Euroster 813 Solar vs. styrstationerna ZPS: jämförelse av funktioner och användning
Vi håller fortfarande på att förbereda produkter.
Men du kan titta på andra kategorier.
Euroster 813 Solar vs. ZPS-stationer: komplett jämförelse av funktioner och användning
När jag första gången mötte en kund som inte visste om han skulle köpa en enkel differentialtermostat eller en mer komplett ZPS-station till sin solsystem, tog det en hel timme innan vi tillsammans kom fram till rätt slutsats. Det var inte på grund av hans bristande förståelse – tvärtom, problemet var att de två produktkategorierna ser väldigt lika ut på första ögonkastet, men löser helt olika situationer och har diametralt olika inställningsmöjligheter. Idag vill jag ta upp temat noggrant – med konkreta siffror, praktiska scenarier och tydliga rekommendationer om när man ska välja vilken lösning.
Grundfrågan är enkel: har du ett solsystem för uppvärmning av varmvatten (VVS), eventuellt med hjälp till uppvärmning, och behöver styrning. Du har i princip två typer av utrustning att välja mellan – en differentialtermostat i form av Euroster 813 Solar och ZPS-stationer, särskilt ZPS 6, ZPS 16 eller ZPS 28. Skillnaderna är avgörande och vi går igenom dem systematiskt i de kommande kapitlen.
Vad är Euroster 813 Solar och hur fungerar den
Euroster 813 Solar är en elektronisk differentialtermostat som främst är avsedd för styrning av ett solsystem med ett enda led – alltså en solfångare eller en grupp solfångare ansluten till en varmvattenberedare. Den grundläggande funktionsprincipen är enkel: den mäter temperaturen på solfångaren (givare T1) och temperaturen i varmvattenberedaren (givare T2). Om skillnaden mellan dessa två värden är större än den inställda differentialtemperaturen (typiskt 5–10 °C), startar regleraren cirkulationspumpen. När skillnaden minskar under den inställda avstängningsdifferens (typiskt 2–4 °C), stängs pumpen av.
Denna logik är grunden för hela solstyrningen – inget mer, inget mindre. Euroster 813 Solar implementerar den pålitligt med tillräcklig konfigurerbarhet av grundparametrar. Den har en display, möjlighet att inställa maxtemperaturen i varmvattenberedaren (skydd mot överhettning), min temperaturen på solfångaren (skydd mot återström under natten) och naturligtvis båda differentialtemperaturerna för påslag och avslag.
Vid installation handlar det om ett kompakt utrustning på DIN-skena (eller väggmontering beroende på modell), som inte kräver några särskilda kunskaper utöver grundläggande elkoppling. Strömförsörjning 230 V, utgång för pumpen (relä), två ingående givare – och det är allt. För ett enkelt solsystem med en varmvattenberedare är detta tillräckligt och förvirrar inte situationen onödigt.
Vad är ZPS-stationer och vad erbjuder de till
ZPS-stationer är en annan produktkategori. De är inte bara reglerare – de är fullständiga hydrauliska och styrcentraler som integrerar flera funktioner samtidigt. De innehåller inte bara reglerande elektronik (differentialtermostat), utan också andra komponenter: cirkulationspump (byggd in i stationen), flödesmätare med möjlighet att läsa av flödet, temperaturmätare på till- och avloppsrör, säkerhetsventil, luftutsläpp, återstängningsventil och stängningsventil för att justera flödet. Hela denna konfiguration är integrerad i ett kompakt skåpbaserat utrustning som enkelt ansluts till solsystemets led.
Siffran i namnet – ZPS 6, ZPS 16 och ZPS 28 – syftar till det maximala flödet i liter per timme eller (beroende på modell) till en annan parametrisk prestanda. ZPS-station 6 är lämplig för mindre system, typiskt 2–4 platta solfångare, ZPS 16 täcker medelstora installationer och ZPS 28 är avsedd för större kommersiella eller familjebaserade system med flera solfångare. En mer detaljerad genomgång av dimensionering hittar du i artikeln Hur många solfångare hanterar ZPS-stationerna ZPS 6, ZPS 16 och ZPS 28.
