FRANÇAIS
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6.6.8
Configuration du nombre de convertisseurs et des réserves
6.6.8.1
NA : Convertisseurs actifs
Configure le nombre maximum de convertisseurs qui participent au pompage.
Peut prendre des valeurs entre 1 et le nombre de convertisseurs présents (max. 8). La valeur par défaut
pour NA est N, c’est-à-dire le nombre de convertisseurs présents dans la chaîne ; cela signifie que si on
insère ou enlève des convertisseurs de la chaîne, NA prend toujours une valeur égale au nombre de
convertisseurs présents détectés automatiquement. En configurant une valeur différente de N, on fixe sur le
nombre configuré, le nombre maximum de convertisseurs qui peuvent participer au pompage.
Ce paramètre sert dans le cas où il y a une limite de pompes que l’on peut ou veut garder allumées ou si l’on
veut garder un ou plusieurs convertisseurs comme réserve (voir IC: Configuration de la réserve par. 6.6.8.3
et les exemples ci-après).
Dans cette même page de menu on peut voir (sans pouvoir les modifier) aussi les deux autres paramètres
du système liés à celui-ci, à savoir N, nombre de convertisseurs présents lu en automatique par le système,
et NC, nombre maximum de convertisseurs simultanés.
6.6.8.2
NC : Convertisseurs simultanés
Configure le nombre maximum de convertisseurs qui peuvent travailler simultanément.
Peut prendre des valeurs entre 1 et NA. Par défaut, NC prend la valeur NA, cela signifie que quelle que soit
la variation de NA, NC prend la valeur de NA. En configurant une valeur différente de NA, on s’éloigne de
NA et on fixe sur le nombre configuré, le nombre maximum de convertisseurs simultanés. Ce paramètre sert
dans les cas où on a une limite de pompes que l’on veut ou que l’on peut garder allumées (voir IC:
Configuration de la réserve par. 6.6.8.3 et les exemples qui suivent).
Dans cette même page de menu on peut voir (sans pouvoir les modifier) aussi les deux autres paramètres
du système liés à celui-ci, à savoir N, nombre de convertisseurs présents lu en automatique par le système,
et NA, nombre de convertisseurs actifs.
6.6.8.3
IC : Configuration de la réserve
Configure le convertisseur comme automatique ou réserve. S’il est configuré sur auto (par défaut) le
convertisseur participe au pompage normal, s’il est configuré comme réserve, on lui associe la priorité
minimum de démarrage, c’est-à-dire que le convertisseur sur lequel est effectué cette configuration partira
toujours en dernier. Si on configure un nombre de convertisseurs actifs inférieur d’une unité par rapport au
nombre de convertisseurs présents et qu’on configure un élément comme réserve, l’effet obtenu est que, en
l’absence d’inconvénients, le convertisseur de réserve ne participe pas au pompage régulier ; par contre si
l’un des convertisseurs qui participent au pompage a une panne (coupure d’alimentation, intervention d’une
protection etc.), le convertisseur de réserve se met en marche.
L’état de configuration « réserve » est visible de la façon suivante : dans la page SM, la partie supérieure de
l’icône apparaît colorée ; dans les pages AD et principale, l’icône de la communication représentant
l’adresse du convertisseur apparaît avec le numéro sur fond coloré. Les convertisseurs configurés comme
réserve peuvent être aussi plus d’un à l’intérieur d’un système de pompage.
Les convertisseurs configurés comme réserve même s’ils ne participent pas au pompage normal sont quand
même maintenus en pleine efficacité par l’algorithme d’antistagnation. L’algorithme antistagnation une fois
toutes les 23 heures s’occupe d’échanger la priorité de démarrage et d’accumuler au moins une minute
continue de débit à chaque convertisseur. Cet algorithme vise à éviter la dégradation de l’eau à l’intérieur de
la roue et à maintenir les organes mobiles en bon état de marche ; il est utile pour tous les convertisseurs et
en particulier pour les convertisseurs configurés comme réserve qui dans les conditions normales ne
travaillent pas.
6.6.8.3.1 Exemples de confuguration pour les systèmes multi-inverseur
Exemple 1 :
Un groupe de pompage composé de 2 convertisseurs (N=2 détecté automatiquement) dont 1 configuré actif
(NA=1), un simultané (NC=1 ou NC=NA puisque NA=1 ) et un comme réserve (IC=réserve sur un des deux
convertisseurs).
L’effet que l’on aura est le suivant : le convertisseur non configuré comme réserve partira et travaillera tout
seul (même s’il ne parvient pas à soutenir la charge hydraulique et que la pression réalisée est trop basse).
S’il tombe en panne le convertisseur de réserve se met en marche.
Содержание MCE-22/P
Страница 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...
Страница 279: ...275 IEC 60634...
Страница 280: ...276 1 6 MCE 22 P MCE 15 P MCE 11 P 1 1 1...
Страница 282: ...278 2 5 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 L L L 2 2 4 15...
