
БЪЛГАРСКИ
768
6.5.15
MP
:
Минимално налягане за спиране на помпата поради липса на вода
Това е минималното налягане, при което помпата спира поради липса на вода. Ако системата отчете налягане по
-
малко от
MP
се сигнализира липсата на вода
.
Настройва се на всички системи без датчик за дебит
.
Ако имаме датчик за дебит
MP
е блокиран
.
MP
фабрична стойност е
0.0
бара
и може да се променя до
5.0
бара
.
Ако MP=0 (фабрично),
сухия режим се отчита по дебит или по алгоритъма на фактора за сух режим
SO;
Ако
MP
не е 0, сухия
режим се отчита, когато налягането стане <
MP, алармира
след време
TB
, което е настроено предварително, виж пар.
6.6.1.
В мултиинверторна конфигурация, MP
е чувствителен параметър, поради което трябва да е еднакъв за всички инвертори
и
когато стойността се промени, автоматично се разпространява по веригата.
6.6
Техническо меню
за поддръжка
От главното меню, натискайки и задържайки бутони
“
MODE” и
“
SET” и
“+“
едновременно, докато се покаже
“TB
” на екрана
(или използвайки бутони
+
или
–
в селективното меню). Това дава възможност да се покажат и моделират различни
конфигурационни параметри. Бутона
MODE
дава възможност да се преглеждат списъците, докато бутони
+
и
–
увеличават и
намаляват стойностите на параметрите
.
За излизане от текущо меню и връщане в главно, да се натисне бутон
SET
.
6.6.1
TB:
Време на закъснение за блокиране, поради липса на вода
Въвеждането на времето на закъснение за блокиране поради липса на вода, е възможно от селектора за време (в сек.) на
инвертора
.
За настройката на това време е полезно да се знае, времето от включване на помпата до захранването и с вода. Например:
ако е дълга смукателната част на системата или има малки течове. В този случай може да има малки празноти по
тръбопровода, или дори да няма, винаги е необходимо малко време от включването на помпата до пренапълването и с вода,
за осигуряване на дебит и налягане.
6.6.2
T1:
Време за изключване след сигнал за ниско налягане
Това настройва инвертора да изключи помпата след известно време от приемане на сигнал за липса на налягане, (виж
6.6.13.5
). Сигнала за ниско налягане може да се приема от всеки един от
4-
те входа, чрез подходяща конфигурация
(дигитални
входове
IN
1,
IN
2,
IN
3,
IN4
виж пар
6.6.13
).
T1
може да се настрои от
0
до
12
сек
.
Фабричната настройка е 2 сек.
6.6.3
T2:
Времена закъснение на изключване
Това е времето за закъснение на изключване на инвертора, след приемане на условията на изключване
:
минимални
стойности на налягане или дебит
.
T2
може да се настрои от
5
до
120
сек
.
Фабричната настройка е 10 сек.
.
6.6.4
GP: Пропорционален коефициент
Пропорционалния коефициент може да бъде увеличаван за повишаване еластичността на системата (широки и
PVC
тръбопроводи) и намаляван за повишаване твърдостта на системата
(тесни и метални тръбопроводи).
За поддържане на постоянно налягане, инвертора извършва проверка на
PI
,
измерваната грешка
.
На базата на тази грешка,
той той калкулира мощността на електропомпата. Тази проверка зависи от настройката параметри
GP
и
GI.
За покриване на
нуждите на хидравличните системи, инвертора трябва да приема параметри различни от фабричните настройки.
Принципно,
фабричните параметри на GP
и
GI
са оптимални
.
Но понякога се налага да бъдат променяни
.
6.6.5
GI:
Интегрален коефициент
В случай на значителен спад на налягането при внезапно увеличаване на дебита, или при ниска приемственост на системата
се увеличава стойността на
GI.
От друга страна случаите на колебание на налягането около работната точка,
да се
намали
GI.
Типичен пример, в който трябва да се намали
GI
е когато инветора е далече от помпата
.
Отдалечеността поражда
хидравлична еластичност, която влияе на контрола на налягане
PI
и съответно на регулирането на налягането
.
Summary of Contents for MCE-22/P
Page 2: ...GENERAL TECHNICAL INFORMATION ON THE PRODUCT ACCORDING TO REGULATION 1781 2019...
Page 309: ...306 IEC 60634 1...
Page 310: ...307 1 6 1 1...
Page 313: ...310 1 2 1 1 1 1 2 5 2 1 2 1 2...
Page 314: ...311 2 1 1 2 1 2 L L L 2 2 4 2 15 2 2 1 1a...
Page 315: ...312 2a 3a 4b 1b 127 240 240 480...
Page 319: ...316 GP GI 6 6 4 6 6 5 7 A B C D...
Page 324: ...321 50 60 7 DC AC 50 60 8 6 2 1 5 36 36 12 3 3 3 3 2 13 9 10 8...
Page 326: ...323 I1 F1 I1 6 6 13 2 I2 P2 6 6 13 3 I3 F3 6 6 13 4 I4 1 F4 6 6 13 5 10 GND 7 I1 I2 I3 I4...
Page 327: ...324 3 13 64 X 128 4 MODE SET 11 SET 9 MODE 1 SET 11 3 EEprom SET 6 SET MODE 3 1 11...
Page 328: ...325 3 2 1 2 3 2 1 MODE SET MODE 10 2 2 5 5 5 2 2 12...
Page 330: ...327 12 SET 14 15 13 15 3 3...
Page 332: ...329 15 14 3 4 PW 6 6 16 GO SB...
