SUOMI
706
Toimintatapa minimitaajuudella: tämän toimintatavan avulla on mahdollista asettaa taajuus (FZ) jonka alapuolella virtaus on nolla.
Tässä toimintatavassa sähköpumppu pysähtyy kun sen pyörintätaajuus laskee alle FZ ajaksi T2 (ks. kappale 6.6.3).
TÄRKEÄÄ: Arvon FZ väärä asetus aiheuttaa:
1.
Jos FZ on liian korkea, sähköpumppu voi sammua vaikka virtaus olisikin paikalla ja käynnistyy sitten uudelleen kun paine
laskee käynnistyspaineen alle (ks. 6.5.5). Näin ollen toistuvia käynnistyksiä ja sammutuksia voi syntyä myös erittäin
lähekkäin.
2.
Jos FZ on liian alhainen, sähköpumppu ei välttämättä sammu koskaan vaikka virtausta ei olisikaan paikalla tai virtaus olisi
erittäin alhainen. Tämä tilanne voi vahingoittaa sähköpumppua sen ylikuumenemisen vuoksi.
Koska nollavirtauksen FZ taajuus voi muuttua asetuspisteen muuttumisen myötä, on tärkeää, että:.
1.
Joka kerta kun asetuspistettä muutetaan tarkistetaan, että asetettu FZ arvo soveltuu uudelle asetuspisteelle.
Apuasetuspisteet on deaktivoitu jos virtausanturia ei käytetä (FI=0) ja käytetään FZ:aa minimitaajuusmenettelyn
mukaisesti (FZ ≠ 0).
HUOMIO: toimintatapa minimitaajuudella on ainoa multi-inverttereillä varustetuille laitteille tarkoitettu toimintatapa ilman virtausanturia.
Itsemukautuva toimintatapa: tämä toimintatapa koostuu erityisestä ja tehokkaasta itsemukautuvasta algoritmista, joka tekee toiminnan
mahdolliseksi melkein kaikissa tapauksissa ongelmitta. Algoritmi hankkii tietoja ja päivittää sitten omia parametrejä toiminnan aikana.
Ihanteellisen toiminnan kannalta on hyvä ettei hydraulilaitteistoon tehdä säännöllisiä muutoksia, jotka tekevät ominaisuuksista
äärimmäisen monipuolisia (kuten esimerkiksi sähköventtiilit, jotka vaihtelevat hydraulialaa keskenään erittäin erilaisilla
ominaisuuksilla), koska algoritmi mukautuu yhteen näistä eikä kykene antamaan odotettuja tuloksia välittömästi vaihdon jälkeen.
Ongelmia ei esiinny jos laitteiston ominaisuudet pysyvät samoina (joustavuuden pituus ja haluttu minimivirtaus).
Joka kerta kun laite käynnistetään uudelleen tai resetoidaan, itseopitut arvot nollataan, jonka vuoksi vaaditaan riittävä aika
uudelleenmukautumiseen.
Käytetty algoritmi mittaa erilaisia herkkiä parametrejä ja analysoi laitteen tilaa virtauksen paikallaolon ja määrän mittaamiseksi. Tämän
vuoksi sekä väärien virheiden syntymisen ehkäisemiseksi parametrit on asetettava oikein, erityisesti:
•
Varmista, ettei järjestelmässä esiinny arvojen heilahduksia säädön aikana (jos heilahduksia esiintyy, käytä parametrejä GP
ja GI kappale 6.6.4 ja 6.6.5)
•
Suorita virran RC oikea asetus
•
Aseta sopiva minimivirtaus FT
•
Aseta oikea minimitaajuus FL
•
Aseta oikea pyörimissuunta
HUOMIO: itsemukautuva toimintatapa ei ole sallittu multi-invertteri laitteistoille.
TÄRKEÄÄ: Molemmissa toimintatavoissa järjestelmä kykenee havaitsemaan veden puutteen mittaamalla tehokertoimen lisäksi
pumpun absorboiman virran ja vertaamalla sitä parametriin RC (ks. 6.5.1). Jos asetetaan työn maksimitaajuus FS joka ei salli arvon
absorboimista, joka on lähellä pumpun täyskuormituksella absorboimaan arvoa, veden puutteeseen liittyviä vääriä virheitä BL voi
esiintyä. Tässä tapauksessa voit toimia seuraavalla tavalla: avaa käytöt kunnes saavutat taajuuden FS, tarkkaile tässä taajuudessa
pumpun absorboimaa arvoa (parametristä C1 näkyy helposti käyttövalikon vaihevirta). Aseta sitten RC:ksi luetun virran arvo.
