
POLSKI
829
Można go ustawić z wartością od 1 do NA. Domyślnie ustawiony jest NC o wartości NA; oznacza to, że bez względu na wzrost
zastosowany do NA, NC jest zawsze ustawiony na wartość NA. Jeśli inna wartość z NA jest ustawiona, system ustawia się na
maksymalną liczbę symultanicznych falowników. Parametr ten jest używany, gdy występuje ograniczona liczba pomp, które mają być
utrzymywane w pracy (patrz IC: Konfiguracja rezerwy
sekcja
6.6.8.3
i poniższe przykłady).
Na tej samej stronie menu, użytkownik może przeglądać (bez możliwości modyfikacji) kolejne dwa parametry systemowe związane z
tą wartością, tzn. N, ilość falowników wykryta automatycznie przez system, i NA, ilość aktywnych falowników.
6.6.8.3
IC: Rezerwowa konfiguracja
To konfiguruje falownik jako automatyczny lub
rezerwę. Jeśli jest ustawiony na automatyczny (domyślnie) falownik uczestniczy w
normalnym procesie pompowania; jeśli skonfigurowany jako rezerwa, jest przypisany przy minimalnym priorytecie uruchamiania, czyli
ten falownik będzie ostatnim do uruchomienia. Jeśli liczba ustawionych aktywnych falowników jest mniejsza o jedną jednostkę od
liczby obecnych falowników oraz jeden element jest ustawiony jako rezerwa, oznacza to, że w normalnych warunkach pracy rezerwowy
falownik nie uczestniczy w normalnych operacjach pompowania; w przeciwnym razie, jeśli jest błąd na jednym z aktywnych falowników,
(awaria zasilania, wypadnięcie zabezpieczenia, itp) rezerwowy falownik jest uruchomiany.
Stan konfiguracji rezerwy można sprawdzić w następujący sposób: na stronie SM, górna część ikony jest zabarwiona; na stronach AD
i głównych, pojawi się ikona komunikacji reprezentująca adres falownika z numerem na kolorowym tle. Może być więcej niż jeden
falownik skonfigurowany jako rezerwa w układzie pompowania.
Falowniki skonfigurowane jako rezerwa, nawet jeśli nie są częścią normalnego procesu pompowania, są nadal przechowywane jako
efektywne za pomocą algorytmu przeciw stagnacji. Algorytm przeciw stagnacji przewiduje, raz na 23 godziny, wymianę priorytetu
rozruchu, aby upewnić się, że każdy falownik akumuluje co najmniej jedną minutę ciągłego przepływu. Algorytm ten ma na celu
uniknięcie pogorszenia wody w wirniku oraz utrzymanie sprawności ruchomych części; jest użyteczny dla falowników, w szczególności
dla falowników skonfigurowanych jako rezerwa, które nie pracują w normalnych warunkach.
6.6.8.3.1
Przykłady konfiguracji dla układów multi
-
falownika
Przykład 1:
Zestaw pomp obejmujący 2 falowniki (N = 2 automatycznie wykryte), z których jeden jest ustawiony jako aktywny (NA = 1), jeden
symultaniczny (NC = 1 lub NC = NA ile NA = 1) i jeden jako rezerwa (IC=
rezerwa na jednym z dwóch falowników).
Efekt jest następujący: falownik nie skonfigurowany jako rezerwa uruchamia się i zaczyna sam pracę (nawet jeśli nie jest w st
anie
wytrzyma
ć obciążenia hydraulicznego, a ciśnienie jest zbyt niskie). W przypadku wystąpienia błędu, uruchomiony zastaje rezerwowy
falownik.
Przykład 2:
Zestaw pomp obejmujący 2 falowniki (N = 2 automatycznie wykryte), z których wszystkie falowniki są aktywne i
symultaniczne
(domyślne ustawienie NA = N i NC=NA) i jeden jako rezerwa (IC=
rezerwa na jednym z dwóch falowników).
Efekt jest następujący: falownik nie skonfigurowany jako rezerwa zawsze uruchamia się jako pierwszy; jeśli osiagnięte ciśnien
ie jest
zbyt
niskie, drugi falownik skonfigurowany jako rezerwa, również się uruchamia. W ten sposób, wykorzystanie jednego falownika w
szczególności jest zachowane (falownik skonfigurowany jako rezerwa), ale jest zawsze dostępny jako wsparcie, gdy jest to niezbędne
w
przypadku zwiększonych obciążeń hydraulicznych.
Przykład 3:
Zestaw pomp obejmujący 6 falowników (N=6 automatycznie wykryte), z których 4 jest ustawionych jako aktywne (NA=4), 3
symultaniczne (NC=3) i 2 jako rezerwa (IC=
rezerwa na dwóch falownikach).
Efekt jest następujący: maksymalnie 3 falowniki uruchamiają
się jednocześnie. Działanie 3 falowników włączonych w trybie
równoczesnym jest realizowane w rotacji pomiędzy 4 falownikami aby pozostać w maksymalnym czasie działania każdego z nich ET.
w przypadku usterki jednego z aktywnych falowników, żadna jednostka rezerwy nie uruchamia się ponieważ nie więcej niż trzy
falowniki można uruchomić w jednym czasie(NC=3) i wciąż są obecne trzy aktywne falowniki. Pierwsza jednostka r
ezerwy ma za
zadanie interweniować, gdy jeden z pozostałych trzech ma wadę; druga rezerwa jest uruchamiana, gdy inny z trzech (w tym pierw
szym
rezerwowy) ma awarię.
6.6.9
ET: Czas wymiany
To ustawia maksymalny czas pracy ciągłej falownika w grupie. To dotyczy tylko zestawów pompowych z wzajemnie połączonymi
falownikami (link). Czas może wynosić od 10 s do 9 godzin, lub 0; ustawienie fabryczne to 2 godziny.
Gdy czas ET falownika upłynął, system kolejności startu zostanie przypisany, tak aby "wyczerpany" falownika został ustawiony na
minimalnym priorytecie. Strategia ta ma na celu ograniczenia stosowania falownika, który już jest w użyciu, a także równowagę
czasów
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: ......