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ITALIANO
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Esempio 2:
Un gruppo di pompaggio composto da 2 inverter (N=2 rilevato automaticamente) in cui tutti gli inverter sono
attivi e contemporanei (impostazioni di fabbrica NA=N e NC=NA) e uno come riserva (IC=riserva su uno dei
due inverter).
L'effetto che si avrà è il seguente: parte per primo sempre l'inverter che non è configurato come riserva, se la
pressione realizzata è troppo bassa parte anche il secondo inverter configurato come riserva. In questo
modo si cerca sempre e comunque di preservare l'utilizzo di un inverter in particolare (quello configurato
riserva), ma questo ci può venire in soccorso in caso di necessità quando si presenta un carico idraulico
maggiore.
Esempio 3:
Un gruppo di pompaggio composto da 6 inverter (N=6 rilevato automaticamente) di cui 4 impostati attivi
(NA=4), 3 contemporanei (NC=3) e 2 come riserva (IC=riserva su due inverter).
L'effetto che si avrà è il seguente: 3 inverter al massimo partiranno contemporaneamente. Il funzionamento
dei 3 che possono lavorare contemporaneamente avverrà a rotazione tra 4 inverter in modo da rispettare il
tempo massimo di lavoro di ciascuno ET. Nel caso uno degli inverter attivi abbia un guasto non entra in
funzione alcuna riserva perché più tre inverter per volta (NC=3) non possono partire e tre inverter attivi
continuano ad essere presenti. La prima riserva interviene non appena un altro dei tre rimasti non va in fault,
la seconda riserva entra in funzione quando un altro dei tre rimasti (riserva inclusa) va in fault.
6.6.9 ET: Tempo di scambio
Imposta il tempo massimo di lavoro continuativo di un inverter all'interno di un gruppo. Ha significato
solamente su gruppi di pompaggio con inverter interconnessi tra loro (link). Il tempo può essere impostato
tra 10 s e 9 ore; l'impostazione di fabbrica è di 2 ore.
Quando il tempo ET di un inverter è scaduto si riassegna l'ordine di partenza del sistema in modo da portare
l'inverter con il tempo scaduto alla priorità minima. Questa strategia ha lo scopo di utilizzare di meno
l'inverter che ha già lavorato ed equilibrare il tempo di lavoro tra le varie macchine che compongono il
gruppo. Se nonostante l'inverter sia stato messo all'ultimo posto come ordine di partenza, il carico idraulico
necessita comunque dell'intervento dell'inverter in questione, questo partirà per garantire la pressurizzazione
dell'impianto.
La priorità di partenza viene riassegnata in due condizioni in base al tempo ET:
1) Scambio durante il pompaggio: quando la pompa sta accesa ininterrottamente fino al superamento
del tempo massimo assoluto di pompaggio.
2) Scambio
allo
standby: quando la pompa è in standby ma si è superato il 50% del tempo ET.
6.6.10 CF: Portante
Imposta la frequenza portante della modulazione dell'inverter. Il valore preimpostato in fabbrica è il valore
giusto nella maggior parte dei casi, per cui si sconsiglia di fare variazioni a meno che non si abbia piena
consapevolezza dei cambiamenti effettuati.
6.6.11 AC: Accelerazione
Imposta la velocità di variazione con la quale l'inverter fa crescere la frequenza. Ha un peso maggiore nella
fase di partenza piuttosto che durante la regolazione. In genere è ottimale il valore preimpostato, ma nel
caso ci siano problemi di avviamento può essere cambiato.
6.6.12 AE: Abilitazione della funzione antibloccaggio
Questa funzione serve ad evitare blocchi meccanici in caso di lunga inattività; agisce mettendo
periodicamente la pompa in rotazione.
Quando la funzione è abilitata, la pompa compie ogni 23 ore un ciclo di sbloccaggio della durata di 1 min.
Summary of Contents for MCE-55/P
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