![DAB PUMPS PWM 201 Скачать руководство пользователя страница 338](http://html1.mh-extra.com/html/dab-pumps/pwm-201/pwm-201_instruction-for-installation-and-maintenance_495533338.webp)
РУССКИЙ
336
Инвертер не пилотирует насос на частоте, ниже FL, это означает, что если насос на частоте FL генерирует
давление свыше уставки, в установке образуется слишком высокое давление
6.6.8
Настройка
количества
инвертеров
и
запасных инвертеров
6.6.8.1
NA:
Активные инвертеры
Задает максимальное количество
инвертеров, участвующих в перекачивании
.
Может принимать значения между
1
и
числом имеющихся
инвертеров (макс.
8).
Его величина
по умолчанию
для
NA равна
N, то есть число
инвертеров, имеющихся в цепочке
;
это
означает, что, если
вводят или
убирают
инвертер
из цепочки, NA
принимает по
-
прежнему
величину, равную числу имеющихся инвертеров, определяемому автоматически
.
Задавая другую
величина, отличную
от
N
, вы фиксируете в заданном числе максимальное число
инвертеров, которые смогут принимать
участие в перекачивании
.
Этот
параметр
нужен в том случае, если имеется ограничение по насосам, которые можно
или
желают держать включенными, а
также в том случае, если вы хотите сохранить один или
несколько инвертеров, в качестве
резервных (см.
IC: Конфигурация резерва
пар
6.6.8.3
и
приведенные далее примеры
).
На той же самой
странице меню
можно видеть
(без
возможности изменения
)
также другие два
параметра системы,
связанные с этим параметром, то есть с
N
,
число имеющихся
инвертеров,
автоматически считываемых системой,
и
NC, максимальное число одновременно
работающих
инвертеров
.
6.6.8.2
NC:
Одновременно работающие инвертеры
Задает максимальное число работающих
инвертеров,
которые могут работать одновременно
.
Может принимать значения между
1
и
NA. По умолчанию
NC
принимает
величину NA, это
значит, что как бы ни рос NA, NC
будет принимать величину
NA
.
Задав другую
величину, отличающуюся от NA , вы освобождаетесь от NA и
вы фиксируете в
заданном числе максимальное число инвертеров, которые смогут принимать участие в работе одновременно
.
Этот
параметр
нужен в том случае, если имеется ограничение по насосам, которые можно или желают держать включенными,
(см.
IC: Конфигурация резерва
пар 6.6.8.3 и приведенные далее примеры)
).
На той же самой странице меню можно видеть (без возможности изменения) также другие два параметра системы,
связанные с этим параметром, то есть с N, число имеющихся инвертеров, автоматически считываемых системой, и NА,
число активных инвертеров
.
6.6.8.3
IC:
Конфигурация
резервных инвертеров
Конфигурирует инвертер
в качестве автоматического или
резервного
.
Если
задается на авт.
(по умолчанию
)
, то инвертер
принимает участие в
нормальном перекачивании, если
он конфигурируется как резервный, ему присваивается
минимальный приоритет пуска, то есть инвертер,
настроенный таким образом, всегда будет включаться последним
.
Если
задается более низкое число активных
инвертеров, на одно меньше, чем
число имеющихся
инвертеров, и
один элемент
задается, как запасной, то, при отсутствии каких
-
либо неисправностей, резервный инвертер
не будет принимать участие в
нормальном перекачивании, а если один из
инвертеров, участвующих в перекачивании, станет неисправен
(может быть
отсутствие
питания, срабатывание защиты
и т. Д.), начинает работать резервный инвертер
.
Состояние
конфигурации
резервирования видно
следующим образом
:
на странице
SM
,
верхняя часть иконы изображена цветной
;
на страницах
AD и
на главной странице,
икона
сообщения, изображающая адрес
инвертера
появляется в виде номера на цветном поле
.
Инвертеров, конфигурируемых в качестве резервных, может быть несколько в одной системе перекачивания
.
Инвертеры,
конфигурируемые в качестве резервных, даже если
не участвуют
в
нормальном перекачивании, поддерживаются в рабочем
состоянии посредством алгоритма против застоя
.
Алгоритм
против застоя каждые
23
часа меняет приоритет запуска и
дает
каждому инвертеру проработать минимум одну минуту непрерывно, с подачей расхода
.
Этот
алгоритм
направлен на то,
чтобы избежать
порчи воды внутри рабочего колеса
и
поддерживать части в движении
;
он полезен для всех
инвертеров
и
в
частности для каждого
инвертера, конфигурируемого как резервный, которые не работают в нормальных условиях
.
6.6.8.3.1
Пример
Пример
1:
Насосная станция включает
2
инвертера
(N=2 определяется автоматически
)
, из которых
1
задан как активный
(NA=1),
один одновременный
(NC=1 или
NC=NA, поскольку NA=1 ) и
один как резервный
(IC=резерв на одном из двух
инвертеров
).
Получается
следующий результат
:
инвертер, не конфигурируемый как резервный, начнет работать один
(даже если
не способен выдерживать гидравлическую нагрузку
и
получаемое давление слишком низкое
).
В
этом случае возникает
неисправность, и вступает в работу резервный инвертер
.
