SU8651 - Sensore di flusso IFM - Manuale utente e istruzioni gratuiti
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MANUALE UTENTE SU8651 IFM
Istruzioni per l'uso
Sensore di flusso a ultrasuoni
SU2x5x
SU6x5x
SU7x5x
SU8x5x
SU9x5x
Indice
1 Introduzione 4
1.1 Simboli utilizzati 4
1.2 Avvertenze 4
2 Indicazioni di sicurezza 5
2.1 Cybersecurity.... 5
3 Uso conforme.... 6
3.1 Campo d'impiego 6
4 Funzione 7
4.1 Opzioni per uscita OUT1 7
4.2 Opzioni per uscita OUT2 7
4.3 IO-Link 8
5 Montaggio 9
5.1 Raccordo a processo 9
5.2 Interferenze.... 10
5.3 Posizione di installazione 10
5.3.1 Installazione consigliata.... 10
5.3.2 Installazione non consigliata 11
6 Collegamento elettrico.... 12
7 Elementi di comando e di indicazione 14
8 Messa in funzione.... 15
9 Parametrizzazione 16
9.1 Parametri impostabili 16
9.2 Configurazione dell'uscita 18
9.2.1 Segnale di commutazione Monitoraggio del valore limite 18
9.2.2 Segnale di commutazione diagnosi.... 19
9.2.2.1 Segnale di commutazione direzione del flusso.... 19
9.2.2.2 Segnale di commutazione qualità del segnale 20
9.2.3 Monitoraggio della quantità di consumo (funzione di totalizzazione) 20
9.2.3.1 Segnale di commutazione totalizzatore.... 21
9.2.3.2 Segnale a impulsi totalizzatore 21
9.2.4 Segnale analogico 22
9.2.5 Segnale di frequenza.... 24
9.2.6 Comportamento delle uscite in caso di errore.... 26
9.2.7 Uscita disattivata.... 27
9.3 Configurazione dell'applicazione 27
9.3.1 Unità di misura standard 28
9.3.2 Valore di processo per OUT1 e OUT2 28
9.3.3 Damping 28
9.3.4 Polarità dell'uscita 28
9.3.5 Taglio del flusso minimo 28
9.3.6 Fluido 29
9.3.7 Direzione del flusso 29
9.3.8 Calibrazione 29
9.3.9 Calibrazione del punto zero 30
9.3.10 Ripristino del totalizzatore.... 30
9.3.11 Modalità di conteggio dei totalizzatori 31
9.3.12 Ripristino del dispositivo (Reset) 32
9.4 Diagnostica e funzioni di servizio 33
9.4.1 Informazioni dispositivo 33
9.4.2 Leggere i valori del totalizzatore 33
9.4.3 Memoria 34
9.4.4 Contatore delle ore operative 34
9.4.5 Temperatura interna.... 34
9.4.6 Qualità del segnale.... 34
9.4.7 Simulazione.... 34
10 Risoluzione dei problemi 36
10.1 Messaggi di allarme.... 36
10.2 Messaggi di errore 37
11 Manutenzione, riparazione e smaltimento 38
12 Impostazione di fabbrica 39
1 Introduzione
Istruzioni, dati tecnici, certificazioni e ulteriori informazioni sul codice QR sul dispositivo / sull'imballaggio o consultando documentation.ifm.com.
1.1 Simboli utilizzati
Presupposto
Sequenza operativa
▷ Reazione, risultato
Grassetto Denominazione di tasti, pulsanti o indicazioni
Riferimento incrociato non ipertestuale
Riferimento incrociato ipertestuale


Nota importante
In caso di inosservanza, possono verificarsi malfunzionamenti o anomalie
Informazioni
Nota integrativa
1.2 Avvertenze
Le avvertenze mettono in guardia contro possibili lesioni fisiche e danni materiali. In questo modo è possibile utilizzare il prodotto in modo sicuro. Le avvertenze sono classificate come segue:

AVVERTENZA
Avvertenza contro il rischio di gravi lesioni fisiche
▷ Rispettare l'avvertenza per evitare lesioni gravi o mortali.

CAUTELA
Avvertenza contro il rischio di lesioni fisiche di entità lieve o moderata
▷ Rispettare l'avvertenza per evitare lesioni di entità lieve o moderata.

ATTENZIONE
Avvertenza contro il rischio di danni materiali
▷ Rispettare l'avvertenza per evitare danni materiali.
2 Indicazioni di sicurezza
- Il dispositivo descritto viene montato come componente parziale di un sistema.
- La sicurezza di questo sistema è responsabilità del produttore.
-
Il costruttore del sistema è tenuto ad effettuare una valutazione dei rischi e a redigere e allegare la documentazione in conformità ai requisiti legali e normativi per il gestore e l'operatore del sistema. Questa documentazione deve contenere tutte le informazioni necessarie e le istruzioni di sicurezza per l'operatore, l'utente e, se del caso, il personale di servizio autorizzato dal costruttore del sistema.
-
Leggere questo documento prima di mettere in funzione il prodotto e conservarlo per tutta la durata di utilizzo.
- Il prodotto deve adeguarsi perfettamente alle relative applicazioni e condizioni ambientali senza alcuna restrizione.
- Utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto (→ Uso conforme).
• Utilizzare il prodotto solo per i fluidi ammessi. - La mancata osservanza delle istruzioni per l'uso o dei dati tecnici può causare danni materiali e/o alle persone.
- Il produttore non si assume alcuna responsabilità o garanzia per le conseguenze derivanti da interventi sul prodotto o da un uso improprio da parte dell'operatore.
- L'installazione, il collegamento elettrico, la messa in servizio, il funzionamento e la manutenzione del prodotto devono essere eseguiti solo da personale specializzato addestrato e autorizzato dal gestore dell'impianto.
- Proteggere adeguatamente i dispositivi e i cavi da eventuali danni.
2.1 Cybersecurity
Installazione
Il dispositivo è adatto per il funzionamento in un ambiente sicuro in conformità alla norma IEC 62443-1-1. Il dispositivo è progettato per funzionare dietro un firewall.
▶ Effettuare una valutazione dei rischi dell'impianto in conformità alla norma IEC 62443-1-1.
▶ Adottare misure per garantire la sicurezza fisica.
Funzionamento
▶ Osservare le funzioni di sicurezza descritte nella documentazione del dispositivo e le raccomandazioni per il loro utilizzo.
Manutenzione
▶ Salvare la configurazione e i dati del sistema secondo i processi di change management dell'azienda.
Messa fuori servizio
▶ Assicurarsi che nessuna informazione sensibile possa cadere in mani non autorizzate.
▶ Prima di mettere fuori servizio il dispositivo, ripristinare sempre le impostazioni di sistema ai valori di fabbrica.
3 Uso conforme
Il dispositivo controlla i fluidi liquidi.
Il dispositivo rileva le grandezze di processo velocità del flusso, portata in volume (portata/tempo), quantità di consumo e temperatura del fluido.
3.1 Campo d'impiego
Fluidi liquidi con le seguenti caratteristiche:
- Fluidi conduttivi a base d'acqua con un contenuto di acqua del 90%
• Acqua non conduttiva - Oli a bassa viscosità (viscosità: 7...40 mm²/s a 40 °C / 7...40 cSt a 104 °F)
- Oli ad alta viscosità (viscosità: 30...68 mm 2 /s a 40 °C / 30...68 cSt a 104 °F)
- Soluzioni di glicole

