Elektrycznych Pomp Wirowych CO

Podobne dokumenty
Procedura Analizy Wad. Elektrycznych Pomp Wirowych BG. Lowara. 1) Zastosowania pompy elektrycznej

Procedura Analizy Wad. Elektrycznych Pomp Wirowych BG. Lowara. 1) Zastosowania pompy elektrycznej

Pomp Elektrycznych CEA- CA, HM-HMS

Elektrycznych Pomp Wirowych P-PAB-PSA-SP

Procedura Analizy Wad. Pomp Elektrycznych CEA- CA, HM-HMS. Lowara. 1) Zastosowanie pomp elektrycznych

Procedura Analizy Wad. Elektrycznych Pomp Wirowych P-PAB-PSA-SP. Lowara. 1) Zastosowania pompy elektrycznej

Zalecane uszczelnienie(*) Uszczelnienie standardowe Ceramika/Grafit/FPM. Widia/Specjalny grafit/epdm. Widia/Specjalny grafit/epdm

Procedura Analizy Wad

Podwodnych Pomp Elektrycznych DOC

Procedura Analizy Wad

Podwodnych Pomp DOMO- DIWA dla Wód Zaniczyszczonych

Podwodnych Pomp Elektrycznych DN DL dla Wód Zanieczyszczonych

Procedura Analizy Wad. Podwodnych Pomp DOMO- DIWA dla Wód Zaniczyszczonych. Lowara. 1) Zastosowania pompy elektrycznej

Procedura Analizy Wad. Podwodnych Pomp Elektrycznych DN DL dla Wód Zanieczyszczonych. Lowara. 1) Zastosowania pompy elektrycznej

Procedura Analizy Wad. Pionowych Pomp Wirowych SV Lowara. 1)Zastosowania pompy elektrycznej

Procedura Analizy Awarii. Odśrodkowe pompy elektryczne SH - FH. Lowara. 1) Zastosowania pomp elektrycznych

4" Pompy Zatapialne GS

6" Zatapialne Pompy Elektryczne Z6-ZN6

8" POMPY ZATAPIALNE Z8-ZN8

Procedura Analizy Awarii. Cyrkulatory elektroniczne (ETC, EFC, EFCG) Lowara. 1) Zastosowania cyrkulatora

Procedura Analizy Awarii. Cyrkulatory Komunalne i Przemysłowe (TC, FC, FCG) Lowara. 1) Zastosowania cyrkulatora

Procedura Analizy Awarii. Cyrkulatory dla mieszkalnictwa (TCR, TCB, TCS, ETCR) Lowara. 1) Zastosowania cyrkulatora

Procedura Analizy Awarii. 4" 6" Olejowe Silniki Zatapialne. Lowara. 1) Zastosowania silnika

Procedura Analizy Awarii. 5" Zatapialne Pompy Elektryczne SCUBA. Lowara. 1) Zastosowania pompy elektrycznej

Procedura Analizy Awarii 4" 6" SILNIKI GŁĘBINOWE SZCZELNE, NIEPRZEZWAJALNE. Lowara. 1) Zastosowania silnika

Procedura Analizy Awarii. 6" 8" 10" 12" Silniki zatapialne PVC wypełnione wodą. Lowara. 1) Zastosowania silnika

Procedura Analizy Awarii. 6" 8" 10" 12" Silniki zatapialne PVC wypełnione wodą. Lowara. 1) Zastosowania silnika

Normowe pompy klasyczne

NPK. Pompy jednostopniowe normowe ZAOPATRZENIE W WODĘ POMPY JEDNOSTOPNIOWE PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE ZAKRES UŻYTKOWANIA CECHY KONSTRUKCYJNE

NPB. Pompy jednostopniowe normowe ZAOPATRZENIE W WODĘ POMPY JEDNOSTOPNIOWE PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE ZAKRES UŻYTKOWANIA CECHY KONSTRUKCYJNE

Pompy monoblokowe liniowe

Procedura Analizy Awarii 4" 6" SILNIKI GŁĘBINOWE SZCZELNE, NIEPRZEZWAJALNE. Lowara. 1) Zastosowania silnika

