![DAB MCE-30/P Instruction For Installation And Maintenance Download Page 408](http://html1.mh-extra.com/html/dab/mce-30-p/mce-30-p_instruction-for-installation-and-maintenance_495449408.webp)
SVENSKA
404
4.3.1.2.1 Automatisk
synkronisering av känsliga parametrar
När ett system med flera invertrar känns av, utförs en kontroll av överensstämmelsen mellan de inställda
parametrarna. Om de känsliga parametrarna inte är synkroniserade mellan samtliga invertrar, visas ett
meddelande på varje inverterdisplay som frågar om den specifika inverterns konfiguration ska verkställas för
hela systemet. Godkänner du kommer de känsliga parametrarna för den inverter som frågan gällde att
överföras till samtliga invertrar i kedjan.
I händelse av konfigurationer som är inkompatibla med systemet får inte konfigurationen verkställas från
dessa invertrar.
Vid normal funktion medför ändringen av en känslig parameter på en inverter automatisk synkronisering av
parametern på samtliga andra invertrar utan att det efterfrågas någon bekräftelse.
ANMÄRKNING:
Den automatiska synkroniseringen
av de känsliga parametrarna påverkar överhuvudtaget
inte övriga typer av parametrar.
I händelse av att en inverter med standardvärden installeras i kedjan (en inverter som ersätter en befintlig
inverter eller en inverter som har återställts till standardkonfigurationen) och de befintliga konfigurationerna
med undantag av standardkonfigurationerna överensstämmer, antar invertern med standardkonfigurationen
automatiskt kedjans känsliga parametrar.
4.3.1.3
Parametrar med valfri synkronisering
Dessa parametrar behöver inte vara synkroniserade mellan de olika invertrarna. Vid varje ändring av dessa
parametrar, efter nedtryckning av SET eller MODE, ställs frågan om du vill verkställa ändringen för hela
kommunikationskedjan. Om kedjan är likadan i alla sina delar undviks det på detta sätt att samma data
behöver ställas in på samtliga invertrar.
Lista över parametrar med valfri synkronisering:
LA
Språk
RC
Märkström
FN
Märkfrekvens
MS
Mätsystem
FS
Max.
frekvens
FL
Min.
frekvens
SO
Min. gräns på faktor för torrkörning
AC
Acceleration
AE
Blockeringsfri
O1
Funktion utgång 1
O2
Funktion utgång 2
4.4 Reglering av ett system med flera invertrar
När ett system med flera invertrar startas sker en automatisk tilldelning av adresser och en inverter utses till
masterinverter för regleringen via en algoritm. Masterinvertern bestämmer frekvensen och startordningen för
varje inverter i kedjan.
Regleringen sker sekvensvis (invertrarna startar en i taget). Den första invertern startar när startvillkoren är
uppfyllda. När den har nått sin max. frekvens startar nästa inverter o.s.v. tills alla invertrar har startat.
Startordningen är inte nödvändigtvis stigande beroende på apparatens adress utan beror på antalet
drifttimmar. Se ET: Tid för alternering, kap. 6.6.9.
Det kan uppstå övertryck när min. frekvens FL används och endast en inverter är igång. Övertrycket kan från
fall till fall vara oundvikligt och kan uppstå vid min. frekvens när min. frekvens i förhållande till den
hydrauliska belastningen ger ett högre tryck än det önskade. I ett system med flera invertrar är detta problem
begränsat till den första pumpen som startar eftersom övriga arbetar på följande sätt: När föregående pump
har nått max. frekvens startar nästa pump med min. frekvens och istället regleras frekvensen för pumpen
med max. frekvens. Genom att frekvensen sänks hos pumpen med max. frekvens (naturligtvis inom gränsen
för min. frekvens) erhålls det en alternerande pumpstart som respekterar min. frekvensen utan att skapa
övertryck.
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...