IFM LW2120 - Sonómetros

LW2120 - Sonómetros IFM - Manual de uso y guía de instrucciones gratis

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MANUAL DE USUARIO LW2120 IFM

Manual de instrucciones Sensor electrónico de nivel

LW2120

Índice de contenidos

1 Advertencia preliminar 4

1.1 Símbolos utilizados.... 4
1.2 Advertencias 4

2 Indicaciones de seguridad.... 5

3 Uso previsto 6

3.1 Campo de aplicación.... 6

3.1.1 Ejemplos de aplicación 6
3.2 Restricción del campo de aplicación 7

4 Función 8

4.1 Principio de medición 8

4.1.1 Reflectividad, influencia de la constante dieléctrica.... 8
4.1.2 Espuma y turbulencias 9
4.1.3 Influencia de las características del depósito y del montaje 9

4.2 IO-Link 9

4.3 Salidas 9

4.3.1 Salida analógica 9
4.3.2 Función de conmutación.... 10
4.3.3 Estado definido en caso de error (modo de alarma) 11
4.3.4 Función de simulación 12
4.3.5 Función de atenuación 12

4.4 Comportamiento de la salida en diferentes estados de funcionamiento ..... 12

5 Montaje....13

5.1 Posición de montaje 13
5.2 Inclinación.... 14
5.3 Polarización y orientación.... 14
5.4 Ángulo y ancho del haz.... 14
5.5 Montaje del soporte del equipo 15
5.6 Montaje de la extensión de antena 15

5.6.1 Retirar la tapa protectora.... 15
5.6.2 Montaje de la extensión de antena 16
5.7 Conexión eléctrica.... 17

6 Parametrización 18

6.1 Parametrización a través de PC y maestro IO-Link.... 18
6.2 Parametrización durante el funcionamiento 19
6.3 Parametrización mediante adaptador Bluetooth 19
6.4 Parámetros configurables 19
6.5 Comandos del sistema 24
6.6 Ejemplo de parametrización 24

7 Funcionamiento 26

7.1 Comprobación de funcionamiento.... 26
7.1.1 Comprobar la calidad de detección.... 26
7.2 Mensajes de diagnóstico, causas, solución de problemas 26

8 Solución de errores.... 28

8.1 Ayuda en caso de una indicación de nivel incorrecta 28

8.1.1 Nivel de llenado demasiado alto / demasiado bajo 28
8.1.2 El valor de medición se queda fijo.... 28
8.1.3 El valor de medición disminuye cuando el nivel de llenado está cerca de la antena . 30
8.1.4 El valor de medición fluctúa 31
8.1.5 El valor de medición es inestable ocasionalmente 31
8.1.6 Valor de medición retardado en caso de cambios rápidos de nivel 32
8.1.7 Valor de medición correcto al 0% (4 mA), no correcto al 100% (20 mA) ..... 32
8.1.8 Valor de medición incorrecto con nivel de llenado superior al 50%....33
8.1.9 El valor de medición desciende a cero en la zona del fondo del depósito ..... 33
8.1.10 Pérdida del valor de medición en el depósito vacío. 34
8.1.11 Modo de alarma cuando el nivel de llenado está cerca del fondo del depósito ..... 34

9 Mantenimiento, reparación y eliminación 36

10 Configuración de fábrica 37

11 Anexo 38

11.1 Homologaciones y certificados 38

1 Advertencia preliminar

Manual, datos técnicos, homologaciones y más información a través del código QR en el equipo / en el embalaje o en documentation.ifm.com.

1.1 Símbolos utilizados

√ Requisito
Operación requerida
Reacción, resultado

[...] Referencia a teclas, botones o indicadores

→ Referencia cruzada

IFM LW2120 - Símbolos utilizados - 1

Nota importante

El incumplimiento de estas indicaciones puede acarrear funcionamientos erróneos o averías

IFM LW2120 - Símbolos utilizados - 2

Información

Indicaciones complementarias

1.2 Advertencias

Las advertencias alertan de posibles daños personales y materiales. Esto permite una manipulación segura del producto. Las advertencias se clasifican de la siguiente manera:

IFM LW2120 - Advertencias - 1

ADVERTENCIA

Advertencia de daños personales graves

▷ Es posible que se produzcan lesiones graves o mortales si no se tiene en cuenta la advertencia.

IFM LW2120 - Advertencias - 2

PRECAUCIÓN

Advertencia de daños personales de leves a moderados

▷ Es posible que se produzcan lesiones de leves a moderadas si no se tiene en cuenta la advertencia.

ATENCIÓN

Advertencia de daños materiales

▷ Es posible que se produzcan daños materiales si no se tiene en cuenta la advertencia.

2 Indicaciones de seguridad

- El equipo descrito está integrado como subcomponente en un sistema.

  • La seguridad de este sistema es responsabilidad del instalador.
  • El instalador del sistema está obligado a realizar una evaluación de riesgos, así como a crear y adjuntar una documentación de acuerdo con los requisitos legales y normativos para el operador y el usuario del sistema. Esta debe contener toda la información e indicaciones de seguridad necesarias para el operador, el usuario y, dado el caso, el personal de mantenimiento autorizado por el instalador del sistema.

  • Léase este documento antes de la puesta en marcha del producto y consérvese durante el tiempo que se siga utilizando.

  • El producto debe ser apto para las aplicaciones y condiciones ambientales correspondientes sin ningún tipo de restricción.
  • Utilizar el producto solamente para el fin previsto (→ Uso previsto).
  • Utilizar el producto solamente con fluidos permitidos (→ Datos técnicos).
  • El incumplimiento de las indicaciones de utilización o de los datos técnicos puede provocar daños personales y/o materiales.
  • El fabricante no asume ninguna responsabilidad ni garantía derivada de manipulaciones en el producto o de un uso incorrecto por parte del operario.
  • El montaje, la conexión eléctrica, la puesta en marcha, el manejo y el mantenimiento del producto solo pueden ser llevados a cabo por personal cualificado y autorizado por el responsable de la instalación.
  • Proteger de forma segura los equipos y cables contra daños.
  • Normas y especificaciones (→ Ficha técnica).

IFM LW2120 - Indicaciones de seguridad - 1

Energía de microondas radiada:

La energía de microondas radiada por el equipo es mucho menor que la de los teléfonos móviles.

Energía radiada máxima: 2 mW.

Según el último estado de la ciencia, el funcionamiento del equipo se puede considerar de carácter inofensivo para la salud si se aplica el uso previsto.

IFM LW2120 - Indicaciones de seguridad - 2

PRECAUCIÓN

En caso de elevadas temperaturas del proceso, algunas zonas del equipo pueden calentarse.

▷ Riesgo de quemaduras
▶ No tocar el equipo.
▶ Proteger la carcasa contra el contacto con sustancias inflamables y contra un contacto accidental.
▶ Dejar enfriar el equipo y el adaptador de proceso antes de realizar el mantenimiento.

3 Uso previsto

El equipo supervisa de forma continua y sin contacto el nivel de fluidos líquidos.

Los sólidos a granel se detectan en función de sus propiedades (cono de vertido, granulometría, valor de constante dieléctrica, etc.).

IFM LW2120 - Uso previsto - 1

El equipo es apto y está aprobado para aplicaciones en depósitos cerrados (según la norma ETSI EN 302 372), así como en o sobre depósitos abiertos / depósitos de plástico (según la norma ETSI EN 302 729).

Para aplicaciones en o sobre depósitos abiertos / de plástico, el equipo solo puede utilizarse con la extensión de antena. Montaje de la extensión de antena (→ 16)

Sin extensión de antena, el equipo solo se puede utilizar en un espacio cerrado (tanque metálico, tanque de hormigón o estructuras similares fabricadas con un material amortiguador comparable).

