![DAB MCE-150/P Instructions Manual Download Page 713](http://html1.mh-extra.com/html/dab/mce-150-p/mce-150-p_instructions-manual_3147179713.webp)
SUOMI
711
Arvo voi olla 1 ja NA:n välillä. Oletusarvoisesti NC:n arvo on NA. Tämä merkitsee että mikäli NA-arvo kasvaa, NC:n arvo muuttuu NA:n
arvoksi. Asettamalla NA-arvosta poikkeavan arvon, NA-arvosta vapaudutaan ja arvoksi tulee samanaikaiseksi asetettujen
inverttereiden maksimimäärä. Tätä parametriä tarvitaan tapauksissa joissa on rajoitettu pumppujen määrä jota voidaan tai halutaan
pitää päällä (ks.IC: Varainvertterin konfigurointi kappale 6.6.8.3 ja seuraavat esimerkit).
Samalla valikkosivulla on mahdollista nähdä (niitä kuitenkaan muuttamatta) myös kaksi muuta siihen liittyvän järjestelmän parametriä,
eli N, paikalla olevien inverttereiden lukumäärä jotka järjestelmä lukee automaattisesti, aktiivisten inverttereiden määrä.
6.6.8.3
IC:Varalaitteen konfigurointi
Konfiguroi invertterin automaattiseksi tai varainverttereksi. Jos se on asetettu automaattiseen käyttöön (oletusarvo), invertteri osallistuu
normaaliin pumppaukseen. Jos se on asetettu varainvertteriksi, siihen yhdistetään minimi käynnistysprioriteetti, eli invertteri jossa
kyseinen asetus tehdään käynnistyy aina viimeiseksi. Jos asetettujen aktiivisten inverttereiden määrä on alle yhden paikalla olevien
inverttereiden määrään nähden ja yksi elementti asetetaan varalaitteeksi, saatu vaikutus on se, että jos paikalla ei esiinny ongelmia,
varainvertteri ei osallistu säännölliseen pumppaukseen. Jos taas yhdessä pumppaukseen osallistuvassa invertterissä syntyy vahinko
(virta puuttuu, suojuksen kytkeytyminen jne.), varainvertteri käynnistyy.
Varalaitteen konfiguroinnin tila näkyy seuraavissa tiloissa: SM-sivulla kuvakkeen yläosa näkyy värillisenä; AD- ja pääsivuilla invertterin
osoitetta kuvaava kommunikoinnin kuvake ilmestyy numeron ohella värillisellä taustalla. Varainverttereiksi konfiguroitavia inverttereitä
voi olla pumppausjärjestelmässä myös useampi kuin yksi.
Varainverttereiksi konfiguroituja inverttereitä pidetään tehokkaana pysähtymistä estävän algoritmin kautta vaikka ne eivät
osallistuisikaan pumppaukseen. Pysähtymistä estävä algoritmi suorittaa kerran 23 tunnin välein käynnistysprioriteetin vaihdon ja saa
kertymään vähintään minuutin jatkuvaa virtauksen annostelua jokaiseen invertteriin. Tämän invertterin tarkoituksena on estää veden
pilaantumista roottorin sisälle ja pitää liikkuvia osia tehokkaina; kaikille inverttereille ja erityisesti varainverttereiksi konfiguroiduille
inverttereille on hyödyllistä että ne eivät työskentele normaaleissa olosuhteissa.
6.6.8.3.1
Multi-inverttereille tarkoitettuja konfigurointiesimerkkejä
Esimerkki 1:
2 invertteristä koostuva pumppausyksikkö (N=2 havaittu automaattisesti) joista 1 on asetettu aktiiviseksi (NA=1), yksi samanaikaiseksi
(NC=1 tai NC=NA koska NA=1 ) ja toinen varainvertteriksi (IC=vara yhdessä kahdesta inverttereistä).
Seuraava vaikutus saadaan: varainvertteriksi konfiguroitu invertteri käynnistyy ja työskentelee yksin (vaikka se ei kykene pitämään yllä
hydraulista kuormitusta ja saatu paine on liian matala). Jos siinä esiintyy vika, varainvertteri käynnistyy.
Esimerkki 2:
2 invertteristä koostuva pumppausyksikkö (N=2 havaittu automaattisesti) jossa kaikki invertterit ovat aktiivisia ja samanaikaisia
(tehdasasetukset NA=N ja NC=NA) ja yksi varainvertteriksi (IC=vara yhdessä kahdesta inverttereistä).
Seuraava vaikutus saadaan: ensimmäiseksi käynnistyy aina invertteri, jota ei ole konfiguroitu varainvertteriksi. Jos saatu paine on liian
matala myös toinen invertteri käynnistyy, joka on konfiguroitu varainvertteriksi. Tällä tavoin yritetään aina ja yleensä säilyttää erityisen
invertterin käyttö (varaksi konfiguroitu), mutta tämä voi myös tulla apuun tarpeen vuoksi kun suurempi hydraulikuormitus syntyy.
Esimerkki 3:
Pumppausyksikkö, joka koostuu 6 invertteristä (N=6 havaitaan automaattisesti) joista 4 on asetettu aktiiviseksi (NA=4), 3
samanaikaiseksi (NC=3) ja 2 varainvertteriksi (IC=varainvertteri kahdessa invertterissä).
Seuraava vaikutus saadaan: korkeintaan 3 invertteriä käynnistyy samanaikaisesti. 3 invertterin toiminta, jotka voivat työskennellä
samanaikaisesti tapahtuu vuorotellen 4 invertterin välillä siten, että jokaisen ET:n maksimaalista työskentelyaikaa noudatetaan. Jos
yhdessä aktiivisista inverttereistä syntyy vika mikään varainvertteri ei käynnisty sillä yli kolme invertteriä ei voi käynnistyä kerrallaan
(NC=3) ja kolme aktiivista invertteriä jatkavat paikallaoloa. Ensimmäinen varainvertteri kytkeytyy kun yksi kolmesta jäljelle jäävästä
invertteristä vahingoittuu, toinen varainvertteri käynnistyy kun toisessa kolmesta jäljelle jäävässä inverttereissä (varainvertteri mukaan
lukien) syntyy vika.
6.6.9
ET:Vaihtoaika
Asettaa invertterin maksimaalisen työskentelyajan yksikössä. Sillä on merkitystä vain pumppausyksiköissä jossa on keskenään
kytkettyjä inverttereitä (linkki). Aika voidaan asetta 10 sekunnin ja 9 tunnin välille tai kohtaan 0; tehdasasetus on 2 tuntia.
Kun invertterin aika ET on kulunut umpeen, järjestelmän käynnistysjärjestys määritetään siten että invertteri saadaan umpeen
kuluneella ajalla minimiin prioriteettiin. Tämän strategian tehtävänä on käyttää vähemmän invertteriä joka on jos työskennellyt ja
tasapainottaa työaika yksikköön kuuluvien erilaisten laitteiden välillä. Vaikka invertteri, joka on asetettu käynnistysjärjestyksessä
viimeiseksi, hydraulikuormitus vaatii joka tapauksessa kyseisen invertterin kytkeytymistä, joka käynnistyy laitteiston paineistuksen
takaamiseksi.
Käynnistysprioriteetti annetaan uudelleen kahdessa olosuhteessa ET-ajan perusteella:
1)
Vaihto pumppauksen aikana: kun pumppu on keskeytymättömästi käynnissä, kunnes pumppauksen absoluuttinen
maksimiaika ylitetään.
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: ......