РУССКИЙ
309
Используемый
алгоритм
измеряет
различные
чувствительные
параметры
и
анализирует
состояние
машины
для
определения
наличия
и
объема
расхода
.
По
этой
причине
и
чтобы
не
возникали
ложные
ошибки
,
необходимо
сделать
правильную
настройку
параметров
,
и
в
частности
:
Подождать
от
15
минут
до
3-4
часов
,
в
зависимости
от
установки
,
чтобы
алгоритм
приобрел
всю
необходимую
информацию
(
в
качестве
альтернативы
можно
выполнить
процедуру
быстрой
калибровки
,
описанную
в
пар
6.5.9.1.1)
Гарантировать
,
что
система
не
будет
иметь
колебаний
во
время
регулирования
(
в
случае
колебаний
изменить
параметры
GP
и
GI
пар
6.6.4
и
6.6.5)
Выполнить
правильную
настройку
тока
RC
Задать
соответствующий
минимальный
расход
FT
Задать
правильную
минимальную
частоту
FL
Задать
правильное
направление
вращения
ВНИМАНИЕ
:
Самонастраивающийся
режим
не
допускается
для
установок
мульти
-
инвертер
.
ВАЖНО
:
В
обоих
режимах
работа
системы
может
отмечать
отсутствие
воды
,
измеряя
потребляемый
насосом
ток
и
сравнивая
его
с
параметром
RC (
см
. 6.5.1).
Если
задается
максимальная
рабочая
частота
FS,
не
позволяющая
поглощать
величину
,
близкую
к
току
при
полной
нагрузке
насоса
,
могут
возникать
ложные
тревоги
отсутствия
воды
BL.
В
этих
случаях
в
качестве
меры
по
устранению
можно
сделать
следующее
:
открыть
пользовательские
устройства
,
пока
не
будет
достигнута
частота
FS
и
посмотреть
,
сколько
поглощает
насос
при
этой
частоте
(
можно
легко
увидеть
из
параметра
C1
фазный
ток
в
меню
Пользователя
),
затем
следует
задать
величина
тока
,
прочитанную
в
параметре
RC (
Меню
Монтажник
).
6.5.9.1.1
Метод
быстрого
самообучения
для
самонастраивающегося
режима
Алгоритм
самообучения
автоматически
адаптируется
к
различным
установкам
,
получая
информацию
за
время
,
колеблющееся
в
диапазоне
от
15
минут
до
3-4
часов
.
Если
вы
не
хотите
ждать
столько
времени
,
можно
выполнить
процедуру
,
позволяющую
уменьшить
это
время
.
Процедура
ускоряет
первую
правильную
работу
,
давая
возможность
алгоритму
настраиваться
.
Процедура
быстрого
обучения
:
1)
Включить
оборудование
или
если
оно
уже
включено
,
нажать
одновременно
в
течение
2
секунд
на
MODE SET + -,
чтобы
произошел
сброс
.
2)
Перейти
в
меню
монтажник
(MODE SET -)
задать
строку
FI
на
0 (
нет
датчика
расхода
)
и
затем
,
в
том
же
меню
,
перейти
в
позицию
FT.
3)
Открыть
устройство
и
дать
насосу
поработать
.
4)
Очень
медленно
закрыть
устройство
,
пока
не
будет
получен
минимальный
расход
(
пользовательское
устройство
закрыто
)
и
после
стабилизации
записать
частоту
.
5)
Подождать
1-2
минуты
для
получения
показаний
VF;
вы
заметите
это
по
выключению
двигателя
.
6)
Открыть
устройство
для
получения
частоты
,
на
2 – 5 [
Гц
]
превышающей
считываемую
ранее
частоту
,
и
подождать
1-2
минуты
нового
выключения
.
ВАЖНО
:
метод
срабатывает
только
,
если
при
медленном
закрытии
,
описанном
в
пункте
4)
вы
сумеете
оставить
частоту
на
фиксированной
величине
до
считывания
расхода
VF.
Эта
процедура
не
может
считаться
действенной
,
если
во
время
после
закрытия
частота
переходит
на
0 [
Гц
];
в
этом
случае
необходимо
повторить
операции
с
пункта
3,
или
можно
оставить
,
чтобы
машина
сама
провела
обучение
за
указанное
выше
время
.
6.5.9.2
Работа
со
специфическим
определенным
датчиком
расхода
Приведенная
далее
информация
соответствует
как
отдельном
датчику
,
так
и
множественным
датчикам
.
Использование
датчика
расхода
,
позволяет
проводить
реальное
измерение
расхода
и
дает
возможность
работать
в
особых
применениях
.
Выбирая
из
одного
из
заданных
датчиков
,
имеющихся
в
наличии
,
необходимо
задать
диаметр
трубы
в
дюймах
,
на
странице
FD
для
считывания
правильного
расхода
(
см
.
пар
. 6.5.10).
Выбирая
определенный
датчик
,
автоматически
отключается
настройка
KF.
Сообщение
об
отключенном
параметре
появляется
в
виде
иконы
,
изображающей
замок
.
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...