Direttiva in materia di attrezzature a pressione (PED):
I dispositivi sono conformi alla direttiva in materia di attrezzature a pressione e sono progettati e fabbricati per fluidi del gruppo 2 secondo una corretta prassi costruttiva. Utilizzo di fluidi del gruppo 1 su richiesta.
4 Funzione
- Il dispositivo rileva il flusso secondo il principio di misura della differenza del tempo di transito a ultra-suoni.
- Il dispositivo rileva la temperatura del fluido come ulteriore valore di processo.
- Il dispositivo può funzionare in modalità SIO (Standard Input Output) e in modalità IO-Link.
- Il dispositivo è dotato di varie opzioni per l'autodiagnosi.
– Monitoraggio della direzione del flusso
– Monitoraggio della qualità del segnale
- Trasmissione di messaggi di avviso e di errore
- Il dispositivo trasmette i risultati dell'autodiagnosi attraverso le uscite e l'interfaccia IO-Link.
- Un LED verde sul connettore M12 indica che il dispositivo è alimentato.
- La funzione di simulazione consente la messa in funzione semplificata del sensore.
4.1 Opzioni per uscita OUT1
• Segnale di commutazione flusso
- Segnale di commutazione temperatura
- Segnale di commutazione diagnosi
-
Direzione del flusso
– Qualità del segnale -
Segnale di commutazione totalizzatore
• Segnale a impulsi totalizzatore
• Segnale di frequenza flusso
• Segnale di frequenza temperatura - IO-Link
• OFF (uscita analogica commutata con valore ohm alto)
4.2 Opzioni per uscita OUT2
• Segnale di commutazione flusso
- Segnale di commutazione temperatura
- Segnale di commutazione diagnosi
-
Direzione del flusso
– Qualità del segnale -
Segnale di commutazione totalizzatore
• Segnale a impulsi totalizzatore - Segnale analogico flusso
• Segnale analogico temperatura - Ingresso per il ripristino del totalizzatore esterno
• OFF (uscita analogica commutata con valore ohm alto)
4.3 IO-Link
IO-Link è un sistema di comunicazione per il collegamento di sensori e attuatori intelligenti ai sistemi di automazione. IO-Link è standardizzato nella norma IEC 61131-9.

Informazioni generali su IO-Link all'indirizzo io-link.ifm

Input Output Device Description (IODD) con tutti i parametri, i dati di processo e le descrizioni dettagliate del dispositivo su documentation.ifm.com
IO-Link offre i seguenti vantaggi:
- Trasmissione senza interferenze di tutti i dati e i valori di processo
- Parametrizzazione nel processo in corso o preimpostazione al di fuori dell'applicazione
- Parametri per l'identificazione dei dispositivi collegati nell'impianto
• Parametri aggiuntivi e funzioni di diagnostica - Backup e ripristino automatico dei set di parametri in caso di sostituzione del dispositivo (Data Storage)
- Protocollo dei set di parametri, valori di processo ed eventi
- File di descrizione del dispositivo (IODD - Input Output Device Description) per una facile progettazione del progetto
• Collegamento elettrico standardizzato
• Manutenzione da remoto
5 Montaggio

CAUTELA
In caso di temperature del fluido superiori a 50 °C (122 °F) è possibile che alcune parti del dispositivo si surriscaldino fino a oltre 65 °C (149 °F).
▷ Pericolo di ustioni.
▶ Proteggere il dispositivo dal contatto con materiali infiammabili e da contatto involontario.

ATTENZIONE
Mancanza di messa a terra funzionale in caso di installazione in una tubazione non collegata a terra (ad es. tubi in plastica).
▷ Scarsa funzionalità operativa.
▶ Mettere a terra il dispositivo. I collari di messa a terra per il connettore M12 sono disponibili come accessori, vedere documentation.ifm.com.

La presenza di bolle d'aria nel sistema dopo il montaggio può compromettere la misurazione.
▶ ripulire il sistema dopo il montaggio.

▶ Assicurarsi che l'impianto sia depressurizzato durante le operazioni di montaggio.
▶ Attenersi alle disposizioni e norme sull'installazione e sul funzionamento degli impianti ad aria compressa.
5.1 Raccordo a processo
Tramite adattatori è possibile adeguare il dispositivo a vari raccordi a processo.

Per informazioni sugli accessori disponibili, vedere documentation.ifm.com.
Utilizzando componenti di altri produttori non è possibile garantire una funzione ottimale.

Fig. 1: Raccordo a processo
1: Tubazione
2: Adattatore
3: Guarnizione (solo dispositivi con filettatura G)
4: Filetto del sensore
5a: Esagono
5b: Esagono (solo per SUx6x1)
▶ Lubrificare la filettatura di raccordo a processo, adattatore e sensore. Utilizzare una pasta lubrificante adatta e approvata per l'applicazione.
▶ Avvitare gli adattatori nella tubazione.
▶ Inserire le guarnizioni e montare il dispositivo. Considerare la direzione del flusso ➔ 29.
▶ Avvitare l'adattatore a mano sulla filettatura del sensore.
▶ Serrare i due adattatori in senso opposto utilizzando una chiave dinamometrica con una coppia di serraggio di 30 Nm. Fissare il dispositivo con una chiave a brugola sull'esagono.

Per SUx6x1 si applica: utilizzare l'esagono su entrambi i lati del dispositivo per eseguire il fis-saggio.

ATTENZIONE
Danneggiamento del sensore
▷ Coppie di serraggio più elevate (> 50 Nm) deformano e danneggiano permanentemente il dispositivo.
▶ Per il serraggio degli adattatori sul sensore, utilizzare un utensile di avvitamento che consenta di impostare una coppia di serraggio fissa.
5.2 Interferenze
Componenti integrati nelle tubazioni, curve, valvole, riduzioni e simili compromettono il funzionamento del dispositivo.
▶ Rispettare le distanze tra sensore e interferenze.

Fig. 2: Tubi di mandata e di ritorno
D: Diametro esterno del tubo
S: Interferenze
5.3 Posizione di installazione
5.3.1 Installazione consigliata
▶ Installare il dispositivo in modo tale che il tubo di misura sia sempre completamente pieno.
▶ Installare di fronte alla tubazione o con tubazione in salita.

Se nella tubazione si formano bolle d'aria:
▶ In caso di installazione orizzontale, montare il sensore con la parte superiore rivolta lateralmente rispetto alla tubazione (A).

Fig. 3: Installazione consigliata
F: Direzione del flusso
A: Installazione orizzontale, parte superiore del dispositivo rivolta lateralmente rispetto alla tubazione.
B: Installazione orizzontale, parte superiore del dispositivo sulla tubazione.
C: Installazione verticale.

È possibile installare il dispositivo in qualsiasi posizione se vengono garantite le condizioni seguenti:
- È impossibile che si formino bolle d'aria nella tubazione.
- Le tubazioni sono sempre completamente piene.
5.3.2 Installazione non consigliata
- Proprio davanti a una tubazione in discesa.
• In una tubazione in discesa. - Proprio davanti a un tratto di uscita del tubo.
• Proprio davanti a una valvola. - Sul lato aspirazione di una pompa.
- Sul punto più alto della tubazione.
6 Collegamento elettrico

Il dispositivo deve essere installato soltanto da personale specializzato.
Rispettare le disposizioni nazionali e internazionali per l'installazione di apparecchiature elettriche.
Tensione di alimentazione ai sensi delle norme SELV, PELV.
▶ Disinserire la tensione dall'impianto.
▶ Collegare il dispositivo come illustrato di seguito:


Fig. 4: Schema di collegamento; MP: Multifunzione (IN, OUT, Data)
| Pin | Cablaggio |
| 1 | L+ |
| 3 | L- |
| 4 (MP1) | Segnale di commutazione flusso Segnale di commutazione temperatura Segnale di commutazione diagnosi Segnale di commutazione totalizzatore Segnale a impulsi totalizzatore Segnale di frequenza flusso Segnale di frequenza temperaturaIO-LinkOFF (uscita analogica commutata con valore ohm alto) |
| 2 (MP2) | Segnale di commutazione flusso Segnale di commutazione temperatura Segnale di commutazione diagnosi Segnale di commutazione totalizzatore Segnale a impulsi totalizzatore Segnale analogico flusso Segnale analogico temperatura Ingresso per il ripristino del totalizzatore esternoOFF (uscita analogica commutata con valore ohm alto) |
Esempi di cablaggio:




1: 2 x PNP
2: 2 x NPN
3: 1 x PNP / 1 x analogica
4: 1 x NPN /1 x analogica
7 Elementi di comando e di indicazione

Fig. 5: LED dello stato di funzionamento
Il dispositivo è dotato di un LED sul connettore M12 che indica che il sensore è pronto per il funzionamento.
Se la tensione di alimentazione è collegata, il LED verde è acceso.
8 Messa in funzione
Dopo l'attivazione della tensione di alimentazione il dispositivo, scaduto il tempo di ritardo disponibilità, passa al modo operativo normale. Esegue le sue funzioni di misurazione ed analisi e trasmette segnali di uscita conformemente ai parametri impostati.
Durante il tempo di ritardo disponibilità, le uscite si trovano nel seguente stato in base alla parametrizzazione:
• attivate con funzione NO (Hno / Fno)
• disattivate con funzione NC (Hnc / Fnc)
• ON con rilevamento della direzione (F. Dir)
• disattivate con uscita di frequenza (FRQ)
• OFF con monitoraggio della quantità di consumo (ImP)
• 20 mA con uscita corrente (I)
• 10 V con uscita di tensione (U = 0...10 V)
• 4,5 V con uscita di tensione (U = 0,5...4,5 V)

Collegando un master IO-Link, il dispositivo passa automaticamente dalla modalità SIO (Standard Input Output) alla modalità IO-Link, a condizione che la porta del master sia impostata sulla modalità IO-Link.
9 Parametrizzazione
I parametri si possono impostare prima del montaggio e della messa in funzione del dispositivo oppure durante il funzionamento.

Se i parametri vengono modificati durante il funzionamento, viene influenzato il funzionamento dell'impianto.
▶ Assicurarsi che non sorgano malfunzionamenti nell'impianto.
Durante la parametrizzazione il dispositivo resta in modalità operativa. Continua ad eseguire le sue funzioni di monitoraggio con il parametro esistente fino a completare la parametrizzazione.
Il dispositivo può essere parametrizzato, ad esempio, tramite l'interfaccia IO-Link nel modo seguente:
- Parametrizzazione tramite un software adeguato, ad esempio ifm moneo|configure
• Parametrizzazione tramite PLC - Parametrizzazione tramite un'applicazione IloT
Requisiti per la parametrizzazione tramite l'interfaccia IO-Link:
√ Per Input Output Device Description (IODD) del dispositivo in caso di parametrizzazione tramite un software, consultare documentation.ifm.com
√ Per la descrizione dell'interfaccia IO-Link (PDF) per il dispositivo in caso di parametrizzazione tramite un PLC o un'applicazione IIoT, consultare documentation.ifm.com
√ Un master IO-Link
▶ Collegare il master IO-Link al software di parametrizzazione, al PLC o all'applicazione IIoT.
▶ Collegare il dispositivo ad una porta libera adeguata del master IO-Link.
▶ Impostare la porta del master IO-Link sulla modalità operativa IO-Link.
▷ Il dispositivo passa alla modalità IO-Link.
▶ Modificare le impostazioni dei parametri nel software.
▶ Trasferire le impostazioni dei parametri sul dispositivo.

Guida per l'integrazione del sistema e la parametrizzazione tramite IO-Link:
→ Manuale del software di parametrizzazione (ad es. moneo)
→ Spiegazioni e "Startup Packages" su ifm.com/cnt/io-link-system-integration.
9.1 Parametri impostabili
| Parametri | Spiegazione |
| AEP2 | Punto finale analogico per OUT2 = valore di processo con il quale il segnale di uscita a seconda dell'impostazione è 20 mA / 4,5 V / 10 V . |
| ASP2 | Punto iniziale analogico per OUT2 = valore di processo con il quale il segnale di uscita a seconda dell'impostazione è 4 mA / 0,5 V / 0 V. |
| APPL | Reset dell'applicazione (ripristino delle impostazioni dei parametri specifici dell'applicazione) |
| BtB | Reset back to box (ripristino delle impostazioni di fabbrica) |
| CGA | Fattore di calibrazione in % per adattare la curva del valore di misura all'applicazione |
| cOF | Fattore di correzione per calibrazione del punto zero |
| dAP. F | Costante damping in secondi per flusso (tempo di risposta τ 63%) |
| dFUx | Segnale di commutazione uscita di diagnosi OUTx: direzione del flusso (Fdir) o qualità del segnale (Sig. Q) |
| DIn2 | Segnale di reset per il ripristino del totalizzatore esterno |
| Fdir | Direzione del flusso |
| FEP1 | Punto finale di frequenza per OUT1 = valore di misura superiore con il quale viene trasmesso il segnale di frequenza impostato in FrP1. |
| FHx | Valore limite superiore per il segnale di commutazione OUTx con funzione finestra |
| FLx | Valore limite inferiore per il segnale di commutazione OUTx con funzione finestra |
| FOUx | Comportamento dell'uscita OUTx in caso di anomalia |
| FProx | Modalità di conteggio del totalizzatore: Considerazione della direzione del flusso |
| FrP1 | Segnale di frequenza trasmesso al raggiungimento del valore di misura superiore (valore finale oppure FEP1). |
| FSP1 | Punto iniziale della frequenza per OUT1 = valore di misura inferiore a partire dal quale viene trasmesso un segnale di frequenza (solo per la misurazione della temperatura). |
| Hi. F | Massimo valore misurato del flusso |
| Hi. T | Massimo valore di temperatura misurato |
| ImPRx | Funzione di totalizzazione: Segnale a impulsi (ImPR = YES) o segnale di commutazione (ImPR = NO) |
| ImPSx | Valenza dell'impulso (= valore del flusso con il quale viene trasmesso rispettivamente 1 impulso) |
| LFC | Taglio del flusso minimo (= valore del flusso al di sotto del quale il flusso viene valutato come fermo) |
| Lo. F | Minimo valore misurato del flusso |
| Lo. T | Minimo valore di temperatura misurato |
| MEdi | Selezione del fluido da monitorare |
| oux | Configurazione dell'uscita per l'uscita OUTx (ad es. uscita di commutazione con funzione i-steresi) |
| P-n | Polarità delle uscite di commutazione |
| rPx | Punto di disattivazione per l'uscita di commutazione OUTx con funzione isteresi |
| rTox | Impostazione per reset del totalizzatore (manuale o temporizzato) |
| SELx | Valore di processo per l'uscita OUTx |
| S. FLW | Valore del flusso simulato in modalità simulazione |
| S. On | Avvio della modalità simulazione |
| SPx | Punto di commutazione per l'uscita di commutazione OUTx con funzione isteresi |
| S. Tim | Durata della simulazione in minuti |
| S. TMP | Valore simulato della temperatura in modalità simulazione |
| uni. F | Unità di misura standard per flusso |
| uni. T | Unità di misura standard per temperatura |
| Vol.x | Lettura attuale del contatore per il totalizzatore Vol.x |
| Vol. L | Lettura attuale del contatore per il totalizzatore Vol. L per tutta la durata |
9.2 Configurazione dell'uscita
Questo capitolo descrive le opzioni per i segnali di uscita su OUT1 e OUT2.
9.2.1 Segnale di commutazione Monitoraggio del valore limite
È possibile trasmettere un segnale di commutazione per il monitoraggio dei valori di processo. OUTx cambia il suo stato di commutazione se i limiti di commutazione impostati vengono superati per eccesso o per difetto. Si può scegliere tra la funzione isteresi e la funzione finestra.
Funzione isteresi:

Fig. 6: Funzione isteresi
1: Valore di processo
t: Tempo
SP: Punto di commutazione
rP: Punto di disattivazione
HY: Isteresi
Hno: Funzione isteresi NO (normally open)
Hnc: Funzione isteresi NC (normally closed)

Con la funzione isteresi impostata, vengono definiti il punto di commutazione SP e il punto di disattivazione rP. Il valore di rP deve essere inferiore a quello di SP. La distanza tra SP e rP è pari a minimo 0,5 % del valore finale (= isteresi). Se si modifica soltanto il punto di commutazione, quello di disattivazione cambia in base alla distanza impostata precedentemente.
Funzione finestra:

Fig. 7: Funzione finestra
1: Valore di processo
t: Tempo
FH: Valore limite superiore
FL: Valore limite inferiore
HY: Isteresi
FE: Campo della finestra
Fno: Funzione finestra NO (normally open)
Fnc: Funzione finestra NC (normally closed)

Con la funzione finestra impostata, vengono definiti il valore limite superiore FH e il valore limite inferiore FL. La distanza tra FH e FL è pari a minimo 0,5 % del valore finale. FH e FL hanno un'isteresi ad impostazione fissa pari a 0,25 % del valore finale. Ciò mantiene stabile lo stato di commutazione dell'uscita in caso di variazioni minime del flusso.
Parametri da impostare:
oux= Hno, Hnc, Fno, Fnc; SPx; rPx; FHx; FLx
9.2.2 Segnale di commutazione diagnosi
Il dispositivo ha una funzione diagnostica integrata. Quando si utilizza la funzione diagnostica, l'uscita viene utilizzata esclusivamente per l'emissione di messaggi di diagnostica e li segnala mediante un segnale di commutazione.
L'uscita di commutazione è attivata nel funzionamento normale (normally closed). Se il dispositivo rileva un caso di diagnosi, l'uscita viene disattivata.
I casi di diagnosi includono:
• Inversione della direzione del flusso ➕ 19
- Bassa qualità del segnale / Assenza di segnale → 20
9.2.2.1 Segnale di commutazione direzione del flusso
Il cambio di direzione del flusso può essere monitorato trasmettendo un segnale di commutazione.
L'uscita è attivata finché la quantità di portata minima impostata in direzione negativa (- LFC) non scende sotto il minimo (1) per la prima volta.
Dopo di che:
• L'uscita si attiva se + LFC viene superato per eccesso (2).
• L'uscita di disattiva se - LFC viene superato per difetto (3).

LFC = Low flow cut-off ➕ Taglio del flusso minimo ➕ 28.

Fig. 8: Monitoraggio della direzione del flusso tramite segnali di commutazione
+Q: Flusso in direzione positiva
-Q: Flusso in direzione negativa
+LFC: Flusso minima in direzione positiva
-LFC: Flusso minima in direzione negativa
La direzione positiva del flusso è indicata sul dispositivo da una freccia con la scritta "flow direction". La direzione di misurazione del flusso può essere invertita con il parametro Fdir.
→ Direzione del flusso → 29.
Parametri da impostare:
oux = dOU ; dFUx = Direzione del flusso
9.2.2.2 Segnale di commutazione qualità del segnale
Il dispositivo può trasmettere un segnale di commutazione se la qualità del segnale si discosta dal funzionamento normale.
La qualità del segnale del sensore può essere influenzata da irregolarità del fluido (ad esempio, forti turbo- lenze, bolle d'aria, particelle o accumuli).
Il dispositivo rileva la qualità del segnale in tre livelli:
| Qualità del segna-le | Spiegazione | Uscita di commutazione |
| Normale | Il dispositivo funziona senza limitazioni (funzionamento normale). | ON |
| Bassa | La qualità del segnale è disturbata, ma il dispositivo è ancora conforme alle specifiche. | OFF |
| Nessun segnale | Non è disponibile alcun fluido o non è possibile stabilire il segna-le. | OFF |
Parametri da impostare:
oux = dOU; dFUx = qualità del segnale
9.2.3 Monitoraggio della quantità di consumo (funzione di totalizzazione)
Il dispositivo dispone di 3 contatori volumetrici interni (totalizzatori Vol.1, Vol.2 e Vol. L). I totalizzatori sommano progressivamente la quantità di consumo e mettono a disposizione questo valore di processo tramite l'interfaccia IO-Link.
| Totalizzatore | Valore di processo | Accesso in lettura tramite IO-Link |
| Vol.1 | Quantità di consumo 1(Questo valore viene utilizzato per il monitoraggio della quantità di consumo tramite segnali di commutazione o a impulsi) | ciclico |
| Vol.2 | Quantità di consumo 2 | aciclico |
| Vol. L | Quantità di consumo per tutta la durata (Life Time del totalizzatore) | aciclico |
- I totalizzatori Vol.1 e Vol.2 possono essere ripristinati. Il totalizzatore Vol. L non può essere ripristinato.
→ Ripristino del totalizzatore → 30. - I totalizzatori Vol.1 e Vol.2 tengono conto delle seguenti impostazioni dei parametri quando effettuano la somma della quantità di consumo:
→ Direzione del flusso → 29.
→ Modalità di conteggio dei totalizzatori → 31.
→ Taglio del flusso minimo → 28.
- Il parametro Life Time Totalisator Vol. L somma tutte le portate, indipendentemente dalla direzione del flusso e dalla modalità di conteggio.
- Se il campo di rilevamento (cr. OL) viene superato, i totalizzatori utilizzato l'ultimo valore di flusso valido (valore finale) e continuano il conteggio con questo valore.
- In aggiunta alla quantità di consumo attuale viene memorizzato il valore prima dell'ultimo reset. Anche questo valore e il tempo dall'ultimo reset possono essere visualizzati.
→ Leggere i valori del totalizzatore → 33

Il totalizzatore memorizza regolarmente la portata sommata. Se la tensione viene interrotta, questo valore è disponibile come valore attuale del contatore. Se è impostato un reset temporizzato, viene memorizzato anche il tempo trascorso dell'intervallo di ripristino impostato. L'eventuale perdita di dati potrà essere quindi di un minuto.
- La precisione della misurazione della quantità di consumo dipende dalla precisione della misurazione del flusso.
- Per monitorare la quantità di consumo è possibile trasmettere un segnale di commutazione o segnali a impulsi:
→ Segnale di commutazione totalizzatore → 21
→ Segnale a impulsi totalizzatore → 21

OUT 1 e OUT2 non possono essere utilizzati contemporaneamente per il monitoraggio della quantità di consumo.
9.2.3.1 Segnale di commutazione totalizzatore
Per monitorare la quantità di consumo è possibile tramettere un segnale di commutazione.
L'uscita trasmette un segnale di commutazione quando il totalizzatore Vol.1 ha sommato la portata impostata in ImPS (valore di impulso).
Durante la somma della portata, la direzione del flusso viene presa in considerazione ➕ 31.
L'uscita rimane attivata fino al ripristino del totalizzatore. Dopo il ripristino del totalizzatore il conteggio rico-mincia da capo.
Il totalizzatore viene resettato automaticamente o manualmente.
Il parametro rTo può essere utilizzato per impostare le condizioni per il reset del totalizzatore e il segnale di commutazione:
- rTo = OFF:
- Il totalizzatore viene azzerato solo con un reset manuale o dopo un overflow.
- L'uscita viene commutata quando il totalizzatore ha raggiunto la portata ImPS.
• rTo = ...h / d / w (ore / giorni / settimane):
- Il totalizzatore viene ripristinato automaticamente dopo il tempo impostato.
- L'uscita viene commutata solo se il totalizzatore raggiunge la portata ImPS entro il tempo impostato.