ZASTOSOWANIE OBSZAR UŻYTKOWANIA KONCEPCJA BUDOWY

Normowe pompy blokowe

Zestawy pompowe PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE OBSZAR UŻYTKOWANIA KONCEPCJA BUDOWY ZALETY

Pionowe samozasysające pompy bocznokanałowe. Typ WPV

Elektoniczne monoblokowe pompy liniowe

Pompy liniowe PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY OBSZAR UŻYTKOWANIA ZALETY

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Dane:

Elektroniczne pompy liniowe

Instrukcja instalacji i obsługi. Pompy poziome typu CB(I), HBI(N)

Pompy zatapialne z rozdrabniaczem DRENA MIX EKO ZASTOSOWANIE OBSZAR UŻYTKOWANIA KONCEPCJA BUDOWY

Pompy jednostopniowe odśrodkowe w układzie in-line typu MVL

Pompy wielostopniowe pionowe

Opis serii: Wilo-Sub TWI 4-..-B

Opis serii: Wilo-Drain STS 40

Procedura Analizy Awarii. 4" Pompy Zatapialne GS. Lowara. 1) Zastosowania pompy

Pompy zatapialne. korpus pompy, wirnik, sito wlotowe z technopolimeru sito o otworach 5 lub 10 mm potrójne pierścieniowe uszczelnienie wału

NRC. Pompy obiegowe in-line. Konstrukcja. Specjalne wykonania dostępne: Przeznaczenie. Materiał. Zakres stosowania. Oznaczenie.

Pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym blokowe

Opis serii: Wilo-Helix V

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9

Opis serii: Wilo-Sub TWU 3

Nazwa firmy: Autor: Telefon:

Opis serii: Wilo-CronoNorm-NLG

Pompa basenowa Saturn instrukcja montażu i obsługi

CND Wysokociśnieniowe pompy zasilające x x45. 1x45 1,6 R5 10. r6 (Ø70) Ø200. Ø90 h9 (Ø184) 1x45 A 1,6 Ø65 H7 Ø250 Ø350

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML

Pompy do fekalii (PFA)

Opis serii: Wilo-Drain TP 80/TP 100

Opis serii: Wilo-Multivert MVI

Opis typoszeregu: Wilo-Zeox FIRST

PIONOWE POMPY WIELOSTOPNIOWE, ZANURZALNE. ZASTOSOWANIE

Opis typoszeregu: Wilo-CronoNorm-NLG

POMPY. Seria STU4. CP wersja ze stałym ciśnieniem. Zakres mocy do ok. 8 m³/h i wysokość pompowania 140 m

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POMP WIROWYCH DŁAWNICOWYCH STOSOWANYCH W W.S.C.

Elektroniczne pompy pionowe

Opis serii: Wilo-SiBoost Smart 1 Helix VE

Opis serii: Wilo-Economy CO-1 Helix V.../CE+

Informacje ogólne. Charakterystyki pomp Zastosowanie Pompa Silnik Warunki pracy Oznaczenie produktu Opis konstrukcji.

Instrukcja Montażu i Obsługi. Pompy pionowe, wielostopniowe typoszereg SB, SBI i SBN. Modele 1, 3, 5, 10, 15, 20, 32, 45, 64, 90

Wielostopniowe pompy wirowe zanurzeniowe TYP HZV

Opis serii: Wilo-VeroLine-IPL

DRN. Wirnik wielokanałowy otwarty. Pompy zatapialne. Zakres zastosowań. Ogólne własności. Zastosowanie. Materiały wykonania.

PRZECIWPRĄD STP STREAM ELEGANCE 70

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu

Opis serii: Wilo-Sub TWI 4

Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750

Opis typoszeregu: Wilo-VeroLine-IPL

BAR 1200 BAR 1800 BAR 3600

Opis serii: Wilo-Helix EXCEL

WRe. Pompy wielostopniowe pionowe sterowane elektronicznie ZAOPATRZENIE W WODĘ POMPY WIELOSTOPNIOWE PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE DANE TECHNICZNE

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Dane:

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POMP WIROWYCH BEZDŁAWNICOWYCH STOSOWANYCH W W.S.C.

