РУССКИЙ
312
6.5.14 SO:
Фактор
работы
без
воды
Задает
минимальный
порог
фактора
работы
без
воды
,
ниже
которого
определяется
отсутствие
воды
.
Фактор
работы
без
воды
–
это
безразмерный
параметр
,
получаемый
из
сочетания
между
поглощенным
током
и
фактором
мощности
насоса
.
Благодаря
данному
параметру
можно
правильно
определить
,
когда
у
насоса
в
рабочем
колесе
имеется
воздух
или
когда
поток
всасывания
прерван
.
Этот
параметр
используется
во
всех
установках
с
мульти
-
инвертером
и
во
всех
установках
без
датчика
расхода
.
Еси
работа
ведется
только
с
одним
инвертером
и
датчиком
расхода
, SO
заблокировано
и
не
активно
.
Заданное
значение
по
умолчанию
22,
но
если
появляется
необходимость
,
пользователь
может
изменять
параметр
в
диапазоне
от
10
до
95.
Для
облегчения
настроек
внутри
страницы
(
помимо
значения
минимального
фактора
работы
без
воды
SO,
который
нужно
задать
),
приводится
фактор
работы
без
воды
,
измеренный
в
это
мгновение
.
Измеренное
значение
появляется
в
выделенном
окне
под
названием
параметра
SO
и
имеет
обозначение
"SOm".
В
конфигурации
мульти
-
инвертера
, SO –
это
распространяемый
среди
разных
инвертеров
параметр
,
но
не
чувствительный
параметр
,
то
есть
он
не
обязательно
должен
быть
равен
на
всех
инвертерах
.
Когда
определяется
изменение
SO,
посылается
запрос
,
хотите
ли
вы
или
нет
распространить
значение
на
все
имеющиеся
инвертеры
.
6.5.15 MP:
Минимальное
давление
отключения
из
-
за
отсутствия
воды
Задайте
минимальное
давление
выключения
из
-
за
отсутствия
воды
.
Если
давление
установки
дойдет
до
давления
ниже
MP,
сигнализируется
отсутствие
воды
.
Этот
параметр
используется
во
всех
установках
,
не
оборудованных
датчиком
расхода
.
Если
работа
идет
с
датчиком
расхода
, MP
блокирован
и
не
включен
.
Значение
по
умолчанию
MP
равно
0,0
бар
и
может
задаваться
до
величины
5,0
бар
.
Если
MP=0 (
Значение
по
умолчанию
),
определение
работы
без
воды
поручено
датчику
расхода
или
фактору
работы
без
воды
SO;
если
MP
отличается
от
0,
отсутствие
воды
обнаруживается
,
если
возникает
давление
менее
MP.
Для
того
чтобы
была
определена
тревога
отсутствия
воды
,
давление
должно
опуститься
ниже
MP
в
течение
времени
TB,
см
.
пар
. 6.6.1.
В
конфигурации
с
мультиинвертером
, MP
представляет
собой
чувствительный
параметр
,
то
есть
он
должен
быть
всегда
одинаковым
на
всей
цепочке
сообщающихся
инвертеров
и
когда
он
изменяется
,
это
изменение
автоматически
распространяется
на
все
инвертеры
.
6.6
Меню
Техническая
помощь
В
главном
меню
следует
одновременно
нажать
и
держать
нажатыми
кнопки
“MODE”
и
“SET”
и
“+“
до
появления
надписи
“TB”
на
дисплее
(
или
использовать
меню
выбора
,
нажав
на
+
или
-).
Это
меню
позволяет
показывать
и
изменять
различные
параметры
конфигурации
:
кнопка
MODE
позволяет
передвигаться
по
страницам
меню
,
кнопки
+
и
-
позволяют
соответственно
увеличивать
и
уменьшать
величину
параметра
.
Для
выхода
из
текущего
меню
и
возврата
к
главному
меню
нужно
нажать
на
SET.
6.6.1 TB:
Время
блокировки
при
отсутствии
воды
Установка
времени
блокировки
при
отсутствии
воды
позволяет
выбирать
время
(
в
секундах
),
необходимое
инвертеру
для
сигнализации
отсутствия
воды
в
электронасосе
.
Изменение
данного
параметра
может
быть
полезным
,
когда
известна
задержка
между
моментом
включения
электронасоса
и
моментом
реальной
подачи
воды
.
В
качестве
примера
можно
привести
систему
,
в
которой
всасывающая
труба
насоса
очень
длинная
и
имеет
небольшую
утечку
.
В
этом
случае
,
может
случиться
,
что
иногда
эта
труба
остается
без
воды
,
хотя
воды
в
источнике
достаточно
и
электронасос
затрачивает
определенное
время
для
заполнения
,
подачи
воды
и
создания
давления
в
системе
.
6.6.2 T1:
Время
выключения
после
сигнала
низкого
давления
Задает
время
выключения
инвертера
,
начиная
с
момента
получения
сигнала
низкого
давления
(
см
.
Настройка
обнаружения
низкого
давления
пар
6.6.13.5).
Сигнал
низкого
давления
может
быть
получен
на
каждый
из
двух
4
входов
,
при
соответствующей
конфигурации
входа
(
см
.
Настройка
вспомогательных
цифровых
входов
IN1, IN2, IN3, IN4
пар
6.6.13).
T1
может
задаваться
между
0
и
12
с
.
Заводская
настройка
равна
2
с
.
Summary of Contents for MCE-55/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...