
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
531
Παράδειγμα
2:
Ένα
συγκρότημα
άντλησης
που
αποτελείται
από
2 inverter (
Ν
=2
διαβάζεται
αυτόματα
),
στο
οποίο
όλα
τα
inverter
είναι
ενεργά
και
σύγχρονα
(
εργοστασιακές
ρυθμίσεις
ΝΑ
=
Ν
και
NC=NA)
και
ένα
ως
εφεδρεία
(IC=
εφεδρεία
σε
ένα
από
τα
δύο
inverter).
Το
αποτέλεσμα
είναι
το
εξής
:
Ξεκινά
πρώτο
πάντοτε
το
inverter
που
δεν
έχει
διαμορφωθεί
ως
εφεδρικό
,
εάν
η
πίεση
που
προκύπτει
είναι
πολύ
χαμηλή
ξεκινά
και
το
δεύτερο
inverter
που
έχει
διαμορφωθεί
ως
εφεδρικό
.
Σε
αυτή
τη
λειτουργία
γίνεται
πάντοτε
προσπάθεια
να
διατηρηθεί
η
χρήση
ενός
συγκεκριμένου
inverter (
αυτό
που
έχει
διαμορφωθεί
ως
εφεδρικό
),
αλλά
αυτό
μπορεί
να
έρθει
σε
βοήθεια
σε
περίπτωση
ανάγκης
όταν
παρουσιαστεί
ένα
μεγαλύτερο
υδραυλικό
φορτίο
.
Παράδειγμα
3:
Ένα
συγκρότημα
άντλησης
που
αποτελείται
από
6 inverter (
Ν
=6
διαβάζεται
αυτόματα
),
από
τα
οποία
τα
4
έχουν
ρυθμιστεί
ως
ενεργά
(
ΝΑ
=4), 3
ως
σύγχρονα
(NC=3)
και
2
ως
εφεδρικά
(IC=
εφεδρεία
σε
δύο
inverter).
Το
αποτέλεσμα
είναι
το
εξής
: 3 inverter
το
μέγιστο
θα
εκκινούν
ταυτόχρονα
.
Η
λειτουργία
των
3
που
μπορούν
να
εργαστούν
ταυτόχρονα
θα
γίνεται
εκ
περιτροπής
μεταξύ
4 inverter,
προκειμένου
να
τηρηθεί
ο
μέγιστος
χρόνος
εργασίας
του
καθενός
ΕΤ
.
Σε
περίπτωση
που
ένα
από
τα
ενεργά
inverter
εμφανίσει
βλάβη
,
δεν
τίθεται
σε
λειτουργία
καμία
εφεδρεία
καθώς
περισσότερα
από
τρία
inverter
τη
φορά
(NC=3)
δεν
μπορούν
να
ξεκινήσουν
,
και
τρία
ενεργά
inverter
συνεχίζουν
να
είναι
παρόντα
.
Η
πρώτη
εφεδρεία
παρεμβαίνει
μόλις
ένα
άλλο
από
τρία
που
απομένουν
παρουσιάσει
βλάβη
,
Η
δεύτερη
εφεδρεία
τίθεται
σε
λειτουργία
όταν
ένα
άλλο
από
τα
τρία
που
απομένουν
(
περιλαμβανομένης
και
της
εφεδρείας
)
παρουσιάσει
βλάβη
.
6.6.9 ET:
Χρόνος
αλλαγής
Ορίζει
το
μέγιστο
χρόνος
συνεχούς
εργασίας
ενός
inverter
στο
εσωτερικό
ενός
συγκροτήματος
.
Έχει
νόημα
μόνο
σε
συγκροτήματα
άντλησης
με
inverter
διασυνδεδεμένη
μεταξύ
τους
(link). O
χρόνος
μπορεί
να
ρυθμιστεί
μεταξύ
10
δευτ
.
και
9
ώρες
.
Η
εργοστασιακή
ρύθμιση
είναι
2
ώρες
.
Όταν
ο
χρόνο
ΕΤ
ενός
inverter
λήξει
,
ανατίθεται
ξανά
η
σειρά
εκκίνησης
του
συστήματος
προκειμένου
να
φέρει
το
inverter
με
το
ληγμένο
χρόνο
σε
ελάχιστη
προτεραιότητα
.
Αυτή
η
στρατηγική
έχει
σκοπό
να
χρησιμοποιείται
λιγότερο
το
inverter
που
έχει
ήδη
εργαστεί
και
να
εξισορροπήσει
το
χρόνο
εργασίας
μεταξύ
των
διαφόρων
μηχανημάτων
που
αποτελούν
το
συγκρότημα
.
Εάν
ωστόσο
το
inverter
έχει
τοποθετηθεί
στην
τελευταία
θέση
της
σειράς
εκκίνησης
,
το
υδραυλικό
φορτίο
απαιτεί
ωστόσο
την
παρέμβαση
του
εν
λόγω
inverter,
αυτό
θα
ξεκινήσει
για
να
διασφαλίσει
το
πρεσάρισμα
της
εγκατάστασης
.