Para el montaje y funcionamiento también se necesita lo siguiente:

• Material de montaje (→ Accesorios)

IFM LW2120 - Uso previsto - 2

Utilizar exclusivamente accesorios de ifm electronic gmbh. En caso de utilización de componentes de otros fabricantes, no se garantiza un funcionamiento óptimo.

IFM LW2120 - Uso previsto - 3

Accesorios disponibles: www.ifm.com.

3.1 Campo de aplicación

La tecnología de radar sin contacto, gracias a su instalación desde la parte superior, es ideal para la detección de nivel y prácticamente no requiere mantenimiento.

El equipo utiliza la innovadora tecnología de 80 GHz junto con el método FMCW y algoritmos inteligentes para maximizar la precisión y fiabilidad de las mediciones en aplicaciones exigentes con procesos rápidos de llenado y vaciado.

3.1.1 Ejemplos de aplicación

IFM LW2120 - Ejemplos de aplicación - 1

Tanque de almacenamiento:

Permite la instalación en el tanque y garantiza un proceso de producción sin interrupciones.

IFM LW2120 - Ejemplos de aplicación - 2

Tanque de plástico:

Supervisión del nivel de llenado en tanques de plástico pequeños y medianos mediante la medición a través de la cubierta de plástico.

IFM LW2120 - Ejemplos de aplicación - 3

Aplicación abierta:

Supervisión del nivel de llenado en aplicaciones abiertas, independientemente de las condiciones meteorológicas y de la dificultad de la superficie.

3.2 Restricción del campo de aplicación

  • El equipo no está autorizado para su uso en atmósferas potencialmente explosivas.
  • El equipo no es apto para algunos materiales a granel (por ejemplo, materiales de construcción secos) debido a su constante dieléctrica (valor DK) a menudo muy baja.
  • Los materiales a granel con un valor DK más alto (por ejemplo, materiales de construcción húmedos debido a su mayor contenido de humedad) pueden detectarse en ciertos casos. Véase: Reflectividad, influencia de la constante dieléctrica (→ 8)
    ▶ Comprobar el funcionamiento mediante un test de la aplicación Tener en cuenta la influencia de los conos de vertido y efectos similares.
    ▶ El equipo solo debe instalarse de acuerdo con las respectivas regulaciones y normativas de radiocomunicaciones de aplicación nacional e internacional (→ Folleto).

IFM LW2120 - Restricción del campo de aplicación - 1

En caso de utilizar los siguientes fluidos, pueden producirse mediciones erróneas:

  • Superficies muy espumosas o turbulentas.
  • Fluidos extremadamente heterogéneos, que se separan y forman varias capas (p. ej. una capa de aceite sobre agua).
    ▶ Comprobar el funcionamiento mediante un test de la aplicación.
    ▶ Montaje en una zona estable.
    ▷ Si se produce una pérdida permanente de señal, el equipo genera un mensaje de error y conmuta las salidas a un estado definido.

IFM LW2120 - Restricción del campo de aplicación - 2

Para cumplir con la normativa de la FDA, deben utilizarse adaptadores asépticos.

4 Función

4.1 Principio de medición

El equipo funciona según el método de onda continua de frecuencia modulada (FMCW = Frequency Modulated Continuous Wave). Para ello, se envían ondas electromagnéticas en el rango de GHz con una frecuencia que cambia constantemente para medir el nivel. Como el emisor modifica continuamente la frecuencia de la señal transmitida, existe una diferencia de frecuencia entre la señal transmitida y la reflejada (→ Fig. Principio de medición). La frecuencia de la señal reflejada se resta de la frecuencia de la señal transmitida en ese momento, lo que da como resultado una señal de baja frecuencia proporcional a la distancia al nivel. Esta señal se procesa posteriormente para obtener mediciones de nivel rápidas, fiables y muy precisas.

IFM LW2120 - Principio de medición - 1

Δf d = Distancia

A: Frecuencia (GHz)
B: Tiempo (s)
C: Señal transmitida
D: Señal reflejada

Fig. 1: Principio de medición

Gracias a la tecnología de 80 GHz utilizada, el equipo genera un haz de señal muy focalizado (ángulo del haz de 8°, sin extensión de antena 10°). Esto amplía el campo de aplicación y permite la instalación incluso en depósitos pequeños y en espacios reducidos (por ejemplo, para elementos como agitadores, serpentines, etc.).

4.1.1 Reflectividad, influencia de la constante dieléctrica

La reflectividad del fluido tiene una influencia significativa en el tamaño de la señal reflejada (amplitud del eco). A su vez, la reflectividad depende directamente de la constante dieléctrica (valor DK) del fluido. Un valor DK elevado aumenta la reflectividad y, por tanto, mejora directamente el rendimiento de la medición de nivel. Esto también influye indirectamente en el alcance máximo de la medición de nivel. Valor DK mínimo: → Ficha técnica

Valores DK (también: permitividad relativa) de algunos fluidos
Aire (valor de referencia)1
Agua≈ 80
Agua salada≈ 32
Agua desmineralizada≈ 30
Látex≈ 25
Vinagre≈ 24
Hollín≈ 18
Masa cerámica≈ 17
Guano / fosfato natural (se recomienda una prueba de aplicación)≈ 3
Aceite vegetal (se recomienda una prueba de aplicación)≈ 2...4
Sémola de cereales (se recomienda una prueba de aplicación)≈ 2...3
Malta (se recomienda una prueba de aplicación)≈ 2...3
Sal potásica (se recomienda una prueba de aplicación)≈ 2
Granos de café (no se detectan de forma fiable)≈ 1,5
Yeso / materiales de construcción en seco (no se detectan de forma fiable)≈ 1,8
Polvo de fibra de vidrio (no se detecta)≈ 1,1

4.1.2 Espuma y turbulencias

Los líquidos espumosos o las turbulencias pueden provocar amplitudes de eco débiles y variables. La turbulencia superficial no suele ser un problema, a menos que sea excesiva.

La medición en aplicaciones espumosas depende en gran medida de las propiedades de la espuma.

Si la espuma es ligera y aireada, se mide el nivel real. En caso de espuma pesada y densa, el equipo puede medir la altura de la parte superior de la espuma.

4.1.3 Influencia de las características del depósito y del montaje

El equipo debe montarse de manera que no haya objetos, como serpentines, escaleras y agitadores, en la trayectoria de la señal del radar. Estos objetos pueden causar ecos parásitos que pueden afectar a la medición y provocar errores. Sin embargo, el equipo cuenta con funciones integradas para reducir la influencia de los objetos interferentes, en caso de que dichos objetos no se pueden evitar por completo. Las estructuras verticales e inclinadas solo causan efectos mínimos, ya que la señal del radar se dispersa en lugar de reflejarse de nuevo hacia la antena.

IO-Link es un sistema de comunicación para conectar sensores y actuadores inteligentes a sistemas de automatización. IO-Link está estandarizado según la norma IEC 61131-9.

IFM LW2120 - IO-Link - 1

Información general sobre IO-Link en io-link.ifm

IFM LW2120 - IO-Link - 2

Input Output Device Description (IODD) con todos los parámetros, datos del proceso y descripciones detalladas del equipo en documentation.ifm.com

IO-Link ofrece las siguientes ventajas:

  • Transmisión sin interferencias de todos los datos y valores del proceso
  • Parametrización durante el proceso en curso o configuración predeterminada fuera de la aplicación
  • Parámetros para la identificación de los equipos conectados en la instalación
  • Parámetros adicionales y funciones de diagnóstico
  • Copia de seguridad y restauración automáticas de conjuntos de parámetros en caso de sustitución de equipos (almacenamiento de datos)
  • Registro de conjuntos de parámetros, valores del proceso y eventos
  • Archivo de descripción de equipos (IODD – Input Output Device Description) para una configuración sencilla
  • Conexión eléctrica estandarizada
  • Mantenimiento a distancia

4.3 Salidas

El equipo genera señales de salida en función de los parámetros. Están disponibles dos salidas:

• OUT1: salida de conmutación / IO-Link
• OUT2: salida analógica de 4-20 mA o salida de conmutación (parametrizable)

4.3.1 Salida analógica

El equipo emite una señal analógica proporcional al nivel (según NAMUR NE43, DIN IEC 60381-1) o una señal de conmutación en la salida OUT2. La salida analógica se puede parametrizar.

