Терморегулятор STC-1000 двумя реле, на охлаждение и обогрев
STC-1000 электронный регулятор температуры является готовым устройством с двумя реле, по одному на охлаждение и обогрев.
Одним из преимуществ термостата является наличие калибровки и программирование температуры, получаемой с датчика.
Термореле может применяться в водонагревателях, морозильных камерах, холодильниках, аквариумах и т.д.
Технические характеристики:
Диапазон температур: -50C +99,9C
Гистерезис: 0.3- 10C
Разрешение: 0.1C
Точность: +-1C
Диапазон калибровки датчика температуры: -10C +10C
Программируемая задержка включения/выключения 1 — 10 мин
Напряжение питания: 110 — 220 В
Потребляемая мощность: < 3 Вт
Сенсор: NTC датчик (длина 1м)
Максимальный ток нагрузки: два реле по 10A / 220V
Температура окружающей среды: 0C +60C
Размеры: 75 x 34,5 x 85 мм
Комплектация:
терморегулятор, датчик с кабелем, инструкция.
Краткая инструкция по эксплуатации терморегулятора STC-1000:
Дисплей отображает два режима работы: нагрев и охлаждение. Четыре кнопки управления: включение/выключение, вход в режим программирования (S) и две стрелки вверх и вниз.
Включение и выключение производится путем удерживания кнопки питания не менее 3 секунд. После первого включения термостат показывает температуру среды в которой находиться датчик.
Для просмотра температуры, на поддержание которой запрограммирован контроллер надо нажать «вверх» (Может задаваться в диапазоне от -50 до 99,9 градуса с точностью до одной десятой. По умолчанию 10,0 С).
Нажатие стрелки «вниз» выводит гистерезис на который настроен контроллер (Может задаваться от 0,3 до 10 градусов с точностью до десятых. В заводских настройках 0,5 градуса).
Для входа в режим программирования нажимаем и удерживаем кнопку S не менее 3 секунд, на дисплее появится F1.
Нажимаем кнопку S и удерживаем. На дисплее отобразится заданная температура. Не отпуская кнопку S стрелками «вверх» или «вниз» задаём требуемую температуру.
Отпускаем кнопку S и нажимаем стрелку «вверх». На дисплее отобразится F2. Нажимаем кнопку S и на дисплее отобразиться заданная дельта температуры. Удерживая кнопку S стрелками «вверх» и «вниз» задаём требуемую дельту.
Отпускаем кнопку S и нажимаем стрелку «вверх». На дисплее отобразится F3. Нажимаем кнопку S и на дисплее отобразится задержка на включение (По умолчанию 3 минуты, диапазон доступных значений от 1 до 10 минут).
Отпускаем кнопку S и нажимаем стрелку «вверх». На дисплее отобразится F4. Здесь можно задать значение калибровки датчика. (Диапазон значений от -10 до +10 с шагом 0,1. По умолчанию значение 0).
Для выхода из режима программирования с сохранением настроек кратковременно нажимаем кнопку включения/выключения.
Если надо выйти не сохраняя настройки, то контроллер сам выйдет в рабочий режим, если не нажимать кнопки в течение 30 секунд.
Если на дисплее отобразилось Er (ошибка), то, нажимаете любую кнопку и держите до перезагрузки контроллера. После этого все настройки сбросятся на заводские.
Терморегулятор своими руками: схема, видео, фото
Продолжаем нашу рубрику электронные самоделки, в этой статье мы будем рассматривать устройства, поддерживающие определенный тепловой режим, или же сигнализирующие о достижении нужного значения температуры. Такие устройства имеют очень широкую сферу применения: они могут поддерживать заданную температуру в инкубаторах и аквариумах, теплых полах и даже являться частью умного дома. Для вас мы предоставили инструкцию о том, как сделать терморегулятор своими руками и с минимумом затрат.Немного теории
Как видно из схемы, резистор R2 является измерительным элементом самодельного терморегулятора, а R1, R3 и R4 опорным плечом устройства. Это терморезистор. Он представляет собой проводниковый прибор, который изменяет своё сопротивление при изменении температуры.
