![DAB PUMPS PWM 201 Скачать руководство пользователя страница 625](http://html1.mh-extra.com/html/dab-pumps/pwm-201/pwm-201_instruction-for-installation-and-maintenance_495533625.webp)
ROMÂNĂ
622
Poate avea valori cuprinse
între 1 şi NA. Ca default NC
ia implicit valorea NA, aceasta
inseamnă că atunci când NA creşte, NC ia
din nou valoarea NA. Setând o valoare diferită de cea a NA, se delimitează de valoarea NA şi se fixează la numărul setat, numărul
maxi
m de invertoare simultane. Acest parametru este util în cazurile în care există un număr limitat de pompe care pot fi ţinute
în
funcţiune sau se doreşte ţinerea lor în funcţiune (vezi IC: Configurarea rezervelor par 6.6.8.3 şi exemplele de urmat).
În această pagină a meniului se pot vedea (fără a le putea modifica) şi cei doi parametri de sistem referitori la acestea, adică N,
numărul de invertoare exitente citit în mod automat de sistem, şi NA, numărul de invertoare active.
6.6.8.3
IC: Configurarea rezervelor
Configurează invertorul ca şi automat sau rezervă. Dacă este setat pe auto (default) invertorul participă normal la pompare, dacă
este configurat ca şi rezevă îi este asociată o prioritate minimă de pornire, adică invertorul care este setat astfel
va porni
întotdeauna ultimul. Dacă se setează numă
rul de invertoare active mai mic de unu fa
ţă
de numărul
de invertoare existente şi se
setează un element ca şi rezervă, efectul realizat este că, dacă nu există probleme, invertorul de rezervă nu participă
la pomparea
regulară, dar în schimb în cazul în care unul din invertoare se defectează (din cauza lipsei de alimentare sau a activării unei protecţii,
etc.
) invertorul de rezervă porneşte şi îl înlocuieşte.
Statusul de setare ca rezervă este vizibil în două moduri: în pagina SM partea superioară a pictogramei apare colorată;
în paginile
AD şi principală, pictograma de comunicaţie reprezentând adresa invertorului apare cu numărul pe un fundal colorat. Invertoar
ele
configurate ca rezervă în cadrul sistemului
de pompare pot şi mai multe decât unul.
Invertoarele configurate ca rezervă chiar dacă nu participă în mod normal la pompare, sunt, în orice caz, păstrate funcţionale de
că
tre algoritmul anti-stagnare. Algoritmul anti-stagnare prevede ca la fiecare 23 de
ore să se schimbe prioritatea de pornire astfe
l
încât invertorul să funcţioneze în mod continuu până cand acumulează un minut de
pompare cu debit. Acest algoritm are ca scop s
ă
prevină degradarea apei în interiorul rotorului şi să menţină funcţionale toate piesele în mişcare; este util pentru toate invertoarele şi
mai ales pentru invertoarele configurate ca şi rezervă, care în condiţii normale
de lucru
nu funcţionează.
6.6.8.3.1
Exemple de configuraţii pentru sistemele multi invertor
E
xemplu
1:
Un grup de pompare compus din 2 invertoare (N=2 determinat automat) din care 1 setat ca şi activ (NA=1), unul simultan (NC=1
sau
NC=NA cand NA=1 ) şi unul ca şi rezervă (IC=rezervă pe unul din cele două invertoare).
Efectul care se obţine este următorul: invertorul care nu a fost configurat ca rezervă va porni şi va funcţiona singur (chiar dacă nu
reuşeşte să susţină încărcarea hidraulică şi presiunea este prea mică). În cazul în care acesta se defectează va intra în funcţiune
invertorul de rezervă.
Exempl
u
2:
Un grup de pompare compus din 2 invertoare (N=2 determinat automat)
în
care toate invertoarele sunt active şi simultane (setări din
fabrică NA=N şi NC=NA) şi unul ca rezervă
(IC=rezervă pe unul din cele două invertoare).
Efectul care se obţine este următorul: porneşte întotdeauna primul invertorul care nu este configurat ca rezervă, dacă presiu
nea
obţinută este prea mică porneşte şi cel de
-
al doilea invertor configurat ca şi rezervă. În acest mod se încearcă menajarea în utilizare
a unui invertor în special (cel configurat ca şi rezervă), dar acesta poate veni în ajutorul sistemului la necesitate, când există o
încărcare hidraulică mai mare.
Exemplu 3:
Un grup de pompare compus din
6
invertoare (N=
6
determinat automat)
d
in care 4 setate ca active (NA=4), 3 ca simultane (NC=3) şi
2
ca rezervă (IC=rezervă pe 2 invertoare).
Efectul care se obţine este următorul: cel mult 3 invertoare vor porni simultan. Cele 3 invertoare ce pot funcţiona simultan vor fi alese
dintre 4 invertoare astfel încât să se respecte timpul maxim de funcţionare al fiecaruia ET. În cazul în care unul dintre invertoarele
active s
-
a defectat nu va intra în funcţiune nicio rezervă deoarece mai mult de trei invertoare simultan (NC=3) nu pot porni, şi
ele
există. Prima rezervă se porneşte de îndată ce un alt invertor din cele trei rămase se defectează
(intră în fault), a doua rezervă intră
în funcţiune cand altul din cele trei rămase (inclusiv rezerva) se defectează (intră în fault).
6.6.9
ET: T
imp
de schimb
Setează timpul maxim de funcţionare neîntreruptă a unui invertor din cadrul unui grup. Are sens doar în grupe de pompare cu
invertoare intreconectate între ele (link).
Timpul poate fi setat între 10 s şi 9 ore, sau la 0; setarea de fabrică este de 2 or
.
C
ând timpul ET al unui invertor a expirat se redistribuie ordinea de pornire a sistemului astfel încât invertorul cu timpul expirat să
aibă cea mai mică prioritate la repornire. Aceasta strategie are ca scop să reducă utilizare
a
invertoarelor care au funcţionat deja şi
să echilibreze timpul de funcţionare între diversele echipamente care compun grupul.
Dacă, cu toate că invertorul a fost pus pe
ultimul loc ca şi ordine de pornire, încărc
a
rea hidraulică necesită intervenţia invertorului în discuţie, acesta va
porni pentru a garanta
presiunea necesară instalaţiei.
Prioritatea de pornire este reatribuită în două condiţii în baza timpului ET:
1)
S
chimb în timpul pompării: când pompa rămâne pornită non
-
stop până la depăşirea timpului maxim absolut de pompare
.
2)
S
chimb
în
standby: când pompa e în standby
dar s-
a depăşit 50% din timpul
ET.
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...