РУССКИЙ
294
4.2.2
Датчики
Датчики
,
соединяемые
с
блоком
,
те
же
самые
,
которые
используются
при
отдельной
работе
,
то
есть
датчик
давления
и
датчик
расхода
.
Даже
при
наличии
системы
мульти
-
инвертера
разрешается
работать
без
датчика
расхода
.
4.2.2.1
Датчики
расхода
Датчик
расхода
помещается
на
коллектор
подачи
,
с
которым
соединены
все
насосы
,
и
электрическое
соединение
может
выполняться
с
любым
из
инвертеров
.
Датчики
расхода
могут
соединяться
в
соответствие
с
двумя
типами
:
Только
один
датчик
Столько
датчиков
,
сколько
имеется
инвертеров
Настройка
ведется
при
помощи
параметра
FI.
Использование
множественных
датчиков
нужно
,
когда
необходимо
иметь
уверенность
в
подаче
расхода
со
стороны
каждого
отдельного
насоса
и
выполнять
более
нацеленную
защиту
от
работы
без
воды
.
Для
использования
нескольких
датчиков
расхода
необходимо
задавать
параметр
FI
на
множественных
датчиках
и
соединить
каждый
датчик
расхода
с
инвертером
,
управляющим
насосом
,
на
чьей
подаче
находится
датчик
.
4.2.2.2
Датчики
давления
Датчик
давления
помещается
на
коллектор
подачи
.
Датчики
давления
могут
быть
множественными
,
и
в
таком
случае
считываемое
давление
представляет
собой
среднюю
величину
всех
датчиков
.
Для
того
чтобы
использовать
несколько
датчиков
давления
,
достаточно
вставить
соединители
в
соответствующие
входы
и
нет
необходимости
задавать
какие
-
либо
параметры
.
Число
установленных
датчиков
давления
может
колебаться
от
одного
и
до
максимального
числа
имеющихся
инвертеров
.
4.2.3
Соединение
и
настройка
фотоспаренных
вводов
Фотоспаренные
вводы
,
см
.
пар
. 2.2.4.
и
6.6.13,
служат
для
активации
функций
поплавка
,
вспомогательного
давления
,
отключения
системы
,
низкого
напряжения
на
всасывании
.
Функции
отмечаются
соответственно
сообщениями
F1, Paux, F3, F4.
Функция
Paux,
если
активирована
,
выполняет
герметизацию
системы
под
заданным
давлением
,
см
.
пар
. 6.6.13.3.
Функции
F1, F3, F4
выполняют
3
разные
причины
остановки
насоса
,
см
.
пар
. 6.6.13.2, 6.6.13.4, 6.6.13.5.
При
использовании
системы
с
несколькими
инверторами
,
фотоспаренные
вводы
должны
использоваться
со
следующими
предосторожностями
:
контакты
,
выполняющие
вспомогательные
давления
,
должны
быть
установлены
параллельно
на
всех
инвероторах
таким
образомс
,
чтобы
на
все
инверторы
поступал
один
и
тот
же
сигнал
.
контакты
,
исполняющие
функции
F1, F3, F4,
могут
быть
подсоединены
как
к
независимым
контактам
каждого
инвертора
,
так
и
одним
единственным
контактом
,
установленным
параллельно
для
всех
инверторов
(
функция
активируется
только
для
инвертора
,
на
который
поступает
сигнал
).
Параметры
настройка
вводов
I1, I2, I3, I4
являются
частью
чувствительных
параметров
,
следовательно
,
настройка
одного
из
них
на
любом
инверторе
влечет
за
собой
автоматическое
выравнивание
на
все
инверторы
.
Так
как
настройка
вводов
выбирает
,
кроме
выбора
функции
,
также
тип
полярности
контакта
,
неизбежно
находится
функция
,
связнанная
с
тем
же
типом
контакта
на
всех
инверторах
.
По
вышеизложенным
причинам
,
когда
используются
независимые
контакты
для
каждого
инвертора
(
возможное
использование
функций
F1, F3, F4),
все
они
должны
иметь
одинаковую
логику
для
разных
вводов
с
тем
же
наименованием
;
то
есть
относительно
одного
и
того
же
ввода
или
используются
для
всех
инверторов
НО
контакты
или
НЗ
.
Summary of Contents for MCE-22/P
Page 278: ...274 1 276 2 279 3 280 4 282 5 283 6 4 20 284 7 285 8 286 9 287 10 290 11 290 12 292...
Page 279: ...275 IEC 60634...
Page 280: ...276 1 6 MCE 22 P MCE 15 P MCE 11 P 1 1 1...
Page 282: ...278 2 5 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 L L L 2 2 4 15...
Page 283: ...279 2 2 2 1 2 2 1 1 3 1 LN 2 2 3 1 3 4 4...
Page 284: ...280 A 3 3 2 2 1 2 4 3 1 UVW 2 2 4 3 50 60 200 1...
Page 286: ...282 4 2 2 3 Press e Flow 5 A B C D d1 d2...
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...
Page 297: ...293 4 4 1 Link 8 4 2 4 2 1 Link 2 Link 5...
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...
Page 494: ...490 1 492 2 495 3 496 4 498 5 499 6 4 20 mA 500 7 501 8 502 9 503 10 506 11 506 12 508 13 523...
Page 495: ...491 IEC 364 inverter...
Page 496: ...492 1 Inverter inverter inverter 6 inverter MCE 22 P MCE 15 P MCE 11 P 1 1 1...
Page 499: ...495 2 2 2 1 inverter inverter 2 2 1 1 inverter 3 1 LN 2 inverter 2 PVC 3 inverter 1 3 inverter...
Page 502: ...498 4 2 2 3 Press Flow 5 A B C D d1 d2...
Page 507: ...503 3 9 oled 64 X 128 4 MODE SET 9 inverter 7 MODE 1 SET 8 3 EEprom SET 6 SET MODE...
Page 508: ...504 3 1 9 3 2 1 2 3 2 1 MODE SET Setpoint MODE 9 ONOMA TOY MENOY 2 Setpoint 2 5 5 5 2 2 9...
Page 512: ...508 12 12 12 GO SB FAULT...
Page 543: ...539 8 8 1 PMW 4 2 8 2 inverter 8 3 8 3 inverter SET EEPROM FLASH setpoint...
Page 599: ...595...