Страница 283: ...279 2 2 2 1 2 2 1 1 3 1 LN 2 2 3 1 3 4 4...
Страница 284: ...280 A 3 3 2 2 1 2 4 3 1 UVW 2 2 4 3 50 60 200 1...
Страница 286: ...282 4 2 2 3 Press e Flow 5 A B C D d1 d2...
Страница 288: ...284 DIN 43650 6 4 20 2 2 3 2 Flow 6 DIN 43650 6 DIN 43650 2 2 4 4 2 7 8 6 6 13 6 6 14 19 11 18 J5 18 50 A B C D...
Страница 291: ...287 3 9 64 X 128 4 MODE SET 9 7 MODE 1 SET 8 3 EEprom SET 6 SET MODE...
Страница 292: ...288 3 1 9 3 2 1 2 3 2 1 MODE SET MODE 8 2 2 5 5 5 2 2 9...
Страница 294: ...290 3 2 2 10 SET 10 15 12 11...
Страница 295: ...291 3 3 10 11 GO SB BL LP HP EC OC OF SC OT OB BP NC F1 F3 F4 P1 1 P2 2 P3 3 P4 4 E0 E16 0 16 EE EEprom WARN...
Страница 296: ...292 12 12 12 GO SB...
Страница 297: ...293 4 4 1 Link 8 4 2 4 2 1 Link 2 Link 5...
Страница 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...
Страница 302: ...298 5 5 1 2 EC A 8 2 RC 5 1 1 EC MODE SET RC 16 0 A RC SET MODE RC 5 1 2 RC 5 1 1 MODE FN 50 RC FN OC OF BL RC FN...
Страница 305: ...301 6 6 1 MODE MODE 6 1 1 FR 6 1 2 VP 6 1 3 C1 A C1 RC 6 5 1 6 1 4 PO PO 6 1 5 SM 13 SB F 14 SM...
Страница 306: ...302 13 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 6 2 5 CT...
Страница 312: ...308 6 5 9 FI 17 0 1 F3 00 2 F3 00 3 4 18 6 5 9 1 FK FD 2 FZ 6 5 12 FZ FZ 2 6 6 3 FZ 1 FZ 6 5 5 2 FZ FZ 1 FZ 2 FZ...
Страница 324: ...320 7 BL OC OF SC PD FA 28 BL BP LP HP OT OB OC OF SC EC RC Ei i Vi i 29 7 1 7 1 1 BL TB BL 2 3...
Страница 325: ...321 7 1 2 BP BP 7 1 3 LP 295 348 7 1 4 HP 7 1 5 SC U V W PUMP 10 7 2 7 3 BL LP HP OT OB OC OF BP 29...
Страница 326: ...322 BL 10 6 24 24 30 LP 180 200 HP OT TE 100 C 85 C OB BT 120 C 100 C OC 10 6 OF 10 6 30...
Страница 327: ...323 8 8 1 PMW 4 2 8 2 8 3 8 3 SET EE EEprom FLASH...
Страница 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...
Страница 495: ...491 IEC 364 inverter...
Страница 496: ...492 1 Inverter inverter inverter 6 inverter MCE 22 P MCE 15 P MCE 11 P 1 1 1...
Страница 499: ...495 2 2 2 1 inverter inverter 2 2 1 1 inverter 3 1 LN 2 inverter 2 PVC 3 inverter 1 3 inverter...
Страница 500: ...496 4 4 inverter A 3 3 2 2 1 2 inverter 4 3 1 UVW 2 3 PVC 4 3 inverter inverter 50 Hz 60 Hz 200 Hz inverter 1...
Страница 502: ...498 4 2 2 3 Press Flow 5 A B C D d1 d2...
Страница 507: ...503 3 9 oled 64 X 128 4 MODE SET 9 inverter 7 MODE 1 SET 8 3 EEprom SET 6 SET MODE...
Страница 508: ...504 3 1 9 3 2 1 2 3 2 1 MODE SET Setpoint MODE 9 ONOMA TOY MENOY 2 Setpoint 2 5 5 5 2 2 9...
Страница 512: ...508 12 12 12 GO SB FAULT...
Страница 539: ...535 6 6 14 1 O1 1 1 1 26 6 6 14 2 O2 2 2 2 26 OUT1 OUT2 0 NC NC 1 NC NC 2 NC NC 3 NC NC 27 6 6 15 RF 2 RF 64 FF...
Страница 540: ...536 7 inverter inverter L C F SC PD FA 28 BL BP LP HP OT OB OC OF SC EC RC Ei i Vi i 29 7 1 7 1 1 L setpoint L 2 3...
Страница 542: ...538 BL 10 6 24 24 30 LP 180VAC 200VAC HP OT TE 100 C 85 OB BT 120 C 100 C OC 10 6 24 24 30 OF 10 6 24 24 30 30...
Страница 543: ...539 8 8 1 PMW 4 2 8 2 inverter 8 3 8 3 inverter SET EEPROM FLASH setpoint...
Страница 599: ...595...