Элементом терморегулятора, реагирующим на изменение состояния измерительного плеча, является интегральный усилитель в режиме компаратора. Данный режим переключает скачком выход микросхемы из состояния выключено в рабочее положение. Таким образом, на выходе компаратора мы имеем всего два значения «включено» и «выключено». Нагрузкой микросхемы является вентилятор для ПК. При достижении температуры определенного значения в плече R1 и R2 происходит смещение напряжения, вход микросхемы сравнивает значение на контакте 2 и 3 и происходит переключение компаратора. Вентилятор охлаждает необходимый предмет, его температура падает, сопротивление резистора меняется и компаратор отключает вентилятор.
Обзор схем
Напряжение разности с измерительного плеча поступает на спаренный транзистор с большим коэффициентом усиления, а в качестве компаратора выступает электромагнитное реле. При достижении на катушке напряжения, достаточного для втягивания сердечника, происходит ее срабатывание и подключение через ее контакты исполнительных устройств. При достижении заданной температуры, сигнал на транзисторах уменьшается, синхронно падает напряжение на катушке реле, и в какой-то момент происходит расцепление контактов и отключение полезной нагрузки.
Особенностью такого типа реле является наличие гистерезиса — это разница в несколько градусов между включением и отключением самодельного терморегулятора, из-за присутствия в схеме электромеханического реле. Таким образом, температура всегда будет колебаться на несколько градусов возле нужного значения. Вариант сборки, предоставленный ниже, практически лишен гистерезиса.
Принципиальная электронная схема аналогового терморегулятора для инкубатора:
Данная схема была очень популярна для повторения в 2000 годах, но и сейчас она не потеряла актуальность и с возложенной на нее функцией справляется. При наличии доступа к старым деталям, можно собрать терморегулятор своими руками практически бесплатно.
Сердцем самоделки является интегральный усилитель К140УД7 или К140УД8. В данном случае он подключен с положительной обратной связью и является компаратором. Термочувствительным элементом R5 служит резистор типа ММТ-4 с отрицательным ТКЕ, это значит, что при нагревании его сопротивление уменьшается.
Выносной датчик подключается через экранированный провод. Для уменьшения наводок и ложного срабатывания устройства, длина провода не должна превышать 1 метр. Нагрузка управляется через тиристор VS1 и максимально допустимая мощность подключаемого нагревателя зависит от его номинала. В данном случае 150 Ватт, электронный ключ — тиристор необходимо установить на небольшой радиатор, для отвода тепла.
Устройство не имеет гальванической развязки от сети 220 Вольт, при настройке будьте внимательны, на элементах регулятора присутствует сетевое напряжение, которое опасно для жизни. После сборки обязательно изолируйте все контакты и поместите устройство в токонепроводящий корпус. На видео ниже рассматривается, как собрать терморегулятор на транзисторах:
Самодельный термостат на транзисторах
Теперь расскажем как сделать регулятор температуры для теплого пола. Рабочая схема срисована с серийного образца. Пригодится тем, кто хочет ознакомиться и повторить, или как образец для поиска неисправности прибора.
Центром схемы является микросхема стабилизатора, подключенная необычным способом, LM431 начинает пропускать ток при напряжении выше 2,5 Вольт. Именно такой величины у данной микросхемы внутренний источник опорного напряжения.
Как видим, классическая схема с измерительным плечом осталась: R5, R4 – дополнительные резисторы делителя напряжения, а R9 — терморезистор. При изменении температуры происходит сдвиг напряжения на входе 1 микросхемы, и в случае, если оно достигло порога срабатывания, то напряжение идет дальше по схеме. В данной конструкции нагрузкой для микросхемы TL431 являются светодиод индикации работы HL2 и оптрон U1, для оптической развязки силовой схемы от управляющих цепей.