I totalizzatori possono essere ripristinati manualmente in qualsiasi momento tramite il parametro rTox. Il totalizzatore Vol.1 può essere ripristinato anche mediante un segnale esterno al pin 2.
→ Ripristino del totalizzatore → 30
Parametri da impostare:
oux = ImP ; ImPSx ; ImPRx = No
9.2.3.2 Segnale a impulsi totalizzatore
Per monitorare la quantità di consumo è possibile trasmettere segnali a impulsi.

I segnali a impulsi non sono disponibili tramite l'interfaccia IO-Link.
L'uscita trasmette un segnale a impulsi ogni volta che il totalizzatore Vol.1 ha sommato la portata imposta-ta in ImPS (valore di impulso).
Durante la somma della portata, la direzione del flusso viene presa in considerazione ➞ 31.
Il segnale a impulsi è costituito da una breve attivazione e disattivazione dell'uscita.
Parametri da impostare:
oux = ImP ; ImPSx ; ImPRx = Si
9.2.4 Segnale analogico
Il dispositivo trasmette un segnale analogico proporzionale al valore di processo.
Il segnale analogico può essere trasmesso come segnale in corrente o in tensione.
All'interno del campo di misura, il segnale analogico si trova nel seguente intervallo, a seconda della parametrizzazione:
• Uscita di corrente: 4...20 mA
• Uscita di tensione: 0,5...4,5 V oppure 0...10 V.
Il campo di misura è scalabile tra -100 % e 100 % del valore finale.

Un valore di portata negativo indica una direzione del flusso ➞ 29 opposta rispetto a quella impostata sotto Fdir.
- ASP2 determina a quale valore di misura il segnale di uscita è 4 mA, 0,5 V oppure 0 V.
- AEP2 determina a quale valore di misura il segnale di uscita è 20 mA, 4,5 V oppure 10 V.

Distanza minima tra ASP2 e AEP2 = 20 % del valore finale.
Se il valore misurato non è compreso nel campo di misura oppure è presente un errore interno, vengono trasmessi i segnali in corrente o in tensione illustrati nella figura seguente.

Fig. 9: Caratteristica dell'uscita analogica secondo IEC 60947-5-7. I / 4...20 mA; U / 0,5...4,5 V

Fig. 10: Caratteristica dell'uscita analogica secondo IEC 60947-5-7. U / 0...10 V
A: Segnale analogico
MAW: Valore iniziale
B: Valore di processo
MEW: Valore finale
1: Campo di rilevamento
ASP: Punto iniziale analogico
2: Campo di visualizzazione
AEP: Punto finale analogico
3: Campo di misura
UL: Campo di visualizzazione superato per difetto
4: Campo di misura graduato
cr. UL: Campo di rilevamento superato per difetto
Q: Flusso
OL: Campo di visualizzazione superato per eccesso
T: Temperatura
cr. OL: Campo di rilevamento superato per eccesso

Il segnale analogico in caso di errore può essere impostato tramite il parametro FOUx: Comportamento delle uscite in caso di errore.
Parametri da impostare:
ou2 = I / 4...20 mA, U / 0,5...4,5 V, U / 0...10 V; ASP2; AEP2
9.2.5 Segnale di frequenza
Il dispositivo trasmette un segnale di frequenza proporzionale al valore di processo.
Il segnale di frequenza è regolabile:
- FrP1 definisce a quanti Hz corrisponde il segnale in frequenza al raggiungimento del valore massimo di misura.
Campo di regolazione: 1 Hz ...10 kHz.
Il campo di misura è graduabile:
- FSP1 definisce il valore di misura minimo a partire dal quale viene emesso un segnale in frequenza.
- FEP1 definisce il valore di misura massimo al quale il segnale di uscita corrisponde alla frequenza impostata in FrP1.

FSP1 è disponibile solo per la misurazione della temperatura. Distanza minima tra FSP1 e FEP1 = 20 % del valore finale.
Se il valore letto è al di fuori del campo di misura o se c'è un errore interno, viene trasmesso il segnale di frequenza mostrato nella figura seguente.
Segnale di frequenza flusso:

Fig. 11: Caratteristica dell'uscita di frequenza, flusso
A: Segnale di frequenza
MAW: Valore iniziale
B: Flusso
MEW: Valore finale
1: Campo di visualizzazione
FEPx: Punto finale frequenza
2: Campo di misura
FrPx: Segnale di frequenza (Hz) per il valore di misura superiore
3: Campo di misura graduato
OL: Campo di visualizzazione superato per eccesso
Err: Errore
Segnale di frequenza temperatura:

Fig. 12: Caratteristica dell'uscita di frequenza, temperatura
| A: | Segnale di frequenza | MAW: | Valore iniziale |
| B: | Temperatura | MEW: | Valore finale |
| 1: | Campo di visualizzazione | FSPx: | Punto iniziale frequenza |
| 2: | Campo di misura | FEPx: | Punto finale frequenza |
| 3: | Campo di misura graduato | FrPx: | Segnale di frequenza (Hz) per il valore di misura superiore |
| Err: | Errore | OL: | Campo di visualizzazione superato per eccesso |
| UL: | Campo di visualizzazione superato per difetto |
Parametri da impostare:
ou1 = FRQ; FrP1; FSP1 (nur für TEMP); FEP1
9.2.6 Comportamento delle uscite in caso di errore
Il comportamento dell'uscita OUTx in caso di anomalia può essere impostato mediante il parametro FOUx. A seconda della funzione di uscita selezionata, in caso di anomalia vengono trasmessi i seguenti segnali:
- Segnale di commutazione:
| FOUx | Valori di processo SELx | Segnale di uscita | Spiegazione |
| ON | Tutti i valori di processo | L'uscita si attiva in caso di anomalia. | Non appena è presente un valore di processo difettoso, il dispositivo im-posta tutti i valori di processo come non validi. |
| OFF | Tutti i valori di processo | L'uscita si disattiva in caso di anomalia. | |
| OU | Flusso | L'uscita si disattiva in caso di anomalia. | Se il valore di processo "flusso" è difettoso, il dispositivo continua a trasmettere il valore di processo "temperatura". |
| Temperatura | L’uscita si attiva in caso di anomalia. | Se il valore di processo "temperatura" è difettoso, il dispositivo continua a emettere il valore di processo "flusso". |
- Segnale analogico:
| FOUx | Valori di processo SELx | Segnale di uscita | Spiegazione |
| ON | Tutti i valori di processo | L'uscita passa a 21,5 mA (uscita di corrente) oppure 4,9 V / 11 V (usci-ta di tensione) in caso di anomalia. | Non appena è presente un valore di processo errato, il dispositivo impo-sta tutti i valori di processo come non validi. |
| OFF | Tutti i valori di processo | L'uscita passa a 3,5 mA (uscita di corrente) oppure 0,25 V / 0 V (usci-ta di tensione) in caso di anomalia. | |
| OU | Flusso | L'uscita passa a 3,5 mA (uscita di corrente) oppure 0,25 V / 0 V (usci-ta di tensione) in caso di anomalia. | Se il valore di processo "flusso" è errato, il dispositivo continua a tra-smettere il valore di processo "tem-peratura". |
| Temperatura | L'uscita passa a 21,5 mA (uscita di corrente) oppure 4,9 V / 11 V (usci-ta di tensione) in caso di anomalia. | Se il valore di processo "temperatu-ra" è errato, il dispositivo continua a emettere il valore di processo "flus-so". |
- Segnale di frequenza:
| FOUx | Valori di processo SELx | Segnale di uscita | Spiegazione |
| ON | Tutti i valori di processo | In caso di anomalia, l'uscita passa al 130% di FrPx. | Non appena è presente un valore di processo difettoso, il dispositivo im-posta tutti i valori di processo come non validi. |
| OFF | Tutti i valori di processo | In caso di anomalia, l'uscita passa a 0 Hz. | |
| OU | Flusso | In caso di anomalia, l'uscita passa a 0 Hz. | Se il valore di processo "flusso" è difettoso, il dispositivo continua a trasmettere il valore di processo "temperatura". |
| Temperatura | In caso di anomalia, l'uscita passa al 130 % di FrPx. | Se il valore di processo "temperatura" è difettoso, il dispositivo continua a emettere il valore di processo "flusso". |

