SVENSKA
416
6.5.9
FI: Inställning av flödessensor
Medger inställning av funktionen enligt Tabell 18.
Inställning av flödessensor
Värde
Typ av användning
Anmärkningar
0 Utan
flödessensor
1
Specifik flödessensor för en inverter (F3.00)
standard
2
Specifik flödessensor för flera invertrar (F3.00)
3
Manuell inställning för en vanlig flödessensor med impulser
för en inverter
4
Manuell inställning för en vanlig flödessensor med impulser
för flera invertrar
Tabell 18: Inställning av flödessensor
Det går att specificera användning av flera sensorer vid funktion med flera invertrar.
6.5.9.1
Funktion utan flödessensor
Väljs inställningen utan flödessensor deaktiveras automatiskt inställningen av FK och FD eftersom
parametrarna inte behövs. Meddelandet om deaktiverad parameter visas med en ikon i form av ett hänglås.
Det går att välja mellan två olika funktionssätt utan flödessensor med hjälp av parametern FZ (se kap.
6.5.12):
Funktionssätt med min. frekvens: Detta funktionssätt innebär att frekvensen (FZ) kan ställas in under vilken
det anses vara nollflöde i systemet. I detta funktionssätt stannar elpumpen när rotationsfrekvensen sjunker
under FZ en tid som motsvarar T2 (se kap. 6.6.3).
VIKTIGT: En felaktig inställning av FZ medför följande:
1. Om FZ är för hög kan elpumpen stängas av även vid flöde för att sedan starta om så fort trycket
sjunker under trycket för omstart (se kap. 6.5.5). Det kan innebära upprepade starter och
avstängningar mycket tätt inpå varandra.
2. Om FZ är för låg kan det hända att elpumpen aldrig stängs av även om det saknas flöde eller
flödena är mycket låga. Denna situation kan orsaka skador på elpumpen p.g.a. överhettning.
ANMÄRKNING: Eftersom frekvensen för nollföde FZ kan variera när börvärdet varierar är det viktigt att tänka
på följande:
1. Kontrollera att det inställda värdet för FZ passar för det nya börvärdet varje gång börvärdet ändras.
2. Kontrollera att det inställda värdet för FZ passar för de extra börvärdena när dessa används.
OBSERVERA: Funktionssättet med min. frekvens är det enda tillåtna funktionssättet utan flödessensor för
ett system med flera invertrar.
Funktionssätt med självanpassning: Detta funktionssätt består av en speciell och effektiv algoritm med
självanpassning som i stort sett alltid medger problemfri funktion. Algoritmen inhämtar information och
uppdaterar parametrarna under funktionen. För att erhålla optimal funktion är det lämpligt att inte utföra
större återkommande utbyggnader av hydraulsystemet med stor skillnad på egenskaperna sinsemellan (t.ex.
magnetventiler som omkopplar mellan olika hydrauliska sektorer med mycket skilda egenskaper
sinsemellan) eftersom algoritmen anpassar sig efter en av dessa och inte ger de förväntade resultaten direkt
vid övergången. Det är dock inget problem om systemet fortsätter att ha liknande egenskaper (längd,
elasticitet och min. önskad kapacitet).
Vid varje omstart eller nollställning av apparaten nollställs de självinlärda värdena. Det erfordras därför en
viss tid för en ny anpassning.
Den använda algoritmen mäter olika känsliga parametrar och analyserar apparatens status för att känna av
närvaron av och mängden flöde. Av denna anledning och för att undvika falska fel är det nödvändigt att
utföra en korrekt inställning av parametrarna enligt följande:
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...