- El parámetro [ou2] = [I] configura la salida OUT2 como salida analógica.

  • El parámetro [ASP2] define el valor de medición al que se emiten 4 mA.
  • El parámetro [AEP2] define el valor de medición al que se emiten 20 mA.
  • Si [ASP2] se configura por debajo de [AEP2], se produce una curva ascendente; si [ASP2] se configura por encima de [AEP2], se produce una curva descendente (→ Fig. Salida analógica).

Diferencia mínima entre [ASP2] y [AEP2] = 20 % de la zona activa

IFM LW2120 - Salida analógica - 1

Fig. 2: Salida analógica

A: Zona ciega superior, parametrizable. Parámetros configurables (→ 19)

I: Corriente

B: Zona con precisión reducida

L: Nivel

C: Rango de medición recomendado

1: Curva ascendente ([ASP2]<[AEP2])

D: Punto cero = punto de referencia

2: Curva descendente ([ASP2]>[AEP2])

Para la evaluación de la señal analógica, se deben tener en cuenta las tolerancias y precisiones (→ Ficha técnica).

4.3.2 Función de conmutación

El equipo indica a través de la salida OUT1 (configuración de fábrica) o adicionalmente a través de la salida OUT2 (configurable), si el nivel ha alcanzado los valores límites configurados o si se ha quedado por debajo de los mismos. Se pueden seleccionar las siguientes funciones de conmutación:

  • Función de histéresis / normalmente abierto o normalmente cerrado (→ Fig. Modo de un punto / Fig. Modo de dos puntos)
  • Función de ventana / normalmente abierto o normalmente cerrado (→ Fig. Función de ventana)

La función de histéresis es posible en el modo de un punto y en el modo de dos puntos. Ambos modos son funcionalmente iguales, solo difiere el método de ajuste.

Las explicaciones siguientes se refieren a la salida OUT1.

Función de histéresis, modo de un punto:

▶ [SSC1 Config. Mode] debe estar configurado en [Single point].
▶ Primero se configura el punto de conmutación [SSC1 Param. SP1] y, a continuación, la histéresis [SSC1 Config. Hysteresis] a la distancia deseada del punto de conmutación (→ Fig. Modo de un punto).

La función normalmente abierto o normalmente cerrado se configura mediante [SSC1 Config. Logic]: [no] = normally open (normalmente abierto) / [nc] = normally closed (normalmente cerrado).

Función de histéresis, modo de dos puntos:

▶ [SSC1 Config. Mode] debe estar configurado en [Two point].
▶ El punto de conmutación se configura con [SSC1 Param. SP1] y el punto de desactivación con [SSC1 Param. SP2] (→ Fig. Modo de dos puntos).

La función normalmente abierto o normalmente cerrado se configura mediante [SSC1 Config. Logic]: [no] = normally open (normalmente abierto) / [nc] = normally closed (normalmente cerrado).

IFM LW2120 - Función de conmutación - 1

Fig. 3: Modo de un punto

IFM LW2120 - Función de conmutación - 2

Fig. 4: Modo de dos puntos

L: Nivel

t: Tiempo

HY: Histéresis

Función de ventana:

▶ [SSC1 Config. Mode] debe estar configurado en [Window].

La extensión de la ventana se configura mediante la distancia entre [SSC1 Param. SP1] y [SSC1 Param. SP2] (→ Fig. Función de ventana).

La función normalmente abierto o normalmente cerrado se configura mediante [SSC1 Config. Logic]: [no] = normally open (normalmente abierto) / [nc] = normally closed (normalmente cerrado).

Si es necesario, se puede configurar una histéresis en los límites de la ventana con [SSC1 Config. Hysteresis].

IFM LW2120 - Función de conmutación - 3

L: Nivel

t: Tiempo

W: Ventana

Fig. 5: Función de ventana

Los valores límite [SSCx Param. SPx] se refieren siempre de forma absoluta al punto cero = punto de referencia (Fig. Salida analógica). Las histéresis [SSCx Config. Hysteresis] siempre son relativas a los valores límite.

Para las salidas de conmutación se puede configurar un retardo de conmutación y desactivación de como máximo 60 s (p. ej. para ciclos de bombeo especialmente largos). El retardo de conmutación se refiere siempre al valor límite, el retardo de desactivación se refiere siempre a la histéresis.

4.3.3 Estado definido en caso de error (modo de alarma)

Se puede definir un estado en caso de error para la salida OUT2.

Cuando se detecta un error del equipo o la calidad de la señal desciende por debajo de un valor mínimo, el equipo entra en modo de alarma y la salida OUT2 pasa a un estado definido según la recomendación Namur (NE43). El comportamiento de la salida en este caso se puede configurar utilizando el parámetro [FOU2].

El cambio al modo de alarma puede ser retardado. Esto puede ser útil cuando se producen errores breves o una caída de la señal debida p. ej. a turbulencias o formación de espuma (por debajo del valor mínimo). El tiempo de retardo se puede configurar (parámetro [Tiempo de retardo del modo de alarma]). Durante el tiempo de retardo, el último valor de medición se detiene. Si dentro del tiempo de retardo se vuelve a recibir la señal de medición con la suficiente intensidad, el equipo sigue funcionando normalmente. Si, de lo contrario, dentro de este tiempo de retardo no se vuelve a recibir la señal con la suficiente intensidad, el equipo entra en modo de alarma y la salida OUT2 pasa al estado definido.

IFM LW2120 - Estado definido en caso de error (modo de alarma) - 1

En caso de intensa formación de espuma y turbulencias, observar las opciones para conseguir una zona estable.

4.3.4 Función de simulación

Para la puesta en marcha, el mantenimiento o la localización de fallos, se pueden simular diversos niveles de llenado. La duración de la simulación es configurable (1 min...1 h). La simulación se inicia manualmente y está en funcionamiento hasta que se detiene de forma manual o hasta que ha transcurrido el margen de tiempo configurado. Durante la simulación, las salidas reaccionan según los valores de proceso simulados.

4.3.5 Función de atenuación

En caso de un transcurso turbulento del nivel (p. ej. turbulencias, movimientos de olas) es posible atenuar el comportamiento de las salidas. Con la atenuación, los valores de nivel registrados son mitigados mediante un filtro de valor medio, consiguiendo así una curva estable.

La atenuación se puede configurar con ayuda del parámetro [dAP].

[dAP] indica en segundos después de cuánto tiempo se alcanza un 63% del valor final en caso de un salto repentino. Tras 5 x [dAP] se alcanza prácticamente un 100%.

4.4 Comportamiento de la salida en diferentes estados de funcionamiento

OUT1OUT2*
Inicializacióndesactivadadesactivada
Funcionamiento normalsegún el nivel y la configuración en [ou1] y [SSC1...]según el nivel y la configuración en [ou2], [ASP2] y [AEP2]
Error / modo de alarmadesactivada< 3,6 mA con [FOU2] = [OFF]> 21 mA con [FOU2] = [On]
*En caso de seleccionar la salida analógica [ou2] = [I]. En caso de seleccionar la función de conmutación: véase columna OUT1
Complementos a la salida analógica
Señal completacon curva ascendente20...20,5 mA
con curva descendente4...3,8 mA
Señal vacíacon curva ascendente4...3,8 mA
con curva descendente20...20,5 mA

5 Montaje

IFM LW2120 - Montaje - 1

PRECAUCIÓN

En caso de elevadas temperaturas del proceso, algunas zonas del equipo pueden calentarse.

