
RU
317
RU
11 -
РЕЖИМ
РАБОТЫ
11a)
Постоянное
давление
1)
Модуль
с
одним
насосом
Путем
прямого
чтения
данных
с
преобразователя
давления
,
привод
с
регулируемой
скоростью
управляет
скоростью
вращения
электрического
двигателя
насоса
,
что
гарантирует
постоянство
и
неизменность
магистрального
давления
в
пределах
рабочего
диапазона
насоса
и
вне
зависимости
от
требуемой
кратковременной
нагрузки
потока
.
Когда
нагрузка
потока
достигает
своего
максимума
-
давление
водопроводной
сети
снижается
.
В
этот
момент
преобразователь
давления
,
постоянно
информирующий
инвертор
о
текущем
давлении
,
делает
так
,
чтобы
он
заставил
электрический
двигатель
вращаться
быстрее
,
что
гарантирует
соблюдение
установленного
рабочего
давления
.
И
наоборот
,
когда
нагрузка
потока
снижается
,
инвертор
заставляет
электрический
двигатель
вращаться
медленнее
,
чтобы
давление
водопроводной
сети
оставалось
без
изменений
.
Типичная
схема
гидравлической
системы
(
рисунок
1)
на
стр
. 382.
2)
Модуль
с
несколькими
насосами
(
мульти
-
инвертор
)
При
наличии
сети
из
двух
или
более
инверторов
,
работающих
вместе
,
система
решает
очередность
и
порядок
запуска
насосов
,
какой
из
них
стартует
первым
,
когда
возникает
нагрузка
потока
.
Если
этот
насос
начал
вращаться
и
остановился
из
-
за
прекращения
нагрузки
потока
,
то
система
запустит
другой
насос
при
следующем
старте
,
вращая
все
насосы
,
составляющие
сеть
инверторов
,
таким
образом
,
чтобы
все
они
были
запущены
в
сети
инверторов
одинаковое
количество
раз
.
Если
насос
работает
и
достигает
максимальной
скорости
вращения
,
и
давление
сети
не
достигает
установленное
рабочее
давление
,
то
система
будет
принимать
решение
,
запускать
ли
еще
один
насос
,
поддерживать
ли
первый
или
те
,
которые
уже
работают
в
это
время
.
В
это
же
время
сеть
инверторов
просчитает
скорость
вращения
двигателей
,
что
гарантирует
минимальное
потребление
электричества
,
одновременно
поддерживая
рабочее
давление
.
Сходным
образом
,
с
тем
же
замыслом
максимальной
экономии
энергии
,
система
будет
постоянно
просчитывать
,
когда
она
может
отсоединить
каждый
насос
,
работающий
в
заданное
время
.
11b)
Дифференциальное
давление
В
этом
режиме
инвертор
поддерживает
дифференциальное
давление
между
напорной
и
всасывающей
сторонами
насоса
в
системе
циркуляции
вне
зависимости
от
расхода
системы
.
Инвертор
постоянно
считывает
давление
напорной
и
всасывающей
сторон
.
Когда
нагрузка
потока
достигает
своего
максимума
-
дифференциальное
давление
снижается
.
В
этот
момент
инвертор
заставляет
электродвигатель
вращаться
быстрее
,
что
гарантирует
соблюдение
установленного
дифференциального
давления
.
И
наоборот
,
когда
нагрузка
потока
снижается
,
инвертор
заставляет
электрический
двигатель
вращаться
медленнее
,
чтобы
дифференциальное
давление
оставалось
без
изменений
.
Этот
режим
контроля
требует
наличие
сенсора
дифференциального
давления
или
2
преобразователей
давления
с
одинаковым
классом
давления
.
Примечание
:
При
наличии
сенсора
дифференциального
давления
необходимо
подсоединить
его
к
аналоговому
входному
сигналу
4-20mA (1).
В
случае
наличия
двух
преобразователей
давления
необходимо
подсоединить
сенсор
напорной
стороны
к
аналоговому
входному
сигналу
4-20mA (1),
а
сенсор
всасывающей
стороны
-
к
аналоговому
входному
сигналу
4-20mA (2).
Типичная
схема
гидравлической
системы
(
рисунок
2)
на
стр
. 382.
Содержание E-SPD MT 2200
Страница 2: ......
Страница 40: ......
Страница 78: ......
Страница 116: ......
Страница 154: ......
Страница 192: ......
Страница 230: ......
Страница 268: ......
Страница 306: ......
Страница 344: ......
Страница 383: ...383 3 0 10V INPUT SIGNAL LOGIC Figure 3a For Mode A Mode B Mode D Mode E Figure 3b For Mode C Figure 3c For Mode C ...
Страница 388: ...388 6 SCHEMATIC DIAGRAM MT 2200 AND TT 4000 1 13 3 2 4 10 5 12 6 9 11b 16b 16a 16b 11a 7 14 8 17 17 11a 11b 15 ...
Страница 391: ......
Страница 392: ...392 7 SCHEMATIC DIAGRAM TT 11000 2 3 4 12 1 13 11b 11a 11b 7 9 15 14 8 17 5 6 16 10 ...
Страница 395: ......