Page 333: ...330 4 4 1 Link 8 4 2 4 2 1 Link Link 15...
Page 334: ...331 17 Link 4 2 2 0 5V 4 20 A 0 4 2 2 1 FI FI 4 2 2 2 FZ 6 5 9 1 4 2 2 3 0 5 4 20 A 0 5 0...
Page 337: ...334 4 4 2 2 4 2 5 4 5 ET 6 6 9 FL 4 5 1 4 5 1 1 ET ET ET ET 0 ET 6 6 9 4 5 1 2 23 23...
Page 340: ...337 FZ FZ 2 35 FZ 37 FZ FZ FZ FZ FI 0 FZ FZ 0 5 1 7 6 GI GP FL TB...
Page 363: ...360 OC 10 6 OF 10 6 33 8 8 1 PMW 4 2 8 2 8 3 8 3 SET EE EEprom FLASH...
Page 549: ...546 IEC 364 1 inverter...
Page 550: ...547 1 Inverter inverter inverter 6 inverter 1 1...
Page 553: ...550 1 2 1 1 inverter inverter 1 1 2 5 inverter inverter 2 1 inverter inverter 2 1 2 C...
Page 555: ...552 2a 3a 4b...
Page 559: ...556 GP GI 6 6 4 6 6 5 inverter 7 A B C D...
Page 568: ...565 3 2 1 2 3 2 1 MODE SET Setpoint MODE 10 ONOMA TOY MENOY 2 Setpoint 2 5 5 5 2 2 12...
Page 572: ...569 15 15 14 3 4 Password inverter password password inverter password PW 6 6 16 GO SB FAULT...
Page 729: ...726 IEC 364 1 1...
Page 730: ...727 1 1...
Page 733: ...730 1 2 1 1 1 2 5 2 1 2 1 2 C...
Page 734: ...731 2 1 1 0 2 1 2 L L L 2 2 4 2 15 2 2 1 1...
Page 735: ...732 2a 3a 4b...
Page 739: ...736 GP GI 6 6 4 6 6 5 7 2 2 3 2 Press Flow 6 A B C D...
Page 744: ...741 DC AC 50 60 Hz 7 DC V AC 50 60 Hz Vrms V 8 6 V 2 1 5 V 36 36 12V A 3 3 3 3 2 13 8 10 8...
Page 745: ...742 12 J5 I1 11 17 16 18 16 17 I2 11 15 16 18 15 16 I3 11 14 13 18 13 14 I4 11 12 13 8 12 13 9...
Page 747: ...744 3 13 Oled 64 X 128 4 MODE SET 11 SET or 9 MODE 1 SET 10 3 EEprom SET SET or MODE...
Page 752: ...749 14 14 3 4 PW 6 6 16 GO SB FAULT...
Page 753: ...750 4 4 1 Link 8 4 2 4 2 1 Link Link 15...
Page 967: ...964 IEC 60634 1...
Page 968: ...965 1 6 1 1...
Page 971: ...968 1 2 5 2 1 2 1 2 2 1 1...
Page 972: ...969 2 1 2 L L L 2 2 4 2 15 2 2 1 1a 1a...
Page 977: ...974 3 2 2 3 2 Press Flow 6 A B C D...
Page 982: ...979 50 60 7 DC AC 50 60 8 6 2 1 5 36 36 12 3 3 3 3 2 13 2 10 8...
Page 983: ...980 5 J5 I1 11 17 16 18 16 17 I2 11 15 16 18 15 16 I3 11 14 13 18 13 14 I4 11 12 13 8 12 13 8...
Page 985: ...982 SET 9 3 EEprom SET 6 SET MODE 3 1 11 3 2 1 2 3 2 1 MODE SET MODE 10 2 2 5 5...
Page 987: ...984 4 3 2 2 12 SET 7 15 13...
Page 988: ...985 8 3 3 psi 12 GO SB BL LP HP EC...
Page 990: ...987 PW 6 6 16 4 4 1 Link 8 4 2 4 2 1 Link Link 15...
Page 994: ...991 4 4 2 2 4 2 5 4 5 ET 6 6 9 FL 4 5 1 4 5 1 1 ET ET ET ET 0 ET 6 6 9 4 5 1 2 23 23...
Page 1025: ...1022 IEC 364 1...
Page 1026: ...1023 1 6 1 1...
Page 1029: ...1026 1 2 1 1 1 1 2 5 1 2 1 2...
Page 1030: ...1027 1 1 2 2 1 2 L L L 2 2 2 15 1 2 2 1...
Page 1031: ...1028 2 3 4...
Page 1035: ...1032 2 2 2 GP GI 4 6 6 5 6 6 7 A B C D...
Page 1041: ...1038 10 8 12...
Page 1043: ...1040 3 13 oled 64 128 4 MODE SET 11 SET 9 MODE SET 11 3 EEprom SET 6 SET MODE...
Page 1048: ...1045 16 15 14 4 3 PW 16 6 6 GO SB FAULT...
Page 1049: ...1046 4 1 4 8 2 4 1 2 4 Link 15...
Page 1050: ...1047 17 2 2 4 0 5 4 20 0 1 2 2 4 FI FI 2 2 2 4 FZ 1 9 5 6...
Page 1053: ...1050 3 1 3 4 SET MODE LA RC MS FS SO AE O1 1 O2 2 4 4 2 2 2 4 5 5 4 ET 9 6 6 FL 1 5 4...
Page 1057: ...1054 FZ FZ FI 0 FZ FZ 0 7 1 5 6 GI GP FL TB...
Page 1084: ......