▷ Riesgo de quemaduras
▶ No tocar el equipo.
▶ Proteger la carcasa contra el contacto con sustancias inflamables y contra un contacto accidental.
▶ Dejar enfriar el equipo y el adaptador de proceso antes de realizar el mantenimiento.

IFM LW2120 - Montaje - 2

IFM LW2120 - Montaje - 3

Manipulación cuidadosa de la antena

▶ Tener cuidado de no rayar o dañar la antena.

IFM LW2120 - Montaje - 4

Antes de montar y desmontar el equipo:

▶ Tener en cuenta los posibles peligros que puedan derivarse de las temperaturas del fluido y de la instalación.

▶ Observar las siguientes instrucciones antes de proceder a la instalación.

5.1 Posición de montaje

IFM LW2120 - Posición de montaje - 1

El equipo solo debe instalarse de acuerdo con las respectivas regulaciones y normativas de radiocomunicaciones de aplicación nacional e internacional (→ Folleto).

▶ Aspectos para tener en cuenta al seleccionar la posición de montaje:

  • Para obtener un rendimiento óptimo, instalar el equipo en lugares donde el nivel de llenado esté libre de obstáculos y sea visible.
  • Montar en un lugar con pocas o ninguna estructura interna dentro del haz de señal.
  • No instalar cerca o por encima del flujo de entrada (→ Fig. Montaje).

IFM LW2120 - Posición de montaje - 2

▶ Distancia a la pared (D): Dmin = 200 mm (8 pulgadas).
▶ Recomendado: la mitad del radio del depósito.

Fig. 6: Montaje

5.2 Inclinación

IFM LW2120 - Inclinación - 1

Fig. 7: Inclinación

▶ Montar el equipo en vertical (90°) para asegurar un buen eco del nivel.
▶ Inclinación máxima (1): 3° (Fig. Inclinación).

5.3 Polarización y orientación

El equipo emite ondas electromagnéticas para detectar el nivel de llenado. La polarización describe la dirección del componente eléctrico de estas ondas electromagnéticas.

IFM LW2120 - Polarización y orientación - 1

Fig. 8: Vista superior de la polarización

1: Plano de polarización
2: Vista superior del sensor de nivel LW2xxx
3: Conector eléctrico M12
4: 45° = orientación óptima del equipo cuando se instala cerca de la pared del depósito.
5: Pared del depósito

IFM LW2120 - Polarización y orientación - 2

Al girar la carcasa se modifica la posición de la polarización y, en su caso, el efecto de los falsos ecos sobre el valor de medición.

▶ En caso de objetos interferentes en el tanque: Funcionamiento (→ □ 26), Solución de errores (→ □ 28)

5.4 Ángulo y ancho del haz

▶ Montar el equipo de manera que haya el menor número posible de estructuras internas en el haz de señal.

IFM LW2120 - Ángulo y ancho del haz - 1

Fig. 9: Ángulo y ancho del haz

Ángulo del haz (α): 10° (8° con extensión de antena)

Ancho del haz (W) en función de la distancia (D):

Distancia (D)Ancho del haz 8° (W)Ancho del haz 10° (W)
2 m (6.6 ft.)0,3 m (0.9 ft.)0,4 m (1.2 ft.)
4 m (13.1 ft.)0,6 m (1.8 ft.)0,7 m (2.3 ft.)
6 m (19.7 ft.)0,8 m (2.8 ft.)1,1 m (3.5 ft.)
8 m (26.2 ft.)1,1 m (3.7 ft.)1,4 m (4.6 ft.)
10 m (32.8 ft.)1,4 m (4.7 ft.)1,8 m (5.8 ft.)

5.5 Montaje del soporte del equipo

IFM LW2120 - Montaje del soporte del equipo - 1

Fig. 10: Montaje horizontal del soporte del equipo

IFM LW2120 - Montaje del soporte del equipo - 2

Fig. 11: Montaje vertical del soporte del equipo

▶ Orientar y montar el soporte del equipo en una superficie plana.
▶ Para poder cambiar la zona de montaje del soporte, aflojar los tornillos de fijación.
▶ Orientar la zona de montaje del soporte en paralelo a la superficie del fluido.
▶ Apretar a mano los tornillos de fijación del soporte del equipo.

5.6 Montaje de la extensión de antena

Para aplicaciones en o sobre depósitos abiertos / de plástico, el equipo solo puede utilizarse con la extensión de antena. Uso previsto (→ 6)

5.6.1 Retirar la tapa protectora

La tapa protectora protege la antena de los impactos durante el transporte y el almacenamiento.

IFM LW2120 - Retirar la tapa protectora - 1

▶ Retirar con cuidado la tapa protectora antes de la instalación.

IFM LW2120 - Retirar la tapa protectora - 2

▶ Tener cuidado de no rayar o dañar la antena.

5.6.2 Montaje de la extensión de antena

IFM LW2120 - Montaje de la extensión de antena - 1

▶ Aplicar una cantidad suficiente de pasta lubricante en la rosca del equipo.

La pasta lubricante debe estar homologada para la aplicación y ser compatible con los elastómeros utilizados.

IFM LW2120 - Montaje de la extensión de antena - 2

▶ Introducir el equipo por la abertura del soporte de montaje.

▶ Tener cuidado de no rayar o dañar la antena.

▶ Enroscar la extensión de antena en la rosca.

Par de apriete recomendado: 35 Nm.

5.7 Conexión eléctrica

El equipo solo puede ser instalado por técnicos electricistas.

Se deben cumplir los reglamentos tanto nacionales como internacionales para el establecimiento de instalaciones electrotécnicas.

Tensión de alimentación MBTS, MBTP según la ficha técnica.

▶ Desconectar la tensión de alimentación.
▶ Conectar el equipo de la siguiente manera:

En aplicaciones marinas (si está disponible la homologación del equipo), es necesario utilizar un protector de sobretensión adicional.

IFM LW2120 - Conexión eléctrica - 1

IFM LW2120 - Conexión eléctrica - 2

PinColor del hilo
1:BNmarrón
2:WHblanco
3:BUazul
4:BKnegro
OUT1: salida de conmutación o IO-Link
OUT2: salida analógica o salida de conmutación
Identificación de colores según DIN EN 60947-5-2

Ejemplos de conmutación:

IFM LW2120 - Conexión eléctrica - 3

IFM LW2120 - Conexión eléctrica - 4

IFM LW2120 - Conexión eléctrica - 5

IFM LW2120 - Conexión eléctrica - 6

1: 2 x conmutación positiva
2: 2 x conmutación negativa
3: 1 x conmutación positiva / 1 x analógica
4: 1 x conmutación negativa / 1 x analógica

6 Parametrización

La modificación de parámetros durante el funcionamiento puede tener efecto en la funcionalidad de la instalación.
▶ Comprobar que no se han producido fallos de funcionamiento o situaciones de riesgo en la instalación.
El equipo se parametriza a través de la interfaz IO-Link. Para ello se requiere un maestro IO-Link, un software de parametrización IO-Link (→ Accesorios) y un archivo de descripción de equipos adecuado (IODD).
▶ Utilizar siempre el IODD más reciente: www.ifm.com
Con la configuración de fábrica el sensor no está operativo: Para la puesta en marcha, primero es necesario configurar el parámetro [Altura de referencia] (→ Parámetros configurables). De lo contrario, el equipo no pasará al modo operativo. Los demás ajustes son opcionales y pueden realizarse en función de los requisitos.
Después de un restablecimiento de fábrica (botón [Restablecer configuración de fábrica]), el equipo se reinicia y vuelve a su configuración original.
Al cambiar el fluido probablemente sea necesario reajustar las configuraciones del equipo.

▶ Preparar el PC, el software y el maestro (observar los → Manuales de instrucciones de los correspondientes equipos/software).
▶ Conectar el equipo a la interfaz USB IO-Link o a un maestro IO-Link apto para aplicaciones de campo.