Как и в предыдущем варианте, устройство не имеет трансформатора, а получает питание на гасящей конденсаторной схеме C1, R1 и R2, поэтому оно так же находится под опасным для жизни напряжением, и при работе со схемой нужно быть предельно осторожным. Для стабилизации напряжения и сглаживания пульсаций сетевых всплесков, в схему установлен стабилитрон VD2 и конденсатор C3. Для визуальной индикации наличия напряжения на устройстве установлен светодиод HL1.
При данных номиналах диапазон регулирования находится в пределах 30-50°С. При кажущейся на первый взгляд сложности конструкция проста в настройке и легка в повторении. Наглядная схема терморегулятора на микросхеме TL431, с внешним питанием 12 вольт для использования в системах домашней автоматики представлена ниже:
Данный терморегулятор способен управлять компьютерным вентилятором, силовым реле, световыми индикаторами, звуковыми сигнализаторами. Для управления температурой паяльника существует интересная схема с использованием все той же интегральной микросхемы TL431.
Для измерения температуры нагревательного элемента используют биметаллическую термопару, которую можно позаимствовать с выносного измерителя в мультиметре или купить в специализированном магазине радиодеталей. Для увеличения напряжения с термопары до уровня срабатывания TL431, установлен дополнительный усилитель на LM351. Управление осуществляется через оптрон MOC3021 и симистор T1.
При включении терморегулятора в сеть необходимо соблюдать полярность, минус регулятора должен быть на нулевом проводе, иначе фазное напряжение появится на корпусе паяльника, через провода термопары. В этом и является главный недостаток этой схемы, ведь не каждому хочется постоянно проверять правильность подключения вилки в розетку, а если пренебречь этим, то можно получить удар током или повредить электронные компоненты во время пайки. Регулировка диапазона производится резистором R3. Данная схема обеспечит долгую работу паяльника, исключит его перегрев и увеличит качество пайки за счет стабильности температурного режима.
Еще одна идея сборки простого терморегулятора рассмотрена на видео:
Регулятор температуры на микросхеме TL431
Также дополнительно рекомендуем просмотреть еще одну идею сборки термостата для паяльника:
Простой регулятор для паяльника
youtube.com/embed/Dd3LCrYfgKE» allowfullscreen=»allowfullscreen»/>
Разобранных примеров регуляторов температуры вполне достаточно для удовлетворения нужд домашнего мастера. Схемы не содержат дефицитных и дорогих запчастей, легко повторяются и практически не нуждаются в настройке. Данные самоделки запросто можно приспособить для регулирования температуры воды в баке водонагревателя, следить за теплом в инкубаторе или теплице, модернизировать утюг или паяльник. Помимо этого можно восстановить старенький холодильник, переделав регулятор для работы с отрицательными значениями температуры, путем замены местами сопротивлений в измерительном плече. Надеемся наша статья была интересна, вы нашли ее для себя полезной и поняли, как сделать терморегулятор своими руками в домашних условиях! Если же у вас все еще остались вопросы, смело задавайте их в комментариях.
Будет интересно прочитать:
Терморегуляторы с датчиками температуры воздуха: разновидности
Регулятор с датчиком температуры воздуха – незаменимый прибор для системы отопления. Именно он помогает регулировать температуру в доме в промозглый осенний вечер или тёплым днём. Каковы особенности прибора, где его устанавливают чаще всего, как сделать такой датчик своими руками, – будем разбираться вместе с экспертами интернет-портала для мастеровитых людей housechief.ru.
Температура воздуха может контролироваться в широком диапазонеЧитайте в статье
Что такое терморегуляторы с датчиком температуры воздуха
Терморегулятор – специальный контроллер, обеспечивающий управление обогревательным устройством. Гарантирует поддержание температуры теплоносителя в заданном диапазоне. Режим работы терморегулятора задаётся вручную, после чего он начинает автоматически регулировать работу отопительного оборудования.
