SM2400 - Snímač průtoku IFM - Bezplatný návod k obsluze
Najděte návod k zařízení zdarma SM2400 IFM ve formátu PDF.
Dotazy uživatelů ohledně SM2400 IFM
0 otázka o tomto zařízení. Odpovězte na ty, které znáte, nebo položte vlastní.
Položte novou otázku o tomto zařízení
Stáhněte si návod pro váš Snímač průtoku ve formátu PDF zdarma! Najděte svůj návod SM2400 - IFM a vezměte svůj elektronický přístroj zpět do rukou. Na této stránce jsou zveřejněny všechny dokumenty potřebné k používání vašeho zařízení. SM2400 značky IFM.
NÁVOD K OBSLUZE SM2400 IFM
Návod k obsluze
Magneticko-induktivní průtokoměr
SM2xxx
SM9xxx
SM0510
Obsah
1 Poznámka na úvod 4
1.1 Použité symboly 4
1.2 Varování 4
2 Bezpečnostní pokyny.... 5
2.1 Kybernetická bezpečnost 5
3 Přeprava, manipulace a skladování.... 6
4 Používání ke správnému účelu.... 7
4.1 Oblast nasazení 7
4.2 Poznámka vztahující se k SM0510 a SM2130.... 7
5 Funkce 8
5.1 Možnosti výběru pro výstup OUT1.... 8
5.2 Možnosti výběru pro výstup OUT2.... 8
5.3 IO-Link 8
6 Montáž 9
6.1 Procesní přípojka.... 9
6.2 Rušení 10
6.3 Montážní poloha.... 10
7 Elektrické připojení 12
8 Ovládací a signalizační prvky 13
9 Nabídka.... 15
9.1 Hlavní nabídka a podnabídky 15
10 Uvedení do provozu.... 20
11 Nastavení parametrů 21
11.1 Nastavení parametrů pomocí tlačítek.... 21
11.2 Nastavení parametrů přes IO-Link 21
11.3 Konfigurace výstupu.... 22
11.3.1 Spínací signál pro monitorování mezních hodnot 22
11.3.2 analogový signál 23
11.3.3 frekvenční signál 24
11.3.4 Hlídání spotřebovaného množství (funkce sčítače).... 25
11.3.4.1 Sčítač spínacího signálu 26
11.3.4.2 Sčítač pulzního signálu 27
11.3.5 Spínací signál pro detekci prázdného potrubí.... 27
11.4 Konfigurace aplikace 28
11.4.1 Výchozí měrná jednotka 28
11.4.2 Chování výstupů v případě chyby 28
11.4.3 Doba přemostění náběhu 29
11.4.4 Výstupní polarita spínacích výstupů 30
11.4.5 Tlumení 31
11.4.6 Odpojení při nízkém průtoku.... 31
11.4.7 Směr proudění 32
11.4.8 Metoda počitání sčítače 32
11.4.9 Vynulování totalizéru 33
11.4.10 Zamčení/odemčení 34
11.4.11 Reset zařízení 34
11.5 Zobrazený údaj 34
11.5.1 Zobrazení standardní procesní hodnoty 34
11.5.2 Frekvenci aktualizace a otočení displaye 35
11.5.3 Vypnutí displeje 35
11.6 Diagnostické a servisní funkce.... 36
11.6.1 Informace o zařízení 36
11.6.2 Paměť 36
11.6.3 Simulace 37
12 Odstraňování problémů 38
12.1 Varovné hlášení 38
12.2 Chybová hlášení 38
13 Údržba, opravy a likvidace.... 40
14 Tovární nastavení 41
1 Poznámka na úvod
Pokyny, technické údaje, certifikace a další informace zobrazíte pomocí QR kódu na přístroji/obalu nebo na stránkách www.ifm.com.
1.1 Použité symboly
√ Požadavek
Návod k postupu
▷ Reakce, výsledek
bold Označení ovládacích prvků, tlačítek nebo ukazatelů
Křížový odkaz bez propojení
Křížový odkaz s propojením

Důležité upozornění
Nerespektování může vést k nesprávnému fungování nebo rušení.

Informace
Dodatečná poznámka
1.2 Varování
Warnings indicate the possibility of personal injury and damage to property. This enables safe product handling. Warnings are graded as follows:

VAROVÁNÍ
Nebezpečí vážného poranění osob
▷ If the warning is not observed, fatal and serious injuries are possible.

UPOZORNĚNÍ
Warning of minor to moderate personal injury
▷ If the warning is not observed, minor to moderate injuries are possible.

POZOR
Varování před věcnými škodami
▷ If the warning is not observed, damage to property is possible.
2 Bezpečnostní pokyny
- Popisovaný výrobek je komponentou určenou k integraci do systému.
– Za bezpečnost systému odpovídá jeho projektant.
- Architekt systému je povinen provést posouzení rizik a vytvořit dokumentaci podle právních předpisů a norem, kterou poskytne obsluze a uživatelům systému. Tato dokumentace musí obsahovat všechny potřebné informace a bezpečnostní pokyny pro provozovatele, uživatele popř. servisní pracovníky schválené projektantem systému.
- Přečtěte si tento dokument před nastavením a uvedením přístroje do provozu a uchovejte jej po celou dobu provozu.
- Produkt musí být bez omezení vhodný pro odpovídající aplikace a podmínky okolí.
- Používejte výrobek jen k uvedenému účelu (→ Uvedený účel).
- Používejte výrobek jen pro přípustná média.
- Nedodržování návodu k obsluze nebo technických údajů muže vést k úrazům a/nebo poškození věcí.
- Výrobce nenese žádnou odpovědnost za následky nesprávné manipulace či nesprávného použití přístroje operátorem.
- Instalace, elektrické připojení, nastavení, provoz a údržba výrobku musí být prováděny kvalifikovaným personálem pověřeným operátorem stroje.
- Chraňte přístroje a kabely před poškozením.
2.1 Kybernetická bezpečnost
Montáž
Zařízení je vhodné pro provoz v zabezpečeném prostředí podle normy IEC 62443-1-1.
Zařízení bylo navrženo pro provoz za firewallem.
▶ Proved'te posouzení rizik systému podle normy IEC 62443-1-1.
▶ Přijměte opatření k zajištění fyzické bezpečnosti.
Provoz
▶ Dodržujte bezpečnostní funkce popsané v dokumentaci k produktu a doporučení pro jejich použití.
Údržba
▶ Zálohujte konfiguraci systému a systémová data v souladu s firemními procesy řízení změn.
Vyřazení z provozu
▶ Zajistěte, aby se žádné citlivé informace nedostaly do nepovolanych rukou.
▶ Před vyřazením zařízení z provozu vždy obnovte tovární nastavení systému.
3 Přeprava, manipulace a skladování
▶ Zařízení skladujte v původním obalu.
▶ Při opětovném uskladnění zařízení použijte původní obal.
▶ V opačném případě opatřete nevyužité přípojky bud' protikusem konektoru nebo ochrannou krytkou a zařízení zabalte do vhodného obalu.
▶ Během skladování dodržujte přípustné okolní podmínky pro zařízení (viz ➞ Technické údaje).
4 Používání ke správnému účelu
Přístroj monitoruje kapalné látky.
Zařízení zjišťuje procesní hodnoty objemu průtoku (průtočné množství/čas), spotřebované množství a teplotu média.
4.1 Oblast nasazení
Vodivá kapalná média s následujícími vlastnostmi:
• Vodivost: ≥ 20 μS/cm
- Viskozita: < 70 mm2 / s při teplotě 40° C; < 70 cSt při teplotě 104° F

Produkt je výrobkem třídy A. Tento výrobek může způsobovat rádiové rušení v obytných oblastech.
▶ V případě potřeby přijměte vhodná opatření EMC.

Směrnice pro tlaková zařízení (PED):
Přístroje jsou v souladu se Směrnicí o tlakových zařízeních a jsou navrženy a vyrobeny pro kapaliny skupiny 2 v souladu se správnou technickou praxí. Použití tekutin skupiny 1 jako médií na vyžádaní.
4.2 Poznámka vztahující se k SM0510 a SM2130

Provoz v podmínkách přetížení může způsobit kavitaci. Provoz s kavitací může poškodit díly prénášející tlak.
▶ Zvažte meze kavitace (→ Technické údaje).
5 Funkce
- Zařízení zjišťuje objemový průtok na magneticko-indukčním principu měření objemového průtoku.
- Jako další procesní hodnotu zjišťuje teplotu média.
- Zařízení lze používat v režimu SIO (standardní vstup-výstup) nebo v režimu IO-Link.
- Zařízení zobrazuje aktuální procesní hodnoty.
- Generuje dva výstupní signály podle nastavení parametrů.
5.1 Možnosti výběru pro výstup OUT1
- Spínací signál průtoku
• Frekvenční signál průtoku
• Sčítač spínacího signálu
• Sčítač pulzního signálu - Spínací signál pro detekci prázdného potrubí
- IO-Link
5.2 Možnosti výběru pro výstup OUT2
- Spínací signál průtoku
- Spínací signál teploty
• Analogový signál průtoku
• Analogový signál teploty - Spínací signál pro detekci prázdného potrubí
• Vstup pro vynulování externího sčítače
5.3 IO-Link
IO-Link je komunikační systém pro připojení inteligentních senzorů a aktuátorů k automatizačním systémům. IO-Link je standardizován v normě IEC 61131-9.

Obecné informace o IO-Link na io-link.ifm

Popis vstupně-výstupního zařízení (IODD) se všemi parametry, procesními údaji a podrobným popisem zařízení najdete na documentation.ifm.com
IO-Link poskytuje tyto výhody:
- Přenos všech dat a procesních hodnot bez interference
- Nastavení parametrů v běžícím procesu nebo přednastavení mimo aplikaci
- Parametry pro identifikaci připojených zařízení v systému
• Další parametry a diagnostické funkce
• Automatické zálohování a obnova sad parametrů v případě výměny zařízení (ukládání dat) - Protokolování sad parametrů, procesních hodnot a událostí
- Soubor s popisem zařízení (Popis vstupně-výstupního zařízení – IODD) pro snadné plánování projektu
• Standardizované elektrické připojení
• Vzdálená údržba
6 Montáž

UPOZORNĚNÍ
Při teplotách média nad 50 °C (122 °F) se mohou některé části pouzdra zahřát na více než 65 °C (149 °F).
▷ Nebezpečí popálení.
▶ Chraňte těleso před stykem s hořlavými látkami a neúmyslným dotykem.
▶ Na kabel senzoru použijte dodaný výstražný štítek.

POZOR
Bez funkčního uzemnění při instalaci v neuzemněném potrubním systému (např. plastové potrubí).
▷ Nedostatečná provozní funkce.
▶ Uzemněte zařízení. Jako příslušenství jsou k dispozici uzemňovací držáky pro konektor M12, viz documentation.ifm.com.
▶ Ujistěte se, zda je zařízení bez tlaku.
▶ Ujistěte se o tom, že během montáže nemůže v místě instalace vytékat médium.
▶ Zabraňte vytváření usazenin, plynových a vzduchových bublin v rozvodném systému.
Po instalaci mohou vzduchové bubliny v systému ovlivnit měření. Nápravná opatření:
▶ Po instalaci systém propláchněte, aby se odvzdušnil. Množství proplachu > 15 l/min, 4 gal/min.
6.1 Procesní přípojka
Přístroje se závitem G lze instalovat do potrubí pomocí adaptérů.
Adaptéry je nutno objednat jako příslušenství zvlášť.
- Informace o nabízeném montážním příslušenství najdete na webu www.ifm.com.
- Správné uchycení zařízení a odolnost připojení proti vniknutí jsou zaručeny pouze při použití adaptérů ifm.

▶ Dodržujte pokyny pro montážní příslušenství.

▶ Zohledněte točivé momenty pro snímače a upevňovací prvky.

Obr. 1: Procesní připojení pro zařízení se závitem G;
1: Potrubí
2: Adaptér
3: Těsnění
4: Závit G
▶ Závity procesní přípojky, adaptéru a senzoru namažte. Používejte mazací pastu, která je vhodná a schválená pro daný způsob použití.
▶ Našroubujte adaptéry do potrubí.
▶ Vložte těsnění a přístroj nasad'te podle označeného směru průtoku.
▶ Našroubujte adapté na závit snímače tak, aby byly pevně utaženy.
▶ Utáhněte oba adaptéry v opačném směru pomocí momentového klíče s točivým momentem 30 Nm.
6.2 Rušení
Konstrukce v potrubí, ohyby, ventily, redukce apod. ovlivňují funkci jednotky.
▶ Dodržujte požadované vzdálenosti mezi senzorem a interferencí.

Uzavírací ventily a regulační zařízení se nesmí nacházet přímo před přístrojem.

Obr. 2: Vstupní a výstupní délky potrubí
D: Vnější průměr potrubí
S: Rušení
6.3 Montážní poloha
▶ Přístroj zabudujte tak, aby byla měřící trubice stále úplně zaplněna.
▶ Instalujte před nebo do stoupací části potrubí (obrázky 2 a 3).
▶ Aby byla zajištěna co nejlepší detekce prázdného potrubí, instalujte zařízení podle obrázku 1.

Obr. 3: Doporučené montážní polohy. F = směr proudění
Přístroj je možné za těchto podmínek instalovat v libovolném směru:
- V potrubním systému se nesmí tvořit vzduchové bubliny.
- Potrubí je vždy úplně zaplněno.
V případě vodorovné instalace: v důsledku horizontální montáže zůstává v měřicím kanálu vždy malé množství média, a to i po vypnutí čerpadla.
6.3.1 Nedoporučená montážní poloha
- Přímo před potrubím kde médium klesá.
• V potrubí kde médium klesá. - Bezprostředně před výpustí.
• Na sací straně čerpadla.
• V nejvyšším bodě rozvodného systému potrubí.
7 Elektrické připojení

Přístroj smí instalovat jen kvalifikovaný elektrotechnik.
Dodržujte národní a mezinárodní předpisy pro zřizování elektrotechnických zařízení.
Elektrické napájení podle SELV, PELV.
▶ Uved'te zařízení do stavu bez napětí.
▶ Přístroj připojte takto:


Obr. 4: Schéma připojení
| Pin | Připojení |
| 1 | L+ |
| 3 | L- |
| 4 (OUT1) | Spínací signál průtoku Frekvenční signál průtokuSčítač spínacího signáluSčítač pulzního signálu Spínací signál pro detekci prázdného potrubíIO-Link |
| 2 (OUT2/InD) | Spínací signál průtoku Spínací signál teploty Analogový signál průtoku Analogový signál teploty Spínací signál pro detekci prázdného potrubí Vstup pro vynulování externího sčítače |
Příklady obvodu:




1: 2 × kladné sepnutí
3: 1 × kladné sepnutí / 1 × analogové
2: 2 × záporné sepnutí
4: 1 × záporné sepnutí / 1 × analogové
8 Ovládací a signalizační prvky

SMxxx0

SMxxx1
Tlačítka zařízení

Obr. 5: Ovládací a signalizační prvky
Kontrolky LED 1...6 signalizují jednotce zobrazenou hodnotu procesu. LED diody 7 a 8 indikují spínací stav spínacích výstupů.
Tlačítky zařízení lze během provozu přepínat mezi různými zobrazeními procesních hodnot:
▶ Stiskněte tlačítko nebo▲ or ▼ , dokud se nezobrazí požadovaný údaj.
▷ Na displeji se přepínají jednotlivá zobrazení. Kontrolky LED signalizují jednotce zobrazenou hodnotu.
▷ Po uplynutí 30 s se přístroj vrátí ke standardnímu zobrazení.

①


②


③
Obr. 6: Změna zobrazení, příklad
1: Standardní zobrazení: Zobrazení standardní procesní hodnoty ➞ 34, Výchozí měrná jednotka ➞ 28
2: Spotřebované množství před posledním vynulováním sčítače
3: teplota

Spotřebované množství se automaticky zobrazí v měrné jednotce s nejvyšší přesností.
Význam kontrolních LED diod v závislosti na typu zařízení:
| SMxxx0 | |
| Aktivní kontrolka LED ●: | |
| 1: | Aktuální objem průtoku v litrech za minutu |
| 2: | Aktuální objem průtoku v metrech krychlových za hodinu |
| 3: | Aktuální spotřebované množství v litrech od posledního vynulování sčítače |
| 4: | Aktuální spotřebované množství v metrech krychlových od posledního vynulování sčítače |
| 4 + 6: | Aktuální spotřebované množství v metrech krychlových x103 od posledního vynulování sčítače |
| 5: | Aktuální teplota média v °C |
| Blikající kontrolka LED ●: | |
| 3: | Spotřebované množství v litrech před posledním vynulováním sčítače |
| 4: | Spotřebované množství v metrech krychlových před posledním vynulováním sčítače |
| 4 + 6: | Spotřebované množství v metrech krychlových x103 před posledním vynulováním sčítače |
| SMxxx1 | |
| Aktivní kontrolka LED •: | |
| 1: | Aktuální objem průtoku v galonech za minutu |
| 2: | Aktuální objem průtoku v galonech za hodinu |
| 3: | Aktuální spotřebované množství v galonech od posledního vynulování sčítače |
| 3 + +5: | Aktuální spotřebované množství v galonech x103 od posledního vynulování sčítače |
| 3 + 6: | Aktuální spotřebované množství v galonech x106 od posledního vynulování sčítače |
| 4: | Aktuální teplota média v °F |
| Blikající kontrolka LED ☎: | |
| 3: | Spotřebované množství v galonech před posledním vynulováním sčítače |
| 3 + +5: | Spotřebované množství v galonech x103 před posledním vynulováním sčítače |
| 3 + 6: | Spotřebované množství v galonech x106 před posledním vynulováním sčítače |
9 Nabídka
Na obrázcích se znázorněnými nabídkami jsou parametry, které lze nastavit na zařízení pomocí tlačítek. S těmito parametry a dalšími funkcemi lze pracovat také přes rozhraní IO-Link.

Obr. 7: Přehled nabídek
9.1 Hlavní nabídka a podnabídky

Zobrazené parametry se změní při změně výrobního nastavení. V následujících znázorněních nabídek je maximální rozsah dostupných parametrů.

Označení parametrů v softwaru pro nastavení parametrů se může lišit od označení na displeji zařízení.
Hlavní nabídka:

| Parametr | Vysvětlení |
| SPx | Spínací hodnota (funkce hystereze) nebo horní mezní hodnota (funkce okna) pro spínací výstup OUTx |
| rPx | Bod resetování (funkce hystereze) nebo dolní mezní hodnota (funkce okna) pro spínací výstup OUTx |
| FEP | Koncový bod frekvence = horní naměřená hodnota, při které je vysílán signál frekvence nastavený v položce FrEP. |
| FrEP | Frekvenční signál, který je vysílán při dosažení horní měřené hodnoty (VMR nebo FEP). |
| ImPS | Hodnota impulsu (= hodnota průtoku, při které je poskytnut 1 impuls) |
| ImPR | Funkce sčítače: pulzní signál (ImPR = YES) nebo spínací signál (ImPR = no) |
| OUx | Výstupní funkce pro výstup OUTx:Hno/Fno/Hnc/Fnc = hystereze/okno spínacího signálu, NO/NCImP = funkce totalizéru(pulzní signál nebo počítadlo přednastavených spínacích signálů)dOU = diagnostika spínacího signálu (rozpoznání kapaliny)FRQ = frekvenční signálI = analogový signál 4 až 20 mA[U] = napěťový signál 0 až 10 VIn. D = vynulování totalizéru externím signálem |
| ASP2 | Analogový počáteční bod pro OUT2 = procesní hodnota, při které je výstupní signál 4 mA (0 V). |
| AEP2 | Analogový koncový bod pro OUT2 = procesní hodnota, při které je výstupní signál 20 mA (10 V). |
| DIn2 | Signál pro vynulování externího totalizéru |
| EF | Přechod do podnabídky EF (rozšířené funkce) |
Nabídka rozšířených funkcí EF:

| Parametr | Vysvětlení |
| rES | Nastavit zpět na nastavení z výroby |
| rTo | Nastavení vynulování sčítače (manuálně nebo časově řízené) |
| CFG | Přechod do podnabídky CFG (základní nastavení) |
| MEM | Přechod do podnabídky MEM (paměť) |
| EPD | Přechod do podnabídky EPD (prázdné potrubí) |
| SIM | Přechod do podnabídky SIM (simulace) |
Menu základních nastavení CFG:

| Parametr | Vysvětlení |
| FOUx | Chování výstupu OUTx v případě chyby |
| dSt | Zpoždění spuštění monitorování objemového průtoku |
| P-n | Výstupní polarita pro spínací výstupy |
| dAP | Konstanta tlumení v sekundách (63 % doby náběhu τ). |
| diS | Rychlost aktualizace a orientace zobrazení |
| uni | výchozí měrná jednotka průtoku |
| SELd | Standardní procesní hodnota zobrazení |
| SEL2 | Procesní hodnota pro výstup OUT2 |
| LFC | Mezní hodnota nízkého průtoku (= hodnota průtoku, pod kterou je průtok vyhodnocen jako zastavení) |
| FPro | Metoda počítání sčítače: zohlednění směru průtoku |
| Fdir | Směr proudění |
Menu paměti MEM, detekce kapaliny EPD a simulace SIM:

| Parametr | Vysvětlení |
| Hi. F | Největší naměřená hodnota průtoku |
| Lo. F | Nejmenší naměřená hodnota průtoku |
| Hi. T | Maximální naměřená hodnota teploty |
| Lo. T | Minimální naměřená hodnota teploty |
| EP. On | Detekce prázdné trubice zap/vyp |
| dEP. E | Doba zpoždění signálu prázdná |
| dEP. F | Doba zpoždění signálu plná |
| EP. Pr | Aktuální stav detekce prázdného potrubí:EP. Pr = 200 %: potrubí je naplněnéEP. Pr = -100 %: potrubí je prázdné |
| S. FLW | Simulovaná hodnota průtoku v režimu simulace |
| S. TMP | Simulovaná hodnota teploty v režimu simulace |
| S. Tim | Trvání simulace v minutách |
| S. On | Spustí režim simulace |
10 Uvedení do provozu
Po zapnutí a uplynutí zpožďovací doby je zařízení v normálním provozním módu. Provádí své měřící a vyhodnocovací funkce a vytváří výstupní signály podle nastavených parametrů.
Během doby zpoždění zapnutí jsou výstupy v následujícím stavu podle nastavených parametrů:
• ON s funkcí spínače (Hno / Fno)
• OFF s funkcí rozpínače (Hnc / Fnc)
• 20 mA pro proudový výstup (I)
• 10 V s výstupním napětím (U)

Po připojení IO-Link masteru přejde zařízení automaticky z režimu SIO (standardní vstup-výstup) do režimu IO-Link, pokud je port masteru nastaven na režim IO-Link.
11 Nastavení parametrů
Nastavení parametrů lze provádět prostřednictvím rozhraní IO-Link nebo pomocí ovládacích prvků na jednotce.
Parametry lze nastavit před instalací nebo během provozu.

Změna parametrů během provozu má vliv na fungování zařízení.
▶ Přesvědčete se o tom, zda nedojde k chybným funkcím v zařízení.
Během nastavování parametrů zůstává zařízení v pracovním provozu. Pokračuje v hlídání pomocí stávajícího parametru, dokud není dokončeno nastavení parametru.

V závislosti na nastavení parametrů se mohou změnit parametry dostupné v nabídce.
11.1 Nastavení parametrů pomocí tlačítek

UPOZORNĚNÍ
Při teplotách média nad 50 °C (122 °F) se mohou některé části pouzdra zahřát na více než 65 °C (149 °F).
▷ Nebezpečí popálení
▶ Nedotýkejte se zařízení rukama.
▶ K nastavení použijte předmět jako např. kuličkové pero.
Proces nastavení parametrů obecně:
| Záměr | Akce |
| Přejít ze zobrazení procesní hodnoty do hlavní nabídky | ● |
| Přejít do podnabídky | Stisknutím tlačítka ▼ přejděte do podnabídky (např. EF) a pak stisk-něte ● |
| Výběr požadovaného parametru | ▲ nebo ▼ |
| Přechod do režimu nastavení | ● |
| Změna hodnoty parametru | ▲ nebo ▼ > 1 s |
| Přijetí zadaného parametru | ● |
| Zavřít nastavení parametrů bez uložení | ▲ + ▼ |
| Návrat do následující vyšší nabídky(opakujte několikrát, abyste dosáhli zobrazení hodnoty procesu) | ▲ + ▼ |
| Vrátit se k zobrazení procesní hodnoty | > 30 sekund (časová prodleva) |

Pokud se při pokusu o změnu hodnoty parametru zobrazí symbol Loc, jsou tlačítka zařízení uzamčena → Zamknout/odemknout.

Pokud se zobrazuje údaj S. Loc, je senzor softwarem trvale zamčený. Toto uzamčení lze odstranit pouze pomocí softwaru k nastavení parametrů.
11.2 Nastavení parametrů přes IO-Link
Parametry zařízení lze přes rozhraní IO-Link nastavit například následujícími způsoby:
- Nastavení parametrů pomocí vhodného softwaru pro nastavení parametrů, např. ifm moneo|configure
• Nastavení parametrů prostřednictvím PLC
- Nastavení parametrů prostřednictvím aplikace IIoT
Požadavky na nastavení parametrů přes rozhraní IO-Link:
√ Popis vstupně-výstupního zařízení (IODD) pro zařízení v případě nastavení parametrů pomocí softwaru pro nastavení parametrů, viz documentation.ifm.com
√ Popis rozhraní IO-Link (PDF) pro zařízení v případě nastavení parametrů prostřednictvím PLC nebo aplikace IIoT, viz documentation.ifm.com
√ IO-Link master
▶ Připojte IO-Link master k softwaru pro nastavení parametrů, PLC nebo aplikaci IloT.
▶ Připojte zařízení k vhodnému volnému portu IO-Link master.
▶ Nastavte port IO-Link masteru na provozní režim IO-Link.
▷ Zařízení se přepne do režimu IO-Link.
▶ Změňte nastavení parametrů v softwaru.
▶ Zapište do zařízení nastavení parametrů.

Podpora systémové integrace a nastavení parametrů prostřednictvím IO-Link:
→ Manuál k softwaru pro nastavení parametrů (např. moneo)
→ Vysvětlení a startovací balíčky na ifm.com/cnt/io-link-system-integration.
11.3 Konfigurace výstupu
Tato kapitola popisuje možnosti výstupních signálů na výstupech OUT1 a OUT2.
11.3.1 Spínací signál pro monitorování mezních hodnot
Spínací stav výstupu OUTx se změní, když je nad nebo pod nastaveným spínacím limitem. Lze vybrat hysterezi nebo okénkovou funkci.

1: procesní hodnota
t: čas
SP: spínací bod
rP: bod resetování
HY: hystereze
Hno: funkce hystereze spínač
Hnc: funkce hystereze rozpínač
Obr. 8: Hysterezní funkce

Když je nastavena funkce hystereze, SP je definován spínací bod rP a resetovací bod. rP musí mít nižší hodnotu než . SP. Pokud se změní pouze spínací bod, změní se automaticky i bod resetování; rozdíl zůstává konstantní.

1: procesní hodnota
t: čas
SP: horní mez
rP: dolní mez
HY: hystereze
Fno: funkce okénka spínač
Fnc: funkce okénka rozpínač
Obr. 9: Funkce okénka

Při nastavení funkce okénka jsou definovány horní mezní hodnota SP a dolní mezní hodnotarP. SP a rP mají pevnou hysterezi 0,25 % konečné hodnoty měřicího rozsahu. Tím se udržuje spínací stav výstupu stabilní, když se objemový tok mění nepatrně.
Nastavení parametrů pomocí tlačítek jednotky: Spínací signál
√ Vyberte standardní měrnou jednotku: EF > CFG > Uni
√ Pouze pro OUT2: Vyberte procesní hodnotu: EF > CFG > SEL2.
▶ Vyvolejte hlavní nabídku.
Hysterezní funkce:
Zvolte OUX a nastavte spínací signál: Hno nebo Hnc.
▶ Zvolte SPx a nastavte naměřenou hodnotu, při které výstup sepne.
▶ Zvolte rPx a nastavte naměřenou hodnotu, při které výstup přepne zpět.
Okénková funkce:
Zvolte OUX a nastavte spínací signál: Fno nebo Fnc.
▶ Vyberte SPx a nastavte horní mezní hodnotu okénka.
▶ Vyberte rPx a nastavte spodní mezní hodnotu okénka.
11.3.2 analogový signál
Zařízení poskytuje analogový signál úměrný procesní hodnotě.
Analogový signál může být poskytován jako proudový nebo napěťový signál.
V měřicím rozsahu je analogový signál 4...20 mA (proudový výstup) nebo 0...10 V (napěťový výstup).
Rozsah měření je škálovatelný: parametry ASP a AEP umožňují omezit rozsah měření.
- ASP2 stanovuje, při které naměřené hodnotě bude mít výstupní signál hodnotu 4 mA nebo 0 V.
- AEP2 stanovuje, při které naměřené hodnotě bude mít výstupní signál hodnotu 20 mA nebo 10 V.

Minimální vzdálenost mezi ASP2 and AEP2 = 20 % koncové hodnoty měřícího rozsahu.
Pokud je měřená hodnota mimo měřicí rozsah nebo v případě interní chyby, jsou poskytnuty proudové nebo napěťové signály uvedené na následujícím obrázku.
Při naměřených hodnotách mimo rozsah zobrazení nebo při chybách se zobrazují hlášení (cr. UL, UL, OL, cr. OL, Err).

Obr. 10: Charakteristiky analogového výstupu dle normy IEC 60947-5-2
| 1: | Analogový signál | MAW: | Počáteční hodnota rozsahu měření |
| 2: | Naměřená hodnota (Q: FLOW nebo T: TEMP) | MEW: | Koncová hodnota rozsahu měření |
| 3: | Rozsah detekce | ASP: | Analogový počáteční bod |
| 4: | Rozsah zobrazení | AEP: | Analogový koncový bod |
| 5: | Rozsah měření | UL: | Pod rozsahem zobrazení |
| 6: | Škálovatelný rozsah měření | cr. UL: | Pod detekčním rozsahem |
| OL: | Nad rozsahem zobrazení | ||
| cr. OL: | Nad detekčním rozsahem |

Záporná hodnota proudění znamená takové proudění, jehož směr proudění ➞ 32 jde proti nastavení u položky Fdir.

Analogový signál pro případ poruchy lze nastavit pomocí parametru FOUx: Chování výstupů v případě chyby ➞ 28.
Nastavení parametrů pomocí tlačítek zařízení: analogový signál
√ Je vybrána standardní měrná jednotka: EF > CFG > Uni.
√ Je vybrána procesní hodnota pro OUT2: EF > CFG > SEL2.
▶ Vyvolejte hlavní nabídku.
▶ Zvolte OU2 a nastavte analogový signál: I (4...20 mA) nebo U (0...10 V).
▶ Zvolte ASP2 a nastavte měřenou hodnotu, při které je poskytována minimální hodnota proudu nebo napětí.
▶ Zvolte AEP2 a nastavte měřenou hodnotu, při které je poskytována maximální hodnota proudu nebo napětí.
11.3.3 frekvenční signál
Zařízení poskytuje frekvenční signál úměrný procesní hodnotě.
V rozsahu měření leží frekvenční signál při výrobním nastavení mezi 0 a 1 kHz.
Frekvenční signál je škálovatelný: parametr FrEP lze použít ke změně horní hodnoty frekvenčního signálu.
Rozsah měření je škálovatelný: parametr FEP lze použít ke snížení horní hodnoty měřicího rozsahu.
Když je naměřená hodnota mimo rozsah měření nebo dojde k interní chybě, je vyslán frekvenční signál znázorněný na následujícím obrázku.
Při naměřených hodnotách mimo rozsah zobrazení nebo při chybách se zobrazují hlášení (OL, Err).

Obr. 11: Výstupní charakteristika frekvenčního výstupu
| 1: | Frekvenční signál* | MAW: | počáteční hodnota rozsahu měření |
| 2: | průtok | MEW: | koncová hodnota rozsahu měření |
| 3: | rozsah zobrazení | FEP: | frekvence pro koncový bod |
| 4: | rozsah měření | FrEP: | Frekvenční signál (Hz) pro horní naměřenou hodnotu |
| 5: | škálovatelný rozsah měření | OL: | nad rozsahem zobrazení |
*Frekvenční signál v Hz. Referenční hodnotou je hodnota nastavená pro FrEP. Při továrním nastavení je FrEP = 1 kHz = 100 %.
Nastavení parametrů pomocí tlačítek zařízení: frekvenční signál
√ Je vybrána standardní měrná jednotka: EF > CFG > Uni.
▶ Vyvolejte hlavní nabídku.
▶ Zvolte OU1 a nastavte FRQ.
▶ Vyberte FEP a nastavte horní hodnotu měřicího rozsahu.
▶ Vyberte FrEP a nastavte horní hodnotu frekvenčního signálu.
11.3.4 Hlídání spotřebovaného množství (funkce sčítače)
Zařízení má interní sčítač. Sčítač průběžně sumarizuje spotřebované množství a poskytuje tuto procesní hodnotu jak na displeji, tak prostřednictvím rozhraní IO-Link.
Kromě aktuálního spotřebovaného množství se uloží i hodnota před posledním resetem. Tuto hodnotu a čas od posledního vynulování lze rovněž zobrazit.
Údaj o spotřebovaném množství na displeji: Ovládací a signalizační prvky ➞ 13.

Sčítač ukládá každých 10 minut celkové množství objemového průtoku. Po výpadku napětí je tato hodnota k dispozici jako aktuální stav čítače. Pokud je nastaven načasovaný reset, uloží se také uplynulý čas nastaveného intervalu resetování. To znamená, že možná ztráta dat může být maximálně 10 minut.
Totalizér
Vol.1 a Vol.2 zohledňují při sčítání spotřebovaného množství následující nastavení parametrů:
- Směr proudění ➞ 32.
- Metoda počítání sčítače ➞ 32.
- Odpojení při nízkém průtoku ➞ 31.
Pro sledování spotřebovaného množství lze použít spínací signál nebo pulzní signály:
→ Sčítač spínacího signálu → 26
→ Sčítač pulzního signálu → 27
11.3.4.1 Sčítač spínacího signálu
Pro sledování spotřebovaného množství lze použít spínací signál.
Jakmile sčítač sečte objemové průtokové množství nastavené v položce ImPS, výstup vydá spínací signál.
Výstup zůstává sepnutý, dokud není provedeno vynulování sčítače. Po vynulování sčítače se měření opět spustí.
Sčítač se vynuluje automaticky nebo manuálně.
Podmínky pro vynulování sčítače a spínacího signálu lze nastavit pomocí parametru rTo:
- rTo = OFF:
– Sčítač se vynuluje pouze při ručním vynulování nebo po překročení limitu.
– Výstup se sepne, když sčítač dosáhne průtokové množství ImPS.
• rTo = ...h / d / w (hodiny / dny / týdny):
– ▷ Po uplynutí nastaveného času se sčítač automaticky vynuluje.
– Výstup se sepne pouze tehdy, když sčítač dosáhne průtočného množství ImPS v zadaném čase.

Sčítač Ize kdykoli vynulovat ručně nebo pomocí externího signálu na pinu 2 → 33.
Nastavení parametrů pomocí tlačítek jednotky: Sčítač spínacího signálu
√ Je vybrána standardní měrná jednotka: EF > CFG > Uni.
▶ Vyvolejte hlavní nabídku.
▶ Zvolte OU1 a nastavte ImP.
▶ Zvolte ImPS a nastavte objemové průtokové množství, při kterém se výstup sepne.
• Stisknutím ▲ nebo ▼ zvolte rozsah nastavení.
- ▶ Krátce stiskněte tlačítko • a potvrd'te rozsah nastavení.
- Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ nastavte požadovanou číselnou hodnotu.
- ▶ Krátce stiskněte tlačítko • a zadejte hodnotu.

Rozsah nastavení se zobrazuje pomocí kontrolních LED diod a také posunem desetinné čárky na čtyřmístném displeji „cccc“.
▶ Vyberte ImPR a nastavte NO.
11.3.4.2 Sčítač pulzního signálu
Pro sledování spotřebovaného množství lze použít pulzní signály.
Při každém dosažení objemového průtokového (hodnoty impulzu) nastaveného v parametru ImPS výstup odešle pulzní signál.
Pulzní signál je tvořen krátkým zapnutím a vypnutím výstupu. Tato spínací operace není indikována LED kontrolkami spínacího stavu.

Impulzní signály nejsou k dispozici přes rozhraní IO-Link.
Nastavení parametrů pomocí tlačítek zařízení: Sčítač pulzního signálu
√ Je vybrána standardní měrná jednotka: EF > CFG > Uni.
▶ Vyvolejte hlavní nabídku.
▶ Zvolte ImPS a nastavte objemové průtokové množství, při kterém bude poskytnut 1 impuls (hodnota impulsu).
• Stisknutím ▲ nebo ▼ zvolte rozsah nastavení.
- ▶ Krátce stiskněte tlačítko • a potvrd'te rozsah nastavení.
- Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ nastavte požadovanou číselnou hodnotu.
- ▶ Krátce stiskněte tlačítko • a zadejte hodnotu.

Rozsah nastavení se zobrazuje pomocí kontrolních LED diod a také posunem desetinné čárky na čtyřmístném displeji „cccc“.
▶ Zvolte ImPR a nastavte YES.
11.3.5 Spínací signál pro detekci prázdného potrubí
Zařízení rozpozná, že obě elektrody nejsou smáčeny médiem, a interpretuje to jako prázdné potrubí. Pokud je výstup OUTx použit pro diagnostiku, zařízení hlásí detekci kapaliny pomocí spínacího signálu, na displeji se zobrazí SEnS a průtok je nastaven na nulu.
Detekci kapaliny lze aktivovat nebo deaktivovat:
- EP. On = OFF:
Detekce kapaliny je deaktivována. - EP. On = On
Detekce kapaliny je aktivována.
Pro detekci prázdného potrubí lze nastavit časovou prodlevu.
11.3.5.1 Nastavení parametrů pomocí tlačítek zařízení: Detekce prázdné trubice
▶ Vyvolejte hlavní nabídku.
▶ Zvolte OUx a nastavte dOU.
▶ Přejděte na EF > EPD nabídka.
▶ Zvolte EP. On a nastavte On.
▶ Zvolte dEP. E a nastavte dobu zpoždění spínacího signálu při detekci prázdného potrubí.
▶ Zvolte dEP. F a nastavte dobu zpoždění spínacího signálu při detekci plného potrubí.
Zobrazení aktuální hodnoty detekce prázdného potrubí:
▶ Přejděte na EF > EPD nabídka.
▶ Vyberte EP. Pr a přečtěte hodnotu (mezihodnoty se nezobrazují):
• 200 % = potrubí je naplněné.
-100 % = potrubí je prázdné.
11.4 Konfigurace aplikace
11.4.1 Výchozí měrná jednotka
Lze zvolit měrnou jednotku, pomocí které se hodnota procesu standardně zobrazuje na displeji. Všechna další nastavení parametrů vycházejí z této jednotky.
Změna jednotky nemá žádný vliv na procesní hodnotu v rozhraní IO-Link, která je vždy prénášena v jednotkách SI.
Volitelné hodnoty:
• Uni pro SMxxx0: l/min; m³/h
• Uni pro SMxxx1: gal/min; gal/hod

▶ Před konfigurací dalších parametrů nastavte jednotku měření.
Nastavení parametrů pomocí tlačítek zařízení: Výchozí měrná jednotka
▶ Vyvolejte nabídku EF > CFG.
▶ Zvolte Uni a nastavte měrnou jednotku průtoku.
11.4.2 Chování výstupů v případě chyby
Reakci výstupu OUTx v případě poruchy lze nastavit pomocí parametru FOUx. V závislosti na zvolené výstupní funkci jsou v případě poruchy k dispozici následující signály:
- Spínací signál:
– On: v případě poruchy se výstup sepne.
– OFF: v případě poruchy se výstup vypne.
– OU: výstup se sepne bez ohledu na poruchu podle nastavených parametrů.
- Analogový signál:
– On: analogový signál přejde na horní koncovou hodnotu.
– OFF: analogový signál přejde na dolní koncovou hodnotu.
– OU: analogový signál stále odpovídá měřené hodnotě.
- Frekvenční signál:
– On: frekvenční signál se zvýší na 130 % parametru FrP1.
– OFF: frekvenční signál získá hodnotu 0 Hz.
– OU: frekvenční signál stále odpovídá měřené hodnotě.

Parametr FOUx není k dispozici pro monitorování spotřebovaného množství: I v případě poruchy je při dosažení nastaveného objemového průtokového množství vyslán spínací nebo pulzní signál.
Nastavení parametrů pomocí tlačítek jednotky: Chování výstupů v případě chyby
▶ Vyvolejte nabídku EF > CFG.
▶ Zvolte FOUx a nastavte chování výstupu OUTx v případě chyby: On, OFF, OU.
11.4.3 Doba přemostění náběhu
Doba přemostění náběhu dSt ovlivňuje spínací výstupy pro monitorování objemového průtoku.
Pokud je aktivní doba přemostění náběhu (dSt > 0), platí následující: jakmile objemové průtokové množství překročí hodnotu LFC ➞ 31, jsou provedeny následující procesy:
• Doba zpoždění náběhu je aktivována.
- Výstupy se přepínají naprogramovaným způsobem: ON při spínací funkci (NO), OFF při rozpínací funkci (NC).
Po zapnutí doby přemostění náběhu jsou tři možnosti:
| Podmínka | Reakce | |
| 1: | Hodnota průtoku se zvyšuje rychle a dosahuje spína-cího bodu / přijatelného rozsahu v rámci dSt. | Výstupy zůstávají aktivní. |
| 2: | Hodnota průtoku se zvyšuje pomalu a nedosahuje spínacího bodu / přijatelného rozsahu v rámci dSt. | Výstupy se vynulují. |
| 3: | Hodnota průtoku klesne pod hodnotu LFC v rámci dSt. | Výstupy se vynulují najednou; dSt je zastaven. |
Příklad: monitorování průtoku s funkcí hystereze

| Podmínka | Reakce | |
| 1: | Hodnota průtoku Q dosahuje LFC | Spustí se dSt, výstup se aktivuje |
| 2: | Doba dSt uplyne, průtok Q dosáhne SP | Výstup zůstává aktivní |
| 3: | Průtok Q klesne pod SP, ale zůstane nad rP | Výstup zůstává aktivní |
| 4: | Průtok Q klesne pod rP | Výstup je vynulován |
| 5: | Průtok Q opět dosáhne hodnoty LFC | Spustí se dSt, výstup se aktivuje |
| 6: | Doba dSt uplyne, průtok Q nedosáhne SP | Výstup je vynulován |
| 7: | Průtok Q dosáhne SP | Výstup se aktivuje |
Příklad: monitorování průtoku s funkcí okénka

| Podmínka | Reakce | |
| 1: | Hodnota průtoku Q dosahuje LFC | Spustí se dSt, výstup se aktivuje |
| 2: | Doba dSt uplyne, průtok Q dosáhl přijatelného rozsa-hu | Výstup zůstává aktivní |
| 3: | Q nad SP (opouští přijatelný rozsah) | Výstup je vynulován |
| 4: | Průtok Q opět klesne pod hodnotu SP | Výstup se aktivuje |
| 5 | Průtok Q klesne pod hodnotu FL (opouští přijatelný rozsah) | Výstup je vynulován |
| 6 | Průtok Q opět dosáhne hodnoty LFC | Spustí se dSt, výstup se aktivuje |
| 7 | Doba dSt uplynula, průtok Q nedosáhl přijatelného rozsahu | Výstup je vynulován |
| 8 | Průtok Q dosáhne přijatelného rozsahu | Výstup se aktivuje |
Nastavení parametrů pomocí tlačítek zařízení: Doba přemostění náběhu
▶ Vyvolejte nabídku EF > CFG.
▶ Vyberte dSt a nastavte zpoždění spuštění v sekundách.
11.4.4 Výstupní polarita spínacích výstupů
Polarita výstupu se nastavuje pomocí parametru P-n.
Nastavení ovlivňuje oba spínací výstupy.
- PnP: Spínací výstup je v režimu kladného sepnutí.
- nPn: Spínací výstup v režimu záporného sepnutí.
Nastavení parametrů pomocí tlačítek jednotky: Polarita výstupu
▶ Vyvolejte nabídku EF > CFG.
▶ Vyberte P-n a nastavte PnP nebo nPn.
11.4.5 Tlumení
Nastavená konstanta tlumení stabilizuje výstupní signály. Náhlé změny hodnot fyzikálních procesů jsou vyhlazeny.
To se týká výstupů, displeje a prěnosu procesních hodnot přes rozhraní IO-Link.
Konstanta tlumení dAP umožňuje nastavit, po kolika sekundách dosáhne výstupní signál 63 % koncové hodnoty, když se měřená hodnota náhle změní.
Konstanta tlumení se přičítá k době odezvy snímače (→ Technické údaje).
Signály UL, cr. UL, OL a cr. OL jsou definovány s ohledem na konstantu tlumení.

Tlumení naměřených hodnot má vliv pouze na tok procesních hodnot.
Nastavení parametrů pomocí tlačítek zařízení: Tlumení
▶ Vyvolejte nabídku EF > CFG.
▶ Zvolte dAP a nastavte dobu tlumení v sekundách (hodnota τ 63 %).
11.4.6 Odpojení při nízkém průtoku
Nízké hodnoty objemového průtoku lze ignorovat pomocí parametru LFC (Low flow cut-off). Průtok pod hodnotou LFC je senzorem vyhodnocen jako zastavení (Q = 0).
Faktory ovlivňující hodnotu LFC:
- procesní hodnota průtoku zobrazená na displeji
- Spínací signál pro průtok
• analogový signál pro průtok
• Frekvenční signál pro průtok
• monitorování spotřebovaného množství (spínací nebo pulzní signál pro průtok) - Sečtení spotřebovaného množství pomocí totalizérů.
- paměťové hodnoty pro minimální a maximální průtok

Obr. 12: Odpojení při nízkém průtoku
+LFC: Minimální průtok v kladném směru proudění
-LFC: Minimální průtok v záporném směru proudění
1: Průtok, který je vyhodnocen jako zastavení
Nastavení parametrů pomocí tlačítek jednotky: odpojení při nízkém průtoku
▶ Vyvolejte nabídku EF > CFG.
▶ Zvolte LFC a nastavte limit, pod kterým je průtok vyhodnocen jako zastavení.
11.4.7 Směr proudění
Kladný směr proudění může definovat uživatel. Toto nastavení ovlivňuje také monitorování spotřebovaného množství ➞ 32.
Šipka s textem „směr proudění“ (flow direction) na zařízení označuje kladný směr proudění (výrobní nastavení). Směr měření průtoku lze obrátit pomocí parametru Fdir:
| Fdir | Směr proudění |
| + | Směr proudění v případě výrobního nastavení |
| - | Směr proudění v rozporu s výrobním nastavením |
Nastavení parametrů pomocí tlačítek jednotky: směr proudění
▶ Vyvolejte nabídku EF > CFG.
▶ Zvolte Fdir a nastavte směr proudění média.
11.4.8 Metoda počítání sčítače
Sčítač zohledňuje směr proudění při sčítání spotřebovaného množství ➞ 32.
Následující metody počítání lze nastavit pomocí parametru FPro:
| FPro | Metoda počítání |
| 0+ | Záporné hodnoty objemového průtokového (proti vyznačenému směru proudění) se při sčítání spotřebo-vaného množství nezohledňují. |
| -+ | Záporné hodnoty objemového průtoku (proti vyznačenému směru proudění) se odečtou od spotřebova-ného množství. |
Metoda počítání ovlivňuje výstupní signály pro monitorování spotřebovaného množství.
→ Hlídání spotřebovaného množství (funkce sčítače) → 25

Obr. 13: Zohlednění směru proudění při sčítání spotřebovaného množství
+Q: Objemový průtok při kladném směru
-Q: Objemové průtokové množství při záporném směru
V: Absolutní objemový průtok (= součet záporného a kladného objemového průtoku)
1: Změna průtoku na záporný směr
2: Změna průtoku na kladný směr
3: Průtok zohledňovaný při sčítání
Při změně směru proudění se bere v úvahu minimální objemové průtočné množství LFC.
→ Obrázek: Odpojení při nízkém průtoku → 31.
Nastavení parametrů pomocí tlačítek zařízení: Metoda počítání sčítače
▶ Vyvolejte nabídku EF > CFG.
▶ Zvolte FPro nastavte metodu počítání pro sčítač.
11.4.9 Vynulování totalizéru
Sčítač lze vynulovat různými způsoby:
| Typ vynulování | Parametr | |
| 1. | Manuální vynulování | rTo = rES. T |
| 2. | Časově řízené vynulování | rTo = ... h = hodiny ... d = dny ... w = týdny |
| 3. | Vynulování externím signálem | OU2 = In. DDln2: +EDG = vynulování při vzestupné hraně -EDG = vynulování při sestupné hraně HIGH = vynulování pro signál s vysokou hodnotou LOW = vynulování pro signál s nízkou hodnotou |
| 4. | Vynulování při překročení limitu (je dosaženo maximálního rozsahu zobrazení) | rTo = OFF |
Pokud je totalizér Vol.1 vynulován jedním z výše uvedených způsobů, je výstup vynulován i v případě monitorování spotřebovaného množství.
→ Sčítač spínacího signálu → 26.
Nastavení parametrů pomocí tlačítek jednotky: Vynulování sčítače
1. Manuální vynulování:
▶ Vyberte nabídku EF.
▶ Zvolte rTo a nastavte rES. T.
▷ Sčítač se vynuluje.
2. Vynulování řízené časem:
▶ Vyberte nabídku EF.
▶ Vyberte rTo, poté nastavte čas v týdnech (w), dnech (d) nebo hodinách (h).
Po uplynutí nastaveného času se sčítač automaticky vynuluje.
3. Vynulování externím signálem:
▶ Vyvolejte hlavní nabídku.
▶ Zvolte OU2 a nastavte digitální vstup: In. D.
▶ Zvolte DIn2 a nastavte signál vynulování: HIGH, LOW, +EDG nebo -EDG.
▷ > Totalizér Vol.1 se vynuluje v případě, že obdrží signál vynulování přes pin 2.
4. Vynulování po překročení limitu:
▶ Vyberte nabídku EF.
▶ Zvolte rTo a nastavte OFF.
▷ Jakmile je překročen maximální rozsah zobrazení, sčítač se vynuluje.
11.4.10 Zamčení/odemčení
Aby bylo zabráněno neúmyslným chybným zadáním je možno přístroj elektronicky uzamknout.
Tento zámek zabraňuje změně nastavení pomocí tlačítek na jednotce.
Výrobní nastavení: neuzamčeno
Nastavení parametrů pomocí tlačítek jednotky: zamčení/odemčení
Zamčení:
▶ Zařízení musí být v normálním provozním režimu.
▶ Stiskněte současně ▲ a ▼ na dobu 10 s, dokud se nezobrazí Loc.
Odemčení:
▶ Zařízení musí být v normálním provozním režimu.
▶ Stiskněte současně ▲ a ▼ na dobu 10 s, dokud se nezobrazí uLoc.
11.4.11 Reset zařízení
Zařízení lze vrátit do továrního nastavení.

Před resetováním doporučujeme poznamenat si svá nastavení v kapitole Výrobní nastavení.
Nastavení parametrů pomocí tlačítek jednotky: Reset zařízení
▶ Vyberte nabídku EF.
▶ VyberterES.
▶ Krátce stiskněte tlačítko ●.
▶ Podržte stisknuté tlačítko ▲ nebo ▼.
▷ Zobrazí se údaj ----.
▶ Krátce stiskněte tlačítko ●.
▷ Jednotka se restartuje.
11.5 Zobrazený údaj
11.5.1 Zobrazení standardní procesní hodnoty
Pomocí parametru SELd můžete zvolit, která hodnota procesu se bude na displeji zobrazovat jako výchozí.
Volitelné hodnoty:
- FLOW: Na displeji se zobrazuje aktuální procesní hodnota průtoku.
• TEMP: Na displeji se zobrazuje aktuální procesní hodnota teploty.
• TOTL: Na displeji se zobrazuje aktuální údaj počítadla sčítače.

Spotřebované množství se automaticky zobrazí v měrné jednotce s nejvyšší přesností.
Nastavení parametrů pomocí tlačítek jednotky: Zobrazení standardní procesní hodnoty
▶ Vyvolejte nabídku EF > CFG.
▶ Vyberte SELd a nastavte standardní procesní hodnotu.
11.5.2 Frekvenci aktualizace a otočení displaye
Frekvenci aktualizace a otočení displeje lze nastavit pomocí parametru diS.

Otočení a frekvence aktualizace se nastavují pomocí společného parametru.
Volitelné hodnoty:
• d1: Otočení o 0° s frekvencí aktualizace d1 (rychlá)
• d2: Otočení o 0° s frekvencí aktualizace d2 (střední)
• d3: Otočení o 0° s frekvencí aktualizace d3 (pomalá)
- rd1: Otočení o 180° s frekvencí aktualizace d1 (rychlá)
- rd2: Otočení o 180° s frekvencí aktualizace d2 (střední)
- rd3: Otočení o 180° s frekvencí aktualizace d3 (pomalá)
Nastavení parametrů pomocí tlačítek jednotky: Frekvence aktualizace zobrazení
▶ Vyvolejte nabídku EF > CFG.
▶ Vyberte diS a nastavte frekvenci aktualizace.
11.5.3 Vypnutí displeje
Zobrazení procesních hodnot lze v provozním režimu trvale vypnout.
Stisknutím tlačítka se displej zapne. V případě nečinnosti se displej po několika sekundách opět vypne.

LED zůstanou aktivní i při vypnutém zobrazení. Chybová hlášení se zobrazují i při vypnutém displeji.
Nastavení parametrů pomocí tlačítek jednotky: Displej vypnutý
▶ Vyvolejte nabídku EF > CFG.
▶ Zvolte diS a nastavte OFF.
11.6 Diagnostické a servisní funkce
11.6.1 Informace o zařízení
V jednotce jsou uloženy nezměnitelné informace o zařízení. Zahrnuje:
- Název produktu
• ID produktu
• Výrobní číslo - Revize hardwaru
- Revize softwaru
Kromě toho lze zařízení přiřadit libovolně definovatelnou značku specifickou pro danou aplikaci s maximální délkou 32 znaků.

Tato funkce je dostupná pouze přes rozhraní IO-Link.
11.6.2 Paměť
Přístroj ukládá maximální a minimální naměřené procesní hodnoty.
Aktuální hodnotu lze vyčíst z displeje jednotky nebo prostřednictvím rozhraní IO-Link.
Volitelné hodnoty:
- Lo. F: Paměť minimální hodnoty pro objemový průtok
• Hi. F: Paměť maximální hodnoty pro objemový průtok
• Lo. T: Paměť minimální hodnoty pro teplotu
• Hi. T: Paměť maximální hodnoty pro teplotu

Uložené hodnoty lze resetovat pouze přes rozhraní IO-Link.

Je vhodné vymazat paměť, pokud zařízení pracuje poprvé za normálních provozních podmínek.
Nastavení parametrů pomocí tlačítek jednotky: Paměť
Zobrazit pamět:
▶ Přejděte na EF > MEM nabídka.
▶ Vyberte LO.x nebo HI.x k zobrazení nejvyšší nebo nejnižší naměřené procesní hodnoty.
Vymazat pamět:
▶ Přejděte na EF > MEM nabídka.
▶ Zvolte LO.x nebo HI.x.
▶ Krátce stiskněte tlačítko ●.
▶ Podržte stisknutá tlačítka ▲ a ▼ .
▷ Zobrazí se údaj ----
▶ Krátce stiskněte tlačítko ●.

Je vhodné vymazat paměť, pokud zařízení pracuje poprvé za normálních provozních podmínek.
11.6.3 Simulace
Pomocí této funkce se simulují procesní hodnoty a kontroluje se jejich signálová cesta.
Hodnoty procesu, které vedou k chybovému hlášení nebo varování, Ize simulovat (např. OL).
Po spuštění simulace se hodnoty sčítače zmrazí a simulovaný sčítač se nastaví na 0. Simulovaná hodnota průtoku pak ovlivňuje simulovaný sčítač. Po skončení simulace se obnoví původní hodnoty sčítače.
Během simulace:
- Simulace nemá vliv na aktuální procesní hodnoty. Výstupy pracují tak, jak byly předtím nastaveny.
- Původní hodnota sčítače zůstane uložena beze změny, i když dojde ke skutečnému průtoku.
- Nejsou k dispozici žádná chybová hlášení aktuální aplikace. Tyto zprávy jsou potlačeny simulací.
Lze simulovat následující hodnoty:
Objemový průtok, teplota, UL (pod rozsahem zobrazení), OL (nad rozsahem zobrazení), Err (chyba), SENS (prázdné potrubí).
Nastavení parametrů pomocí tlačítek jednotky: simulace
▶ Přejděte na EF > SIM nabídka.
▶ Zvolte S. FLW a nastavte hodnotu průtoku, která se má simulovat, UL, OL, Err nebo SENS.
▶ Zvolte S. TMP a nastavte hodnotu teploty, která se má simulovat, UL, OL nebo Err.
▶ Zvolte S. Tim a nastavte dobu simulace v minutách.
▶ Zvolte S. On a nastavte funkci:
- On: Simulace začíná. Hodnoty se simulují po dobu nastavenou parametrem S. Tim. Přerušite stisknutím libovolného tlačítka.
• OFF: Simulace není aktivní.
12 Odstraňování problémů
Zařízení poskytuje možnosti autodiagnostiky. Automaticky hlídá sám sebe během provozu.
Varování a chybové stavy se zobrazují, i pokud je displej vypnutý.
Dojde-li k několika diagnostickým událostem současně, zobrazí se diagnostické hlášení jen k události s nejvyšší prioritou.
12.1 Varovné hlášení
| Zobrazení | Problém/řešení |
| SEnS | Signál senzoru neplatný. Měřicí trubice není dostatečně naplněna.► ▶ Zkontrolujte instalační polohu (⇨ kapitola Instalace). Látka má příliš nízkou vodivost.► ▶ Ověřte vodivost látky (≥ 20 μS/cm). |
| Loc | Tlačítka nastavení jsou zamčená, změna parametru je zamítnuta.► ▶ Odemkněte zařízení pomocí jeho tlačítek. |
| C. Loc | Nastavení tlačítek je dočasně zablokováno, nastavení parametrů prostřednictvím komunikace IO-Link je aktivní.► ▶ Ukončete nastavení parametrů pomocí komunikace přes IO-Link. |
| S. Loc | Tlačítka nastavení zablokována softwarem k nastavení parametrů; změna parametru za-mítnuta.► ▶ Odemkněte zařízení přes rozhraní IO-Link pomocí softwaru pro nastavení parametrů. |
| OL | Nad rozsahem zobrazení.► ▶ Zkontrolujte rozsah měření. |
| UL | Pod rozsahem zobrazení.► ▶ Zkontrolujte rozsah měření. |
| SC1 | LED spínacího stavu pro OUT1 bliká: zkrat OUT1.► ▶ Zkontrolujte, jestli na spínacím výstupu OU1 není zkrat nebo nadproud. |
| SC2 | LED spínacího stavu pro OUT2 bliká: zkrat OUT2.► ▶ Zkontrolujte, jestli na spínacím výstupu OUT2 není zkrat nebo nadproud. |
| SC | LED spínacího stavu pro OUT1 a OUT2 blikají: zkrat na OUT1 a OUT2.► ▶ Zkontrolujte spínací výstupy OUT1 a OUT2, zda nedošlo ke zkratu nebo nadměrnému proudu. |
12.2 Chybová hlášení
| Zobrazení | Problém/řešení |
| IOE.n | Chybná funkce. Jednotka je poškozená.► ▶ Vyměňte jednotku. |
| Displej vypnutý | Napájecí napětí je příliš nízké.► ▶ Zkontrolujte napájecí napětí. Displej je vypnutý.► ▶ Zkontrolujte, zda je nastaveno diS=OFF , a případně nastavení změňte. |
| cr. OL | Nad rozsahem měření► ▶ Zkontrolujte rozsah měření. |
| cr. UL | Pod rozsahem měření.► ▶ Zkontrolujte rozsah měření. |
| PARA | Nastavení parametru je mimo platný rozsah.► ▶ Zkontrolujte nastavení parametru. |

Informace o zobrazení a rozsahu detekce: analogový signál ➞ 24.
13 Údržba, opravy a likvidace
Provoz tohoto přístroje nevyžaduje údržbu.
Přístroj smí opravovat pouze jeho výrobce.
▶ Po ukončení provozu zajistěte ekologickou likvidaci přístroje podle platných národních předpisů.
14 Tovární nastavení
| Parametr | Tovární nastavení | Uživatelské nastavení | |
| SMxxx0: | SMxxx1: | ||
| SP1 | 20 % MEW | 20 % MEW | |
| rP1 | 19,5 % MEW | 19,5 % MEW | |
| ImPS | 0,1 | 0,02 | |
| ImPR | ANO | ANO | |
| OU1 | Hno | Hno | |
| OU2 | I | I | |
| SP2 (FLOW) | 40 % MEW | 40 % MEW | |
| rP2 (FLOW) | 39,5 % MEW | 39,5 % MEW | |
| SP2 (TEMP) | 20 °C | 68 F | |
| rP2 (TEMP) | 19,6 °C | 67,3 F | |
| ASP2 (FLOW) | 0 % MEW | 0 % MEW | |
| AEP2 (FLOW) | 100 % MEW | 100 % MEW | |
| ASP2 (TEMP) | -20 °C | -4 F | |
| AEP2 (TEMP) | 80 °C | 176 F | |
| FEP | 100 % MEW | 100 % MEW | |
| FrEP | 1 kHz | 1 kHz | |
| FDir | + | + | |
| FPro | - + | - + | |
| LFC | 5 l/min. | 1,1 gpm | |
| Dln2 | +EDG | +EDG | |
| FOU1 | VYP. | VYP. | |
| FOU2 | VYP. | VYP. | |
| dSt | 0 | 0 | |
| P-n | PnP | PnP | |
| dAP | 0,6 s | 0,6 s | |
| rTo | VYP. | VYP. | |
| diS | d2 | d2 | |
| Uni | Lmin | gal/min | |
| SELd | FLOW | FLOW | |
| SEL2 | FLOW | FLOW | |
| EP. On | VYP. | VYP. | |
| dEP. E | 0 s | 0 s | |
| dEP. F | 2 s | 2 s | |
| S. FLW | 20% | 20% | |
| S. TMP | 20 °C | 68 F | |
| S. Tim | 3 min | 3 min | |
MEW = koncová hodnota měřícího rozsahu