IFM LW2120 - Parametrización a través de PC y maestro IO-Link - 1

Fig. 12: Conexión con interfaz USB IO-Link

IFM LW2120 - Parametrización a través de PC y maestro IO-Link - 2

Fig. 13: Conexión con maestro IO-Link para aplicaciones de campo

Familiarizarse con todos los parámetros antes de la parametrización.

▶ Iniciar el software de parametrización y llevar a cabo la parametrización.
▶ Comprobar si la parametrización realizada ha sido aceptada por el equipo. En caso necesario, realizar de nuevo la lectura del equipo.
▶ Retirar la interfaz USB IO-Link y poner en marcha el equipo. En caso de utilizar un maestro IO-Link para aplicaciones de campo (según la aplicación), desconectar el equipo y el maestro del PC y conectarlos al entorno de campo.

6.2 Parametrización durante el funcionamiento

Asegurarse de que el equipo está conectado a un PLC a través de un módulo apto para IO-Link (maestro).

IFM LW2120 - Parametrización durante el funcionamiento - 1

Fig. 14: Ejemplo de conexión con PLC

▶ Realizar una lectura del equipo con un software IO-Link adecuado (→ Observar los manuales de instrucciones del software correspondiente).
▶ Llevar a cabo la parametrización.

Familiarizarse con todos los parámetros antes de la parametrización.

▶ Comprobar si la parametrización realizada ha sido aceptada por el equipo. En caso necesario, realizar de nuevo la lectura del equipo.
▶ Comprobar que el equipo funciona correctamente.

6.3 Parametrización mediante adaptador Bluetooth

El uso de un adaptador Bluetooth (→ Accesorios IO-Link) facilita la parametrización del equipo, por ejemplo, en depósitos grandes o lugares de instalación inaccesibles.

La distancia de parametrización posible entre el adaptador Bluetooth y el equipo que se desea emparejar depende de las condiciones locales.

▶ Funcionamiento del adaptador Bluetooth: → Manual de instrucciones del adaptador Bluetooth.

6.4 Parámetros configurables

Los parámetros marcados con "!" (en la columna "Acceso") (por ejemplo, [SSC1 Param. SP2]) solo están activos después de seleccionar los parámetros asignados.

Las abreviaturas SSC1 y SSC2 que aparecen a continuación se refieren a los bits de conmutación (canales de conmutación) en el flujo de datos de proceso IO-Link. Los canales de conmutación se asignan a las salidas físicas OUT1 o OUT2 mediante los parámetros [ou1] o [ou2].

ParámetroOpcionesExplicaciónAcceso
uni[m] = metro[inch] = pulgadaSelección de la unidad de indicación.
Altura de referenciaRango de configuración: 0,2...15 mDistancia entre el equipo y el punto cero (→ Fig. Altura de referencia).! La altura de referencia se utiliza para definir el punto cero. El punto cero no tiene por qué coincidir con el fondo del depósito. ▶ Si es necesario, configurar un offset del tanque (→ Fig. Offset del tanque).
Offset del tanqueRango de configuración: -10...10 mDistancia entre el punto cero y el fondo del depósito (→ Fig. Offset del tanque).
Zona ciega superiorRango de configuración: 0...10 mSe utiliza para suprimir falsos ecos p. ej. de las boquillas.► ▶ Comprobar los picos de eco para determinar los falsos ecos cerca del borde superior del tanque.
Nivel negativo[Igual a cero] = no se muestran los niveles negativos (por debajo del punto cero)[Permitido] = se muestran los niveles negativos.Si el offset del tanque es > 0, el valor del nivel puede ser negativo. Este parámetro determina si los valores de nivel negativos se muestran o si deben ser igual a cero.⚠️Con la opción [Permitido], también se detectan los falsos ecos en el rango del offset (positivo) del tanque, lo que puede afectar a la medición y provocar errores. Con la opción [Igual a cero], se pueden omitir estos falsos ecos.⚠️El valor configurado no forma parte del almace-namiento de datos. No se guarda en el maestro.
P-n[PnP] = conmutación positiva[nPn] = conmutación negativaPolaridad de las salidas de conmutación.
ou1[SSC1] = configura OUT1 como salida de conmutación. OUT1 está asignada a SSC1 (canal de conmutación 1). [OFF] = salida desactivada (alta impedancia)*Configuración de salida para OUT1.*) La comunicación IO-Link no se ve afectada por esto.
ou2[I] = configura OUT2 como salida analógica de 4...20 mA. [SSC2] = configura OUT2 como salida de conmutación. OUT2 está asignada a SSC2 (canal de conmutación 2). [OFF] = salida desactivada (alta impedancia)Configuración de salida para OUT2.
dS1Rango de configuración: 0...60 sRetardo de conmutación para SSC1 (canal de conmutación 1). El retardo de conmutación se comporta según la norma VDMA*).
dr1Rango de configuración: 0...60 sRetardo de desactivación para SSC1 (canal de conmutación 1). El retardo de desactivación se comporta según la norma VDMA*.
SSC1 Param. SP1Rango de configuración: 0,005 ...15 mPunto de conmutación 1 para SSC1 (canal de conmutación 1). Solo disponible si SSC1 no está desactivado.⚠️El punto de conmutación 1 debe ser inferior o igual a la altura del depósito configurada [Altura de referencia].!
SSC1 Param. SP2Rango de configuración: 0 ...14,995 mPunto de conmutación 2 para SSC1 (canal de conmutación 1). Solo disponible con la función de ventana y en el modo de dos puntos.!
SSC1 Config. Logic[no] = normalmente abierto (normally open)[nc] = normalmente cerrado (normally closed)Lógica de conmutación para SSC1 (canal de conmutación 1).
SSC1 Config Mode[Deactivated] = comportamiento de conmutación desactivado[Single point] = función de histéresis en el modo de un punto[Window] = función de ventana[Two point] = función de histéresis en el modo de dos puntosModo de conmutación para SSC1 (canal de conmutación 1).
SSC1 Config HysteresisRango de configuración 0...0,5 mHistéresis de conmutación para SSC1 (canal de conmutación 1). Solo disponible en el modo de un punto y con la función de ventana.!
dS2Rango de configuración: 0...60 sRetardo de conmutación para SSC2 (canal de conmutación 2). El retardo de conmutación se comporta según la norma VDMA*).
dr2Rango de configuración: 0...60 sRetardo de desactivación para SSC2 (canal de conmutación 2). El retardo de desactivación se comporta según la norma VDMA*.
SSC2 Param. SP1Rango de configuración: 0,005 ...15 mPunto de conmutación 1 para SSC2 (canal de conmutación 2). Solo disponible si SSC2 no está desactivado.⚠️El punto de conmutación 1 debe ser inferior o igual a la altura del depósito configurada [Altura de referencia].!
SSC2 Param. SP2Rango de configuración: 0...14,995 mPunto de conmutación 2 para SSC2 (canal de conmutación 2). Solo disponible con la función de ventana y en el modo de dos puntos.!
SSC2 Config. Logic[no] = normalmente abierto (normally open)[nc] = normalmente cerrado (normally closed)Lógica de conmutación para SSC2 (canal de conmutación 2).
SSC2 Config. Mode[Deactivated] = comportamiento de conmutación desactivado[Single point] = función de histéresis en el modo de un punto[Window] = función de ventana[Two point] = función de histéresis en el modo de dos puntosModo de conmutación para SSC2 (canal de conmutación 2).
SSC2 Config. HysteresisRango de configuración 0...0,5 mHistéresis de conmutación para SSC2 (canal de conmutación 2). Solo disponible en el modo de un punto y con la función de ventana.!
ASP2Rango de configuración: 0...14 mPunto inicial analógico:valor de medición en el que se emiten 4 mA Opción del menú solo visible cuando se selecciona la salida analógica ([ou2] = [I]).!
AEP2Rango de configuración: 0,2...15 mPunto final analógico:valor de medición en el que se emiten 20 mA Opción del menú solo visible cuando se selecciona la salida analógica ([ou2] = [I]).!
FOU2[On] = la salida analógica conmuta a un valor >21 mA en el modo de alarma. La salida de conmutación se activa en el modo de alarma. [OFF] = la salida analógica conmuta a un valor <3,6 mA en el modo de alarma. La salida de conmutación se desactiva en el modo de alarma.Comportamiento de OUT2 en el modo de alarma.
dAPRango de configuración: 0...600 sAtenuación de la señal de medición (filtro).
S. LvlRango de configuración: 0...10 mNivel que se va a simular en el modo de simulación.⚠️El valor configurado no forma parte del almace-namiento de datos. No se guarda en el maestro.
S. TimConfigurado de forma fija en [60 min].Duración de la simulación.
Tiempo de retardo del modo de alarmaRango de configuración: 0...1000 sUna vez transcurrido este tiempo, se indica una medición perdida. Tiempo de retardo para el cambio al estado definido con [FOU2]:Solo tiene efecto en caso de error. Estado defini-do en caso de error (modo de alarma) (→ ☐ 11)Ajustar el tiempo de retardo a la tasa de nivel de llenado de la aplicación. Recomendación:Tasa de nivel alta = tiempo de retardo bajo
Tasa de nivel baja = tiempo de retardo alto
Umbral de detec-ciónRango de configuración: 0...20000 mVUmbral de detección por encima del cual debe situarse la intensidad de la señal para que se detecte como nivel de llenado. (→ Fig. Umbral de detección).