Jämförelse av funktioner steg för steg
För att vara konkret har jag sammanställt en översikt över de viktigaste parametrarna och funktionerna där dessa två lösningar skiljer sig. Denna tabell bygger på reella erfarenheter från installationer – inte från marknadsblad.
| Funktion / parameter | Euroster 813 Solar | Styrenhet ZPS |
|---|---|---|
| Differentialtermostat | ✔ ja | ✔ ja |
| Inbyggd cirkulationspump | ✘ nej | ✔ ja |
| Inbyggd flödesmätare | ✘ nej | ✔ ja |
| Inbyggd säkerhetsventil | ✘ nej | ✔ ja |
| Temperaturmätare för solfångare och returledning | ✘ nej | ✔ ja |
| Luftavfördärande för ledning | ✘ nej | ✔ ja |
| Antal temperaturgivare (T-ingångar) | 2 | 2–3 (beroende på version) |
| Maximal solfångartemperatur – skydd | ✔ inställbar | ✔ inställbar |
| Maximal varmvattenberedartemperatur – skydd | ✔ inställbar | ✔ inställbar |
| Nattkylning (heat dump) | ✔ ja (vid överhettning) | ✔ ja |
| Effekt / kWh-täckare | ✘ nej | ✔ vid versioner med flödesmätare |
| Volym för solfångarmediet | yttre pump (0,5–3 solfångare) | inbyggd pump (2–8+ solfångare) |
| Pris / installationskomplexitet | lägre / enklare | högre / kräver professionell installation |
| Lösningens kompaktlighet | regulator + separata komponenter | allt i en skrin |
Praktiska scenarier: när man väljer vilken lösning
Scenarie 1: Fritidshus, 2 solfångare, en varmvattenberedare på 300 L
Detta är den vanligaste typen av fall som jag stöter på. Ägaren vill spara på uppvärmning av varmvatten för en familj med fyra personer, har två platta solfångare på taket, en varmvattenberedare i pannrummet och befintliga ledningar från tidigare ägare. Installatören är en vän, inte en expert på solvärme.
I detta fall kan Euroster 813 Solar vara helt tillräckligt – förutsatt att de övriga hydrauliska komponenterna (pump, säkerhetsventil, luftavfördärande, expansionskärl) är löst separat i systemet. Fördel: lägre pris, enklare elinstallation. Nackdel: du måste köpa och installera varje komponent för sig, vilket vid en oprofessionell installation kan leda till fel (t.ex. glömt luftavfördärande, för litet expansionskärl).
Av motsats styrenheten ZPS 6 är en elegant lösning i detta scenario – du får allt som behövs i ett paket, hydrauliskt testat. Installationen tar kortare tid och risken för fel vid komplettering är minimal. Den extra kostnaden jämfört med enbart regulatorn betalar sig i besparad installations tid och säkerheten att systemet är hydrauliskt korrekt sammansatt.
Scenarie 2: Större hus, 6 solfångare, två varmvattenberedare i kaskad
Här är svaret tydligt: styrenhet. Euroster 813 Solar är inte dimensionerad för sådana anslutningar – den har ingen utgång för den andra varmvattenberedaren, ingen möjlighet att styra omkopplingsventilen för kaskaden och pumpgruppen utanför skåpet skulle vara hydrauliskt krävande att sätta ihop vid sådan effekt. Styrenheten ZPS 16 eller ZPS 28 är här rätt val, där valet mellan dem beror på systemets hydrauliska parametrar – exakt dimensionering är ämne för en separat artikel Hur många solfångare hanterar styrenheterna ZPS 6, ZPS 16 och ZPS 28.
Scenarie 3: Renovering, befintlig pump och hydraulik bevaras
Detta är ett intressant fall. Kunder har ett gammalt solvärme-system, hydrauliken är komplett och fungerande (korrekt pump, säkerhetsventil, expansionskärl), men den gamla regulatorn behöver bytas. Här ger Euroster 813 Solar ett utmärkt värde – det finns ingen anledning att byta hela systemet mot en styrenhet. Det räcker att byta regulatorn, ansluta de befintliga givarna (eller fylla på nya) och systemet fungerar som förut. Kostnaden för renoveringen är minimal, resultatet detsamma.