Il parametro FOU non ha alcuna influenza sul segnale a impulsi, sui segnali di commutazione della diagnostica per la direzione del flusso e la qualità del segnale e sulla trasmissione dei dati di processo IO-Link.
9.2.7 Uscita disattivata
Il segnale di uscita può essere disattivato tramite il parametro oux = OFF. L'uscita diventa quindi con valore ohm alto.
La comunicazione tramite l'interfaccia IO-Link su OUT1 rimane attiva.
9.3 Configurazione dell'applicazione
Il capitolo descrive le opzioni di impostazione per l'adattamento all'applicazione specifica del cliente.
9.3.1 Unità di misura standard
Per ogni valore di processo è possibile impostare un'unità di misura, sulla quale si basano le ulteriori impostazioni dei parametri.
Valori selezionabili:
- Flusso uni. F: l/min; l/h; m³/h; m/s; gal/min; gal/h; ft/s; oz/min.
• Temperatura uni. T: °C o °F.
9.3.2 Valore di processo per OUT1 e OUT2
Con il parametro SELx è possibile selezionare quale valore di processo viene trasmesso tramite l'uscita OUTx.
Valori selezionabili:
- FLOW: Flusso
• TEMP: Temperatura
9.3.3 Damping
La costante di damping impostata determina una stabilizzazione dei segnali di uscita. Le brusche variazioni del valore di processo fisico vengono livellate.
Ciò riguarda le uscite e la trasmissione del valore di processo tramite l'interfaccia IO-Link.
Con la costante di damping dAP si imposta dopo quanti secondi, in caso di una variazione improvvisa del valore misurato, il segnale di uscita raggiunge il 63% del valore finale.
La costante di damping si somma al tempo di risposta del sensore (→ Dati tecnici).
I segnali UL e OL vengono definiti tenendo conto della costante di damping.

Il damping del valore di misura influenza solo il valore di processo flusso.
9.3.4 Polarità dell'uscita
La polarità di uscita viene impostata tramite il parametro P-n.
L'impostazione riguarda entrambe le uscite di commutazione.
- PnP: l'uscita di commutazione viene commutata con PNP.
- nPn: l'uscita di commutazione viene commutata con NPN.
9.3.5 Taglio del flusso minimo
Con il parametro LFC (Low flow cut-off) è possibile ignorare le portate minime. Il flusso inferiore al valore LFC viene valutato dal sensore come fermo (Q = 0).
Il valore LFC ha effetto:
• Il segnale di commutazione per portata
• sul segnale analogico per flusso
• Il segnale di frequenza per portata
- sul monitoraggio della quantità di consumo (segnale di commutazione o a impulsi per flusso)
- La somma della quantità di consumo da parte del totalizzatore.
- sui valori di memoria per il flusso minimo e massimo

Fig. 13: Taglio del flusso minimo
+LFC: Flusso minimo in direzione positiva
-LFC: Flusso minimo in direzione negativa
1: Portata che viene valutata come arresto
9.3.6 Fluido
Il dispositivo ha criteri diversi per i fluidi che possono essere selezionati tramite il parametro MEdI a seconda dell'applicazione.
Valori selezionabili:
• H2O: Acqua
- OIL10: Oli a bassa viscosità (viscosità: 7...40 mm²/s a 40 °C / 7...40 cSt a 104 °F)
- OIL46: Oli ad alta viscosità (viscosità: 30...68 mm²/s a 40 °C / 30...68 cSt a 104 °F)
• GLY35: Soluzioni di glicole
9.3.7 Direzione del flusso
La direzione del flusso positivo può essere definita dall'utente. Questa impostazione agisce sulle seguenti funzioni:
→ Monitoraggio della quantità di consumo (funzione di totalizzazione) → 20
→ Segnale di commutazione direzione del flusso → 19
→ Segnale analogico
La direzione positiva del flusso è indicata sul dispositivo da una freccia con la scritta "flow direction" (impostazione di fabbrica). La direzione di misurazione del flusso può essere invertita con il parametro Fdir:
| Fdir | Direzione del flusso |
| + | Direzione del flusso con impostazione di fabbrica |
| - | Direzione del flusso opposta all'impostazione di fabbrica |
9.3.8 Calibrazione
Il fattore di calibrazione CGA serve per adattare la compensazione della temperatura-viscosità del senso-re al comportamento del fluido utilizzato. Il fattore di calibrazione influenza il gradiente della caratteristica di misura della misurazione del flusso.

La variazione di pendenza della caratteristica di misura viene indicata in percentuale. L'impostazione di fabbrica è CGA = 100 %. Dopo una modifica è possibile ripristinare la calibrazione all'impostazione di fabbrica.

Fig. 14: Calibrazione della caratteristica di misura
1: Fattore di calibrazione CGA
2: Valore di processo
MW: Valore di misura
V0: Caratteristica di misura con impostazione di fabbrica
V1: Caratteristica di misura 1 dopo calibrazione
V2: Caratteristica di misura 2 dopo calibrazione
9.3.9 Calibrazione del punto zero
Se esiste una deviazione sistematica tra il valore misurato e quello effettivo del processo, questa imprecisione di misura può essere corretta utilizzando il fattore di correzione cOF.

L'unità per coF corrisponde all'unità di misura standard impostata per la portata.
Il punto zero interno viene spostato del valore impostato.

Fig. 15: Calibrazione del punto zero (Calibration Offset)
t: Ora
MEW: Valore finale
V0: Curva del valore di misura con impostazione di fabbrica
V1: Curva del valore di misura dopo l'offset
V2: Curva del valore di misura dopo l'offset
Campo di regolazione:
coF - FLOW = - 10 % ... +10 %

Il parametro viene ripristinato all'impostazione di fabbrica sia tramite un reset dell'applicazione che tramite un reset back-to-box.
9.3.10 Ripristino del totalizzatore
I totalizzatori Vol.1 e Vol.2 possono essere ripristinati in vari modi:
| Tipo di reset | Parametri | |
| 1. | Reset manuale | Comando Reset Totaliser x |
| 2. | Reset temporizzato | Reset Totaliser x =... h (ore)... d (giorni)... w (settimane) |
| 3. | Reset tramite segnale esterno | ou2 = In. DDln2:+EDG= reset con fronte crescente-EDG= reset con fronte decrescenteHIGH= reset con segnale HighLOW= reset con segnale Low |
| 4. | Reset per overflow (raggiungendo il campo di visualizzazione massimo) | Reset Totaliser x = OFF |
Il totalizzatore Vol. L non può essere ripristinato.
Se il totalizzatore Vol.1 viene resettato in uno dei modi indicati, anche l'uscita viene resettata in caso di monitoraggio della quantità di consumo.
→ Segnale di commutazione totalizzatore → 21.
9.3.11 Modalità di conteggio dei totalizzatori
I totalizzatori Vol.1 e Vol.2 tengono conto della direzione del flusso quando effettuano la somma della quantità di consumo. Tramite il parametro FProx è possibile determinare le seguenti modalità di conteggio:
| FProx | Modalità di conteggio |
| 0+ | I valori di flusso negativi (opposti alla direzione del flusso contrassegnata) non vengono considerati nell'effettuare la somma |
| -0 | I valori di flusso positivi (corrispondenti alla direzione del flusso contrassegnata) non vengo-no considerati nell'effettuare la somma. |
| -+ | I valori di flusso negativi vengono sottratti dalla quantità di consumo. |
| ++ | Tutti i valori di flusso vengono sommati indipendentemente dalla direzione del flusso. |
Tab. 1: Modalità di conteggio dei totalizzatori
Non è possibile impostare la modalità di conteggio di Vol. L. Il totalizzatore Life Time effettua la somma di tutte le portate, indipendentemente dalla direzione del flusso.
La modalità di conteggio influisce sui segnali di uscita nel monitoraggio del consumo.
→ Monitoraggio della quantità di consumo (funzione di totalizzazione) → 20.

