POLSKI
827
6.5.14
SO: Współczynnik suchobiegu
Ustawia próg minimalnego współczynnik suchobiegu, poniżej którego jest odkrywany brak wody. Współczynnik suchobiegu jest
parametrem bezwymiarowym otrzymanym poprzez łączenie absorpcji prądu i współczynnika mocy pompy. Dzięki temu parametrowi
jest możliwe dokładne określenie, kiedy powietrze jest w wirniku pompy lub przepływ zasysania jest przerwany.
Parametr ten jest używany na wszystkich systemach multi falowników i na wszystkich systemach bez czujnika przepływu. Jeśli pompa
funkcjonuje tylko z jednym falownikiem, a czujnik przepływu SO jest zablokowany i wyłączony.
Aby ułatwić użytkownikowi ustawienia, strona pokazuje współczynnik suchobiegu mierzony w czasie rzeczywistym (w
uzu
pełnieniu do SO ma być ustawiony minimalny współczynnik suchobiegu). Wartość mierzona jest przedstawiona w polu pod
nazwą parametru SO i nazywa się "SOm”.
W konfiguracji multi falownika, SO jest parametrem, który może być rozmnażany pomiędzy falownikami, ale nie jest wrażliwym
parametrem, to znaczy, że niekoniecznie musi być taki sam dla wszystkich falowników. Kiedy mierzona jest zmiana SO,
użytkownik jest pytany czy wartość powinna być rozmnażana do wszystkich falowników.
6.5.15
MP: Minimalne ciśnienie zatrzymania z powodu awarii pompy wody
Ustawia minimalne ciśnienie zatrzymania pompy z powodu awarii wody. Jeśli ciśnienie w układzie osiągnie ciśnienie poniżej MP
zostanie zasygnalizowany brak wody. Ten parametr jest ustawiony na wszystkich systemach bez czujnika przepływu. Jeśli pompa
funkcjonuje z czujnikiem przepływu MP jest blokowana i wyłączana.
Domyślna wartość MP wynosi 0,0 MP bar i może być ustawiona do 5.0 bar.
Jeżeli MP=0 (domyślnie), praca na sucho jest wykrywana przez przepływ lub algorytm współczynnika suchobiegu SO; jeżeli MP nie
jest równa 0, brak wody jest wykrywany, gdy ciśnienie jest poniżej wartości MP.
Brak alarmu wody jest wykrywany tylko wtedy, gdy ciśnienie spada poniżej wartości MP dla długości czasu ustawionego na wartość
TB, patrz pkt. 6.6.1.
W konfiguracji multi falownika, MP jest czułym parametrem dlatego zawsze musi być taki sam w całym łańcuchu falowników w
komunikacji i kiedy zmienia się wartość jest automatycznie rozpowszechniana do wszystkich falowników.
6.6
Menu pomocy technicznej
Z głównego menu, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie “TRYB” i “USTAW” i “+“ , aż na wyświetlaczu pojawi się "TB" (lub użyj przycisków
+ lub
-
w menu wyboru). To menu umożliwia wyświetlanie i modyfikację różnych parametrów konfiguracyjnych. Przycisk TRYB pozwala
użytkownikowi na przewijanie stron menu, podczas gdy prz i
-
umożliwiają odpowiednio zwiększanie i zmniejszanie wartości
danego parametru. Aby wyjść z aktualnego menu i powrócić do głównego menu, naciśnij USTAW.
6.6.1
TB: Czas blokowania awarii wody
Wpr
owadzenie czasu opóźnienia blokowania awarii wody umożliwia wybór czasu (w sekundach), podjętą przez falownik w celu
powiadomienia o niskim poziomie wody na pompie elektrycznej.
Modyfikacje tego parametru mogą być przydatne, jeśli istnieje znane opóźnienie pomiędzy momentem, w którym pompa jest
aktywowana i rzeczywistym momentem zasilania. Jednym z przykładów jest to, że system, w którym linia wlotu pomy elektrycznej jest
szczególnie długa i podlega małym przeciekom. W tym przypadku może okazać się, że rurociąg opróżnia się, i nawet jeśli zasilanie
wody jest regularne, pompie elektrycznej zajmuje trochę czasu, aby przeładować, dostarczyć przepływ i poddać ciśnieniu system
.
6.6.2
T1: Czas wyłączania po sygnale o niskim ciśnieniu
Spowoduje to ustawienie czasu wyłączania falownika rozpoczynając od odbioru sygnału o niskim ciśnieniu (patrz Ustawianie
wykrywania niskiego ciśnienia pkt. 6.6.13.5). Sygnał niskiego ciśnienia może być odbierany na żadnym z czterech wejść poprzez
odpowiednie dostosowanie wejście (Konfiguracja pomocniczych wejść cyfrowych
IN1, IN2, IN3, IN4 pkt. 6.6.13).
T1 może być ustawione od 0 do 12 s. Domyślnym ustawieniem jest 2 s.
6.6.3
T2: Opóźnienie wyłączenia
To ustawia opóźnienie, po którym falownik wyłącza się po tym, jak zostały osiągnięte warunki
wyłączania: ciśnienie w układzie i
przepływ na minimalnych wartościach.
T2 można ustawić między 5 a 120 s. Domyślnym ustawieniem jest 10 s.
6.6.4
GP: Współczynnik proporcjonalnego wzmocnienia
Wzmocnienie proporcjonalne powinno być ogólnie zwiększone dla układów elastycznych (szerokie i PVC rurociągi) i zmniejszone w
przypadku układów sztywnych (wąskie i stalowe rurociągi).
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: ......