Scenarie 4: Nybygge, investeraren begär mätning av solvärmeutvinning
Vid nybygge, där investeraren (eller ett stödprojekt) kräver mätning av den faktiska effekten från solvärmesystemet i kWh, är styrenheten ZPS med inbyggd flödesmätare och temperaturmätare för förvärmning/retur en nödvändighet. Euroster 813 Solar har enkelt sett inte denna funktion – den mäter endast temperaturer på solfångaren och varmvattenberedaren, inte det faktiska värmeflödet till systemet. Om du därför behöver en rapport om solvärmeutvinningen (t.ex. för gröna certifikat eller bankfinansiering) är valet tydligt.
Differentialstyrlogik – jämförelse i detalj
Båda systemen arbetar på samma fysiska princip för differentialtermostaten, men implementationen skiljer sig på sätt som ofta glöms vid en yttre jämförelse.
Euroster 813 Solar tillåter att dessa parametrar ställs in:
- ΔT-igång (vanligtvis inställbar från 2 till 20 °C) – skillnaden mellan T_solfångare och T_beredare, vid vilken pumpen startar
- ΔT-avstängning (vanligtvis 1–10 °C) – hysteresen för att stänga av pumpen
- Maximal beredartemperatur (skydd mot överhettning, t.ex. 85 °C) – vid uppnådd nivå stängs pumpen av oavsett temperaturskillnad
- Maximal solfångartemperatur – skydd mot för varmt medium som kommer in i beredaren (t.ex. 120 °C)
- Minsta solfångartemperatur – skydd mot nattlig returström (pumpen startar inte om solfångaren är kallare än beredaren med mer än inställd värde)
- Nattkylning – om beredaren överskrider en kritisk temperatur aktiveras pumpen även nattetid för att överföra värme från solfångarna till omgivningen
Kontrollstationer för ZPS har en jämförbar eller utökad konfiguration av differentialtermostaten – plus de följer även den verkliga flödeshastigheten och temperaturerna i till- och avloppsröret, vilket gör det möjligt att beräkna värmeeffekten (Q = m·cp·ΔT). Den här funktionen är mycket värdefull för systemdiagnos: du ser inte bara att pumpen är i gång, utan också hur mycket värme du faktiskt levererar.
En detaljerad handledning för inställning av differentialvärden hittar du i artikeln Inställning av differentialtemperatur i solreglering: hur man korrekt konfigurerar släkten – där går vi igenom ämnet i detalj, inklusive tips för olika typer av solfångare och buffertankar.
Elinstallation och praktisk installation
Från elinstallationssynpunkt är Euroster 813 Solar enklare: det är en separat enhet som du matar från nätet 230 V, ansluter reläutgången till pumpen och två mätvärdesingångar. Hela kopplingen får plats i en DIN-skal eller direkt i pannrummets elcentral. En installationstid uppskattar jag till 45–90 minuter inklusive testning.
Kontrollstationen ZPS är en annan sak. Det är en skåp med integrerad hydraulik – den monteras på väggen i pannrummet (ofta med hjälp av en hängsystem, som ingår i leveransen), man ansluter båda delarna i solcirkulationen (till- och avloppsrör), 230 V-ström till den inbyggda pumpen och mätvärdesledningarna. Installationen tar längre tid, men resultatet blir mycket renare – inga lösa rör och komponenter som ligger runt i pannrummet.
Viktig detalj från praktiken: vid installation av ZPS-stationer måste man tänka på rätt flödesriktning – stationen är utformad med en definierad in- och utlopp, felriktning leder till funktionsbortfall eller skada på återstängningsventilen. Tips för felfri installation hittar du i artikeln Installation av solsystemets reglering: anslutning av pump, mätverktyg och expansionskärl.
Integration med varmvattenberedare och TÜV-lager
Båda systemen förutsätter anslutning till en lager (varmvattenberedare) med värmespridare eller med direkt anslutning av solcirkulationen. Den grundläggande principen är densamma: temperaturmätaren i lager (T2) ska placeras i den nedre tredjedelen av lager – just där mäter man den kallaste vatten, vilket är avgörande för korrekt differentiallogik. Om du placerar mätaren högre (i den varmare zonen) kommer regleraren att fela att lager är varmare än det är i verkligheten, och pumpen kommer att slå på senare eller inte alls.
Euroster 813 Solar har ingen funktion för att styra eluppvärmningen i lager – dess uppgift är uteslutande att styra solcirkulationen. Om du vill att regleraren också ska styra eluppvärmningen i lager som en reserv (t.ex. när solen inte räcker) behöver du antingen en extern lagertermostat eller ett mer komplext system. Många ZPS-kontrollstationer har denna möjlighet inbyggd eller gör det enkelt att lägga till en modul.
Mer detaljerad anslutning till olika typer av lager beskrivs i artikeln Hur man ansluter solsystemets reglering till varmvattenberedare eller TÜV-lager.
Pris, service och långsiktiga kostnader
Den första priset Euroster 813 Solar är betydligt lägre än priset för någon ZPS-kontrollstation. Det är en fakt. Men beräkningen förändras när vi tar hänsyn till de totala kostnaderna för installationen. Euroster 813 Solar kräver att alla hydrauliska komponenter kompletteras separat – pump (för solcirkulationen, inte standard, utan glykolresistent och tålig mot höga temperaturer), säkerhetsventil inställd till rätt tryck (ofta 6 eller 10 bar), avluftningsventil (bäst automatisk, men med möjlighet att stänga vid tryck), återställningsventil, manometer, stängningsventil. Om du köper dessa komponenter separat från olika tillverkare, kommer summan snabbt närma sig priset för en komplett ZPS-station – eller till och med överträffa den.
Utöver det, installation av olika komponenter från olika leverantörer är tidskrävande och kräver större uppmärksamhet till detaljer (tryckskikt, dimensionell kompatibilitet, materialresistens mot glykolblandningar). Vid ZPS-stationen har tillverkaren redan löst detta för dig – komponenterna är kompatibla med varandra, testade som en helhet och garantivillkoren täcker hela paketet.
Från serviceperspektiv: Euroster 813 Solar är enkel att diagnostisera – om den inte fungerar, är orsakerna begränsade (regulator, pump, sensor). ZPS-stationen har fler komponenter, men har samtidigt inbyggd flödesmätare och temperaturmätare, vilket å andra sidan förenklar diagnostiken under drift: du ser vad som sker, utan att behöva fästa sonder utifrån. Artikeln Vanliga fel vid solregler: felmeddelanden, pumpavbrott och oexakta sensorer beskriver i detalj typiska problem med båda typerna av regler.
Årsvis underhåll och kontroll
Båda systemen kräver liknande regelbundna kontroller: tillståndet hos sensorerna, tätningen av hydrauliken, funktionaliteten hos pumpen, tillståndet hos solmediet (glykolkoncentration, pH). För ZPS-kontrollstationer är det dessutom nödvändigt att kontrollera renligheten hos den inbyggda flödesmätaren (smuts i mediet kan minska dess precision) och tillståndet hos den automatiska avluftningsventilen (tätning, möjlig korrosion i sätet). Specifika procedurer före och efter uppvärmningsperioden beskrivs i artikeln Underhåll och kontroll av solregler: vad att kontrollera före och efter uppvärmningsperioden.
I praktiken: vid system med Euroster 813 Solar glömmer kunder något oftare att kontrollera tillståndet hos pumpen, eftersom den inte är en synlig del av "reglerboxen". Vid ZPS-stationen är pumpen direkt i boxen – vid en vanlig inspektion har du hela hydrauliken framför ögonen och inget går förbi.
Vanliga frågor (FAQ)
Kan jag använda Euroster 813 Solar med rörkollektorer (vakuumkollektorer), eller endast med plattkollektorer?
Ja, Euroster 813 Solar fungerar med vilken typ av kollektor som helst – platt eller rörkollektor (CPC eller heat-pipe). Viktigt är att placera sensor T1 korrekt: vid plattkollektorer på utflödeshålet i kollektorn, vid rörkollektorer (heat-pipe) på fördelningsstiften (manifold). Rörkollektorerna uppnår högre temperaturer, därför är det viktigt att inställa den maximala kollektortemperaturen till en högre nivå (typiskt 130–150 °C) än vid plattkollektorer (80–100 °C) – annars skulle regleren onödigt blockera pumpen vid normala drifttemperaturer.
Är en ZPS-kontrollstation alltid bättre än Euroster 813 Solar?