Fig. 16: Considerazione della direzione del flusso per la somma della quantità di consumo
+Q : Portata in direzione positiva
-Q: Portata in direzione negativa
V: Portata assoluta (= somma del flusso negativo e positivo)
1: Il flusso passa alla direzione negativa
2: Il flusso passa alla direzione positiva
3: Portata considerata per la somma
Il cambio di direzione del flusso tiene conto della portata minima LFC.
→ Taglio del flusso minimo → 28.
9.3.12 Ripristino del dispositivo (Reset)
È possibile ripristinare il dispositivo in 2 modi:
- APPL (Ripristino dell'applicazione): Ripristino delle Impostazioni dei parametri. Viene ripristinato quanto segue:
- Tutti i parametri specifici dell'applicazione modificati.

Se la memorizzazione dei dati IO-Link è attivata, si attiva un aggiornamento dei parametri nel master. In questo modo si scrivono nuovamente sul dispositivo i parametri configurati nel master. Un ripristino dell'applicazione può quindi risultare inefficace.
- BtB (Back to box): ripristino delle impostazioni di fabbrica. Viene ripristinato quanto segue:
- Tutti i parametri specifici dell'applicazione modificati.
- Tutti i parametri di identificazione del dispositivo scrivibili, come l'identificativo specifico dell'applicazione, l'identificativo dell'impianto o l'identificativo della posizione.
- Parametri di diagnostica, parametri di stato, eventi.

Dopo il ripristino Back to box, il sensore sospende la comunicazione e la misurazione operativa fino all'interruzione dell'alimentazione. La memorizzazione dei dati IO-Link non viene attivata.

Consigliamo di annotare le proprie impostazioni nel capitolo Impostazioni di fabbrica prima di eseguire la funzione.
9.4 Diagnostica e funzioni di servizio
9.4.1 Informazioni dispositivo
Sul dispositivo sono memorizzate alcune informazioni non modificabili. Vi fanno parte:
- Nome prodotto
• ID prodotto - Numero di serie
- Versione hardware
- Versione software
Inoltre, tramite l'interfaccia IO-Link con idoneo software di parametrizzazione è possibile assegnare al dispositivo ulteriori identificativi. Questi identificativi si possono definire liberamente e possono avere una lunghezza massima di 32 caratteri. Vi fanno parte:
- Identificativo specifico dell'applicazione
• Identificativo dell'impianto
• Identificativo della posizione
9.4.2 Leggere i valori del totalizzatore
Per i totalizzatori è possibile leggere in qualsiasi momento i seguenti valori tramite l'interfaccia IO-Link:
Valori del totalizzatore Vol.1 e Vol.2
- Portata attuale (= quantità di consumo dall'ultimo reset del totalizzatore)
- Valore prima dell'ultimo reset del totalizzatore
- Tempo dall'ultimo reset del totalizzatore
Totalizzatore della vita utile (per tutto il tempo di funzionamento)
- Portata nella direzione preferita (= direzione di flusso positiva)
- Portata nella direzione non preferita (= direzione del flusso negativa)
→ Direzione del flusso → 29
9.4.3 Memoria
Il dispositivo memorizza i valori di processo massimi e minimi misurati.
Il valore attuale può essere letto tramite l'interfaccia IO-Link.
Valori selezionabili:
• Lo. F: memoria valore minimo per flusso
• Hi. F: memoria valore massimo per flusso
• Lo. T: memoria valore minimo per la temperatura
• Hi. T: memoria valore massimo per la temperatura

È opportuno cancellare la memoria non appena il prodotto funziona, per la prima volta, in condizioni normali.
9.4.4 Contatore delle ore operative
Il dispositivo memorizza le ore operative dalla prima messa in funzione.
Il valore attuale può essere letto tramite l'interfaccia IO-Link.
Il contatore non può essere ripristinato.
9.4.5 Temperatura interna
Il sensore misura la temperatura interna del dispositivo.
Il valore attuale può essere letto tramite l'interfaccia IO-Link.
9.4.6 Qualità del segnale
La qualità del segnale del sensore può essere influenzata da irregolarità del fluido (ad esempio, forti turbo- lenze, bolle d'aria, particelle o accumuli).
Il dispositivo rileva la qualità del segnale in tre livelli:
| Qualità del segnale | Spiegazione |
| Normale | Il dispositivo funziona senza limitazioni (funzionamento normale). |
| Bassa | La qualità del segnale è disturbata, ma il dispositivo è ancora conforme alle specifiche. |
| Nessun segnale | Non è disponibile alcun fluido o non è possibile stabilire il segnale. |
Il valore attuale può essere letto tramite l'interfaccia IO-Link.
Inoltre, la qualità del segnale può essere visualizzata tramite un segnale di commutazione.
→ Segnale di commutazione qualità del segnale → 20.
9.4.7 Simulazione
Questa funzione simula i valori di processo e controlla la loro catena di segnali.
È possibile simulare anche valori di processo che portano a un messaggio di errore o di avviso (es. OL).
All'avvio della simulazione, i valori del totalizzatore vengono congelati e il totalizzatore simulato viene azzerato. Il valore simulato del flusso influenza il totalizzatore simulato. Al termine della simulazione vengono ripristinati i valori originari del totalizzatore.
Durante la simulazione:
- La simulazione non influenza i valori di processo attualmente prevalenti. Le uscite commutano in base alla precedente configurazione.
- Il valore originale del totalizzatore resta invariato, anche se è in corso un flusso reale.
- Non sono disponibili messaggi di errore dell'attuale applicazione reale. Questi sono soppressi dalla simulazione.
È possibile simulare i seguenti valori:
- Valore di processo per flusso e temperatura
- Valori di processo al di fuori del campo di misura (cr. UL, UL, OL, cr. OL)
Parametri da impostare:
S. Tim; S. FLW; S. TMP
10 Risoluzione dei problemi
Il dispositivo è dotato di varie opzioni per l'autodiagnosi. Esegue un'autodiagnosi durante il funzionamento.
I messaggi di avviso e di errore vengono trasmessi come eventi tramite l'interfaccia IO-Link.
I segnali di stato sono classificati in base alla raccomandazione Namur NE107.
Se il valore di temperatura misurato non funziona, il valore di processo per il flusso è ancora disponibile.

