OpenTherm ( OT ) は、セントラルヒーティングシステムにおいて、セントラルヒーティング機器とサーモスタットコントローラー間の通信に使用される標準通信プロトコルです。 [ 1 ]標準規格として、OpenTherm は特定のメーカーに依存していません。あるメーカーのコントローラーは、原則として別のメーカーのボイラーを制御するために使用できます。ただし、OpenTherm コントローラーとボイラーが常に正しく連携して動作するとは限りません。OpenTherm 規格には多くのオプション機能が含まれており、一部のデバイスにはメーカー固有の機能が含まれている場合があります。このような機能の有無によって、他の OpenTherm デバイスとの互換性が損なわれる可能性があります。
OpenThermは、複数のメーカーがルームコントローラーとボイラー間の使いやすい通信システムを必要としていたことから、1996年に設立されました。既存のコントローラーと同様に、既存の2本の配線で動作し、極性を気にせず、バッテリーを使用しない必要がありました。ハネウェルは1996年11月に、最初の仕様書を1ポンドでOpenTherm協会に販売しました。その後まもなく、最初の製品が市場に登場しました。2008年までに協会は約42の会員に成長し、仕様書を定期的に更新・改善してきました。さらに、協会は会員の利益のためにロビー活動も積極的に行っており、ISH(フランクフルト)やMostra Convegno(ミラノ)などの展示会にも出展しています。2016年現在同協会には世界中から53名の会員がいる。[ 2 ]
OpenThermの機器は主にヨーロッパで使用されています。[ 3 ]
コントローラ(プライマリ)とボイラー(セカンダリ)間の通信はデジタルで双方向です。さまざまなコマンドや種類の情報を転送できますが、最も基本的なコマンドはボイラーの目標水温を設定することです。OpenTherm は、コントローラとボイラーの間で従来の撚り線ではない 2 線ケーブルを使用します。プロトコルは極性に依存しないため、ワイヤを入れ替えることができます。[ 4 ]最大配線長は 50 m、最大抵抗は 2 x 5 オームです。従来のスイッチングサーモスタットコントローラとの下位互換性のために、OpenTherm は 2 本のワイヤが一緒に接続された場合、ボイラーがオンになるように規定しています。
2本のワイヤを介して二次的に電力が供給されるため、コントローラは独自の電源接続を必要としません。[ 4 ]
プライマリは毎秒32ビットの信号を送信し、セカンダリはそれに対して確認メッセージを送信します。[ 4 ]
仕様3.0では、OpenThermを使用して2台以上のデバイスを接続する方法についても説明しています。OpenThermはポイントツーポイント接続ですが、プライマリとセカンダリの間に追加のデバイス(ゲートウェイ)が挿入されます。このゲートウェイには、1つのセカンダリインターフェースと1つ(またはそれ以上)のプライマリインターフェースがあります。ゲートウェイは、各セカンダリに渡されるデータを制御します。アプリケーションの例としては、室温コントローラーが熱回収ユニットに接続され、その熱回収ユニットがボイラーに接続されている場合が挙げられます。この場合、熱回収ユニットがゲートウェイとして機能します。別の構成としては、サーモスタットまたはルームコントローラーがシーケンサーに接続され、さらにOpenThermインターフェースが複数のボイラーに接続されている場合があります。ルームコントローラーは、熱発生源を1つしか認識しないため、標準的なユニットで構いません。シーケンサーには、実際の熱需要に合わせて稼働中のボイラーの数を増減させるための追加ソフトウェアが含まれています。シーケンサーには、ボイラーからの合算出力の温度を測定するセンサーも必要で、通常はメイン循環ポンプも制御します。故障発生後に何が起こるか(残りのユニットの再シーケンス、ルームコントローラーへの表示のための故障メッセージの送信など)も、シーケンサーの機能の一部です。(このようなシステムの油圧設計では、同時に稼働するさまざまなボイラーの組み合わせも考慮する必要があります。通常、ボイラーからの流量を合流させるために、低損失ヘッダー/油圧セパレーターが組み込まれています。)
2本のワイヤは、コントローラへの電力供給と、コントローラとボイラー間の双方向デジタル通信の両方に使用されます。最小使用可能電力は35mWです 。OpenTherm Smart Powerを使用する場合、これは要求に応じて136mW (中電力)または255mW (高電力)にも設定できます。コントローラは、電圧ドメインでマンチェスター符号化された シーケンスを送信することにより、ボイラーにデータを送信します。ボイラーは、電流ドメインでコントローラにデータを返信します。OpenThermでは、最大通信間隔を1秒と規定しています。通信パケット内のデータは機能的に規定されており、OpenTherm-ID(OT-ID)と呼ばれます。256個のOT-IDが使用可能で、128個はOEM用に予約されています。残りの128個は予約されており、そのうち90個は機能的に規定されています。(OT仕様v3.0)
OT/- を使用すると、プライマリ回路はボイラー水温設定値を表すPWM電圧信号を生成します。ボイラー電流信号は、ボイラーの状態(エラー、エラーなし)を示します。OT/- は機能が限られているため、ほとんど使用されません。
2008年6月16日、OpenTherm規格3.0が協会によって承認されました。このバージョンでは、OpenTherm Smart Powerが導入されています。プライマリデバイスはセカンダリデバイスに対し、使用可能な電力を低、中、高のいずれかに変更するよう要求できます。これにより、プライマリデバイスメーカーは製品に(バックライトや追加センサーなどの)より多くの機能を追加できるようになります。
メーカーは、OpenTherm協会の定める一定の規則を遵守すれば、OpenTherm製品を販売することができます。最も重要なのは、メーカーがOpenThermの会員であること、そして製品が独立した試験機関による試験を受けていることです。試験報告書と適合宣言書を協会に提出することで、メーカーはOpenThermロゴの使用を許可されます。