УКРАЇНСЬКА
1002
Таблиця
19:
Налаштування датчика витрати
У разі роботи з декількома инверторами можна вказати використання декількох датчиків
.
6.5.9.1
Робота без датчика витрати
Обравши налаштування без датчика витрати, автоматично відключаються налаштування FK і FD як непотрібні параметри.
Повідомлення про відключений параметр відображається
символом «замок»
.
Можна обирати з 2 різних режимів роботи без датчика витрати, за допомогою параметра
FZ (
див
.
пункт
6.5.12):
Режим з мінімальною частотою
:
цей режим дозволяє задати частоту (FZ), нижче якої витрата вважається нульовою. В цьому
режимі електронасос зупиняється, коли його частота обертання опускається нижче FZ на час, рівний
Т2
(
див
.
пункт
6.6.3).
ВАЖЛИВО
:
Неправильне налаштування FZ призводить до
:
1.
Якщо значення FZ занадто високе, електронасос може відключитися навіть при наявності витрати, щоб потім знову
включитися, як тільки тиск знизиться нижче значення перезапуску (див. 6.5.5). Отже, можуть мати місце часті
включення та відключення, навіть з дуже маленьким проміжком між ними
.
2.
Якщо значення FZ занадто низьке, електронасос може ніколи не відключатися навіть під час відсутності витрати або
при дуже низькій витраті
.
Така ситуація може призвести до пошкодження електронасоса внаслідок перегріву
.
Так як нульова частота витрати FZ може змінюватись при зміненні контрольного значення, важливо, щоб
:
1.
Кожного разу, коли змінюється контрольне значення, перевіряти, щоб задане значення FZ відповідало новому
контрольному значенню
.
Допоміжні
контрольні значення відключені, якщо не використовується датчик витрати (FI = 0) і FZ
використовується відповідно до режиму мінімальної частоти
(FZ
≠
0).
УВАГА
:
режим мінімальної частоти є єдиним режимом роботи без датчика витрати, доступним для систем з мульти
-
інвертором.
Режим самоадаптації
:
цей режим полягає в особливому та ефективному самоналагоджувальному алгоритмі, який дозволяє
працювати в переважній більшості випадків
без будь
-
яких проблем. Алгоритм отримує інформацію та оновлює свої параметри
під час роботи. Щоб робота була оптимальною, необхідно, щоб не відбувалося періодичних значних змін в гідравлічній системі,
які сильно змінюють характеристики (такі як електромагнітні клапани, які змінюють гідравлічні сектори з дуже різними
характеристиками), оскільки алгоритм адаптується до одних характеристик і може не дати очікуваних результатів відразу при
перемиканні. З іншого боку, якщо система залишається з подібними характеристиками (довжина, гнучкість і необхідний
мінімальний витрата
)
, проблем не виникає
.
При кожному перезапуску або скиданні налаштувань машини, отримані самостійно значення обнуляються, тому для
самостійної адаптації потрібен певний інтервал часу.
Застосований алгоритм вимірює різні чутливі параметри та аналізує стан машини для визначення наявності та
обсягу витрат.
З цієї причини та
щоб не виникали неправильні
помилки, необхідно зробити правильне
налаштування
параметрів, зокрема
:
•
Гарантувати, що
система не буде мати коливань під час регулювання (в разі коливань змінити параметри
GP
і
GI
пункти
6.6.4
та
6.6.5)
•
Виконати правильне налаштування струму
RC
•
Встановити відповідну мінімальну витрату
FT
•
Встановити правильну мінімальну частоту
FL
•
Встановити
правильний напрямок обертання
УВАГА
:
Режим самоадаптації не допускається використовувати для систем Мульти
-
інверторів
.
ВАЖЛИВО
:
В обох режимах робота системи може відзначати відсутність води, вимірюючи споживаний насосом струм і
порівнюючи його
з параметром RC (див. 6.5.1). Якщо максимальна робоча частота FS встановлена зі значенням, яке не
дозволяє поглинати значення, близьке до струму при повному навантаженні насоса, можуть виникати неправильні сигналізації
відсутності води, помилка (BL). У цьому випадку виправте ситуацію наступним чином: увімкніть утиліти, щоб досягти частоти
FS, і при цьому значенні перевірте споживання насоса (це легко видно на параметрі фазного струму C1 в меню користувача),
а потім встановіть значення поточного значення на
RC.
6.5.9.1.1
Метод швидкого
самонавчання
для режиму самоадаптації
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: ......