Tramite IO-Link sono disponibili altre funzioni di diagnosi ➕ Per la descrizione dell'interfaccia IO-Link vedere documentation.ifm.com.
10.1 Messaggi di allarme
| Evento IO-LinkNome / Codice | Problema | Rimedio |
| Cortocircuito0x771030480d | Cortocircuito su uscita OUT1 e/o OUT2. | ► Verificare eventuali cortocircuiti o sovracorrenti sull'uscita. |
| Temperatura superata per eccesso0x421016912d | Temperatura interna ammessa del dispositivo superata per eccesso. | ► Eliminare fonti di calore. |
| Temperatura superata per difetto0x422016928d | Temperatura interna del dispositivo superata per difetto. | ► Isolare il dispositivo. |
| Malfunzionamento di componenti0x501020496d | Un valore di processo è errato. | ► Riparare o sostituire il dispositivo. |
| Valore di processo inferiore al campo valido0x8C3035888d | Campo di indicazione superato per difetto (UL). Valore di processo incerto. | ► Controllare il campo di misura. |
| Valore di processo superiore al campo valido0x8C1035856d | Campo di indicazione superato per eccesso (OL). Valore di processo incerto. | ► Controllare il campo di misura. |
| Override attivo. Stato del dispositivo = 20x8CDC36060d | Un valore di processo differisce dal valore misurato. PV è impostato su "0", mentre bit di override è impostato su PDOut. | ► Disattivare PDOut Override. |
| Qualità segnale bassa0x8CBF36031d | Qualità segnale bassa | ► Smontare il dispositivo e controllare che non presenti residui.► Controllare che l'applicazione non presenti interferenze (bolle d'aria/particelle). |
| Simulazione attiva0x8C0135841d | Simulazione attiva. | ► Terminare la simulazione. |

In caso di allarme, le uscite si comportano secondo l'impostazione FOU = OU. Eccezione: cortocircuito
10.2 Messaggi di errore
| Evento IO-LinkNome / Codice | Problema | Rimedio |
| Errore hardware nel dispositivo0x500020480d | Dispositivo difettoso / Anomalia di fun-zionamento. | ▸ Sostituire il dispositivo. |
| Nessun fluido rilevato0x8CC536037d | Nessun fluido disponibile o qualità del segnale troppo bassa a causa di ano-malie nel tratto di misurazione. | ▸ Verificare la presenza di fluido nel tubo sensore.▸ Smontare il dispositivo e controlla-re che non presenti residui.▸ Controllare che l'applicazione non presenti interferenze (bolle d'aria/particelle). |
| Errore parametro0x632025376d | Parametrizzazione al di fuori del campo di validità. | ▸ Controllare l'impostazione dei pa-rametri.▸ Eseguire un reset back-to-box. |
| Superamento del campo di misura0x8C2035872d | Campo di rilevamento superato per ec-cesso (cr. OL). | ▸ Controllare il campo di misura. |
| Campo di misura inferiore al limite min.0x8C2035872d | Campo di rilevamento superato per di-fetto (cr. UL). | ▸ Controllare il campo di misura. |

In caso di anomalia, le uscite si comportano come impostato in FOU.
11 Manutenzione, riparazione e smaltimento
Il funzionamento del dispositivo non richiede manutenzione.
Il dispositivo deve essere riparato soltanto dal costruttore.
▶ Dopo l'uso, smaltire il dispositivo nel rispetto dell'ambiente secondo le norme nazionali vigenti.
12 Impostazione di fabbrica
| Parametri | SU2050 | SU2651 | SU6050 | SU6651 | SU7050 | SU7651 | SU8050 | SU8651 | SU9050 |
| SP1 / FH1 | 200 l/min | 52,83 gal/min | 13 l/min | 3,43 gal/min | 15 l/min | 3,96 gal/min | 48 l/min | 12,68 gal/min | 55 l/min |
| rP1 / FL1 | 189,6 l/min | 50,09 gal/min | 12,3 l/min | 3,26 gal/min | 14,2 l/min | 3,76 gal/min | 45,5 l/min | 12,02 gal/min | 52,1 l/min |
| SP2 / FH2 | 400 l/min | 105,67 gal/min | 26 l/min | 6,87 gal/min | 30 l/min | 7,93 gal/min | 96 l/min | 25,36 gal/min | 110 l/min |
| rP2 / FL2 | 389,6 l/min | 102,92 gal/min | 25,3 l/min | 6,69 gal/min | 29,2 l/min | 7,72 gal/min | 93,5 l/min | 24,7 gal/min | 107,1 l/min |
| FSP1 | -40 °C | -40 °F | -40 °C | -40 °F | -40 °C | -40 °F | -40 °C | -40 °F | -40 °C |
| FEP1 | 1000 l/min | 264,17 gal/min | 65 l/min | 17,17 gal/min | 75 l/min | 19,81 gal/min | 240 l/min | 63,4 gal/min | 275 l/min |
| FrP1 | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| ImPS1 | 0,1 L | 0,1 gal | 0,1 L | 0,1 gal | 0,1 L | 0,1 gal | 0,1 L | 0,1 gal | 0,1 L |
| ImPR1 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| ImPS2 | 0,1 L | 0,1 gal | 0,1 L | 0,1 gal | 0,1 L | 0,1 gal | 0,1 L | 0,1 gal | 0,1 L |
| ImPR2 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| ASP2 | 0 l/min | 0 gal/min | 0 l/min | 0 gal/min | 0 l/min | 0 gal/min | 0 l/min | 0 gal/min | 0 l/min |
| AEP2 | 1000 l/min | 264,17 gal/min | 65 l/min | 17,17 gal/min | 75 l/min | 19,81 gal/min | 240 l/min | 63,4 gal/min | 275 l/min |
| Dln2 | +EDG | +EDG | +EDG | +EDG | +EDG | +EDG | +EDG | +EDG | +EDG |
| SEL1 | FLOW | FLOW | FLOW | FLOW | FLOW | FLOW | FLOW | FLOW | FLOW |
| ou1 | HNO | HNO | HNO | HNO | HNO | HNO | HNO | HNO | HNO |
| dOU1 | Fdir | Fdir | Fdir | Fdir | Fdir | Fdir | Fdir | Fdir | Fdir |
| FOU1 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| SEL2 | FLOW | FLOW | FLOW | FLOW | FLOW | FLOW | FLOW | FLOW | FLOW |
| ou2 | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| dOU2 | Fdir | Fdir | Fdir | Fdir | Fdir | Fdir | Fdir | Fdir | Fdir |
| FOU2 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| uni. F | l/min | gal/min | l/min | gal/min | l/min | gal/min | l/min | gal/min | l/min |
| uni. T | °C | °F | °C | °F | °C | °F | °C | °F | °C |
| DAP | 0,6 s | 0,6 s | 0,6 s | 0,6 s | 0,6 s | 0,6 s | 0,6 s | 0,6 s | 0,6 s |
| P-n | PnP | PnP | PnP | PnP | PnP | PnP | PnP | PnP | PnP |
| LFC | 5 l/min | 1,32 gal/min | 0,5 l/min | 0,13 gal/min | 0,5 l/min | 0,13 gal/min | 1 l/min | 0,26 gal/min | 1 l/min |
| MEdl | H2O | H2O | H2O | H2O | H2O | H2O | H2O | H2O | H2O |
| Fdir | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| CGA | 100 % | 100 % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 % | 100 % | 100 % |
| cOF | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| rTo1 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| rTo2 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| FPro1 | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ |
| FPro2 | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ |
| S. FLW | 500 l/min | 132,09 gal/min | 32,5 l/min | 8,59 gal/min | 37,5 l/min | 9,91 gal/min | 120 l/min | 31,7 gal/min | 137,5 l/min |
| S. TMP | 50 °C | 122 °F | 50 °C | 122 °F | 50 °C | 122 °F | 50 °C | 122 °F | 50 °C |
| S. Tim | 3 min | 3 min | 3 min | 3 min | 3 min | 3 min | 3 min | 3 min | 3 min |
| S. On | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |