Elektrycznych Pomp Wirowych P-PAB-PSA-SP

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

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

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

Podwodnych Pomp Elektrycznych DOC

Pomp Elektrycznych CEA- CA, HM-HMS

Procedura Analizy Wad

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

Podwodnych Pomp DOMO- DIWA dla Wód Zaniczyszczonych

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

Elektrycznych Pomp Wirowych CO

Podwodnych Pomp Elektrycznych DN DL dla Wód Zanieczyszczonych

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

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

Procedura Analizy Wad

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

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

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

Procedura Analizy Awarii. 4" 6" Olejowe Silniki Zatapialne. 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

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

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

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

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

Opis serii: Wilo-Sub TWU 3

Normowe pompy klasyczne

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

Opis serii: Wilo-Sub TWU 4

Opis serii: Wilo-CronoNorm-NLG

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

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

Opis serii: Wilo-Sub TWI 4

Elektroniczne pompy liniowe

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Dane:

POMPY ODŚRODKOWE JEDNOWIRNIKOWE z AISI 304 lub AISI 316

POMPY ELEKTRYCZNE SAMOZASYSAJĄCE z AISI 304

NIP: tel. (0-22) ; , fax (0-22) ; ,

Normowe pompy blokowe

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

Opis typoszeregu: Wilo-CronoNorm-NLG

Opis typoszeregu: Wilo-HiMulti 3 H

Opis typoszeregu: Wilo-EMHIL

Opis serii: Wilo-Sub TWI 8-..-B

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

POMPY ODŚRODKOWE JEDNOWIRNIKOWE z AISI 304

Pompy liniowe PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY OBSZAR UŻYTKOWANIA ZALETY

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

Pompy wielostopniowe pionowe

instrukcja obsługi Pompa obiegowa wody pitnej KELLER typ CRS CRS25/40 CRS25/60 CRS25/ CRS25/ KEL KEL

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROTACYJNE POMPY PRÓŻNIOWE REFCO

Zestawy pompowe PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE OBSZAR UŻYTKOWANIA KONCEPCJA BUDOWY ZALETY

Pompa basenowa Saturn instrukcja montażu i obsługi

Opis serii: Wilo-Sub TWU 3

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Dane:

Pompy monoblokowe liniowe

ZASTOSOWANIE OBSZAR UŻYTKOWANIA KONCEPCJA BUDOWY

POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE JEDNOWIRNIKOWE z żeliwa

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Dane:

Opis serii: Wilo-Drain STS 40

Opis serii: Wilo-EMHIL

Opis serii: Wilo-Helix V

KOMPACT AML. INSTRUKCJA POMPA KOMPACT AML 2017 rev.1.2

POMPY ELEKTRYCZNE SAMOZASYSAJĄCE z AISI 304

POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE DWUWIRNIKOWE z AISI 304 lub AISI 316

Opis typoszeregu: Wilo-CronoLine-IL

Opis typoszeregu: Wilo-Zeox FIRST

POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE WIELOSTOPNIOWE PIONOWE z AISI 304

Informacje dla instalatora

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

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

Opis serii: Wilo-CronoLine-IL

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

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

Elektoniczne monoblokowe pompy liniowe

PIONOWE WIELOSTOPNIOWE POMPY WIROWE

Nazwa firmy: Autor: Telefon:

Opis serii: Wilo-DrainLift Box

Pionowe samozasysające pompy bocznokanałowe. Typ WPV

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW C.VEC Instrukcja montażu C.VEC/1/5

Opis serii: Wilo-CronoTwin-DL

ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY OBSZAR UŻYTKOWANIA

Pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym blokowe

Opis serii: Wilo-SiBoost Smart 1 Helix VE

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

LAURA 20 LAURA 20 F LAURA 20 A LAURA 20 AF. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: Klient: Numer klienta: Kontakt:

Opis typoszeregu: Wilo-VeroLine-IPL

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

POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE WIELOSTOPNIOWE PIONOWE z żeliwa

Elektroniczne pompy obiegowe do c.o.