Режим работы выставляется вручнуюОсновные функции термореле с регулировкой температуры
Функциональные возможности устройства позволяют:
- Сократить эксплуатационные расходы за счёт экономии используемого топлива. Термореле с регулировкой температуры отключает оборудование после достижения максимального значения температуры и подключает после снижения до минимального.
- Обезопасить потребителя. При перегреве котла или возникновении неисправности раздастся характерный звуковой сигнал.
- Создать комфортные условия внутри дома, так как датчик температуры воздуха будет автоматически менять режим работы оборудования.
Принцип действия терморегулятора и датчика температуры
Регулировка температуры воздуха осуществляется следующим образом:
- на терморегулятор поступают данные о степени нагрева теплоносителя;
- датчики, находящиеся непосредственно в помещении, предоставляют данные о температуре воздуха;
- собранная информация поступает на блок управления;
- регулятор температуры воздуха в помещении сравнивает поступившие значения, а затем изменяет температуру теплоносителя в нужном направлении.
Виды датчиков для измерения температуры
Датчик температуры воздуха в помещении может иметь различное конструктивное исполнение, определяющее порядок его работы, срок службы и стоимость. Прежде чем отдать предпочтение определённому варианту, стоит ознакомиться с существующими.
Датчики бывают разного видаВыносные датчики температуры
Большинство терморегуляторов оснащается встроенными датчиками, позволяющими определить температуру воздуха непосредственно в той комнате, где установлено отопительное оборудование. Используя терморегуляторы с выносным датчиком температуры воздуха, можно определить температуру за пределами помещения, в котором находится блок управления. При этом прибор выполняет ту же функцию – принимает данные, чтобы отрегулировать степень нагрева воздуха.
Чаще всего терморегуляторы с выносными датчиками устанавливают непосредственно около котла, а для чувствительного элемента выбирают место в отапливаемой комнате. Возможна также установка за пределами дома, чтобы адаптировать системы отопления под внешние условия. В этом случае они выступают в качестве дополнительных индикаторов, а основными являются устройства, располагающиеся внутри.
Приборы с выносными датчиками позволяют измерить температуру воздуха на расстоянииЭлектронные датчики температуры
Электронные приборы комплектуются полупроводниковыми деталями, с помощью которых измеряется изменение температуры. Позволяют автоматизировать процесс. Электронные датчики температуры устанавливаются на котлы и другое отопительное оборудование. Отличаются широкими функциональными возможностями.
Бывают с открытой и закрытой системой управления. Первый тип имеет большой набор функций. Такие устройства можно программировать, выполняя тонкую настройку. Однако сложное конструктивное исполнение предъявляет определённые требования к знаниям потребителя.
Датчики с закрытой системой работают по строго заданному алгоритму. Возможно изменение ограниченного числа программ и настроек. Благодаря простоте обслуживания их чаще всего приобретают для оснащения бытовых систем. Для питания датчиков необходим электрический ток. Их подключают к розетке, устанавливают на дин-рейку либо используют батарейки.
Внимание! Для работы большинства электронных датчиков необходимо напряжение в 24 Вольта.
Управление электронными моделями осуществляется за счёт использования специальных кнопок либо сенсорной панели. С их помощью пользователь может изменить температурные настройки. На мониторах дополнительно отражается дата и время.
Современные устройства способны работать в режиме дня/ночи, выходных дней/будней. Возможно наличие других функций, увеличивающих стоимость терморегулятора. Перед покупкой стоит сопоставить потребность в перечисленных возможностях с затратами на приобретение конкретной модели.
Электронные модели способны работать в различных режимахПрочие
Термореле с выносным датчиком температуры принято делить на различные виды в зависимости от используемого при изготовлении материала, функционалу, особенностям монтажа. Способ контроля температуры позволяет разделить прибор на устройства:
- с контролем по датчику воздуха;
- с контролем по датчику пола;
- комбинированные. Учитывают данные от различных источников.