Пример
2:
Насосная станция включает 2 инвертера (N=2 определяется автоматически), из которых все инвертеры заданы как
активные и одновременные, (заводские настройки
NA=N и
NC=NA) и
один как резервный (IC=резерв на одном из двух
инвертеров
).
Содержание PWM 201
Страница 13: ...ITALIANO 11 Figura 2 Fissaggio e distanza minima per la circolazione d aria...
Страница 73: ...ENGLISH 71 Figure 2 Fixture and minimum clearance for air circulation...
Страница 129: ...FRAN AIS 127 Figure 2 Fixation et distance minimum pour la circulation de l air...
Страница 185: ...DEUTSCH 183 Abbildung 2 Befestigung und Mindestabstand f r die Luftzirkulation...
Страница 244: ...ESPA OL 242 Figura 2 Fijaci n y distancia m nima para la circulaci n del aire...
Страница 295: ...293 IEC 60634...
Страница 296: ...294 1 6 1 1...
Страница 300: ...298 1 2 5 2 1 2 1 2 2...
Страница 301: ...299 2...
Страница 302: ...300 2 2 3 3 15 2 2 1 4 2 2 1 1 PWM 203 202 201 3 1 LN 4 2 3...
Страница 306: ...304 6 2 2 3 3 Press e Flow 7 A B C D...
Страница 308: ...306 8 4 20 5 4 20 PR 6 5 7 4 20 2 18 J5 GND 1 J5 GND o IN 11 J5 o OUT 7 J5 4 20 7 OUT 8 10 11 IN...
Страница 311: ...309 DC AC 50 60 8 6 2 1 5 36 36 12 3 3 3 3 2 13 7 11 8 11...
Страница 313: ...311 9 MODE 1 SET 9 3 EEprom SET 6 SET MODE 3 1 11 3 2 1 2 3 2 1 MODE SET MODE 10...
Страница 315: ...313 SO AE MP I1 1 I2 2 I3 3 I4 4 O1 1 O2 2 RF PW 11 3 2 2 13 SET 13 15 14...
Страница 316: ...314 14 3 3 12 GO SB BL LP HP EC OC OF SC OT...
Страница 317: ...315 12 15 13 15 3 4 PW 6 6 16 OB BP NC F1 F3 F4 P1 1 P2 2 P3 3 P4 4 E0 E16 0 16 EE EEprom WARN GO SB...
Страница 318: ...316 4 4 1 Link 8 4 2 4 2 1 Link Link 16...
Страница 319: ...317 16 Link 4 2 2 0 5V 4 20 A 0 4 2 2 1 FI FI 4 2 2 2 FZ 6 5 9 1 4 2 2 3 0 5 4 20 A 0 5 0 5 4 20 A 2 2 3 1...
Страница 322: ...320 4 4 2 2 4 2 5 4 5 ET 6 6 9 FL 4 5 1 4 5 1 1 ET ET ET ET 0 ET 6 6 9 4 5 1 2 23 23...
Страница 327: ...325 15 SB F 15 SM 15 F Sb RC A SM 6 1 6 VE 6 2 2 SET MODE 6 2 1 VF 6 2 2 TE 6 2 3 BT 6 2 4 FF FF x y x y x 1 x y 64 RF...
Страница 344: ...342 FF 6 6 16 PW PW 0 PW 0 PW XXXX 10 PW 2 10 0 Mode Set PW 0 PW 2 7 3 6 6 16 1 PW PW PW PW 0 PW 0 0 PW PW PW PW PW 0 PW...
Страница 359: ...NEDERLANDS 357 Afbeelding 2 Bevestiging en minimumafstand voor luchtrecirculatie...
Страница 418: ...SVENSKA 416 Fig 2 Fasts ttning och min utrymme f r luftcirkulation...
Страница 473: ...T RK E 471 ekil 2 Hava sirk lasyonu tesisat ve minimum a kl k...
Страница 523: ...520 IEC 364 inverter...
Страница 524: ...521 1 Inverter inverter inverter 6 inverter 1 1...
Страница 528: ...525 1 2 1 1 inverter inverter 1 1 2 5 inverter 2 1 inverter 2 1 2 2 C...
Страница 529: ...526 2...
Страница 530: ...527 2 2 3 3 inverter 15 inverter 2 2 1 inverter inverter 4 2 2 1 1 PWM 203 202 201 inverter 3 1 LN 4 inverter 2...
Страница 534: ...531 6 2 2 3 3 Press Flow 7 A B C D...
Страница 539: ...536 DC V AC 50 60 Hz Vrms V 8 6 V 2 1 5 V 36 36 12V mA 3 3 3 3 mm 2 13 7 11 8...
Страница 540: ...537 11 J5 pin Pin I1 11 17 16 18 16 17 I2 11 15 16 18 15 16 I3 11 14 13 18 13 14 I4 11 12 13 8 12 13 8...
Страница 542: ...539 9 3 EEprom SET 6 SET MODE 3 1 11 3 2 1 2 3 2 1 MODE SET Setpoint MODE 10 ONOMA TOY MENOY 2 Setpoint 2 5 5 5...
Страница 545: ...542 14 3 3 go Hz bar psi 12 GO SB BL LP HP EC OC OF SC OT...
Страница 588: ...ROM N 585 Figura 2 Fixarea i distan a minim pentru circula ia aerului...
Страница 635: ...01 20 cod 60198807...