Pompy wirowe odśrodkowe typu KS, KSM

ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY OBSZAR UŻYTKOWANIA

POMPY ODŚRODKOWE JEDNOWIRNIKOWE z AISI 304 lub AISI 316

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROTACYJNE POMPY PRÓŻNIOWE REFCO

SERIA MP POMPY WIELOSTOPNIOWE WIELKOŚCI DN 40 - DN 125

Opis serii: Wilo-Sub TWI 6-..-B

POMPY TYPU. Pompy H przeznaczone są do pompowania wody czystej lub zawierającej zanieczyszczenia mechaniczne o wielkości ziaren do 2 mm

Opis serii: Wilo-Sub TWU 4

Opis serii: Wilo-CronoLine-IL

Opis serii: Wilo-Helix VE

Opis serii: Wilo-Drain TP 50/TP 65

ELEKTROMAGNETYCZNY ZAWÓR MEMBRANOWY DO WODY (NZ) ESM86

Opis typoszeregu: Wilo-CronoLine-IL

Pompy standardowe zgodne z EN 733 TYP NKL

POMPY DO ŒCIEKÓW z wirnikiem vortex 114T 222T VX M 0752T. *wersja z silnikiem czterobiegunowym.

Transkrypt:

. Procedura Analizy Wad Elektrycznych Pomp Wirowych CO 1) Zastosowania pompy elektrycznej Mycie części metalowych i/lub oczyszczanie powierzchni. Mycie produkcji w przemyśle pakowniczym. Układy i urządzenia myjące w przemyśle spożywczym. Instalacje barwienne i przemysł odzieżowy. Instalacje dla obiegu i transferu cieczy nieznacznie lepkich, z niewilką agresywnością chemiczną. Przemysłowe urządzenia myjące i zmywarki przemysłowe. 2) Istotne punkty zastosowania 2.1) Zasilanie elektryczne W trakcie działania, max wahania napięcia zasilania: ± 10%. - zbyt wysokie napięcie powoduje przegrzanie i przeciążenie; - zbyt niskie ciśnienie powoduje problemy z uruchamianiem. Maksymalna częstotliwość uruchamiania: 40 start/h - zbyt częste uruchamianie powoduje przegrzanie i przeciążenie silnika; - częste uruchamianie i zatrzymywanie pompy może powodować przerwanie szpilek ściągających silnika. 2.2) Ciecz Pompy wykonane w standardowej konfiguracji(ceramika/grafit/fpm) mogą pompować czystą wodę albo wodę zawierającą cząsteczki stałe w zawiesinie lub w formie opadu, z następującymi ograniczeniami temperatury: -10 C, +110 C, W przypadku zastosowań z większym zakresem temperatury i pompowania innych cieczy, pompy muszą być konfigurowane z uwagą. Główne konfiguracje, oparte o rodzaj zastosowania, zawarte są w następującej tabeli: 1 1