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

Opis serii: Wilo-VeroLine-IPL

Napięcie zasilania 3000, 1500, 1000 obr/min do wyboru od 110 do 690 Volt, 50 lub 60 Hz

Transkrypt:

. Procedura Analizy Wad Elektrycznych Pomp Wirowych P-PAB-PSA-SP 1) Zastosowania pompy elektrycznej Pompowanie czystej wody do użytku domowego Niewielkie nawadnianie Zwiększanie ciśnienia Układy myjące Systemy z podciśnieniem (zalecana są serie PSA ) Pompowanie gorącej wody (zalecane są serie PAB, PABLB) Zastosowanie związane z trudnym utrzymaniem zasysania (SP) 2) Istotne punkty zastosowania 2.1) Zasilanie elektryczne W czasie działania, max wahanie napięcia zasilania ± 10%: - zbyt wysokie napięcie powoduje przegrzanie i przeciążenie; - zbyt niskie napięcie powoduje problemy z uruchamianiem. Max częstotliwość uruchamiania 40 start/h: - częste uruchamianie powoduje przegrzanie i przeciążenie silnika. 1 1

. 2.2 Ciecz Pompa w standartowej konfiguracji (ceramika/grafit/fpm) nadaje się do pompowania czystej wody oraz oleju grzewczego. Max i min temperatura pompowanej cieczy: - Pompy P, PS: -10 C, +40 C. Dla temperatury wyższej niż 40 C, zalecane są pompy w wykonaniu z EPDM ---- : - Pompy PAB, PSA, PABLB: -10 C, +80 C. Dla pomp, używanych w układach chłodniczych, zalecana jest ceramika/grafit/epdm i muszą być spełnione następujące warunki: - pompowana ciecz musi mieć niską zawartość glikolu; - temperatura cieczy musi zawierać się w granicy -15 C. Instalacja pompy w środowisku o dużej wilgotności powoduje uszkodzenia łożysk silnika. Do pompowania cieczy o wysokiej temperaturze (>40 C) zalecane jest użycie wersji pompy wykonanej z brązu. Pompa SP może pompować wode zawierającą gaz Pompowanie cieczy z elementami ściernymi jest zabronione z powodu szybkiego zużycia wirnika oraz korpusu pompy. Cieczą nie może być woda słona, morska lub z elementami ściernymi : - niewłaściwe zastosowanie powoduje korozje (nieodpowiedni system uziemienia, przenikanie prądu, rozpraszanie prądu, nieodpowiednia pompowana ciecz...) i nie może mieć ona dostępu do produktu lub elementów konstrukcyjnych. 2.3) Instalacja Max temperatura otoczenia: 40 C. Max ciśnienie podczas pracy: - Pompy P-PAB-PS: 8 bar; - Pompy PSA: 10 bar. Instalacja pompy w środowisku o dużej wilgotności powoduje uszkodzenia łożysk silnika. Po zainstalowaniu pompy zalecane jest obrócić ręcznie wirnik i sprawdzić wolną rotacje. Długi okres magazynowania może spowodować zablokowanie wirnika. Aby zyskać prawidłowe zalanie pompy, w czasie działania, niezbędne jest napełnienie wodą korpusu pompy i rury zasilającej; w przeciwnym razie, pompa działa w suchych warunkach co powoduje uszkodzenia uszczelnienia mechanicznego i części hydraulicznej. Aby uniknąć opróżnienia pompy, kiedy nie jest ona używana, niezbędne jest zamontowanie zaworu zwrotnego w części ssącej. Jeżeli pompa przez długi czas jest pozbawiona wody powoduje to blokowanie pompy wywołane nagromadzeniem tlenku na powierzchni. 2 2

. Pompy SP nie wymagają całkowitego napełnienia korpusu przy zalewaniu. Mogą one również zasysać jeżeli wirnik jest częściowo napełniony wodą ale w tym wypadku czas uruchamiania może zająć kilka minut. 1~ silniki posiadają wewnętrzne zabezpieczenie ale nie mogą one pracować bez nadzoru działania lub zamontowania dodatkowych zabezpieczeń wewnątrz tablicy rozdzielczej. 3~ silniki muszą być zabezpieczone automatycznym wyłącznikiem obwodu zainstalowanym przez Klienta ( zalecane jest użycie tablicy rozdzielczej ). Pompa nie może działać kiedy króciec tłoczny jest zamknięty (przegrzanie pompowanej cieczy i silnika). Ważne jest aby zapewnić właściwy przepływ powietrza dla chłodzenia silnika. Siatka wentylacyjna nie może być częściowo lub całkowicie zatkana; w przeciwnym razie powoduje to przegrzanie i przeciążenie silnika. Możliwa wymiana uszczelnienia mechanicznego musi być wykonana z użyciem odpowiedniego narzędzia, które umożliwia właściwe zamontowanie uszczelnienia mechanicznego na wale bez jego uszkodzenia. 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 powierzchnię korpusu pompy i wspornik, możliwe występowanie uszkodzeń połączenia, oraz spójność obudowy silnika. 4.3) Wstępne badania Dane na tabliczne znamionowej: - typ produktu i kod; - numer seryjny; - data produkcji; Stan kondensatora i połączenia na tablicy przyłączeniowej (1~ silnik) 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. 3 3

. 5) Demontaż i analizy N.W. rysunek odnosi się do pompy P. Sprawdz za pomocą śrubokręta wolną rotacje wału. Odkręć zamocowane śruby, usuń korpus pompy i sprawdz: - stan jego wewnętrznej powierzchni ( występowanie zużyć, uszkodzeń połączeń ) - stan O-Ring ( przyszczypnięcia, przecięcia ). W przypadku pomp PSA-PAB-SP, usuń obudowe korpusu pompy. Usuń wirnik za pomocą dwóch śrubokrętów i sprawdz stan jego zużycia. Wyjmij uszczelnienie mechaniczne z wału, zwracając uwage aby go nie uszkodzić i sprawdz: - stan jego powierzchni i zużycie; - umieszczenie stałej części uszczelnienia mechanicznego na osłonie uszczelnienia (jeżeli uszczelnienie mechaniczne nie jest właściwie umieszczone, skraca to czas działania pompy oraz ogranicza jej sprawność) Usuń osłone zabezpieczającą, w zależności od rodzaju silnika, wyjmij wentylator za pomocą 2 śrubokrętów i sprawdz jego stan. Odkręć szpilki ściągające aby oddzielić wspornik pompy i osłone silnika od silnika. (W przypadku pomp PSA-PAB-SP, należy usunąć osłone silnika i korpus pompy). Sprawdz stan wspornika pompy (uszkodzenia połączeń) i stan osłony silnika (możliwe zniekształcenia i wgniecenia). Wyjmij wirnik i sprawdz stan łożysk. 4 4

. Odłącz zaciski od tablicy przyłączeniowej i wyjmij stojan z zewnętrznego kołnierza (tylko dla pomp z wewnętrzną wentylacją ). Przeprowadz ogólną analize 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 i uzwojenie rozruchowe KO ----> uszkodzony kondensator; - uzwojenie pracy KO i 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 Uziemiony silnik Nadmierna moc wejściowa Wolno pracuje Inne: Informacje o po Typ: Kod: Numer serii: Data instalacji: Data produkcji: Pompowana ciecz: Temperatura: Uwagi: Uszkodzenia pomp P-PSA-PBA-SP pozwalające żądać reklamacjii Gdzie Co Dlaczego 100 Silnik elektryczny 100 Zalany/pełny wody 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 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 Niewłaściwa wielkość silnika 116 Niewystarczające chłodzenie 100 Silnik elektryczny 102 Wolno pracuje / nie uruchamia się 106 Nieprawidłowy montaż / testowanie części 107 Rozerwany/nie połączony kondensator 117 Wadliwy/niewłaściwy wirnik silnika 118 Niedziałające czujniki poziomu 119 Czujniki 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 / drgający (ok. Uzwojenia) 102 Zablokowany wał silnika 114 Zablokowana obrotowa część hydrauliczna 6 6

101 Wał silnika. Wał / wystający klin 101 Wał silnika 401 Złamany/pęknięty 200 Urządzenie kontrolne 300 Kompletna hydraulika 200 Nie pracuje 300 Kompletna hydraulika 300 Niska wydajność 403 Kołnierz pompy 400 Przeciek 404 ORing/Uszczelnienie mechaniczne 104 Głośny / zablokowany / drgający 400 Przeciek 408 Wał pompy/złącze 401 Złamany/pęknięty 600 Produkt 600 Nieprawidłowe uszczelnienie tabliczki 601 Nieprawidłowy dokument produktu 602 Nie uznanie gwarancji 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 Nieprawidłowa tabliczka znamionowa/uszczelnienie 114 Zablokowana obrotowa część hydrauliczna 100 Inne ( dostarcz szczegółowy opis wady) 106 Nieprawidłowy montaż / testowanie części 106 Niewłaściwa obróbka elementów konstrukcyjnych 100 Inne ( dostarcz szczegółowy opis wady) 106 Nieprawidłowy montaż / testowanie części 200 Brak informacjii technicznych/handlowych 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 mocy; niepodłączony lub uszkodzony kabel; zbyt niskie napięcie zasilania. Wirnik zablokowany z powodu występowania tlenku na powierzchni Przepalone bezpieczniki. Przerywacz obwodu uszkodzony/nie wyregulowany. Kondensator zbyt mały lub uszkodzony (1~ silnik). 2 fazy zasilane (3~ silnik). Silnik jest spalony z powodu uszkodzenia izolacji, przegrzanie lub przeciażenie (nieodpowiednia ciecz) Pompa nie dostarcza wody Zatkany zawór zwrotny. Króciec tłoczny zatkany z powodu ciał obcych. Brak zalania. Pompa pracuje w kawitacji. Niewłaściwe działanie Króciec tłoczny częściowo zatkany Pompa pracuje w odwrotni sposób Pompa jest zbyt mała Zatkany zawór zwrotny Nieodpowiednia ciecz Zużycie części hydraulicznej Różnice w wysokości i/lub opór przepływu zbyt duży Uszkodzone uszczelnienie mechaniczne O-Rings przyszczypany lub przecięty Układ przecieka Głośna Wolno pracuje Uziemiony silnik Pompa pracuje w warunkach kawitacji Pompa jest niewłaściwie zalana Uszkodzone łożyska silnika spowodowane kondensatem Występowanie ciał obcych Uzwojenie rozruchowe i pracujące zamienione w tablicy rozdzielczej (1~ ) Złe połączenia uzwojeń w silniku (3~ silnik) Nagromadzenie kondensatu wewnątrz silnika Wadliwa izolacja Występowanie ciał obcych ( opiłki or bolce oraz śruby ) 8 9

. Nadmierna moc wejściowa Niewłaściwe napięcie Uszkodzone uzwojenia Silnik podłączony do 2 faz zamiast 3 (3~ silnik) Nieodpowiednia ciecz Pompa uszkodzona łożyska Zbyt duża częstotliwość przy uruchamianiu Uszkodzone Zablokowana hydraulika Przegrzanie/przeciążenie Suche działanie Nieodpowiednia ciecz Występowanie ciał obcych wewnątrz pompy niedopuszczalna obróbka O-ring poza siedziskiem Zbyt wysoka temperatura cieczy Zbyt duża częstotliwość przy uruchamianiu Niewłaściwe napięcie zasilania Uszkodzona pompa Łożyska oporowe silnika uszkodzone/zacięte Brak odpowiedniego zabezpieczenia wewnątrz tablicy rozdzielczej ( dla silników bez wewnętrznego zabezpieczenia, patrz 2.3) Brak wentylacji silnika Zbyt wysoka temperatura otoczenia 9 10

. 7) Zestawienie wad (pomp P-PSA-PBA-SP) NIE URUCHAMIA SIĘ SŁABE DZIAŁANIE GŁOŚNA NADMIERNA MOC WEJŚCIOWA Przeciążenie Pompa uszkodzona Uszkodzone łożyska Nieprawidłowe połączenie uzwojeń (3~) Brak mocy Króciec tłoczny częściowo zatkany Pompa działa w warunkach kawitacji Występowanie ciał obcych wewnątrz pompy Nieodpowiednia ciecz SILNIK UZIEMIONY Występowanie kondensatu wewnątrz Uszkodzona izolacja Występowanie ciał obcych WOLNO PRACUJE Uzwojenia rozruchowe i pracujące zamienione w PRZECIEKANIE CZĘŚCI HYDRAULICZNEJ Uszkodzone uszczelnienie Uszkodzone połączenia korpusu pompy Niewłaściwe napięcie Kabel niepodłączony lub uszkodzony Pompa działa w odwrotny sposób Zbyt niskie napięcie zasilania Zawór zwrotny zatkany Przepalone bezpieczniki Przerywacz obwodu uszkodzony / nie Niewłaściwa ciecz Zużycie hydrauliki Pompa jest niewłaściwie zalana Uszkodzone łożyska silnika Uszkodzone uzwojenia Silnik zaopatrzony w 2 fazy zamiast 3 (3~ silnik) Kondensator zbyt mały lub uszkodzony (1~ silnik ) 2 fazy zasilone (3~) Uszkodzone uszczelnienie Zablokowany wirnik O-Ring przyszczypany / przeciety Przepalony silnik Układ przecieka Przegrzanie/przeciążeni e Pompa nie zalana Uszkodzenie izolacji O-Ring uszkodzony Różnice w wysokości i/lub opór przepływu POMPA NIE DOSTARCZA WODY Zawór zwrotny zatkany Zbyt wysoka częstotliwość uruchamiania Króciec tłoczny zatkany 10 8