POLSKI
824
1.
Jeśli FZ jest zbyt wysokie, pompa elektryczna może odciąć obecność przepływu, a następnie uruchomić ponownie, gdy
tylko
ciśnienie spadnie poniżej ciśnienia ponownego uruchamiania (patrz
6.5.5
). Więc nie mogłyby być powtarzane epizody
włączania i wyłączania, nawet bardzo blisko siebie.
2.
Jeżeli FZ jest zbyt niskie, pompa elektryczna może nie nzatrzymać się nawet w przypadku braku przepływu lub przy bardzo
małych przepływach.
Sytuacja ta może prowadzić do uszkodzenia elektropompy z powodu przegrzania.
Ponieważ częstotliwość zeroweaFZ przepływu może zmieniać się, gdy wartość zadana jest różna, to ważne jest, aby
:
.
1.
Zawsze, gdy zadana zmienia się sprawdź, czy ustawiona wartość FZ jest adekwatna do nowej wartości zadanej.
Pomocnicze punkty nastawy są wyłączone, jeśli czujnik przepływu nie jest używany (FI=0), i kiedy FZ jest używany w
trybie minimalnej częstotliwości (FZ ≠ 0).
OSTROŻNIE: tryb częstotliwości minimalnej jest tylko trybem pracy bez czujnika przepływu, dopuszczalnym dla systemów multi
falownika.
Tryb samo
dostosowujący: tryb ten składa się z określonego i efektywnego algorytmu samo
dostosowującego który umożliwia pracę
w prawie wszystkich przypadkach bez problemu. Algorytm uzyskuje informacje i aktualizuje odpowiednie parametry podczas pracy
urządzenia.
Aby zapewnić optymalne działanie, nie powinno być żadnych istotnych okresowych zmian w systemie hydraulicznym,
które powodują znaczące różnice pomiędzy wartościami (takich jak zawory elektromagnetyczne, które wymieniają sektory
hydrauliczne o bardzo różnych właściwościach),
ponieważ algorytm dostosowuje się jedynie do jednego z nich i nie może zapewnić
spodziewanych wyników,
zaraz po wykonywanym przełączaniu. Z drugiej strony, jeśli system pozostaje z podobnymi właściwościami
(długość elastyczności i minimalne wymagane natężenie przepływu) nie ma problemów.
Przy każdym ponownym uruchomieniu lub zresetowaniu urządzenia, samokształcące wartości są zerowane, tak więc wymagany jest
konkretny odstęp czasu dla samodzielnego dostosowania.
Stosowany algorytm, mierzy różne parametry wrażliwe i analizuje stan urządzenia do wykrywania obecności i
jednostki przepływu. Z
tego powodu, oraz w celu uniknięcia fałszywych błędów, poprawne ustawienia parametrów są fundamentalne, a w szczególności:
•
Upewnij się, że nie ma żadnych oscylacji podczas regulacji systemu (jeśli to nastąpi, dostosuj parametry GP i
GI sekcja
6.6.4
i
6.6.5)
•
Wprowadź poprawne ustawienie RC prądu znamionowego
•
Ustaw odpowiedni minimalny przepływ FT
•
Ustaw prawidłową częstotliwość minimalną FL
•
Ustaw właściwy kierunek obrotów
OSTRZEŻENIE: tryb samo
dostosowujący nie jest dozwolony w systemach multi falowników.
WAŻNE: W obu trybach pracy system jest w stanie wykryć brak wody przez pomiar prądu pochłanianego przez pompę i porównując
go z parametrem RC (patrz
6.5.1
). Jeśli maksymalna częstotliwość pracy FS jest ustawiana na wartość, która nie pozwala na
pochłanianie wartości bliskiej wartości prądu przy pełnym obciążeniu pompy, mogą wystąpić fałszywe błędy awarii wody (BL). W tym
przypadku, napraw sytuację w następujący sposób: włącz urządzenia do osiągnięcia częstotliwości FS i przy tej wartości, sprawdź
absorpcję pompy (łatwe do zauważenia na prądzie fazy parametrów C1 w menu użytkownika), następnie ustaw wartość prądu
odczytując na RC.
6.5.9.1.1
Szybka metoda samodzielnego uczenia się w trybie auto
-
adaptacyjnym
Algorytm adaptacyjny jest dostosowany do różnych systemów automatycznego pozyskiwania informacji o rodzaju systemu.
proces konfiguracji systemu można skrócić stosując procedurę szybkiego uczenia się:
1)
Włącz urządzenie lub, jeśli już zasilane, naciśnij jednocześnie USTAW TRYB +
-
przez 2 sekundy aby wygenerować
zerowanie.
2)
Wejdź do menu instalatora (USTAW TRYB
-
) ustaw FI na 0 (bez czujnika przepływu) następnie w tym samym menu
przejdź do pozycji FT.
3)
Włącz urządzenie i uruchom pompę.
4)
Powoli wyłącz urządzenie w celu osiągnięcia minimalnego przepływu (urządzenie zamknięte) i kiedy wartość ta
ustabilizuje się, zwrócić uwagę na odpowiednią częstotliwość.
5)
Odczekaj 1
-
2 minuty na odczyt symulowanego przepływu; jest to potwierdzone przez wyłączenia silnika.
6)
Włącz urządzenie, aby osiągnąć częstotliwość, która jest o 2
-
5 [Hz] większa od poprzedniego odczytu częstotliwości,
a następnie odczekaj 1
-
2 minuty dla następnego zamknięcia.
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: ......