Первый тип получил наибольшее распространение, если требуется автоматизировать работу отопительного котла или батареи отопления. Второй актуален при устройстве системы «тёплый пол», что значительно сокращает возможную область использования.
В зависимости от используемого материала датчики могут быть:
- биметаллическими, при изготовлении которых используется упрочнённая пластмасса;
- электронными термисторами;
- электронными термопарами.
В качестве терморегулятора для отопительного оборудования используются два последних вида. Могут быть механическими и электронными. В основу работы механических приборов положен принцип изменения объёма биметаллических пластин с последующей передачей данных блоку управления.
Механические приборы обладают некоторой инертностьюПреимущества и недостатки использования терморегуляторов с выносным датчиком температуры воздуха
Прибор со встроенным датчиком может показывать некорректные данные. Особенно располагаясь около отопительного оборудования. Отдав предпочтение электронному термостату с выносным датчиком, можно значительно уменьшить ошибку измерения.
Терморегулятор демонстрирует высокую точность измеренияК преимуществам устройств данного типа стоит отнести:
- высокую точность измерения;
- возможность установки в любых комнатах, а также за пределами дома;
- контроль температурного режима под любой поверхностью.
Комментарий
Сергей Харитонов
Ведущий инженер по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха ООО «ГК «Спецстрой»
Задать вопрос»Если терморегулятор подключается к инфракрасному обогревателю, выносной датчик следует расположить в месте, на которое не направлен тепловой поток.»Основным недостатком является ограниченная длина провода. Исключение составляют беспроводные модели, у которых расстояние между приёмником и передатчиком может достигать 300 м.
Беспроводные модели способны принимать сигнал на большом расстоянииОбласть применения терморегуляторов с датчиком
Терморегуляторы с датчиком температуры являются универсальными приборами. Их можно использовать при монтаже системы отопления в любом помещении с возможностью установки на различных поверхностях. Предлагаем ознакомиться с областью использования термостатов.
Терморегуляторы имеют широкую область использованияСтатья по теме:
Терморегулятор для радиатора отопления. В статье подробно рассмотрим конструкцию, современные модификации, особенности применения, параметры устройств для радиатора, обзор современных моделей и секреты правильной установки регулятора самостоятельно без ошибок.
Датчик температуры воздуха для котла отопления
Система отопления нуждается в постоянном контроле. Используя специальный датчик температуры воздуха для котла отопления, можно отслеживать увеличение объёмов воды и текущую информацию. При отклонении от нормативных требований можно будет принять меры по восстановлению работоспособности системы.
Такие устройства позволяют отслеживать степень нагрева теплоносителя на определённых участках. С их помощью можно автоматизировать работу системы отопления. Для этого на этапе проектирования подбирается правильная модель теплового датчика с учётом конструктивных особенностей и характеристик отопительного оборудования.
Могут устанавливаться в различных местах, подключаясь непосредственно к элементам отопительной системы, или располагаться на некотором расстоянии. Последний тип монтируется совместно с комнатными термостатами. Достаточно популярны беспроводные датчики, позволяющие собирать информацию с использованием вспомогательной электроники. Обладая большой погрешностью, они допускают установку в любом месте, до которого может доходить сигнал. Проводные для передачи сигнала используют провода. Это значительно повышает точность измерения.
Для каждого котла выбирается своя модельСтатья по теме:
Терморегулятор для котла отопления. В публикации мы рассмотрим для чего нужен терморегулятор, разновидности техники и критерии выбора, обзор популярных моделей и производителей, средние цены, как правильно подключить устройство к котлу.
Терморегулятор в розетку для бытовых обогревателей
Мобильный термостат, допускающий установку на любую розетку. Благодаря конструктивным особенностям является переходником между розеткой и обогревателем. Терморегулятор в розетку для бытовых обогревателей актуален для оборудования любого вида. Он подходит для масляных, спиральных и кварцевых приборов.
Внимание! При выборе терморегулятора следует ориентироваться на мощность прибора.
