Перейти к содержанию

Wb-mwac-v2-leak-protection-wiring

Материал из XIOT Wiki

💧 WB-MWAC v.2 — модуль защиты от протечек воды

WB-MWAC v.2 — внешний вид устройства
WB-MWAC v.2 — внешний вид устройства

🧾 Технические характеристики

Параметр Значение
Питание 9–28 В DC
Потребление 0,4 Вт (холостой ход), до 2 Вт при нагрузке
Резервное питание батарея CR2032, до 12 мес. учёта импульсов
Выходы 2 релейных «сухой контакт», до 250 В AC / 30 В DC, 3 А
Входы 6 универсальных (F1–F5, S6), сухой контакт, изолированные
Счётные входы 2 (P1–P2), сухой контакт, энергонезависимые
Интерфейс связи RS-485, Modbus RTU
Время готовности к работе ~2 с после включения
Габариты 53 × 90 × 58 мм, ширина 3 DIN
Условия эксплуатации 0…+60 °С, влажность до 95 % без конденсата
Срок службы 5 лет

📚 Описание

WB-MWAC v.2 — модуль, предназначенный для защиты от протечек воды, управления шаровыми кранами и учёта расхода по импульсным счётчикам.

Устройство работает автономно и по интерфейсу RS-485 (Modbus RTU), что позволяет включать его в систему автоматизации.

Модуль имеет шесть универсальных входов: пять по умолчанию используются для проводных датчиков протечки, шестой — для кнопки «Влажная уборка».

Эта функция временно блокирует реакцию на сработавшие датчики, что удобно при уборке помещений.

Дополнительно есть два независимых счётных входа, которые ведут учёт импульсов даже при отключении основного питания за счёт встроенной батареи.

Для управления кранами предусмотрены два релейных выхода «сухой контакт» (SPDT), что позволяет подключать приводы практически любого типа и напряжения.

На лицевой панели расположены кнопки K1 и K2 для локального управления кранами, сброса аварии и отключения зуммера.

Светодиодная индикация отображает состояние входов, реле и режимов.

Главное отличие WB-MWAC v.2 от первой версии — расширенные возможности: больше индикаторов, встроенный режим «Влажная уборка», поддержка датчиков с контролем работоспособности, учёт расхода воды с начальной установкой счётчиков и улучшенное питание.

🧷 Схема подключения

Схема подключения Neptun Smart / Smart+
Схема подключения Neptun Smart / Smart+


Назначение клеммых блоков
Питание
V+ питание 9–28 В DC
GND общий
Вводы
P1, P2 счётные входы для импульсных счётчиков воды
F1 - F5 подключение датчиков протечки воды
S6 подключение кнопки "Влажная уборка"
iGND общий
iVout питание активных датчиков
Выходы
К1 C, NO, NC, подключение шаровых кранов ГВС
К2 C, NO, NC, подключение шаровых кранов ХВС
Связь
V+, GND питание 9–28 В DC
A, B RS-485 (Modbus RTU)

🛠 Монтаж и подключение

Монтаж выполняется на DIN-рейку шириной 35 мм.

1. Перед установкой снять бумажный изолятор для подключения батареи CR2032 (активируется энергонезависимый счётчик).

2. Подать питание 9–28 В DC на клеммы V+ и GND.

  • при необходимости подключить резервное питание к верхнему блоку.

3. Подключить датчики протечки к входам F1…F5 и iGND.

  • активные датчики подключаются дополнительно к iVout.
  • на каждый вход можно ставить несколько датчиков параллельно.

4. К входу S6 подключить кнопку:

  • короткое нажатие включает режим «Влажная уборка»
  • длинное — сбрасывает аварию.

5. К входам P1 и P2 подключить импульсные счётчики воды.

  • учёт ведётся даже без внешнего питания.

6. Приводы кранов подключить к выходам реле K1 и K2 (контакты C, NO, NC) согласно их инструкции.

  • допустимы как одно-, так и двухпроводные приводы, включая 12/24 В DC и 230 В AC.

7. Для интеграции с системой автоматизации подключить RS-485 (A, B, общий провод GND) и задать адрес Modbus.

8. Проверить работу: сымитировать протечку, убедиться, что краны закрываются и включается зуммер.

🔧 Варианты установки датчиков протечки

Существуют два основных способа монтажа датчиков протечки воды: **открытый** и **скрытый**. Оба варианта одинаково надёжны, но выбор зависит от задач и условий помещения.

📍 Открытая установка

Открытый способ установки датчиков протечки
Открытый способ установки датчиков протечки

Открытый монтаж — самый простой и универсальный. Датчик размещается прямо на полу, а кабель аккуратно выводится через подрозетник с декоративной заглушкой.

Такой вариант подходит для большинства бытовых помещений:

  • под кухонной мойкой;
  • рядом со стиральной или посудомоечной машиной;
  • возле коллекторов и запорной арматуры;
  • рядом с котлом или водонагревателем.

Достоинство этого способа в том, что можно использовать любые проводные датчики без ограничений. Датчик всегда остаётся доступным: его легко протереть, проверить или заменить.

Открытый монтаж чаще выбирают в уже готовых квартирах и домах, где ремонт завершён, а скрывать кабель в штробу нет возможности. При аккуратной прокладке вдоль стены и использовании заглушки установка выглядит эстетично и не бросается в глаза.

📍 Скрытая установка

Скрытый способ установки датчиков протечки
Скрытый способ установки датчиков протечки

Скрытый монтаж используют там, где важно сохранить интерьер максимально аккуратным. Датчик убирается внутрь подрозетника, а наружу выводятся только контактные электроды, расположенные на уровне пола. Снаружи видна лишь рамка 80×80 мм, которая ничем не отличается от обычной заглушки.

Установка выполняется заранее, на этапе ремонта или отделки:

  • подрозетник размещают так, чтобы его центр находился на высоте около 50 мм от пола;
  • электроды выводят через нижний край рамки, оставляя небольшой зазор над плиткой;
  • кабель подводят в штробе, что позволяет полностью скрыть проводку.

Этот вариант особенно удобен для ванных комнат и кухонь с дорогой или дизайнерской отделкой, где важно, чтобы техника безопасности не бросалась в глаза.

Важно учитывать: скрытый монтаж подходит не для всех моделей датчиков, а только для тех, у которых электроды можно вынести наружу (например, H2O-Контакт).

Скрытая установка требует больше подготовки, но в итоге датчик становится почти незаметным, сохраняя при этом полную функциональность.


🧩 Итог

WB-MWAC v.2 — инженерный модуль, который мы используем для защиты от протечек и учёта воды в системах автоматизации. Он сочетает в себе контроль по проводным датчикам, управление кранами через релейные выходы и интеграцию по Modbus RTU.