Nej – det beror på situationen. Vid renoveringar med bevarad fungerande hydraulik, vid små system med 1–2 kollektorer och enkel buffert, eller vid projekt med begränsat budget, där andra komponenter redan finns tillgängliga, kan Euroster 813 Solar vara en bättre val från kostnad och enkelhetsaspekten. En ZPS-kontrollstation är obäst vid nybyggen, större system, när du behöver effektmätning eller vill ha hela hydrauliken tydligt i en och samma box.
Kan jag ansluta två pumpar till Euroster 813 Solar (t.ex. för ett tvåbuffertsystem)?
Nej, Euroster 813 Solar har en reläutgång för en pump. För system med två buffertar eller två kretsar (t.ex. kollektor → buffert TÚV + kollektor → golvuppvärmning) behöver du antingen en regler med flera utgångar eller anslutning via en extern växlingsventil (3-vejs motorventil) styrd av en extern termostat. Detta lösning är kopplingsschemat mer komplicerad – överväg hellre en kontrollstation med motsvarande funktion.
Vad händer om jag glömmer att fylla solmediet och startar regleren med tom ledning?
Start utan medium (dry run) är kritiskt för cirkulationspumpen – de flesta pumpar för solcirkulation är smörjda med det medium de pumpar. Utan medium uppstår överhettning av lager och skada på pumpen inom minuter. Vissa ZPS-kontrollstationer har skydd via trycksensor (systemet startar pumpen endast vid tillräckligt tryck av medium i kretsen), men inte alla versioner. Därför kontrollera alltid fyllning och avluftning av solcirkulationen före första starten – proceduren beskrivs i detalj i artikeln Installation av solsystemets regler: anslutning av pumpen, sensorer och expansionskärl.
Vilket medium ska användas i solcirkulationen och påverkar det valet av regler?
Standard är en glykol-vattenblandning (propylenglykol eller etylenglykol) med korrosionsinhibitorer, koncentration enligt önskad fryspunkt – typiskt 30–40 % glykol för skydd till –15 till –20 °C. Typen av medium har ingen direkt påverkan på valet mellan Euroster och ZPS-station, men påverkar komponentkompatibiliteten (koppar, messing, rostfritt stål – ja; aluminium utan specialinhibitorer – var noga). Båda systemen är utformade för glykolmedium, viktigt är att inte använda bilnemrzningsblandningar – de innehåller silikater som reagerar med kopparvärmesken.
Hur lång tid tar det innan solregleren återbetalar sig i energispar?
Vid medelvägs slovakiska sollägen (ca 1 000–1 200 kWh/m² årsvis solljus), typisk effektivitet av plattkollektor 40–60 % och elpris runt 0,20–0,25 €/kWh ligger återbetalningstiden för regleren själv (utan kollektorer och buffert) inom intervallet 1–3 år. Regleren är den billigaste delen av hela systemet – kollektorerna och bufferten har betydligt längre återbetalningstid (8–14 år för hela systemet), men den totala investeringen ger ekonomisk mening vid rätt utformning, även utan subventioner.
Slutsats: hur man beslutar utan onödigt tveksamheter
Efter år av erfarenhet med solregler har jag en enkel beslutsstruktur: om du börjar från noll (nya installation, ny buffert, nya ledningar) – väljer du ZPS-kontrollstation, eftersom helhetslösningen och tydligheten i hela hydrauliken överväger någon pris skillnad. Om du byter endast regler i ett befintligt system med fungerande pump och hydraulik – välj Euroster 813 Solar. Det är en tillförlitlig, enkel differens-termostat som gör sin jobb utan onödiga komplexiteter.
Om du inte är säker på vilken variant som är rätt för just ditt system, rekommenderar jag att du läser även andra artiklar i denna sektion – särskilt Hur man väljer regler för solsystemet: differens-termostat mot kontrollstation och Hur man väljer regler för solsystemet: vad att tänka på, där andra kriterier (antal kollektorer, typ av buffert, krav på övervakning osv.) också analyseras.
En bra regler är hjärtat i varje solsystem. En kollektor utan bra regler är som en motor utan styrenhet – den kan fungera, men aldrig på full potential. Välj noggrant och ditt system kommer att tjäna dig pålitligt i decennier.
Har du frågor om denna ämne?
Kan du inte besluta dig eller hanterar en specifik situation i din bostad? Skriv till oss – vi hjälper gärna.
