SVENSKA
422
6.6.8
Inställning av antal invertrar och reserver
6.6.8.1
NA: Aktiva invertrar
Ställer in max. antal invertrar som deltar i pumpningen.
Kan anta värden mellan 1 och det antal invertrar som finns (max. 8). Standardvärdet för NA är N, d.v.s.
antalet invertrar i kedjan. Det betyder att om invertrar läggs till eller tas bort från kedjan så antar NA alltid
värdet som motsvarar det antal invertrar som finns och som avkänns automatiskt. Ställer du in ett annat
värde än N stannar det på det max. antal invertrar som kan delta i pumpningen.
Denna parameter används när det finns ett max. antal pumpar som kan och önskas hållas igång och när du
vill ha en eller flera invertrar som reserv (se IC: Konfiguration av reserv, kap. 6.6.8.3 och följande exempel).
På denna menysida går det även att se de andra två systemparametrarna (skrivskyddade) som är
förknippade med denna, d.v.s. N, antalet invertrar som avläses automatiskt av systemet och NC, max. antal
samtidiga invertrar.
6.6.8.2
NC: Samtidiga invertrar
Ställer in max. antal invertrar som kan arbeta samtidigt.
Kan anta värden mellan 1 och NA. Normalt antar NC värdet NA. Det betyder att oavsett hur NA ökar så antar
NC värdet för NA. Ställs det in ett annat värde än NA gäller inte NA och inställningen stannar på max. antal
samtidiga invertrar. Denna parameter används när det finns ett max. antal pumpar som kan och önskas
hållas igång (se IC: Konfiguration av reserv, kap. 6.6.8.3 och följande exempel).
På denna menysida går det även att se de andra två systemparametrarna (skrivskyddade) som är
förknippade med denna, d.v.s. N, antalet invertrar som avläses automatiskt av systemet och NA, antalet
aktiva invertrar.
6.6.8.3
IC: Konfiguration av reserv
Konfigurerar invertern som automatisk eller reserv. Ställs den in på auto (standard) deltar invertern i den
normala pumpningen. Ställs den in på reserv förknippas den med min. startprioritet, d.v.s. invertern med
denna inställning startar alltid sist. Är antalet aktiva invertrar som ställs in en färre än det antal invertrar som
finns och en inverter ställs in som reserv, deltar reservinvertern inte i den normala pumpningen, såvida det
inte uppstår problem. Om det däremot blir fel på en inverter som deltar i pumpningen (avsaknad av
matningsspänning, utlösning av ett skydd o.s.v.) startar reservinvertern.
Konfigurationen som reserv visas på följande sätt: Överdelen av ikonen visas färgad på sidan SM. Ikonen
över kommunikationen med inverterns adress visas med numret mot färgad bakgrund på sidan AD och
huvudsidan. Även flera invertrar kan konfigureras som reserv i ett pumpsystem.
De invertrar som konfigureras som reserv hålls i beredskap av algoritmen mot stillastående även om de inte
deltar i den normala pumpningen. Algoritmen mot stillastående ändrar startprioritet en gång var 23:e timme
och ackumulerar fortlöpande minst 1 minuts sammanhängande flöde till varje inverter. Denna algoritm
används för att undvika försämring av vattnet inuti rotorn och hålla de rörliga delarna i bra skick. Algoritmen
är användbar för samtliga invertrar, speciellt de som är konfigurerade som reserv och som under normala
förhållanden inte arbetar.
6.6.8.3.1 Exempel på konfiguration av system med flera invertrar
Exempel 1:
En pumpenhet bestående av två invertrar (N=2 avkänns automatiskt) där en är inställd som aktiv (NA=1), en
samtidig (NC=1 eller NC=NA då NA=1) och en som reserv (IC=reserv av en av två invertrar).
Effekten blir följande: Invertern som inte är konfigurerad som reserv startar och arbetar ensam (även om den
inte klarar att hålla den hydrauliska belastningen och det erhållna trycket är för lågt). Om det blir fel på denna
inverter startar reservinvertern.
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...