
FRANÇAIS
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4.3.1.2.1 Alignement
automatique des paramètres sensibles.
Quand un système multi-convertisseur est détecté, un contrôle est effectué sur la congruence des
paramètres configurés. Si les paramètres sensibles ne sont pas alignés entre tous les convertisseurs, sur
l’afficheur de chaque convertisseur apparaît un message demandant si l’on désire propager à tout le
système la configuration de ce convertisseur particulier. Si l’on accepte, les paramètres sensibles du
convertisseur sur lequel on a répondu à la question sont distribués à tous les convertisseurs de la chaîne.
S’il y a des configurations incompatibles avec le système, la propagation de la configuration de ces
convertisseurs n’est pas permise.
Durant le fonctionnement normal, la modification d’un paramètre sensible sur un convertisseur comporte
l’alignement automatique du paramètre sur tous les autres convertisseurs sans demander de confirmation.
REMARQUE :
L’alignement
automatique des paramètres sensibles n’a aucun effet sur tous les autres types
de paramètres.
Dans le cas particulier d’introduction, dans la chaîne, d’un convertisseur avec configurations d’usine (cas
d’un convertisseur remplaçant un convertisseur existant ou d’un convertisseur ayant subi une réinitialisation
de la configuration d’usine), si les configurations présentes à part les configurations d’usine sont congrues,
le convertisseur avec configuration d’usine prend automatiquement les paramètres sensibles de la chaîne.
4.3.1.3
Paramètres avec alignement facultatif
Il s’agit de paramètres pour lesquels le non-alignement entre les différents convertisseurs est toléré. À
chaque modification de ces paramètres, arrivés à la pression de SET ou MODE, le dispositif demande si
propager la modification à toute la chaîne en communication. De cette manière, si la chaîne est identique
dans tous ses éléments, on évite de devoir régler les mêmes données sur tous les convertisseurs.
Liste des paramètres avec alignement facultatif :
LA
Langue
RC
Courant
nominal
FN
Fréquence
nominale
MS
Système
de
mesure
FS
Fréquence
maximum
FL
Fréquence
minimum
AC
Accélération
AE
Antiblocage
O1 Fonction sortie 1
O2 Fonction sortie 2
4.4 Régulation
multi-convertisseur
Quand on allume un système multi-convertisseur, l’attribution des adresses se fait en automatique et à
travers un algorithme un convertisseur est nommé leader de la régulation. Le leader décide la fréquence et
l’ordre de démarrage de chaque convertisseur qui fait partie de la chaîne.
La modalité de régulation est séquentielle (les convertisseurs démarrent un à la fois). Quand les conditions
de démarrage se vérifient, le premier convertisseur démarre, quand il est arrivé à sa fréquence maximum, le
successif démarre puis ainsi de suite pour tous les autres. L’ordre de démarrage n’est pas nécessairement
croissant suivant l’adresse de la machine, mais il dépend des heures de travail effectuées, voir ET: Temps
d’échange par. 6.6.9.
Quand on utilise la fréquence minimum FL et qu’il n’y a qu’un seul convertisseur en marche, des
surpressions peuvent se produire. La surpression suivant les cas peut être inévitable et peut se vérifier à la
fréquence minimum quand la fréquence minimum par rapport à la charge hydraulique réalise une pression
supérieure à celle désirée Dans le multi-convertisseur cet inconvénient reste limité à la première pompe qui
démarre car pour les autres le principe est le suivant : quand la pompe précédente est arrivée à la fréquence
maximum, la successive démarre à la fréquence minimum et la fréquence de la pompe se régule à la
fréquence maximum. En diminuant la fréquence de la pompe qui se trouve au maximum (évidemment
jusqu’à la limite de sa fréquence minimum) on obtient un croisement de démarrage des pompes, qui tout en
respectant la fréquence minimum, ne génère pas de surpression.
Summary of Contents for MCE-22/P
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Page 280: ...276 1 6 MCE 22 P MCE 15 P MCE 11 P 1 1 1...
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Page 291: ...287 3 9 64 X 128 4 MODE SET 9 7 MODE 1 SET 8 3 EEprom SET 6 SET MODE...
Page 292: ...288 3 1 9 3 2 1 2 3 2 1 MODE SET MODE 8 2 2 5 5 5 2 2 9...
Page 294: ...290 3 2 2 10 SET 10 15 12 11...
Page 296: ...292 12 12 12 GO SB...
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Page 300: ...296 4 3 1 2 1 4 3 1 3 SET MODE LA RC FN MS FS FL AC AE O1 1 O2 2 4 4 ET 6 6 9 FL...
Page 326: ...322 BL 10 6 24 24 30 LP 180 200 HP OT TE 100 C 85 C OB BT 120 C 100 C OC 10 6 OF 10 6 30...
Page 327: ...323 8 8 1 PMW 4 2 8 2 8 3 8 3 SET EE EEprom FLASH...
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Page 496: ...492 1 Inverter inverter inverter 6 inverter MCE 22 P MCE 15 P MCE 11 P 1 1 1...
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