6.5.9.1.1
Nopea itseoppimismentelmä itsemukautuvaa toimintatapaa varten
Itseoppiva algoritmi mukautuu erilaisiin laitteistoihin automaattisesti hankkimalla tietoja laitteistotyypistä.
Laitteiston määrittelyn nopeuttamiseksi käyttämällä nopeaa oppimismenetelmää:
1)
Käynnistä laite tai jos se on jo päällä paina samanaikaisesti 2 sekunnin ajan MODE SET + - siten, että resetointi
saadaan aikaan.
2)
Mene asentajan valikkoon (MODE SET -), aseta arvo FI kohtaan 0 (ei virtausanturia) ja siirry sitten samassa valikossa
kohtaan FT.
3)
Avaa käyttö ja anna pumpun pyöriä.
4)
Sulje käyttö erittäin hitaasti, kunnes saavutetaan minimivirtaus (käyttö kiinni) ja kun se vakautuu merkitse kyseinen
taajuusarvo muistiin.
5)
Odota 1-2 minuuttia simuloidun virtauksen luentaa. Tästä on merkkinä moottorin sammuminen.
6)
Avaa käyttö siten, että saadaan aikaan edellä luettuun nähden 2 – 5 [Hz] suurempi taajuus ja odota 1-2 minuutin verran
uuden sammumisen syntymistä.
Summary of Contents for MCE-150/P
Page 308: ...306 IEC 60634 1...
Page 309: ...307 1 6 1 1...
Page 312: ...310 1 2 1 1 1 1 2 5 2 1 2 1 2...
Page 313: ...311 2 1 1 2 1 2 L L L 2 2 4 2 15 2 2 1 1a...
Page 314: ...312 2a 3a 4b 1b 127 240 240 480...
Page 318: ...316 GP GI 6 6 4 6 6 5 7 A B C D...
Page 323: ...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 325: ...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 326: ...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 327: ...325 3 2 1 2 3 2 1 MODE SET MODE 10 2 2 5 5 5 2 2 12...
Page 329: ...327 12 SET 14 15 13 15 3 3...
Page 331: ...329 15 14 3 4 PW 6 6 16 GO SB...
Page 332: ...330 4 4 1 Link 8 4 2 4 2 1 Link Link 15...
Page 333: ...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 336: ...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 339: ...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 362: ...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 548: ...546 IEC 364 1 inverter...
Page 549: ...547 1 Inverter inverter inverter 6 inverter 1 1...
Page 552: ...550 1 2 1 1 inverter inverter 1 1 2 5 inverter inverter 2 1 inverter inverter 2 1 2 C...
Page 554: ...552 2a 3a 4b...
Page 558: ...556 GP GI 6 6 4 6 6 5 inverter 7 A B C D...
Page 567: ...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 571: ...569 15 15 14 3 4 Password inverter password password inverter password PW 6 6 16 GO SB FAULT...
Page 728: ...726 IEC 364 1 1...
Page 729: ...727 1 1...
Page 732: ...730 1 2 1 1 1 2 5 2 1 2 1 2 C...
Page 733: ...731 2 1 1 0 2 1 2 L L L 2 2 4 2 15 2 2 1 1...
Page 734: ...732 2a 3a 4b...
Page 738: ...736 GP GI 6 6 4 6 6 5 7 2 2 3 2 Press Flow 6 A B C D...
Page 743: ...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 744: ...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 746: ...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 751: ...749 14 14 3 4 PW 6 6 16 GO SB FAULT...
Page 752: ...750 4 4 1 Link 8 4 2 4 2 1 Link Link 15...
Page 966: ...964 IEC 60634 1...
Page 967: ...965 1 6 1 1...
Page 970: ...968 1 2 5 2 1 2 1 2 2 1 1...
Page 971: ...969 2 1 2 L L L 2 2 4 2 15 2 2 1 1a 1a...
Page 976: ...974 3 2 2 3 2 Press Flow 6 A B C D...
Page 981: ...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 982: ...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 984: ...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 986: ...984 4 3 2 2 12 SET 7 15 13...
Page 987: ...985 8 3 3 psi 12 GO SB BL LP HP EC...
Page 989: ...987 PW 6 6 16 4 4 1 Link 8 4 2 4 2 1 Link Link 15...
Page 993: ...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 1020: ......
Page 1021: ......
Page 1022: ......
Page 1023: ......