РУССКИЙ
297
4.4.1
Присвоение
порядка
запуска
При
каждом
включении
системы
,
с
каждым
инвертером
ассоциируется
порядок
запуска
.
На
основе
этого
генерируются
порядок
запусков
инвертера
.
Порядок
запуска
изменяется
во
время
использования
,
в
зависимости
от
требований
со
стороны
двух
следующих
алгоритмов
:
Достижение
максимального
рабочего
времени
Достижение
максимального
нерабочего
времени
4.4.1.1
Максимальное
время
работы
В
зависимости
от
параметра
ET (
макс
.
время
работы
),
каждый
инвертер
оборудован
счетчиком
времени
работы
,
и
на
его
основе
обновляется
порядок
запуска
,
согласно
следующему
алгоритму
:
-
если
превышена
как
минимум
половина
величины
ET,
происходит
обмен
приоритетами
при
первом
выключении
инвертера
(
обмен
во
время
ожидания
).
-
если
достигается
величина
ET
без
остановок
,
в
любом
случае
инвертер
выключается
,
и
он
переходит
к
минимальному
приоритету
запуска
(
обмен
во
время
работы
).
См
. ET:
Время
обмена
,
пар
6.6.9.
4.4.1.2
Достижение
максимального
времени
без
работы
Система
мульти
-
инвертера
располагает
алгоритмом
защиты
от
застоя
,
который
должен
поддерживать
в
хорошем
рабочем
состоянии
насосы
и
поддерживать
целостность
перекачиваемой
жидкости
.
Он
работает
,
обеспечивая
вращение
в
соответствие
с
порядком
перекачивания
,
чтобы
все
насосы
обеспечивали
как
минимум
одну
минуту
расхода
за
каждые
23
часа
.
Это
происходит
при
любой
конфигурации
инвертера
(
включен
или
в
запасе
).
Обмен
приоритетов
предусматривает
,
чтобы
инвертер
,
не
работающий
23
часа
,
приобретал
максимальный
приоритет
в
порядке
запуска
.
В
связи
с
этим
,
как
только
возникает
необходимость
подачи
,
он
включается
в
первую
очередь
.
Конфигурируемые
в
качестве
запасных
инвертеры
имеют
преимущество
перед
другими
.
Алгоритм
прекращает
свое
действие
,
когда
инвертер
произвел
подачу
как
минимум
в
течение
минуты
.
После
завершения
операции
защиты
от
застоя
,
если
инвертер
был
конфигурирован
в
качестве
запасного
,
он
вновь
приобретает
минимальный
приоритет
и
защищается
от
изнашивания
.
4.4.2
Резервирование
и
количество
участвующих
в
перекачивании
инвертеров
Система
мульти
-
инвертера
считывает
,
сколько
инвертеров
соединены
для
сообщения
и
обозначает
это
количество
как
N.
Затем
,
в
зависимости
от
параметров
NA
и
NC,
система
решает
,
сколько
и
какие
из
инвертеров
должны
работать
в
определенный
момент
.
NA
представляет
собой
число
инвертеров
,
участвующих
в
перекачивании
. NC
представляет
собой
максимальное
число
инвертеров
,
которые
могут
работать
одновременно
.
Если
в
цепочке
имеются
активные
инвертеры
NA
и
одновременно
работающие
инвертеры
NC,
и
при
этом
NC
меньше
NA,
это
значит
,
что
максимально
могут
работать
одновременно
инвертеры
NC,
и
что
эти
инвертеры
будут
обмениваться
элементами
с
NA.
Если
один
инвертер
конфигурируется
как
приоритетный
запасной
,
он
будет
включен
последним
в
очередности
запуска
,
то
есть
если
,
например
,
у
нас
есть
3
инвертера
и
один
из
них
конфигурируется
как
запасной
,
запасной
инвертер
начнет
работать
третьим
элементом
,
а
если
мы
задаем
NA=2,
запасной
не
будет
работать
,
за
исключением
случая
,
когда
один
из
активных
инвертеров
не
будет
в
состоянии
сбоя
.
См
.
Также
объяснение
параметров
NA:
Активные
инвертеры
пар
6.6.8.1;
NC:
Одновременно
работающие
инвертеры
пар
6.6.8.2;
IC:
Конфигурация
резервных
инвертеров
6.6.8.3.
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...