Η
προτεραιότητα
εκκίνησης
ανατίθεται
ξανά
με
δύο
όρους
ανάλογα
με
το
χρόνο
ΕΤ
:
1)
Εναλλαγή
στη
διάρκεια
της
άντλησης
:
όταν
η
αντλία
λειτουργεί
αδιάκοπα
έως
την
υπέρβαση
του
μέγιστου
απόλυτου
χρόνου
άντλησης
.
2)
Εναλλαγή
στο
standby:
όταν
η
αντλία
είναι
σε
standby
αλλά
έχει
γίνει
η
υπέρβαση
του
50%
του
χρόνου
ΕΤ
.
6.6.10 CF:
Φέρουσα
συχνότητα
Ορίζει
τη
φέρουσα
συχνότητα
της
διαμόρφωσης
του
inverter.
Η
προκαθορισμένη
εργοστασιακή
τιμή
είναι
η
σωστή
στις
περισσότερες
περιπτώσεις
,
και
επομένως
δε
συστήνεται
να
γίνονται
διαφοροποιήσεις
εάν
δεν
υπάρχει
πλήρης
επίγνωση
των
αλλαγών
που
έχουν
πραγματοποιηθεί
.
6.6.11 AC:
Επιτάχυνση
Ορίζει
την
ταχύτητα
εναλλαγής
με
την
οποία
το
inverter
αυξάνει
τη
συχνότητα
.
έχει
μεγαλύτερο
βάρος
στη
φάση
εκκίνησης
παρά
κατά
τη
διάρκεια
της
ρύθμισης
.
Γενικά
βέλτιστη
είναι
η
προκαθορισμένη
τιμή
,
αλλά
σε
περίπτωση
που
υπάρχουν
προβλήματα
εκκίνησης
μπορεί
να
αλλάξει
.
6.6.12 AE:
Ενεργοποίηση
της
λειτουργίας
αντιμπλοκαρίσματος
Αυτή
η
λειτουργία
εξυπηρετεί
για
την
αποφυγή
μηχανικών
εμπλοκών
σε
περίπτωση
μακράς
αδράνειας
.
Λειτουργεί
θέτοντας
περιοδικά
την
αντλία
σε
περιστροφή
.
Όταν
η
λειτουργία
είναι
ενεργοποιημένη
,
η
αντλία
εκτελεί
κάθε
23
ώρες
έναν
κύκλο
απεμπλοκής
διάρκειας
1
λεπτού
.
Summary of Contents for MCE-11/P
Page 278: ...274 1 276 2 279 3 280 4 282 5 283 6 4 20 284 7 285 8 286 9 287 10 290 11 290 12 292...
Page 279: ...275 IEC 60634...
Page 280: ...276 1 6 MCE 22 P MCE 15 P MCE 11 P 1 1 1...
Page 282: ...278 2 5 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 L L L 2 2 4 15...
Page 283: ...279 2 2 2 1 2 2 1 1 3 1 LN 2 2 3 1 3 4 4...
Page 284: ...280 A 3 3 2 2 1 2 4 3 1 UVW 2 2 4 3 50 60 200 1...
Page 286: ...282 4 2 2 3 Press e Flow 5 A B C D d1 d2...
Page 291: ...287 3 9 64 X 128 4 MODE SET 9 7 MODE 1 SET 8 3 EEprom SET 6 SET MODE...
Page 292: ...288 3 1 9 3 2 1 2 3 2 1 MODE SET MODE 8 2 2 5 5 5 2 2 9...
Page 294: ...290 3 2 2 10 SET 10 15 12 11...
Page 296: ...292 12 12 12 GO SB...
Page 297: ...293 4 4 1 Link 8 4 2 4 2 1 Link 2 Link 5...
Page 300: ...296 4 3 1 2 1 4 3 1 3 SET MODE LA RC FN MS FS FL AC AE O1 1 O2 2 4 4 ET 6 6 9 FL...
Page 326: ...322 BL 10 6 24 24 30 LP 180 200 HP OT TE 100 C 85 C OB BT 120 C 100 C OC 10 6 OF 10 6 30...
Page 327: ...323 8 8 1 PMW 4 2 8 2 8 3 8 3 SET EE EEprom FLASH...
Page 494: ...490 1 492 2 495 3 496 4 498 5 499 6 4 20 mA 500 7 501 8 502 9 503 10 506 11 506 12 508 13 523...
Page 495: ...491 IEC 364 inverter...
Page 496: ...492 1 Inverter inverter inverter 6 inverter MCE 22 P MCE 15 P MCE 11 P 1 1 1...
Page 499: ...495 2 2 2 1 inverter inverter 2 2 1 1 inverter 3 1 LN 2 inverter 2 PVC 3 inverter 1 3 inverter...
Page 502: ...498 4 2 2 3 Press Flow 5 A B C D d1 d2...
Page 507: ...503 3 9 oled 64 X 128 4 MODE SET 9 inverter 7 MODE 1 SET 8 3 EEprom SET 6 SET MODE...
Page 508: ...504 3 1 9 3 2 1 2 3 2 1 MODE SET Setpoint MODE 9 ONOMA TOY MENOY 2 Setpoint 2 5 5 5 2 2 9...
Page 512: ...508 12 12 12 GO SB FAULT...
Page 543: ...539 8 8 1 PMW 4 2 8 2 inverter 8 3 8 3 inverter SET EEPROM FLASH setpoint...
Page 599: ...595...