Установка терморегулятора должна быть выполнена по определённым правилам:
- блок должен располагаться на расстоянии минимум 0,4 м от поверхности пола. Лучше − 1,5 м, если в помещении есть такая розетка;
- расстояние между обогревателем и термостатом выбирается таким образом, чтобы исключить перегрев блока;
- следует исключить прямое попадание солнечных лучей;
- стоит предусмотреть защиту от внешнего воздействия. Особенно если в семье есть маленькие дети.
Терморегулятор предотвратит чрезмерный нагрев обогревателяВнимание! Если планируется для обогрева дома использовать электрическую систему, ещё на этапе проектирования следует определиться с месторасположением розеток для терморегуляторов.
Терморегуляторы для «тёплого пола»
Существует стандартная схема для монтажа терморегуляторов для «тёплого пола». Для установки выбирается легкодоступное место. Подключение прибора производится по схеме, рекомендованной производителем и указанной на обратной стороне.
Датчик монтируют вблизи термостата, но вдали от мебели и каких-либо других предметов. При монтаже плёночного пола с инфракрасным излучением для датчика предусматривается место на обратной стороне плёнки. После установки измерительный прибор подключают с помощью проводов к терморегулятору. При устройстве кабельного пола, предполагающего заливку цементно-песчаной стяжки, датчик помещают в гофрированную трубу, чтобы при необходимости его можно было извлечь.
Датчик может быть подобран для конкретного интерьераТерморегуляторы для инфракрасных обогревателей
Для контроля инфракрасных обогревателей используются приборы специального типа. Они могут быть механическими и программируемыми. Механические терморегуляторы для инфракрасных обогревателей чаще всего монтируются на стену. Они компактны, способны контролировать температуру в широком диапазоне. Для задания нужного режима поворачивается специальная ручка. Включение/отключение производится с помощью кнопки.
Поворотом ручки задаётся требуемый режимПрограммируемые или цифровые модели обеспечивают комфортные условия проживания. Имеют более широкий диапазон регулировки. Позволяют выбрать для отопительной системы сложную программу с последовательной сменой температуры в помещении. Чаще всего программируемыми терморегуляторами оснащается система «умный дом».
Статья по теме:
Инфракрасные обогреватели с терморегулятором для дачи. Принцип работы, виды устройств, калькулятор расчета необходимой мощности приборов, средние цены, обзор моделей и производителей, рекомендации специалистов — читайте в нашей публикации.
Для сауны и бани
С его помощью можно контролировать температуру воздуха. Учитывая сложные условия эксплуатации, следует выбирать модель, способную сохранить работоспособность в условиях повышенной влажности. Выбор модели зависит от особенностей используемого отопительного оборудования. Для бани и сауны также актуальны терморегуляторы с датчиком температуры воды, позволяющие снизить затраты на эксплуатацию водонагревателей. Такой устройство может быть:
- стержневым (биметаллическим). Их работа основана на способности металлов к расширению;
- капиллярным, использующим способность к расширению газа, находящегося внутри специальной колбы. По мере увеличения температуры давление в колбе возрастает, передавая необходимое усилие на пневмореле, подсоединённое к электрическим контактам. Последние отключаются от сети;
- электронным. Самый дорогостоящий и надёжный вид.
Как сделать простой терморегулятор своими руками
Если готовое реле температуры воздуха с датчиком слишком дорого для семейного бюджета, стоит изготовить подобный прибор собственными силами. Сделать терморегулятор своими руками можно в следующей последовательности:
Сколько стоят и где купить такие терморегуляторы − обзор цен и популярных моделей
Если вариант самостоятельного изготовления даже не рассматривается, стоит купить терморегулятор с датчиком температуры воздуха, отдав предпочтение модели с наиболее подходящими характеристиками. Предлагаем ознакомиться со стоимостью некоторых популярных моделей:
Делитесь в комментариях, какой у вас регулятор температуры: механический или электронный? Какова его точность? Довольны ли вы сделанным выбором.
ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями
%PDF-1.6 % 1 0 объект >>> эндообъект 2 0 объект >поток 2018-06-21T15:40:05-07:002018-06-21T15:40:13-07:002018-06-21T15:40:13-07:00Adobe InDesign CC 13.0 (Macintosh)uuid:983aa184-c258-f64b -992a-504b15c4749dxmp.did: F77F117407206811BB8EF466117FD6F0xmp.id: 316b1a5e-8a2f-4c47-b7bd-ff7277d7d57bproof: pdfxmp.iid: cebc4be2-f195-4943-a9bb-3edcd8216871xmp. did: f2bf2587-1200-45d6-bd1a-a502d2e971bfxmp.did: F77F117407206811BB8EF466117FD6F0default
Energy Star ® Умный термостат
Для среднего домохозяйства почти половина годового счета за электроэнергию приходится на отопление и охлаждение. Установка интеллектуального термостата, сертифицированного ENERGY STAR, для управления вашей системой отопления и охлаждения поможет вам сэкономить деньги и получить скидку до 50 долларов США. Только интеллектуальные термостаты ENERGY STAR имеют независимую сертификацию энергосбережения на основе реальных пользовательских данных, чтобы гарантировать, что они экономят энергию и обеспечивают высокое качество работы.
Получение скидки
Пожалуйста, подготовьте следующую информацию в электронном формате (сохраните ее на своем компьютере), прежде чем вы начнете заполнять заявку на скидку Smart Thermostat. Из соображений безопасности приложение истечет по тайм-ауту после длительного бездействия.Чтобы избежать каких-либо неудобств, вам необходимо подготовить электронные документы к загрузке.
- Оплаченная квитанция/счет (доказательство покупки) — необходимо приобрести новый
- Фотография интеллектуального термостата с этикеткой ENERGY STAR
- Фотография смарт-термостата, установленного на стене
Когда вы будете готовы, заполните и отправьте заявку на скидку Smart Thermostat в течение 90 дней* с даты покупки. После подачи заявки вы получите номер регистрации/подтверждения, который вы можете использовать для доступа к своей заявке. Обязательно запишите и сохраните номер регистрации/подтверждения . Если у вас есть вопросы, звоните по телефону 813-275-3909 в рабочие дни с 8:00 до 17:00.
Чтобы получить доступ к существующему приложению, просто введите номер регистрации/подтверждения, который вы получили при первоначальной подаче заявления. Это позволит вам вносить изменения и загружать любые необходимые файлы.
Вниманию пользователей Energy Planner: Интеллектуальные термостаты ENERGY STAR несовместимы с программой Energy Planner от Tampa Electric.Клиенты Energy Planner получают усовершенствованный программируемый термостат, являющийся собственностью Energy Planner.
*Эта новая программа скидок на интеллектуальные термостаты ENERGY STAR была введена 2 ноября 2020 г. На термостаты, приобретенные до этой даты, скидка не распространяется.
Контролируйте расходы, экономьте энергию, экономьте деньги
youtube.com/embed/IrXQuC4nCMw?rel=0&enablejsapi=1″ allowfullscreen=»» data-gtm-yt-inspected-1_19=»true»/>
Запросить удостоверение личности
Все члены команды и подрядчики Tampa Electric обязаны иметь при себе удостоверения личности с фотографией.Если вы не уверены в связи какого-либо лица с Tampa Electric, свяжитесь с нами для проверки.
File:Thermostat science photo.jpg — Wikimedia Commons
Этот файл содержит дополнительную информацию, такую как метаданные Exif, которые могли быть добавлены цифровой камерой, сканером или программой, используемой для его создания или оцифровки. Если файл был изменен по сравнению с исходным состоянием, некоторые детали, такие как метка времени, могут не полностью отражать детали исходного файла.Временная метка настолько точна, насколько точны часы в камере, и она может быть совершенно неправильной.