*) Según la VDMA, el retardo de conmutación siempre afecta al punto de conmutación 1 (por ejemplo, [SSC1 Param. SP1]), mientras que el retardo de desactivación siempre afecta a la histéresis o al punto de conmutación 2 (por ejemplo, [SSC1 Param. SP2]), independientemente de si se utiliza la función de normalmente abierto o normalmente cerrado.

Explicación de la altura de referencia:

IFM LW2120 - Parámetros configurables - 1

Fig. 15: Altura de referencia

A: Punto de referencia del equipo (borde inferior/borde de sellado de la conexión de proceso)
B: Altura de referencia (rango de medición)
C: Punto cero (fondo del depósito o límite inferior del rango de medición)

La altura de referencia define el punto cero y, por lo tanto, el punto de referencia para la medición de nivel.

Para el ajuste [Offset del tanque] = [0] se aplica lo siguiente:

- Los niveles por debajo del punto cero no se detectan, se emite [0,0 m] como valor de proceso.

Explicación del offset del tanque:

IFM LW2120 - Parámetros configurables - 2

Fig. 16: Offset del tanque

A: Punto de referencia del equipo (borde inferior/borde de sellado de la conexión de proceso)
B: Altura de referencia (rango de medición)
C: Punto cero (límite inferior del rango de medición, el fondo del depósito se encuentra más abajo)
D: Offset del tanque

Si el punto cero no coincide con el fondo del depósito, la distancia entre el punto cero y el fondo del depósito (D) se puede introducir como [Offset del tanque]. En la mayoría de los casos, bastará con introducir la altura de referencia. En algunos casos, sin embargo, puede ser conveniente establecer un offset del tanque adicional. Como resultado, el sensor conoce la posición del fondo del depósito y puede evaluar mejor los ecos.

▶ Introducir la distancia entre el punto cero y el fondo del depósito (D) como [Offset del tanque].

Si el fondo del depósito está por debajo del punto cero deseado, como se muestra en la Fig. Offset del tanque:

▶ Introducir valores > 0 (valores positivos) para el offset del tanque. A menos que también se seleccione el ajuste [Nivel negativo] = [Permitido], se aplica lo siguiente:
▷ Se filtran los reflejos parásitos dentro del offset del tanque (por ejemplo, de agitadores, serpentines, fondos cónicos o redondeados).
▷ Los niveles de llenado dentro del offset del tanque no se detectan; como valor de proceso se emite [0,0 m] de forma constante.

Si también se selecciona el ajuste [Nivel negativo] = [Permitido], se aplica lo siguiente:

  • Se muestran los niveles negativos (niveles por debajo del punto cero).
  • Los reflejos parásitos dentro del offset del tanque, que afectan a la medición y provocan errores de medición, se detectan y, si es necesario, se comunican una vez transcurrido el tiempo de retardo (véase el parámetro [Tiempo de retardo del modo de alarma]).
  • Tener en cuenta los agitadores y objetos en la parte inferior del depósito, ya que pueden causar reflejos parásitos.

Si el fondo del depósito está por encima del punto cero deseado (por ejemplo, en un depósito con fondo inclinado y una zona de salida):

▶ Introducir valores < 0 (valores negativos) para el offset del tanque.
▷ El offset del tanque se añade al valor del proceso mostrado. De este modo, la indicación y el punto de conmutación se refieren al nivel real de llenado (por ejemplo, al punto más bajo del depósito).

Una configuración incorrecta puede provocar valores de proceso erróneos y mensajes de error evitables.

▶ Asegurarse de que los parámetros de la geometría del tanque se introducen correctamente.

Explicación de la zona ciega superior / el umbral de detección:

IFM LW2120 - Parámetros configurables - 3

Fig. 17: Zona ciega superior / umbral de detección

A: Zona ciega superior
B: Eco parásito de la instalación
C: 100% (20 mA) del rango analógico
D: Umbral de detección
E: Eco de nivel

Los elementos de instalación u otros objetos cercanos a la antena pueden provocar reflejos parásitos. Estos reflejos pueden omitirse configurando una zona ciega superior (A). Atención: el nivel de llenado no se detecta en la zona ciega superior.

▶ Asegurar que el nivel máximo de llenado esté limitado, por ejemplo, mediante un rebosadero o una restricción del caudal de entrada.

El umbral de detección (D) "corta" todos los reflejos por debajo del valor de umbral configurado (en la figura "Zona ciega superior / umbral de detección" a la izquierda de la línea marcada D). Solo los reflejos que superan el valor umbral (en la figura "Zona ciega superior / umbral de detección" a la derecha de la línea marcada D) se evalúan como posibles ecos de nivel y se incluyen en el cálculo de nivel posterior. Observar las indicaciones: Comprobar la calidad de detección (→ 26)

6.5 Comandos del sistema

Inicio de la simulaciónIniciar el modo de simulación. Se simula el nivel de llenado configurado en el parámetro [S. Lvl].
Detención de la simulaciónDetener el modo de simulación.
Restablecer configuración de fábrica▶ Restablecer la configuración de fábrica (de todos los parámetros).! Con la configuración de fábrica el equipo no está operativo.

Para más información, consultar la descripción IODD www.ifm.com o las descripciones de parámetros específicas según el contexto del software de parametrización utilizado.

6.6 Ejemplo de parametrización

  • El equipo debe supervisar el nivel de llenado de un depósito de 8 metros de altura.
  • El equipo se instala en una boquilla (altura de la boquilla: 150 mm).
  • No se debe utilizar el offset del tanque.

  • El fluido es acuoso (cerveza o leche).
    • Se debe utilizar [m] como unidad.

  • La salida OUT2 se debe configurar como salida analógica.
    ▶ Restablecer la configuración de fábrica del equipo: Ejecutar el comando del sistema [Restablecer configuración de fábrica].
    ▷ Esto sirve para evitar ajustes incorrectos y establecer una situación inicial definida.
    ▶ Configurar la unidad: (parámetro [uni] = [m]).
    ▶ Configurar la altura del depósito: Parámetro [Altura de referencia] = [8,15] m.

La altura de la boquilla se debe añadir a la altura del depósito si la boquilla está situada en el punto más alto del mismo. En caso contrario, configurar como altura de referencia la distancia exacta entre el punto de referencia del equipo (Fig. Altura de referencia) y el fondo del depósito.

Es posible que el fondo del depósito ya se esté detectando como un nivel bajo. En tal caso:

▶ Reducir la altura de referencia y configurar el offset del tanque.
▶ Definir una zona ciega superior: Parámetro [Zona ciega superior] = [200] mm.
▷ Este ajuste sirve para omitir los ecos parásitos de la boquilla.
▶ Desactivar la atenuación: Parámetro [dAP] = [0,0] s.

Durante una fase de prueba, esto puede ser útil para detectar rápidamente los cambios de nivel.

▶ Volver a activar, si es necesario.

▶ Poner a cero el tiempo de retardo del modo de alarma: Parámetro [Tiempo de retardo del modo de alarma] = [0] s.

Durante una fase de prueba, esto puede ser útil para detectar rápidamente mediciones incorrectas y reconocer posibles fuentes de error.

▶ Volver a activar, si es necesario

▶ Si es necesario, configurar la sensibilidad (parámetro [Umbral de detección]), observando las siguientes indicaciones: Comprobar la calidad de detección (→ ☐ 26)
▶ Configurar la salida OUT2 como salida analógica: [ou2] = [I].
▶ Configurar la salida analógica: Utilizar [ASP2] y [AEP2].
▶ Configurar la salida de conmutación OUT1: Utilizar el parámetro [SSC1...].

7 Funcionamiento

7.1 Comprobación de funcionamiento

Tras conectar la tensión de alimentación y la parametrización necesaria, el equipo se encuentra en el modo operativo. Ejecuta las funciones de evaluación y medición y genera señales de salida en función de los parámetros configurados.

▶ Comprobar que el equipo funciona correctamente.

Después de encenderse (o tras cambios bruscos de distancia), el equipo primero se ajusta al nivel de llenado. Este algoritmo de regulación requiere cierto tiempo y sirve para garantizar una medición fiable. Después de este proceso, el valor de medición se ajusta inmediatamente al nivel real, siempre que se disponga de valores de medición estables de forma continua.

7.1.1 Comprobar la calidad de detección

La función de diagnóstico [Picos de eco] permite ver los ecos de radar reales del equipo y evaluarlos en función de la distancia y la intensidad de señal especificadas.

▶ En caso necesario, configurar la sensibilidad con el parámetro [Umbral de detección]. Para ello, ajustar el valor predeterminado con precaución y en pequeños pasos. Observar las siguientes indicaciones.

Las turbulencias, la espuma, los cambios en la humedad del aire (p. ej., debido a temperaturas de proceso elevadas) y el vapor pueden afectar significativamente la intensidad de señal de los ecos de radar.

Se recomienda comprobar la calidad de detección en condiciones reales de funcionamiento; de lo contrario, deben tenerse en cuenta los posibles efectos al elegir el umbral de detección y comprobar la calidad de la detección posteriormente.

Recomendación: utilizar la configuración de fábrica, siempre que sea posible. Esta ya tiene en cuenta tales influencias.

7.2 Mensajes de diagnóstico, causas, solución de problemas

Mensaje de diagnósticoCausa posibleMedidas recomendadas
Error de hardware en el equipo.Error electrónicoReiniciar el equipo. Si el problema persiste, sustituir el equipo
Error general en la tensión de alimentación.Tensión de funcionamiento durante el proceso de arranque < 18V.Comprobar el suministro de tensión.
Error de software en el equipo.Error interno de softwareReiniciar el equipo. Restablecer la configuración de fábrica del equipo y volver a configurar los ajustes. Si el problema persiste, sustituir el equipo.
Error de parámetroError de configuraciónSi se utiliza una salida analógica, comprobar los valores del rango superior e inferior. Si se utiliza una salida digital, comprobar los valores de referencia de la alarma. Si el problema persiste, restaurar la configuración predeterminada y volver a configurar el equipo.
CortocircuitoCortocircuito en la salida OUT1 o OUT2.Reparar el cortocircuito
Error de memoria del equipoRegistro de datos incorrecto (por ejemplo, debido a un corte de corriente al escribir los datos).Restablecer la configuración de fábrica del equipo, reiniciarlo y volverlo a configurar. Si el problema persiste, sustituir el equipo.
Sin señal de reflexiónLa indicación del nivel de llenado no es válida. Puede haber muchas razones para ello:No hay eco de nivel válido en el rango de medición. Configuración del equipo incorrecta.Analizar los picos de eco y comprobar la configuración del equipo, en particular el umbral de detección. Comprobar la instalación física del equipo (por ejemplo, contaminación de la antena). Considerar aumentar el parámetro [Tiempo de retardo del modo de alarma]. Restablecer la configuración predeterminada, reiniciar el equipo y volver a configurarlo. Si el problema persiste, sustituir el equipo.
Simulación activaEl equipo está en modo de simulación y no informa de ningún dato real del proceso.Si este comportamiento no es deseado, finalizar el modo de simulación. Si el problema persiste, reiniciar el equipo.
Temperatura del equipo por encima del valor máximo permitido.Temperatura de la electrónica por encima del rango de funcionamientoAsegurarse de que la temperatura ambiente se encuentra dentro del rango de funcionamiento. Retirar la fuente de calor. Eliminar la causa. Proporcionar refrigeración.
Temperatura del equipo por debajo del valor mínimo permitido.Temperatura de la electrónica por debajo del rango de funcionamiento.Asegurarse de que la temperatura ambiente se encuentra dentro del rango de funcionamiento. Aislar el equipo.
Sobretensión en la alimentación principal.Tensión de alimentación demasiado alta.Asegurarse de que la tensión de funcionamiento está entre 18...30 V.
Subtensión en la alimentación principal.Tensión de alimentación demasiado baja.Asegurarse de que la tensión de funcionamiento está entre 18...30 V.
Mantenimiento requerido: limpieza.Adherencias en la antena.Limpiar la antena.

Para más información, consultar la descripción IODD (www.ifm.com) o las descripciones de parámetros específicas según el contexto del software de parametrización utilizado.

8 Solución de errores

8.1 Ayuda en caso de una indicación de nivel incorrecta

8.1.1 Nivel de llenado demasiado alto / demasiado bajo

IFM LW2120 - Nivel de llenado demasiado alto / demasiado bajo - 1

A: Nivel
B: Tiempo
C: Nivel real
D: Nivel medido

Causa posible:

- Configuración incorrecta de la geometría del tanque.

Medidas recomendadas:

  • Asegurarse de que los parámetros de geometría del tanque están configurados correctamente, en especial la altura de referencia.
  • Analizar los picos de eco y comprobar el umbral de detección.
  • Restablecer la configuración predeterminada y volver a configurar el equipo.

8.1.2 El valor de medición se queda fijo

El valor de medición se queda fijo cuando el nivel de llenado desciende y se encuentra en una posición intermedia:

IFM LW2120 - El valor de medición se queda fijo - 1

A: Nivel
B: Tiempo
C: Nivel real
D: Nivel medido

IFM LW2120 - El valor de medición se queda fijo - 2

Causa posible:

- Objetos que interfieren en el tanque.

Medidas recomendadas:

  • Analizar los picos de eco y comprobar el umbral de detección.
  • Si es posible, retirar el objeto que interfiere o cambiar la posición del equipo.
  • Girar el equipo en pasos de aproximadamente 15 grados. Polarización y orientación (→ ☐ 14)
    ▶ Después de cada paso, comprobar si se han reducido los efectos de los ecos parásitos. Para ello, analizar los picos de eco.

El valor de medición se queda fijo cuando el nivel de llenado desciende y se encuentra en una posición alta:

IFM LW2120 - El valor de medición se queda fijo - 3

A: Nivel
B: Tiempo
C: Nivel real
D: Nivel medido

IFM LW2120 - El valor de medición se queda fijo - 4

Causa posible:

- Objeto que interfiere cerca de la antena.

Medidas recomendadas:

  • Analizar los picos de eco y comprobar el umbral de detección.
    • Aumentar la zona ciega superior.
  • Si es posible, retirar el objeto que interfiere o cambiar la posición del equipo.
    • Girar el equipo en pasos de unos 15 grados.

8.1.3 El valor de medición disminuye cuando el nivel de llenado está cerca de la antena

El valor de medición disminuye a un valor inferior cuando el nivel de llenado está cerca de la antena:

IFM LW2120 - El valor de medición disminuye cuando el nivel de llenado está cerca de la antena - 1

A: Nivel
B: Tiempo
C: Nivel real
D: Nivel medido

Causa posible:

  • El nivel está dentro de la zona ciega superior y un falso eco se interpreta como nivel.
    Medidas recomendadas:
  • Comprobar el ajuste de la zona ciega superior.
  • Reducir el nivel máximo de llenado posible, por ejemplo, ajustando los puntos de conmutación.

8.1.4 El valor de medición fluctúa

IFM LW2120 - El valor de medición fluctúa - 1

A: Nivel
B: Tiempo
C: Nivel real

Causa posible:

- Exceso de espuma o turbulencias.

Medidas recomendadas:

  • En condiciones turbulentas con bajas tasas de nivel de llenado, considerar aumentar el valor de atenuación (parámetro [dAP]).
  • Eliminar o reducir la causa, por ejemplo, proporcionando un tubo de entrada o regulando el caudal de entrada.

8.1.5 El valor de medición es inestable ocasionalmente

IFM LW2120 - El valor de medición es inestable ocasionalmente - 1

A: Nivel
B: Tiempo
C: Nivel real
D: Nivel medido

Causa posible:

- El nivel de llenado está cerca de un falso eco omitido.

Medidas recomendadas:

- Si es posible, retirar el objeto que interfiere o cambiar la posición del equipo.

8.1.6 Valor de medición retardado en caso de cambios rápidos de nivel

IFM LW2120 - Valor de medición retardado en caso de cambios rápidos de nivel - 1

A: Nivel
B: Tiempo
C: Nivel real
D: Nivel medido

Causa posible:

  • La atenuación (parámetro [dAP]) está configurada con un valor demasiado alto.
    Medidas recomendadas:
  • Reducir la atenuación
  • Si es posible, reducir la tasa de cambio del nivel de llenado.

8.1.7 Valor de medición correcto al 0% (4 mA), no correcto al 100% (20 mA)

IFM LW2120 - Valor de medición correcto al 0% (4 mA), no correcto al 100% (20 mA) - 1

A: Nivel
B: Tiempo
C: Nivel real
D: Nivel medido

Causa posible:

  • El punto final analógico (parámetro [AEP2] no está configurado correctamente.
    Medidas recomendadas:
    • Corregir el parámetro [AEP2].

8.1.8 Valor de medición incorrecto con nivel de llenado superior al 50%

IFM LW2120 - Valor de medición incorrecto con nivel de llenado superior al 50% - 1

A: Nivel
B: Tiempo
C: Nivel real
D: Nivel medido

Causa posible:

  • Un reflejo múltiple fuerte se interpreta incorrectamente como un nivel de llenado.
    Medidas recomendadas:
    • Montar el equipo en otra posición.

8.1.9 El valor de medición desciende a cero en la zona del fondo del depósito

El valor de medición desciende a cero en la zona del fondo del depósito:

IFM LW2120 - El valor de medición desciende a cero en la zona del fondo del depósito - 1

A: Nivel
B: Tiempo
C: Nivel real
D: Nivel medido

Causa posible:

  • Un eco fuerte en el fondo del depósito se interpreta incorrectamente como nivel de llenado.
    Medidas recomendadas:
  • Asegurarse de que la altura de referencia está configurada correctamente.
  • Para fluidos con una constante dieléctrica muy baja: reducir la altura de referencia y configurar el offset del tanque.

8.1.10 Pérdida del valor de medición en el depósito vacío

IFM LW2120 - Pérdida del valor de medición en el depósito vacío - 1

A: Nivel
B: Tiempo
C: Nivel real
D: Nivel medido
E: Pérdida de la medición de nivel
F: Puerta de acceso al depósito abierta

Causa posible:

- Cuando la puerta del depósito se abre hacia dentro, genera un falso eco que se interpreta como el nivel de llenado. Después de cerrar la puerta, el eco se pierde y el emisor emite un mensaje sobre la pérdida de la medición de nivel. El mensaje se elimina cuando se llena el depósito.

Medidas recomendadas:

  • Desconectar el equipo de la red eléctrica antes de abrir la puerta.
  • Reiniciar el equipo después de cerrarla.
    • Montar el equipo en otra posición.

8.1.11 Modo de alarma cuando el nivel de llenado está cerca del fondo del depósito

Cambio al modo de alarma cuando el nivel de llenado está cerca del fondo del depósito inclinado:

IFM LW2120 - Modo de alarma cuando el nivel de llenado está cerca del fondo del depósito - 1

A: Nivel
B: Tiempo
C: Nivel real
D: Nivel medido

Fig. 18:

Causa posible:

- La señal del radar se dispersa hacia los lados por la inclinación del fondo del depósito.

Medidas recomendadas:

- Asegurarse de que los parámetros de geometría del tanque están configurados correctamente (en particular, la altura de referencia y el offset del tanque).

9 Mantenimiento, reparación y eliminación

El equipo se puede desenroscar del adaptador para limpiarlo.

▶ Controlar de forma periódica tanto el equipo como el adaptador y, si es necesario, apretarlos de nuevo.
▶ Para las superficies en contacto con el fluido, utilizar solo herramientas adecuadas con superficies con aislamiento plástico.
▶ Limpiar cuidadosamente la antena (cápsula de PTFE) a intervalos regulares y con productos adecuados para evitar que se ensucie a largo plazo o que se acumulen depósitos.
▶ Durante el proceso de limpieza, asegurarse de que la zona de conexión entre el equipo y el adaptador no esté sucia ni dañada. Comprobar que las juntas de estanqueidad no presenten daños.

En caso de daños en las juntas de estanqueidad:

▶ Sustituir las piezas dañadas. Accesorios disponibles: www.ifm.com

No es posible llevar a cabo una reparación del equipo.

▶ En caso de devolución, asegurarse de que el equipo está libre de suciedad y en particular, de sustancias peligrosas y tóxicas.

▶ Para el transporte, utilizar únicamente embalajes adecuados para evitar daños en el equipo.

▶ Eliminar el equipo tras su uso respetando el medio ambiente y según las normativas nacionales en vigor.

10 Configuración de fábrica

ParámetroConfiguración de fábricaConfiguración de usuarioAcceso
Marcado específico de la aplica-ción***
Indicador de función***
Indicador de ubicación***
unim
Altura de referenciaValor inicial
Offset del tanque0 (m)
Zona ciega superior0 (m)
P-nPnP
out1/out2SSC1 / I (4...20 mA)
dS1/dS20 (s)
dr1/dr20 (s)
SSCx* Param. SP10,2 (m)!
SSCx* Param. SP20 (s)!
SSC* Config. Logicno
SSC* Config. ModeSingle Point
SSC* Config. Hysteresis0,05 (m)!
ASP20 (m)!
AEP20,2 (m)!
FOU2OFF
dAP2 (s)
S. Lvl5 (m)
S. Tim60 (min)
Tiempo de retardo del modo de alarma180 (s)
Umbral de detección100 (mV)

* x = 1 para OUT1, 2 para OUT2

IFM LW2120 - Configuración de fábrica - 1

Los parámetros marcados con "!" (en Acceso) (por ejemplo, [SSCx* Param. SP2]) solo están activos después de seleccionar los parámetros asignados.

11 Anexo

11.1 Homologaciones y certificados

La declaración de conformidad de la UE, las homologaciones y los certificados específicos de cada país están disponibles en la web: documentation.ifm.com

Notas relevantes para las homologaciones: → Folleto

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Información del producto

Marca : IFM

Modelo : LW2120

Categoría : Sonómetros