![DAB MCE-30/P Instruction For Installation And Maintenance Download Page 314](http://html1.mh-extra.com/html/dab/mce-30-p/mce-30-p_instruction-for-installation-and-maintenance_495449314.webp)
РУССКИЙ
310
6.5.9.3
Работа
с
общим
датчиком
расхода
Приведенная
далее
информация
соответствует
как
отдельному
датчику
,
так
и
множественным
датчикам
.
Использование
датчика
расхода
,
позволяет
проводить
реальное
измерение
расхода
и
дает
возможность
работать
в
особых
применениях
.
Эта
настройка
позволяет
использовать
общий
импульсный
датчик
расхода
при
помощи
настройки
k-
фактора
,
или
фактора
преобразования
импульсов
в
литры
,
в
зависимости
от
датчика
и
от
трубы
,
на
которой
он
устанавливается
.
Этот
режим
работы
может
быть
полезен
,
когда
располагая
одним
датчиком
из
заданных
заранее
,
вы
хотите
установить
его
на
трубу
с
диаметром
,
отсутствующим
на
странице
FD. k-
фактор
может
также
использоваться
при
монтаже
заданного
датчика
,
если
вы
хотите
провести
точную
калибровку
датчика
расхода
;
очевидно
,
что
вы
должны
иметь
в
распоряжении
измеритель
расхода
.
Настройка
k-
фактора
должна
вестись
на
странице
FK (
см
.
пар
. 6.5.11).
Выбирая
общий
датчик
,
автоматически
отключается
настройка
FD.
Сообщение
об
отключенном
параметре
появляется
в
виде
иконы
,
изображающей
замок
.
6.5.10 FD:
Настройка
диаметра
трубы
Диаметр
в
дюймах
трубы
,
на
которой
устанавливается
датчик
расхода
.
Он
может
задаваться
только
в
том
случае
,
если
был
выбран
заданный
датчик
расхода
.
В
том
случае
,
если
FI
было
задано
для
ручной
настройки
датчика
расхода
или
была
выбрана
работа
без
расхода
,
параметр
FD
был
заблокирован
.
Сообщение
об
отключенном
параметре
передается
посредством
иконы
с
изображением
замка
.
Диапазон
настройки
колеблется
между
½ ''
и
24''.
трубы
и
фланцы
,
на
которые
монтируется
датчик
расхода
,
могут
быть
при
равном
диаметре
,
из
разных
материалов
и
с
разной
выработкой
;
сечения
прохода
могут
,
таким
образом
,
слегка
отличаться
.
Поскольку
в
расчетах
расхода
учитываются
средние
значения
конверсии
для
того
,
чтобы
работать
со
всеми
видами
труб
,
это
может
приводить
к
небольшой
ошибке
при
считывании
расхода
.
Считываемая
величина
может
немного
отличаться
в
процентном
отношении
,
но
если
пользователь
нуждается
в
еще
более
точном
считывании
,
он
может
действовать
так
:
ввести
в
трубы
устройство
выборочного
считывания
расхода
,
задать
FI
на
ручную
настройку
,
изменить
k-
фактор
до
тех
пор
,
пока
инвертер
не
будет
иметь
те
же
показания
,
что
и
выборочные
считывания
,
см
.
пар
6.5.11.
те
же
соображения
действительны
в
том
случае
,
если
имеется
труба
с
нестандартным
сечением
;
поэтому
:
или
вы
вводите
наиболее
близкое
сечение
,
принимая
ошибку
,
или
переходите
к
настройке
k-
фактора
,
извлекая
данные
из
Таблицы
18.
ВНИМАНИЕ
:
неверная
настройка
FD
приводит
к
ложным
показаниям
расхода
с
возможными
проблемами
выключения
.
6.5.11 FK:
Настройка
фактора
преобразования
импульсы
/
литры
Выражает
количество
импульсов
,
реагирующих
на
прохождение
одного
литра
жидкости
;
это
является
характеристикой
используемого
датчика
и
сечения
трубы
,
на
которую
он
монтируется
.
Если
имеется
общий
датчик
расхода
с
импульсным
выходом
,
то
следует
задавать
FK
на
основе
того
,
что
указано
в
руководстве
производителя
датчика
.
В
том
случае
,
если
FI
был
настроен
на
конкретный
датчик
из
заданных
заранее
или
был
выбран
для
работы
без
расхода
,
этот
параметр
заблокирован
.
Сообщение
об
отключенном
параметре
передается
посредством
иконы
с
изображением
замка
.
Диапазон
настройки
изменяется
от
0,01
до
320,00
импульсов
/
литр
.
Этот
параметр
включается
нажатием
SET
или
MODE.
Найденные
значения
расхода
,
задавая
диаметр
трубы
FD,
могут
слегка
отличаться
от
реального
измеренного
расхода
,
как
следствие
среднего
фактора
преобразования
,
используемого
в
расчетах
,
как
объяснено
в
пар
6.5.10
и
KF
может
использоваться
также
с
заданными
датчиками
,
как
для
работы
с
нестандартными
диаметрами
труб
,
так
и
для
проведения
калибровки
.
В
Таблице
18
приводится
k-
фактор
,
используемый
инвертером
в
зависимости
от
диаметра
трубы
в
случае
использования
датчика
F3.00.
Summary of Contents for MCE-30/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 55 P e MCE 30 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 4 3 1 RST 2 2 4 3 1 8 3 3...
Page 284: ...280 AS 3 3 2 2 1 2 4 3 1 UVW 4 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 10 7 MODE 1 SET 7 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 8...
Page 294: ...290 3 2 2 11 SET 10 15 12 11...
Page 296: ...292 12 11 13 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 295 348 HP OT TE 100 C 85 C OB BT 120 C 100 C OC 10 6 OF 10 6 29...
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 55 P MCE 30 P 1 1 1...
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 7 3 EEprom SET 6 SET MODE...
Page 508: ...504 3 1 9 3 2 1 2 3 2 1 MODE SET Setpoint MODE 8 ONOMA TOY MENOY 2 Setpoint 2 5 5 5 2 2 8...
Page 512: ...508 12 11 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...