. Zastosowanie Woda dejonizowana Zalecane uszczelnienie(*) Węglik krzemu/specjalny grafit/epdm lub FPM Uwagi Odpowiednie dla wód które przeszły własnie proces prostej lub odwrotnej osmozy Zdemineralizowana woda Węglik krzemu/specjalny grafit/epdm lub FPM Pływalnie, baseny Mycie układów dla przemysłu spożywczego Ogólne układy myjące Układy chłodnicze Smarowanie narzędzi Widia/Specjalny grafit/epdm Widia/Specjalny grafit/epdm Widia/Specjalny grafit/epdm Widia/Specjalny grafit/epdm albo Widia/Węglik krzemu/epdm Uszczelnienie standardowe ceramika/grafit/fpm Wody zawierające chlorki z różnym stężeniem Mieszanka wody i sody kaustycznej: max stężenie 20%, max temperatura 80 C. Produkty dla bazy zasadowej z Ph pomiędzy 8 i 10. Dla większego Ph zalecany jest Widia/Węglik krzemu/epdm Mieszanka wody i sody kaustycznej: max stężenie 20%, max temperatura 80 C. W obecności wiór Widia/Widia/FPM albo Węglik krzemu/węglik krzemu/fpm Filtracja cieczy obrabiarki Widia/Widia/FPM Ciecz która zawiera wiórki Transfer/pompowanie ogólnych produktów chemicznych (*) Część obrotowa/część stała/o-ring Zalecany jest kontakt z siecią sprzedaży Obszerna typologia kwasów Pompowanie oleju napędowego lub innych łatwopalnych cieczy może być wykonane jedynie z użyciem specjalnej wersji pomp i wyposażonych w silnik Atex Pompowanie cieczy z elementami ściernymi powoduje szybkie zużywanie się części hydraulicznych a w szczególności wygniatanie osłony uszczelnienia. Nie jest zalecane pompowanie wody morskiej, słonej, albo z dużą zawartością chloru z powodu występowania zjawsk powodujących korozję w części hydraulicznej. 2.3) Instalacja Max temperatura środowiska: 40 C. Max ciśnienie podczas pracy: 8 bar. Max średnica ciał obcych: CO pompy 350: 11 mm; CO pompy 500: 20 mm; - pompowanie cieczy zawierającej cząsteczki stałę powoduje szybkie zużycie części hydraulicznej(wirnik, wygniatanie osłony uszczelnienia,...). Instalacja pompy w środowisku o dużej wilgotności powoduje uszkodzenia łożysk silnika. Pompa musi zawsze działać z wodą aby uniknąć uszkodzeń uszczelnienia mechanicznego i części hydraulicznej Pompa nie może pracować kiedy króciec tłoczny jest zamknięty (przegrzanie pompowanej cieczy i silnika). 2 2

. 1~ silniki z mocą do 1.5 kw mają wewnętrzne zabezpieczenie silnika ale nie mogą pracować bez nadzoru działania lub umieszczenia dodatkowych zabezpieczeń wewnątrz tablicy rozdzielczej. 1~ silnik z mocą > 1,5 kw i wszystkie 3~ silnik, muszą być zabezpieczone automatycznym wyłącznikiem obwodu zainstalowanym przez Klienta ( zalecane jest używanie tablicy rozdzielczej ). Zalecana jest instalacja wyłącznika różnicowego wysokiej czułości (I n 0.03 A) wewnątrz tablicy rozdzielczej, aby chronić ludzi przed porażeniem elektrycznym. Niezbędne jest zapewnienie właściwego przepływu powietrza dla chłodzenia silnika. Należy zwrócić uwagę aby osłona wentylatora silnika nie była przytkana; W przeciwnym razie powoduje to przegrzanie i przeciążenie silnika. Pompa musi być ustawiona w prawidłowej pozycji aby umożliwić demontaż silnika i części hydraulicznej bez usuwania korpusu pompy z rurociągu.ułatwia to kontrolę pompy. Pompa musi być umieszczona i zamocowana do równej powierzchni. Co więcej, rury tłoczne i zasysające muszą być zamocowane do ściany i nie mogą obciążać korpus pompy; w przeciwny razie, króciec ssący i tłoczny pompy może ulec uszkodzeniu. Niezbędne jest umieszczenie zaworu zwrotnego po stronie tłocznej aby zabezpieczyć pompę przed uderzeniem hydraulicznym i odwrotną rotacją. Po użyciu pompy, zalecane jest przemycie części hydraulicznej aby uniknąć uszkodzeń pompy spowodowanej przez osady pompowanej cieczy. Aby uzyskać prawidłowe zalanie pompy, w czasie uruchamiania, należy napełnić wodą korpus pompy i rurę tłoczną; w przeciwnym razie,spowoduje to słabą wydajność i uszkodzenia części hydraulicznej. 2.4) Praca z przetwornikiem Zazwyczaj nie występuje praca z przetwornikiem pomp CO. Jeżeli jednak ona występuje, nie ma specjalnych ograniczeń (patrz instrukcja obsługi przetwornika). 3) Wymagane urządzenia i narzędzia Megaometr 500-1000 Vdc; 4) Badanie uszkodzonego urządzenia 4.1) Informacje wstępne Wymagania dla Klienta przy otrzymaniu uszkodzonego produktu: data zakupu (jeżeli to możliwe, potwierdzona przez rachunek lub dowód sprzedaży); data instalacji; warunki instalacji i obsługi. 4.2) Zewnętrzne badanie wzrokowe Sprawdź zewnętrzny stan produktu, w szczególności sprawdź czy na powierzchni korpusu pompy występują uszkodzenia spoin lub połączeń oraz spójność aluminiowej obudowy silnika. 3 3

. 4.3) Wstępne badania Dane na tabliczce znamionowej: - typ produktu i kod; - numer seryjny; - data produkcji; Opierając się na rodzaju zastosowania pompy, sprawdź czy konfiguracja jest prawidłowa lub nieprawidłowa (patrz tabela 2.2). Stan kondensatora ( jeśli występuje ) i połączenia na tablicy przyłączeniowej. 4.4) Oporność elektryczna uzwojenia Sprawdź ciągłość elektryczną uzwojenia aby znaleźć możliwe przerwy lub przepalenia. 4.5) Pomiar oporności izolacji Zgodnie z europejskim standartem EN 602 04-1 (500 Vdc pomiędzy przewodnikami a uziemieniem). Wynik badania jest pozytywny jeśli oporność izolacji wynosi 10 MΩ. 5) Demontaż i analizy Usuń osłonę zabezpieczającą, w zależności od rodzaju silnika, wyciągnij wentylator z pomocą 2 śrubokrętów albo odkręć śruby na rdzeniu i sprawdź: - stan wentylatora - wolną rotacje wału za pomocą śrubokrętu ( wirnik może poruszać się bardzo wolno albo mogą występować ciała obce) Odkręć śruby, usuń korpus pompy i sprawdź: - stan powierzchni kołnierza ssącego ( obecność zużycia, uszkodzeń spoin ); - występowanie uszkodzeń spoin; - występowanie ciał obcych. Odkręć nakrętke zamykającą, wyjmij wirnik i pierścień dystansowy: - sprawdź występowanie zużycia lub uszkodzeń spoin. N.B. dla późniejszego zamontowania pompy, zalecane jest trzymywanie pierścienia dystansowego aby umieścić wirnik w tym samym miejscu: - nieprawidłowa pionowa pozycja wirnika powoduje słabe działanie pompy. 4 4

. Usuń O-Ring z jego siedziska (na osłonie uszczelnienia): - sprawdz występowanie zużyć lub przecięć. Wyjmij uszczelnienie mechaniczne z wału, uważając żeby go nie uszkodzić, i usuń osłone uszczelnienia : - sprawdz stan jej powierzchni oraz stan zużycia; - sprawdz sposób umieszczenia stałej części uszczelnienia mechanicznego w osłonie tego uszczelnienia (jeśli uszczelnienie mechaniczne nie jest osadzone poprawnie, zmniejsza to jego żywotność i wydajność); - sprawdz stan trzech zębów na osłonie uszczelnienia ( możliwe zużycia wskazują na pompowanie cieczy ściernych). Usuń szpilki ściągające, łącznik i wyjmij wirnik: - sprawdz stan łożysk. Przeprowadź ogólną analizę wizualną w celu znalezienia możliwych problemów w następujących przypadkach: a) wszystkie silniki: - jedna lub więcej cewek uzwojenia spalone ----> skrócona cewka; b) 1~ silnik: - uzwojenie pracy OK a uzwojenie rozruchowe KO ----> uszkodzony kondensator; - uzwojenie pracy KO a uzwojenie rozruchowe OK ----> silnik nie może wystartować; - oba uzwojenia uszkodzone ----> przeciążenie; c) 3~ silnik: - 1 faza dobra a 2 fazy spalone ----> zasilany tylko z 2 faz; - wszystkie fazy spalone ----> przeciążenie. 5 5

. 6) Wykaz czynności kontrolnych Rodzaj problemu Nie dostarcza wody Słabe działanie Nie uruchamia się Głośna Silnik uziemiony Nadmierna moc wejściowa Wolno pracuje Inne: Informacje o pompie Typ: Kod: Numer serii: Data instalacji: Data produkcji: Pompowana ciecz: Temperatura: Uwagi: Uszkodzenia pomp CO pozwalające żądać reklamacji Gdzie Co Dlaczego 100 Silnik elektryczny 100 Zalany/pełny wody 106 Nieprawidłowy montaż/testowanie części 110 Dziury spowodowane wyciekeim kondensatu, zablokowane/zamk 111 Przyszczypane uszczelki śrub 100 Inne ( dostarcz szczegółowy opis wady) 100 Silnik elektryczny 101 Nadmierna moc 102 Zablokowany wał silnika wejściowa / przegrzanie/ spalenie 104 Nieprawidłowe wewnętrzne połączenia 106 Nieprawidłowy montaż/testowanie części elektryczne 107 Rozerwany/nie połączony kondensator 108 Zwarcie poprzez kontakt z ruchomymi częściami 109 Zwarcie pomiędzy cewką/uzwojeniem 114 Zablokowane obrotowe części hydrauliczne 115 Obecność ciał obcych pomiędzy uzwojeniami 100 Inne ( dostarcz szczegółowy opis wady) 121 Nieodpowiednie zasilanie elektryczne 113 Niewłaściwy wielkość silnika 116 Niewystarczające chłodzenie 100 Silnik elektryczny 102 Wolno pracuje / nie 106 Nieprawidłowy montaż / testowanie części uruchamia się 107 Rozerwany/nie połączony kondensator 117 Wadliwy/niewłaściwy wirnik silnika 118 Niedziałające czujniki poziomu 119 Czujnik i poziomu pełne wody 121 Nieodpowiednia dostawa mocy 113 Niewłaściwa wielkość silnika 100 Silnik elektryczny 103 Nie zatrzymuje się 105 Wadliwe/nie działające elektryczne/elektroniczne elementy 118 Niedziałające czujniki poziomu 101 Wał silnika 104 Głośny / zablokowany / 102 Zablokowany wał silnika drgający (ok. Uzwojenia) 106 Nieprawidłowy montaż/testowanie części 114 Zablokowana obrotowa część hydrauliczna 6 6

101 Wał silnika. Wał / wystający klin 101 Wał silnika 401 Złamany/pęknięty 200 Urządzenie kontrolne 200 Nie pracuje 105 Wadliwe/nie działające elektryczne/elektroniczne części 200 Brak informacji technicznych/handlowych 118 Niedziałające czujniki poziomu 119 Czujnik poziomu pełny wody 121 Nieodpowiednie zasilanie elektryczne 300 Kompletna hydraulika 300 Niska wydajność 106 Nieprawidłowy montaż/testowanie części 300 Nieprawidłowa tabliczka znamionowa/uszczelnienie 300 Kompletna hydraulika 104 Głośny / zablokowany / drgający 106 Nieprawidłowy montaż/testowanie części 114 Zablokowana obrotowa część hydrauliczna 403 Kołnierz pompy 400 Przeciek 106 Nieprawidłowy montaż/testowanie części 404 ORing/Uszczelnienie 400 Przeciek 106 Nieprawidłowy montaż/testowanie części mechaniczne 100 Inne ( dostarcz szczegółowy opis wady) 408 Wał pompy/złącze 401 Złamany/pęknięty 106 Nieprawidłowy montaż / testowanie części 106 Niewłaściwa obróbka elementów konstrukcyjnych 100 Inne ( dostarcz szczegółowy opis wady) 600 Produkt 600 Nieprawidłowe uszczelnienie tabliczki 106 Nieprawidłowy montaż / testowanie części 601 Nieprawidłowy dokument produktu 200 Brak informacji technicznych/handlowych 602 Nie uznanie gwarancji 600 Poza okresem gwarancyjnym 601 Fałszowanie produktu 7 7

8) Często. Wykryty problem Pompa nie uruchamia się Możliwe przyczyny problemu Problemy z dostawą mocy: brak zasilania elektycznego; niepodłączony lub uszkodzony kabel; zbyt niskie napięcie zasilania; Hydraulika zablokowana Przepalone bezpieczniki. Przerywacz obwodu uszkodzony albo nie wyregulowany. Kondensator zbyt mały lub uszkodzony (1~ silnik). tylko 2 fazy zasilane (3~ silnik). Silnik jest przepalony z powodu wadliwej izolacji, przegrzania lub przeciążenia (nieodpowiednia ciecz) Pompa nie dostarcza wody Słabe działanie Zablokowany zawór zwrotny Zablokowany filter Poziom wody zbyt niski Pompa działa w odwrotny sposób Pompa działa w kawiacji Filter częściowo zablokowany Pompa działa w odwrotny sposób Zablokowany zawór zwrotny Nieodpowiednia ciecz (gęstość lub ciężar właściwy>1) Zużycie części hydraulicznej Układ przecieka Głośna Pompa działa w warunkach kawitacji Uszkodzenia łożysk silnika wywołane przez kondensat Obecność ciał obcych Wirnik wolno się porusza po stronie ssącej Wolno pracuje Silnik uziemiony Uzwojenie rozruchowe i pracujące zamienione w tablicy rozdzielczej (1~ silnik) Złe połączenia uzwojeń w silniku (3~ silnik) Wytworzenie kondensatu wewnątrz silnika Uszkodzona izolacja Występowanie ciał obcych ( opiłki lub nakrętki oraz śruby ) 8 8

. Nadmierna moc wejściowa Niewłaściwe napięcie Uszkodzone uzwojenia Silnik podłaczony do 2 faz (3~ silnik) Nieodpowiednia ciecz Pompa uszkodzona Uszkodzone łożyska Zbyt duża częstotliwość przy uruchamianiu Hydraulika zablokowana Przegrzanie/przeciążenie Nieodpowiednia ciecz Obecność ciał obcych wewnątrz pompy Dokładność obróbki poza granicami dopuszczalności O-ring poza siedziskiem Zbyt wysoka temperatura cieczy Zbyt wysoka częstotliwość uruchamiania Dostarczenie niewłaściwego napięcia zasilania Nieprawdłowy rozmiar pompy lub silnika Pompa uszkodzona Uszkodzone/zacięte łożyska oporowe Brak odpowiedniej ochrony wewnątrz tablicy sterującej (dla silników bez wewnętrznego zabezpieczenia, patrz 2,3) Brak wentylacji silnika Zbyt wysoka temperatura otoczenia 9 9

. UZIEMIONY SILNIK 7) Zestawienie wad (pompy CO) Kondensat wewnątrz silnika NIE URUCHAMIA SIĘ SŁABE DZIAŁANIE Głośna Uszkodzona izolacja Obecność ciał obcych NADMIERNA MOC WEJŚCIOWA WOLNO PRACUJE Uzwojenia rozruchowe i pracujące zamienione w Zużyte zęby na osłonie uszczelnienia Brak mocy Przepalone bezpieczniki Przerywacz obwodu uszkodzony albo nie Nieodpowiednia ciecz Zużycie hydrauliczne Podłaczone 2 faz (3~) POMPA NIE DOSTARCZA WODY Uszkodzone łożyska Zbyt duża częstotliwość przy uruchamianiu Przegrzanie/przeciążeni e Króciec wylotowy zablokowany Wadliwa izolacja PRZECIEKANIE CZĘŚCI HYDRAULICZNYCH Uszkodzone uszczelnienie Uszkodzony O-Ring Króciec wylotowy częściowo zablokoany Pompa działa w warunkach kawitacjii Niewłaściwe napięcie Kabel niepodłączony lub uszkodzony Dostawa zbyt niskiego napięcia Pompa działa w odwrotny sposób Zapchany zawór zwrotny 0 Występowanie ciał obcych wewnątrz pompy Uszkodzone uzwojenia Kondensator zbyt mały lub uszkodzony(1~silnik) Nieprawidłowe pionowe ułożenie pompy Wirnik wolno się porusza na kołnierzu Część hydrauliczna zablokowana Przepalony silnik Brak zalania Zapchany zawór zwrotny Nieprawidłowe połączenie uzwojeń (3~) Uszkodzone/zużyte łożyska silnika Nieodpowiednia ciecz Silnik zaopatrzony w 2 fazy zamiast 3 (3~ Przeciążenie Nieprawidłowe zalanie Układ przecieka Pompa wadliwa Brak zalania Uszkodzony spaw lub zgrzanie 10 8