ROMÂN
Ă
585
Exemplu 2:
Un grup de pompare compus din 2 invertoare (N=2 determinat automat) în care toate invertoarele sunt
active
ş
i simultane (set
ă
ri din fabric
ă
NA=N
ş
i NC=NA)
ş
i unul ca rezerv
ă
(IC=rezerv
ă
pe unul din cele dou
ă
invertoare).
Efectul care se ob
ţ
ine este urm
ă
torul: porne
ş
te întotdeauna primul invertorul care nu este configurat ca
rezerv
ă
, dac
ă
presiunea ob
ţ
inut
ă
este prea mic
ă
porne
ş
te
ş
i cel de-al doilea invertor configurat ca
ş
i rezerv
ă
.
În acest mod se încearc
ă
menajarea în utilizare a unui invertor în special (cel configurat ca
ş
i rezerv
ă
), dar
acesta poate veni în ajutorul sistemului la necesitate, când exist
ă
o înc
ă
rcare hidraulic
ă
mai mare.
Exemplu 3:
Un grup de pompare compus din 6 invertoare (N=6 determinat automat) din care 4 setate ca active (NA=4),
3 ca simultane (NC=3)
ş
i 2 ca rezerv
ă
(IC=rezerv
ă
pe 2 invertoare).
Efectul care se ob
ţ
ine este urm
ă
torul: cel mult 3 invertoare vor porni simultan. Cele 3 invertoare ce pot
func
ţ
iona simultan vor fi alese dintre 4 invertoare astfel încât s
ă
se respecte timpul maxim de func
ţ
ionare al
fiecaruia ET. În cazul în care unul dintre invertoarele active s-a defectat nu va intra în func
ţ
iune nicio rezerv
ă
deoarece mai mult de trei invertoare simultan (NC=3) nu pot porni,
ş
i ele exist
ă
. Prima rezerv
ă
se porne
ş
te
de îndat
ă
ce un alt invertor din cele trei r
ă
mase se defecteaz
ă
(intr
ă
în fault), a doua rezerv
ă
intr
ă
în
func
ţ
iune cand altul din cele trei r
ă
mase (inclusiv rezerva) se defecteaz
ă
(intr
ă
în fault).
6.6.9 ET: Timp de schimb
Seteaz
ă
timpul maxim de func
ţ
ionare neîntrerupt
ă
a unui invertor din cadrul unui grup. Are sens doar în
grupe de pompare cu invertoare intreconectate între ele (link). Timpul poate fi setat între 10 sec
ş
i 9 ore;
setarea din fabric
ă
este de 2 ore.
Când timpul ET al unui invertor a expirat se redistribuie ordinea de pornire a sistemului astfel încât invertorul
cu timpul expirat s
ă
aib
ă
cea mai mic
ă
prioritate la repornire. Aceasta strategie are ca scop s
ă
reduc
ă
utilizarea invertoarelor care au func
ţ
ionat deja
ş
i s
ă
echilibreze timpul de func
ţ
ionare între diversele
echipamente care compun grupul. Dac
ă
, cu toate c
ă
invertorul a fost pus pe ultimul loc ca
ş
i ordine de
pornire, înc
ă
rcarea hidraulic
ă
necesit
ă
interven
ţ
ia invertorului în discu
ţ
ie, acesta va porni pentru a garanta
presiunea necesar
ă
instala
ţ
iei.
Prioritatea de pornire este reatribuit
ă
în dou
ă
condi
ţ
ii în baza timpului ET:
1) Schimb în timpul pomp
ă
rii: când pompa r
ă
mâne pornit
ă
non-stop pân
ă
la dep
ăş
irea timpului maxim
absolut de pompare.
2) Schimb în standby: când pompa e în standby dar s-a dep
ăş
it 50% din timpul ET.
6.6.10 CF: Portant
ă
Seteaz
ă
frecven
ţ
a portant
ă
a modula
ţ
iei invertorului. Valoarea presetat
ă
în fabric
ă
este o valoare valid
ă
în
majoritatea cazurilor
ş
i deci v
ă
recomand
ă
m s
ă
nu o modifica
ţ
i decât dac
ă
este neaparat necesar
ş
i sunte
ţ
i
con
ş
tien
ţ
i de modific
ă
rile efectuate.
6.6.11 AC: Accelera
ţ
ie
Seteaz
ă
viteza de varia
ţ
ie cu care invertorul cre
ş
te frecven
ţ
a. Are o mai mare importan
ţă
în faza de pornire
decât în timpul regl
ă
rii. În general valoarea presetat
ă
este cea optim
ă
, dar în cazul în care apar probleme de
pornire poate fi modificat
ă
.
6.6.12 AE: Abilitarea func
ţ
iei de antiblocaj
Aceast
ă
func
ţ
ie este util
ă
pentru a evita blocajele mecanice în cazul unui repaus îndelungat; ac
ţ
ioneaz
ă
punând periodic pompa în func
ţ
iune.
Când aceast
ă
func
ţ
ie este activat
ă
, pompa efectueaz
ă
la fiecare 23 de ore un ciclu de antiblocare, cu durata
de 1 minut.
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...