SU8651 - Capteur de débit IFM - Notice d'utilisation et mode d'emploi gratuit
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| Type de produit | Capteur de proximité inductif |
| Marque | IFM |
| Modèle | SU8651 |
| Dimensions (L x l x h) | 40 x 40 x 65 mm |
| Poids | 150 g |
| Alimentation | 10-30 V DC |
| Consommation électrique | < 15 mA |
| Température de fonctionnement | -25 °C à +70 °C |
| Indice de protection | IP67 |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
| Type de raccordement | Connecteur M12, 3 broches |
| Affichage | LED bicolore (vert/jaune) |
| Fonction de sortie | Normalement ouvert (NO) / Normalement fermé (NF) configurable |
| Portée de détection | 4 mm (pour cible en acier) |
| Fonctions principales | Détection sans contact d'objets métalliques, commutation rapide, protection contre les courts-circuits |
| Entretien et nettoyage | Nettoyer avec un chiffon sec et non abrasif. Ne pas utiliser de solvants. |
| Sécurité | Respecter les consignes de tension et de courant. Débrancher avant toute intervention. |
| Pièces détachées et réparabilité | Pièces de rechange disponibles auprès du fabricant. Réparation par un service agréé recommandée. |
| Informations générales | Certifié CE, RoHS. Garantie 2 ans. |
FOIRE AUX QUESTIONS - SU8651 IFM
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MODE D'EMPLOI SU8651 IFM
Notice d'utilisation
Capteur de débit à ultrasons
SU2x5x
SU6x5x
SU7x5x
SU8x5x
SU9x5x
Contenu
1 Remarques préliminaires 4
1.1 Symboles utilisés 4
1.2 Avertissements 4
2 Consignes de sécurité.... 5
3 Usage prévu 6
3.1 Applications 6
4 Fonctions 7
4.1 Options pour la sortie OUT1 7
4.2 Options pour la sortie OUT2 7
4.3 IO-Link 8
5 Montage 9
5.1 Raccord process.... 9
5.2 Perturbations.... 10
5.3 Position de montage 10
5.3.1 Position de montage recommandée 10
5.3.2 Position de montage déconseillée.... 11
6 Raccordement électrique 12
7 Eléments de service et d'indication 14
8 Mise en service.... 15
9 Paramétrage.... 16
9.1 Paramètres réglables 16
9.2 Configuration de sortie 17
9.2.1 Signal de commutation pour la surveillance de valeur limite 17
9.2.2 Signal de commutation pour le diagnostic.... 18
9.2.2.1 Signal de commutation pour le sens du débit 19
9.2.2.2 Signal de commutation pour la qualité du signal 19
9.2.3 Surveillance du volume consommé (fonction totalisateur).... 20
9.2.3.1 Signal de commutation du totalisateur 20
9.2.3.2 Signal d'impulsion du totalisateur 21
9.2.4 Signal analogique 21
9.2.5 Signal fréquence.... 23
9.2.6 Comportement des sorties en cas de défaut 25
9.2.7 Sortie désactivée 26
9.3 Configuration de l'application 26
9.3.1 Unité de mesure standard 26
9.3.2 Valeur process pour OUT1 et OUT2 26
9.3.3 Amortissement 27
9.3.4 Polarité de sortie 27
9.3.5 Suppression de faibles débits 27
9.3.6 Fluide 27
9.3.7 Sens du débit 27
9.3.8 Calibrage 28
9.3.9 Calibrage du point zéro 28
9.3.10 Remise à zéro du totalisateur 28
9.3.11 Type de comptage des totalisateurs 29
9.3.12 Remise à zéro de l'appareil (réinitialisation) 30
9.4 Fonctions de diagnostic 31
9.4.1 Lire les valeurs des totalisateurs.... 31
9.4.2 Mémoire 31
9.4.3 Compteur horaire 31
9.4.4 Température interne 31
9.4.5 Qualité du signal 32
9.5 Fonctions de service 32
9.5.1 Informations sur l'appareil 32
9.5.2 Simulation.... 32
10 Fonctionnement 34
11 Correction de défauts 35
11.1 Messages d'alarme.... 35
11.2 Messages d'erreur 36
12 Maintenance, réparation et élimination 37
13 Réglages usine 38
1 Remarques préliminaires
Notice d'utilisation, données techniques, homologations et informations supplémentaires via le code QR sur l'appareil / l'emballage ou sur documentation.ifm.com.
1.1 Symboles utilisés
√ Condition préalable
Action à effectuer
Réaction, résultat
[...] Désignation d'une touche, d'un bouton ou d'un affichage
→ Référence

Remarque importante
Le non-respect peut aboutir à des dysfonctionnements ou perturbations

Information
Remarque supplémentaire
1.2 Avertissements
Les avertissements mettent en garde contre d'éventuels dommages corporels et matériels. Cela permet une utilisation sûre du produit. Les avertissements sont gradués comme suit :

AVERTISSEMENT
Avertissement de dommages corporels graves
Des blessures mortelles ou graves sont possibles si l'avertissement n'est pas respecté.

ATTENTION
Avertissement de dommages corporels légers à modérés
Des blessures légères à modérées sont possibles si l'avertissement n'est pas respecté.
INFORMATION IMPORTANTE
Avertissement sur les dommages matériels
Des dommages matériels sont possibles si l'avertissement n'est pas respecté.
2 Consignes de sécurité
- L'appareil décrit ici est un composant à intégrer dans un système.
- L'installateur du système est responsable de la sécurité du système.
-
L'installateur du système est tenu d'effectuer une évaluation des risques et de rédiger, sur la base de cette dernière, une documentation conforme à toutes les exigences prescrites par la loi et par les normes et de la fournir à l'opérateur et à l'utilisateur du système. Cette documentation doit contenir toutes les informations et consignes de sécurité nécessaires à l'opérateur et à l'utilisateur et, le cas échéant, à tout personnel de service autorisé par l'installateur du système.
-
Lire ce document avant la mise en service du produit et le conserver pendant la durée d'utilisation du produit.
- Le produit doit être approprié pour les applications et conditions environnantes concernées sans aucune restriction d'utilisation.
- Utiliser le produit uniquement pour les applications pour lesquelles il a été prévu (→ Usage prévu).
- Utiliser le produit uniquement pour les fluides admissibles.
- Un non-respect des consignes ou des données techniques peut provoquer des dommages matériels et/ou corporels.
- Le fabricant n'assume aucune responsabilité ni garantie pour les conséquences d'une mauvaise utilisation ou de modifications apportées au produit par l'utilisateur.
- Le montage, le raccordement électrique, la mise en service, le fonctionnement et l'entretien du produit doivent être effectués par du personnel qualifié et autorisé par le responsable de l'installation.
- Assurer une protection efficace des appareils et des câbles contre l'endommagement.
- Stocker le produit dans son emballage d'origine.
3 Usage prévu
L'appareil surveille des liquides.
L'appareil détecte les paramètres process suivants : vitesse de débit, débit volumique (débit/temps), totalisateur et température du fluide.
3.1 Applications
Fluides liquides présentant les propriétés suivantes :
- Fluides conducteurs à base d'eau ayant une teneur en eau de 90 %
• Eau non conductrice - Huiles peu visqueuses (viscosité : 7 à 40 mm²/s à 40 °C / 7 à 40 cSt à 104 °F)
- Huiles très visqueuses (viscosité : 30 à 68 mm²/s à 40 °C / 30 à 68 cSt à 104 °F)
- Solutions avec glycol

Directive relative aux équipements sous pression (DESP) :
Les appareils correspondent à la directive relative aux équipements sous pression et ont été conçus et fabriqués pour des fluides du groupe 2. Utilisation de fluides du groupe de fluides 1 sur demande.
4 Fonctions
- L'appareil détecte le débit selon le principe de mesure de la différence des temps de passage des ultrasons.
- De plus, en tant que valeur process supplémentaire, l'appareil mesure la température.
- L'appareil peut fonctionner en mode SIO (Standard Input Output) et en mode IO-Link.
- L'appareil dispose de possibilités étendues pour l'autodiagnostic.
– Surveillance du sens du débit
– Surveillance de la qualité du signal
- Fourniture de messages d'avertissement et d'erreur
- L'appareil fournit les résultats de l'autodiagnostic via les sorties ainsi que l'interface IO-Link.
- Une LED verte sur le connecteur M12 indique l'état opérationnel de l'appareil.
- Un mode de simulation simplifie la mise en service du capteur.
4.1 Options pour la sortie OUT1
- Signal de commutation pour le débit
• Signal de commutation température - Signal de commutation pour le diagnostic
- Sens du débit
- Qualité du signal
• Signal de commutation du totalisateur
• Signal d'impulsion du totalisateur
• Signal fréquence débit
• Signal fréquence température
• IO-Link - OFF (sortie commutée à haute impédance)
4.2 Options pour la sortie OUT2
- Signal de commutation pour le débit
• Signal de commutation température - Signal de commutation pour le diagnostic
- Sens du débit
– Qualité du signal
• Signal de commutation du totalisateur
• Signal d'impulsion du totalisateur
• Signal analogique pour le débit
• Signal analogique température - Entrée pour la remise à zéro externe d'un totalisateur
- OFF (sortie commutée à haute impédance)
4.3 IO-Link
IO-Link est un système de communication pour le raccordement de capteurs et actionneurs intelligents à des systèmes d'automatisation. IO-Link est standardisé selon la norme CEI 61131-9.

Informations générales concernant IO-Link sur io-link.ifm

Input Output Device Description (IODD) avec tous les paramètres, données process et descriptions détaillées de l'appareil sur documentation.ifm.com
IO-Link offre les avantages suivants :
- Transmission insensible aux parasites de toutes les données et valeurs process
- Paramétrage sans arrêt du process ou préréglage en dehors de l'application
- Paramètres pour l'identification des appareils connectés dans l'installation
- Paramètres et fonctions de diagnostic supplémentaires
- Sauvegarde et rétablissement automatiques des paramétrages lors du remplacement d'appareil (data storage)
- Sauvegarde des paramétrages, des valeurs process et des événements
- Données de description d'appareil (IODD – Input Output Device Description) pour une configuration facile
• Raccordement électrique standardisé - maintenance à distance
5 Montage

ATTENTION
Avec des températures de fluide de plus de 50 °C (122 °F), certaines parties du boîtier peuvent s'échauffer à plus de 65 °C (149 °F).
Risque de brûlures.
Protéger le boîtier contre le contact avec des matières inflammables et contre le contact non intentionnel.
INFORMATION IMPORTANTE
Terre fonctionnelle manquante en cas de montage dans un réseau de tuyaux non raccordés à la terre (par exemple tuyaux en plastique).
▷ Fonction de fonctionnement déficiente.
▶ Mettre l'appareil à la terre. Colliers de mise à la terre pour le connecteur M12 disponibles comme accessoires, voir documentation.ifm.com.

Après le montage, des bulles d'air dans le système peuvent affecter la mesure.
Rincer le système après le montage pour le dégazer.

S'assurer que le circuit n'est pas sous pression avant d'effectuer des travaux de montage.
Les règlements et dispositions relatifs à l'installation et le fonctionnement d'équipements sous pression doivent être respectés.
5.1 Raccord process
Grâce à l'adaptateur process, l'appareil est adaptable à différents types de raccords process.

Informations sur les accessoires disponibles sur documentation.ifm.com. Le bon fonctionnement n'est pas assuré en cas d'utilisation de composants d'autres fabricants.

1 : Tuyau 2 : Adaptateur
3 : Joint (uniquement appareils avec filetage G) 4 : Filetage du capteur
5a : Ecrou hexagonal 5b : Ecrou hexagonal (uniquement pour le SUx6x1)
Graisser le filetage du raccord process, de l'adaptateur et du capteur. Utiliser une pâte lubrifiante appropriée et homologuée pour l'application.
▶ Visser l'adaptateur dans le tuyau.
▶ Insérer le joint et installer l'appareil. Respecter le sens du débit (→ Sens du débit ☐ 27).
Visser l'adaptateur à la main sur le filetage du capteur.
▶ Serrer les deux adaptateurs par un mouvement opposé au moyen d'une clé dynamométrique avec un couple de serrage de 30 Nm. Fixer l'appareil à l'écrou hexagonal au moyen d'une clé à vis.

Concernant le SUx6x1 : pour la fixation, utiliser l'écrou hexagonal des deux côtés de l'appareil.
INFORMATION IMPORTANTE
Endommagement du capteur
En cas de couples de serrage supérieurs (> 50 Nm), l'appareil est durablement déformé et endommagé.
Pour serrer l'adaptateur sur le capteur, utiliser un outil de vissage permettant de régler un couple de serrage fixe.
5.2 Perturbations
Des éléments présents dans le tube, des coudes, des vannes, des réductions de diamètre et d'autres choses semblables affectent le fonctionnement de l'appareil.
▶ Respecter des distances entre le capteur et les perturbations.

Fig. 2: Distances d'entrée et de sortie
D : Diamètre extérieur du tuyau
S : Perturbations
5.3 Position de montage
5.3.1 Position de montage recommandée
Monter l'appareil de façon que le tube de mesure soit toujours complètement rempli.
▶ Montage devant ou dans un tuyau montant.

Si des bulles d'air peuvent se former dans le système de tuyaux :
En cas de montage horizontal, monter le capteur avec la partie supérieure de l'appareil sur le côté du tuyau (A).

Fig. 3: Position de montage recommandée
F : Sens du débit
A : Montage horizontal, partie supérieure de l'appareil sur le côté du tuyau.
B : Installation horizontale, partie supérieure de l'appareil sur le dessus du tuyau.
C : Installation verticale.

L'appareil peut être monté indépendamment de la position si les éléments suivants sont assurés :
- Pas de risques de formation de bulles d'air dans le réseau de tuyaux.
- Les tuyaux sont toujours entièrement remplis.
5.3.2 Position de montage déconseillée
- Directement avant un tuyau descendant.
• Dans un tuyau descendant. - Directement avant l'évacuation du tuyau.
• Directement avant une vanne. - Sur le côté d'aspiration d'une pompe.
- Dans le point le plus haut du système de tuyaux.
6 Raccordement électrique

L'appareil doit être raccordé par un électricien qualifié.
Respecter les réglementations nationales et internationales relatives à l'installation de matériel électrique.
Alimentation en tension selon TBTS, TBTP.
▶ Mettre l'installation hors tension.
▶ Raccorder l'appareil comme suit :

![graph TD A[" "] --> B["1"] A --> C["2"] A --> D["3"] A --> E["4"] B --> F["L+"] C --> G["MP2"] D --> H["L-"] E --> I["MP1"]](/content/2026/07/1454654/images/77b5ae9eba405176f175ad77a68451fea2311b3233208b3eed2ce58c7b5b3d4c.jpg)
Fig. 4: Schéma de branchement ; MP : Multifonctions (IN, OUT, Data)
| Broche Affectation | |
| 1 | L+ |
| 3 | L- |
| 4 (MP1) • Signal de commutation pour le débit• Signal de commutation température• Signal de commutation pour le diagnostic• Signal de commutation du totalisateur• Signal d'impulsion du totalisateur• Signal fréquence débit• Signal fréquence température• IO-Link• OFF (sortie commutée à haute impédance) | |
| 2 (MP2) • Signal de commutation pour le débit• Signal de commutation température• Signal de commutation pour le diagnostic• Signal de commutation du totalisateur• Signal d'impulsion du totalisateur• Signal analogique pour le débit• Signal analogique température• Entrée pour la remise à zéro externe d'un totalisateur• OFF (sortie commutée à haute impédance) | |
Exemples de circuits :
![graph TD A["①"] --> B["1"] A --> C["2"] A --> D["3"] A --> E["4"] B --> F["L+"] C --> G["L-"] D --> H["L-"]](/content/2026/07/1454654/images/050b34f829cb2667b44a846a19961407f9e005bba16e0e0567b7a0bbb4b79ed7.jpg)


1 : 2 x commutation positive
2 : 2 x commutation négative
3 : 1 x commutation positive / 1 x analogique
4 : 1 x commutation négative / 1 x analogique
7 Eléments de service et d'indication

Fig. 5: LED d'état de fonctionnement
L'appareil possède une LED sur le connecteur M12 qui indique l'état opérationnel du capteur.
Lors de la mise sous tension, la LED s'allume en vert.
8 Mise en service
Après la mise sous tension et l'écoulement du retard à la disponibilité, l'appareil passe au mode de fonctionnement normal. Il exécute ses fonctions de mesure et d'évaluation et génère des signaux de sortie selon les paramètres réglés.
Pendant le retard de disponibilité, les sorties se trouvent dans l'état suivant, conformément au paramétrage :
- ACTIVE pour la fonction normalement ouvert (Hno / Fno)
- INACTIVE pour la fonction normalement fermé (Hnc / Fnc).
• ACTIVE pour la détection du sens (dir.F) - INACTIVE pour la sortie fréquence (FRQ)
- INACTIVE pour la surveillance du volume consommé (ImP)
• 20 mA pour la sortie courant (I) - 10 V pour la sortie de tension (U = 0...10 V)
- 4,5 V pour la sortie de tension (U = 0,5...4,5 V)
9 Paramétrage
Les paramètres peuvent être réglés avant le montage et la mise en service ou pendant le fonctionnement.

Des changements du paramétrage pendant l'opération affectent le mode de fonctionnement de l'installation.
S'assurer du bon fonctionnement de l'installation.
Pendant le paramétrage l'appareil reste fonctionnel. Il continue à exécuter ses fonctions de surveillance avec le paramètre précédent jusqu'à ce que le paramétrage soit validé.
L'appareil peut par exemple être paramétré de la manière suivante via l'interface IO-Link :
- Paramétrage via un logiciel de paramétrage approprié, par ex. ifm moneo|configure
- Paramétrage via un API
- Paramétrage via une application IIoT
Conditions pour le paramétrage via l'interface IO-Link :
√ L'Input Output Device Description (IODD) pour l'appareil en cas de paramétrage via un logiciel de paramétrage, voir documentation.ifm.com
√ La description de l'interface IO-Link (PDF) pour l'appareil en cas de paramétrage via un API ou une application IIoT, voir documentation.ifm.com
√ Un maître IO-Link
Raccorder le maître IO-Link au logiciel de paramétrage, à l'API ou à l'application IIoT.
Raccorder l'appareil à un port libre approprié du maître IO-Link.
Régler le port du maître IO-Link sur le mode de fonctionnement IO-Link.
▷ L'appareil passe en mode IO-Link.
▶ Modifier le paramétrage dans le logiciel.
▶ Ecrire les réglages de paramètre sur l'appareil.

Aide à l'intégration du système et au paramétrage via IO-Link :
→ Manuel du logiciel de paramétrage (par ex. moneo)
→ Explications et « Startup Packages » sur ifm.com/cnt/io-link-system-integration.
9.1 Paramètres réglables
| Paramètre Explication | |
| AEP2 Valeur maximum de la sortie analogique pour OUT2 = valeur process pour laquelle le signal de sortie est de 20 mA / 4,5 V / 10 V, selon le réglage. | |
| ASP2 Valeur minimum de la sortie analogique pour OUT2 = valeur process pour laquelle le signal de sortie est de 4 mA / 0,5 V / 0 V, selon le réglage. | |
| APPL Réinitialisation de l’application (remise à zéro des réglages de paramètres spécifiques à l’application) | |
| BtB Remise à zéro back to box (rétablir les réglages usine) | |
| CGA Facteur de calibrage en % pour adapter la courbe des valeurs mesurées à l’application | |
| cOF Facteur de correction pour le calibrage du point zéro | |
| dAP.F Constante d’amortissement en secondes pour le débit (63 % temps de montée τ) | |
| dFUx Signal de commutation de la sortie de diagnostic OUTx : sens du débit (Fdir) ou qualité du signal (Sig.Q) | |
| DIn2 Signal de remise à zéro pour la remise à zéro externe d’un totalisateur | |
| Fdir Sens du débit | |
| FEP1 Point final fréquence | pour OUT1 = valeur mesurée maximum à partir de laquelle le signal fré- quence réglé sous FrP1 est fourni. |
| FHx Valeur limite supérieure | e pour le signal de commutation OUTx avec fonction fenêtre |
| FLx Valeur limite inférieure | pour le signal de commutation OUTx avec fonction fenêtre |
| FOUx Comportement de la | sortie OUTx en cas de défaut |
| FProx Type de comptage ou totalisateur : prise en compte du sens du débit | |
| FrP1 Signal fréquence qui est fourni si la valeur mesurée maximum (MEW ou FEP1) est atteinte. | |
| FSP1 Point de départ fréquence pour OUT1 = valeur mesurée minimum à partir de laquelle un signal fréquence est fourni (uniquement pour la mesure de température). | |
| Hi.F Valeur du débit maximale mesurée | |
| Hi.T Valeur de température maximale mesurée | |
| ImPRx Fonction totalisateur : Signal d'impulsion (ImPR = OUI) ou signal de commutation (ImPR = NON) | |
| ImPSx Valeur d'impulsions (= valeur de débit pour lequel 1 impulsion est fournie) | |
| LFC Suppression de faibles débits (= valeur de débit en dessous de laquelle le débit est considéré comme nul) | |
| Lo.F Valeur du débit minimale mesurée | |
| Lo.T Valeur de température minimale mesurée | |
| MEdi Sélection du milieu à détecter | |
| oux Configuration pour la sortie OUTx (par exemple, sortie de commutation avec fonction hystérésis) | |
| P-n Polarité de sortie des sorties de commutation | |
| rPx Seuil de déclenchement pour la sortie de commutation avec fonction hystérésis | |
| rTox Réglage de la remise à zéro du totalisateur (manuel ou temporisé) | |
| SELx Valeur process pour la sortie OUTx | |
| S.FLW Valeur de débit simulée en mode simulation | |
| S.On Démarrer le mode de simulation | |
| SPx Seuil de commutation pour la sortie de commutation OUTx avec fonction hystérésis | |
| S.Tim Durée de la simulation en minutes | |
| S.TMP Valeur de température simulée en mode simulation | |
| uni.F Unité de mesure standard pour le débit | |
| uni.T Unité de mesure standard pour la température | |
| Vol.x Valeur actuelle du compteur pour le totalisateur Vol.x | |
| Vol.L Valeur actuelle du compteur pour le totalisateur Vol.L sur toute la durée de fonctionnement | |
9.2 Configuration de sortie
Ce chapitre décrit les options de sélection pour les signaux de sortie sur OUT1 et OUT2.
9.2.1 Signal de commutation pour la surveillance de valeur limite
Un signal de commutation peut être fourni pour la surveillance des valeurs process. OUTx change son état de commutation si les seuils de commutation réglés sont dépassés ou ne sont pas atteints. Fonction hystérésis ou fenêtre peut être sélectionnée.
Fonction hystérésis :

SP : Seuil d'enclenchement
rP : Seuil de déclenchement
HY : Hystérésis
Hno : Fonction hystérésis, normalement ouvert (normally open)
Hnc : Fonction hystérésis, normalement fermé (normally closed)
Fig. 6: Fonction hystérésis

Lors du réglage de la fonction hystérésis, le seuil d'enclenchement [SP] et le seuil de déclenchement [rP] sont définis. La valeur de rP doit être inférieure à celle de SP L'écart entre SP et rP est d'au moins 0,5 % de la valeur finale de l'étendue de mesure (= hystérésis). Si le seuil d'enclenchement est modifié, le seuil de déclenchement change automatiquement ; l'écart reste inchangé.
Fonction fenêtre :

1 : Valeur process
t : Temps
FH : Valeur limite supérieure
FL : Valeur limite inférieure
HY : Hystérésis
FE : Fenêtre
Fno : Fonction fenêtre, normalement ouvert (normally open)
Fnc : Fonction fenêtre, normalement fermé (normally closed)
Fig. 7: Fonction fenêtre

Lors du réglage de la fonction fenêtre, la valeur limite supérieure [FH] et la valeur limite inférieure [FL] sont définies. L'écart entre FH et FL est d'au moins 0,5 % de la valeur finale de l'étendue de mesure. FH et FL ont une hystérésis fixe de 0,25 % de la valeur finale de l'étendue de mesure. Ceci garantit un état de commutation stable de la sortie en cas de fluctuations très faibles du débit.
Paramètres à régler :
[oux]=[Hno], [Hnc], [Fno], [Fnc]; [SPx]; [rPx]; [FHx]; [FLx]
9.2.2 Signal de commutation pour le diagnostic
L'appareil dispose d'une fonction de diagnostic intégrée. Lors de l'utilisation de la fonction de diagnostic, la sortie est utilisée exclusivement pour les tâches de messages de diagnostic, qu'elle fournit via un signal de commutation.
La sortie de commutation est activée en fonctionnement normal (normalement fermé). Si l'appareil détecte un cas de diagnostic, la sortie est désactivée.
Les cas de diagnostic comprennent :
- Inversion du sens du débit (→ Signal de commutation pour le sens du débit 19)
- Faible qualité du signal / Pas de signal (→ Signal de commutation pour la qualité du signal ☐ 19)
9.2.2.1 Signal de commutation pour le sens du débit
Le changement du sens du débit peut être surveillé avec un signal de commutation.
Le sens positif du débit est marqué par une flèche sur l'appareil avec l'inscription « flow direction ». Le sens du débit peut être inversé via le paramètre [Fdir].
→ Sens du débit (→ □ 27)
Signal de commutation en cas de réglage [Fdir] = [+]:
- La sortie est activée si un débit supérieur à +LFC est mesuré (1).
- La sortie est désactivée dès qu'un arrêt du débit (Q = 0) ou un débit négatif est mesuré (2).
- La sortie est réactivée dès que le débit est de nouveau supérieur à +LFC (3).
Signal de commutation en cas de réglage [Fdir] = [-]:
- La sortie est activée si un débit inférieur à -LFC est mesuré (1).
- La sortie est désactivée dès qu'un débit supérieur à 0 est mesuré (2).
- La sortie est réactivée dès que le débit est de nouveau inférieur à -LFC (3).

[LFC] = Low flow cut-off → Suppression de faibles débits (→ 27).

Fig. 8: Surveillance du sens du débit au moyen de signaux de commutation
+Q Débit en sens positif
-Q Débit en sens négatif
+LFC Débit minimum (Low flow cut-off) dans le sens positif du débit
-LFC Débit minimum (Low flow cut-off) dans le sens négatif du débit
Paramètres à régler :
[oux] = [dOU]; [dFUx] = [sens du débit]
9.2.2.2 Signal de commutation pour la qualité du signal
L'appareil peut fournir un signal de commutation si la qualité du signal s'écarte du fonctionnement normal.
La qualité du signal du capteur peut être affectée par des irrégularités dans le fluide (par exemple fortes turbulences, bulles d'air, particules ou dépôts).
L'appareil détecte la qualité du signal selon trois degrés :
| Qualité du signal Explication Sortie de commutation | |
| Normal L'appareil fonctionne sans restrictions (mode de fonctionnement normal). | On |
| Faible La qualité du signal est perturbée, l'appareil reste toutefois dans la spécification. | DESACTIVÉ |
| Pas de signal Pas de fluide présent ou le signal ne peut pas être établi. DESACTIVÉ |
Paramètres à régler :
[oux] = [dOU]; [dFUx] = [qualité du signal]
9.2.3 Surveillance du volume consommé (fonction totalisateur)
L'appareil est doté de 3 compteurs totalisateurs internes (totalisateurs Vol.1, Vol.2 et Vol.L). Les totalisateurs additionnent en continu le volume consommé et fournissent cette valeur process via l'interface IO-Link.
| Totalisateur Valeur process | Accès en lecture via IO-Link | |
| Vol.1 Volume consommé 1 | (Cette valeur est utilisée pour la surveillance du volume consommé via signaux de commutation ou d'impulsions) | cyclique |
| Vol.2 Volume consommé 2 | acyclique | |
| Vol.L Volume consommé sur | toute la durée de fonctionnement(Life Time Totalisator) | acyclique |
Pour la totalisation du volume consommé, les totalisateurs Vol.1 et Vol.2 tiennent compte du sens du débit :
→ Type de comptage des totalisateurs (→ ☐ 29).

OUT1 et OUT2 ne peuvent pas être utilisés simultanément pour la surveillance du volume consommé.
En plus du volume consommé actuel, la valeur avant la dernière remise à zéro est sauvegardée.

Le totalisateur sauvegarde régulièrement le débit cumulé additionné. Cette valeur est disponible comme valeur actuelle du compteur après une coupure de tension. Si une remise à zéro par unité de temps est réglée, l'intervalle de temps écoulé est aussi sauvegardé. Une éventuelle perte de données peut donc être d'une minute.
→ Lire les valeurs des totalisateurs (→ ☐ 31)
L'exactitude de la surveillance du volume consommé dépend de l'exactitude de la mesure de débit.
Pour surveiller le volume consommé, il est possible de fournir un signal de commutation ou des signaux d'impulsions :
→ Signal de commutation du totalisateur (→ □ 20)
→ Signal d'impulsion du totalisateur (→ ☐ 21)
9.2.3.1 Signal de commutation du totalisateur
Pour surveiller le volume consommé, il est possible de fournir un signal de commutation.
La sortie fournit un signal de commutation si le totalisateur Vol.1 a totalisé le débit configuré sous [lmPS]. La sortie reste commutée jusqu'à la remise à zéro du totalisateur.
Le paramètre [rTo1] ou [rTo2] permet de régler la remise à zéro pour les totalisateurs Vol.1 et Vol.2. Après la remise à zéro du totalisateur, le comptage recommence.
• [rTox] = OFF :
Remise à zéro automatique du totalisateur désactivée.
La remise à zéro est effectuée en cas de remise à zéro manuelle ou de débordement.
• [rTox] = ...h/d/w (heures/jours/semaines) :
Remise à zéro automatique du totalisateur après la durée réglée.
- Si le totalisateur Vol.1 atteint le débit cumulé [ImPS] avant la fin de la durée réglée, il n'est pas remis à zéro automatiquement. La sortie reste commutée jusqu'à ce que le totalisateur soit remis à zéro par remise à zéro manuelle ou en raison d'un débordement.
- Le totalisateur Vol.2 est indépendant des réglages de [lmPS]. Son comptage n'est pas pris en compte pour les signaux de commutation et d'impulsions.

Les totalisateurs peuvent être remis à zéro manuellement à tout moment via le paramètre [rTox]. Le totalisateur Vol.1 peut également être remis à zéro via un signal externe sur la broche 2.
→ Remise à zéro du totalisateur (→ ☐ 28)
Paramètres à régler :
[oux] = [ImP]; [ImPSx]; [ImPRx] = [non]
9.2.3.2 Signal d'impulsion du totalisateur
Pour surveiller le volume consommé, il est possible de fournir des signaux d'impulsions.
La sortie fournit une impulsion chaque fois que le débit (valeur d'impulsions) réglé sous [ImPS] est atteint.
Le signal d'impulsion consiste en une brève séquence d'activation et de désactivation de la sortie.

Les signaux d'impulsion ne sont pas disponibles via l'interface IO- Link.
Paramètres à régler :
[oux] = [ImP]; [ImPSx]; [ImPRx] = [oui]
9.2.4 Signal analogique
L'appareil fournit un signal analogique qui est proportionnel à la valeur process.
Le signal analogique peut être fourni en tant que signal de courant ou de tension analogique.
A l'intérieur de la plage de mesure, le signal analogique se situe dans la plage suivante en fonction du paramétrage :
- sortie courant : 4...20 mA
- sortie tension : 0,5...4,5 V ou 0...10 V.
L'étendue de mesure peut être mise à l'échelle : L'étendue de mesure peut être limitée via les paramètres [ASP] et [AEP].
- [ASP2] détermine à quelle valeur mesurée le signal de sortie est 4 mA ou 0,5 V.
- [AEP2] détermine pour quelle valeur de mesure le signal de sortie est de 20 mA ou de 4,5 V ou de 10 V.

Distance minimale entre [ASP2] et [AEP2] = 20 % de la valeur finale de l'étendue de mesure.
Si la valeur mesurée est hors de l'étendue de mesure ou en cas d'une erreur interne, les signaux de courant ou de tension indiqués dans la figure suivante sont fournis.

Fig. 9: Courbe caractéristique de sortie selon CEI 60947-5-7 [I / 4...20 mA]; [U / 0,5...4,5 V]
![| Temperature Range [°C] | FOU=On 11 [V] | FOU=OFF [V] | | ------------------------ | ------------- | ----------- | | -130 | 0 | 0 | | -120Q | 10 | 0 | | -40 | 10 | 0 | | 100 | 10 | 0 | | 120 | 10 | 0 | | 130 | 10 | 0 |](/content/2026/07/1454654/images/bc849f2bc80e3a497732b1807c56ac4b0ece48082fcbcb970b5bfae73190bf9d.jpg)
Fig. 10: Courbe caractéristique de sortie selon CEI 60947-5-7. [U / 0...10 V]
A : Signal analogique
MAW : Valeur initiale de l'étendue de mesure
B : Valeur process
MEW : Valeur finale de l'étendue de mesure
1 : Zone de détection
ASP : Valeur minimale de la sortie analogique
2 : Zone d'affichage
AEP : Valeur maximale de la sortie analogique
3 : Etendue de mesure
UL : Zone d'affichage non atteinte
4 : Etendue de mesure mise à l'échelle
cr.UL : Plage de détection non atteinte
Q: Débit
OL : Zone d'affichage dépassée
T : Température
cr.OL : Plage de détection dépassée

Une valeur de débit négative signifie un débit en opposition au sens du débit réglé sous [Fdir]. Voir Sens du débit.
Le paramètre [FOU] permet de régler le comportement de la sortie analogique en cas de défaut → Chapitre Comportement des sorties en cas de défaut.
Paramètres à régler :
[ou2] = [I/4...20mA], [U/0,5...4,5V], [U/0...10V]; [ASP2]; [AEP2]
9.2.5 Signal fréquence
L'appareil fournit un signal fréquence qui est proportionnel à la valeur process.
Le signal fréquence peut être mis à l'échelle :
- [FrPx] détermine à combien de Hz s'élève le signal fréquence si la valeur mesurée maximale est atteinte.
L'étendue de mesure peut être mise à l'échelle :
- [FSPx] détermine la valeur mesurée minimale à partir de laquelle un signal fréquence est fourni.
- [FEPx] détermine la valeur mesurée maximale à laquelle le signal de sortie s'élève à la fréquence définie sous [FrPx].

[FSPx] n'est disponible que pour la mesure de la température. Distance minimum entre [FSPx] et [FEPx] = 20 % de la valeur finale de l'étendue de mesure.
Si la valeur mesurée est hors de l'étendue de mesure ou en cas d'une erreur interne, le signal fréquence indiqué dans la figure ci-après est fourni.
Signal fréquence débit :

Fig. 11: Caractéristique de la sortie de fréquence, débit
A : Signal fréquence MAW : Valeur initiale de l'étendue de mesure
B : Débit MEW : Valeur finale de l'étendue de mesure
1 : Zone d'affichage FEPx : Point final fréquence
2 : Etendue de mesure FrPx : Signal fréquence (Hz) pour la valeur mesurée maximum
3 : Etendue de mesure mise à l'échelle OL : Zone d'affichage dépassée
Err : Erreur
Signal fréquence température :

Fig. 12: Courbe caractéristique de la sortie de fréquence, température
A : Signal fréquence MAW : Valeur initiale de l'étendue de mesure
B : Température MEW : Valeur finale de l'étendue de mesure
1 : Zone d'affichage FSPx : Point de départ fréquence
2 : Etendue de mesure FEPx : Point final fréquence
3 : Etendue de mesure mise à l'échelle FrPx : Signal fréquence (Hz) pour la valeur mesurée maximum
Err : Erreur OL : Zone d'affichage dépassée
UL : Zone d'affichage non atteinte
Paramètres à régler :
9.2.6 Comportement des sorties en cas de défaut
Le paramètre [FOUx] permet de définir le comportement de la sortie OUTx en cas de défaut. En fonction de la fonction de sortie sélectionnée, les signaux suivants seront fournis en cas de défaut :
• Signal de commutation :
| [FOUx] | Valeurs process [SELx] | Signal de sortie | Explication |
| On | Toutes les valeurs process | la sortie se ferme en cas de défaut. | Si une valeur process erronée est présente, l'appareil met toutes les valeurs process sur « non valide ». |
| OFF | Toutes les valeurs process | la sortie s'ouvre en cas de défaut. | |
| OU | Débit | la sortie s'ouvre en cas de défaut. | Si la valeur process « débit » est erro-née, l'appareil continue de fournir la valeur process « température ». |
| Température | la sortie se ferme en cas de défaut. | Si la valeur process « température » est erronée, l'appareil continue de four-nir la valeur process « débit ». |
• Signal analogique :
| [FOUx] Valeurs | process [SELx] Signal de | sortie Explication | |
| On Toutes les valeurs process En cas d'erreur, la sortie passe à 21,5 mA (sortie courant) ou à 4,9 V / 11 V (sortie tension). | Si une valeur process erronée est présente, l'appareil met toutes les valeurs process sur « non valide ». | ||
| OFF Toutes les valeurs process En cas d'erreur, la sortie passe à 3,5 mA (sortie courant) ou 0,25 V / 0 V (sortie tension). | |||
| OU Débit En cas d'erreur, la sortie passe à 3,5 mA (sortie courant) ou 0,25 V / 0 V (sortie tension). | Si la valeur process « débit » est erro-née, l'appareil continue de fournir la valeur process « température ». | ||
- Signal fréquence :
| [FOUx] Valeurs process [SELx] Signal de sortie Explication | |||
| On Toutes les valeurs process En cas de défaut, la sortie passe à 130 % de [FrPx]. | Si une valeur process erronée est présente, l'appareil met toutes les valeurs process sur « non valide ». | ||
| OFF Toutes les valeurs process En cas de défaut, la sortie passe à 0 Hz. | |||
| OU Débit En cas de défaut, la sortie passe à 0 Hz. | Si la valeur process « débit » est erronée, l'appareil continue de fournir la valeur process « température ». | ||

Le paramètre [FOU] n'a pas d'influence sur le signal d'impulsion ni sur les signaux diagnostiques pour le sens du débit et la transmission de données process via IO-Link.
9.2.7 Sortie désactivée
Le signal de sortie peut être désactivé via le paramètre [oux] = [OFF]. La sortie devient alors une sortie à haute impédance.
La communication via l'interface IO-Link sur OUT1 reste activée.
9.3 Configuration de l'application
Ce chapitre décrit les possibilités de réglage pour s'adapter à l'application spécifique du client.
9.3.1 Unité de mesure standard
Pour chaque valeur processus, il est possible de régler une unité de mesure sur laquelle se basent d'autres réglages de paramètres.
Valeurs sélectionnables :
- Débit [uni.F]: l/min ; l/h ; m 3 /h ; m/s ; gal/min ; gal/h ; ft/s ; oz/min.
• Température [uni.T]: °C ou °F
9.3.2 Valeur process pour OUT1 et OUT2
Le paramètre [SELx] permet de sélectionner quelle valeur process est fournie via la sortie OUTx.
Valeurs sélectionnables :
• [FLOW] : débit
• [TEMP] : Température
9.3.3 Amortissement
La constante d'amortissement réglée a pour effet de stabiliser les signaux de sortie. Les changes physiques brusques des valeurs de process sont lissés.
Cela concerne les sorties de commutation et la transmission des valeurs process via l'interface IO-Link.
La constante d'amortissement s'additionne au temps de réponse du capteur (→ → Données techniques).
Les signaux UL et OL sont définis en considérant la constante d'amortissement.

L'amortissement des valeurs mesurées n'est effectif que pour la valeur process débit.
- [dAP] = Constante d'atténuation en secondes pour le signal de commutation et le signal IO-Link (63 % temps de montée τ).
9.3.4 Polarité de sortie
Le paramètre [P-n] permet de régler la polarité des sorties.
Le réglage concerne les deux sorties de commutation.
• [PnP] : La sortie de commutation fonctionne en commutation positive.
- [nPn] : La sortie de commutation fonctionne en commutation négative.
9.3.5 Suppression de faibles débits
Le paramètre [LFC] (Low flow cut-off) permet de supprimer de faibles débits. Un débit inférieur à la valeur LFC est considéré par le capteur comme nul (Q = 0).
La valeur LFC a des répercussions sur :
- Le signal de commutation TOR pour le débit
• Le signal analogique pour le débit - La surveillance du volume consommé (signal de commutation ou d'impulsion pour le débit, valeur du totalisateur)
- Les valeurs de la mémoire pour le débit minimal et maximal

La précision indiquée dans la fiche technique est valable pour la valeur LFC en cas de réglage usine. Si une valeur LFC plus petite est réglée, la précision du capteur est diminuée.
9.3.6 Fluide
L'appareil dispose de différentes courbes caractéristiques de fluides qui peuvent être sélectionnées via le paramètre [MEdl].
Valeurs sélectionnables :
• [H2O] : eau
• [OIL10] : huiles peu visqueuses (viscosité : 7 à 40 mm²/s à 40 °C / 7 à 40 cSt à 104 °F)
• [OIL46] : huiles très visqueuses (viscosité : 30 à 68 mm²/s à 40 °C / 30 à 68 cSt à 104 °F)
• [GLY35] : solutions avec glycol
9.3.7 Sens du débit
Le sens positif du débit peut être défini par l'utilisateur. Ce réglage a un effet sur les fonctions suivantes :
→ Surveillance du volume consommé (fonction totalisateur) (→ □ 20)
→ Signal de commutation pour le sens du débit (→ 19)
Le sens positif du débit est marqué par une flèche sur l'appareil avec l'inscription « flow direction » (réglage usine). Le sens du débit peut être inversé via le paramètre [Fdir] :
| [Fdir] Sens du débit |
| + Sens du débit selon le réglage usine |
| - Sens du débit contraire au réglage usine |
9.3.8 Calibrage
Le facteur de calibrage [CGA] est utilisé pour s'adapter au comportement du fluide utilisé la compensation de viscosité du capteur selon la température. Le facteur de calibrage influence la pente de la courbe caractéristique de la mesure du débit.

La modification de la pente de la courbe caractéristique est indiquée en %. Dans le réglage usine, [CGA] = 100 % . Après une modification, le calibrage peut être remis au réglage usine.

Fig. 13: Calibrage de la courbe caractéristique de mesure
1 : Facteur de calibrage [CGA]
2 : Valeur process
MW : Valeur mesurée
V0 : courbe caractéristique de mesure selon le réglage usine
V1 : courbe caractéristique de mesure 1 après calibrage
V2 : courbe caractéristique de mesure 2 après calibrage
9.3.9 Calibrage du point zéro
S'il y a un écart systématique entre la valeur mesurée et la valeur process réelle, cette imprécision de mesure peut être corrigée par le biais du facteur de correction [cOF].
Le point zéro interne est déplacé de la valeur réglée.

MEW : Valeur finale de l'étendue de mesure
V0 : Courbe des valeurs mesurées en cas de réglage usine
V1 : Courbe des valeurs mesurées après un calibrage du point zéro
V2 : Courbe des valeurs mesurées après un calibrage du point zéro
Plage de réglage :
Le paramètre est remis au réglage usine aussi bien par une réinitialisation de l'application que par une remise à zéro back to box.
9.3.10 Remise à zéro du totalisateur
Les totalisateurs Vol.1 et Vol.2 peuvent être remis à zéro de différentes façons :
- Remise à zéro manuelle
- Remise à zéro contrôlée en fonction du temps
- Remise à zéro contrôlée par un signal externe
- Remise à zéro contrôlée par débordement (zone d'affichage maximum atteinte).
Le totalisateur Vol.L ne peut pas être remis à zéro.
Possibilités de réglage :
[Remise à zéro du totalisateur x] ; [rTox]; [ou2] = [In.D] et [DIn2]
9.3.11 Type de comptage des totalisateurs
Pour la totalisation du volume, les totalisateurs Vol.1 et Vol.2 tiennent compte du sens du débit. Le paramètre [FProx] permet de définir les types de comptage suivants :
| [FProx] Type de comptage |
| 0+ Les valeurs de débit négatives (en opposition au sens de débit marqué) ne sont pas considérées pour la totalisation. |
| -0 Les valeurs de débit positives (correspondant au sens de débit marqué) ne sont pas considérées pour la totalisation. |
| -+ Les valeurs de débit négatives sont soustraïtes du volume consommé. |
| ++ Toutes les valeurs de débit sont totalisées indépendamment du sens du débit. |
Tab. 1: Type de comptage des totalisateurs
Le type de comptage de Vol.L ne peut pas être réglé. Le Life Time Totalisator totalise tous les débits cumulés indépendamment du sens du débit.

Fig. 15: Prise en compte du sens du débit pour la totalisation de la quantité consommée
+Q : sens positif du débit cumulé
-Q : sens négatif du débit cumulé
V : débit cumulé absolu (= total des débits négatif et positif)
1 : le débit passe au sens négatif
2 : le débit passe au sens positif
Si le sens du débit est inversé, le débit cumulé minimum [LFC] est pris en compte.
9.3.12 Remise à zéro de l'appareil (réinitialisation)
Il y a 2 manières de remettre l'appareil à zéro :
• [APPL] (réinitialisation de l'application) : Réinitialisation du paramétrage. Ce qui suit est réinitialisé :
- tous les paramètres spécifiques à l'application qui ont été modifiés.

Si le stockage des données IO-Link est activé, cela déclenche une mise à jour des paramètres dans le maître. Cette opération réécrit sur l'appareil les paramètres configurés dans le maître. Une réinitialisation de l'application peut donc être inefficace.
• [BtB] (Back to box) : Rétablir le réglage usine. Ce qui suit est réinitialisé :
- tous les paramètres spécifiques à l'application qui ont été modifiés.
- Tous les paramètres d'identification de l'appareil pouvant être écrits, comme [Marquage spécifique à l'application], [Function Tag] ou [Location Tag].
- Paramètres de diagnostic, paramètres d'état, événements.

Après la remise à zéro Back to Box, le capteur suspend la communication et les opérations de mesure jusqu'à ce que la tension soit interrompue. Le stockage des données IO-Link n'est pas déclenché.

Il est utile que vous notiez vos réglages au chapitre Réglages usine avant d'exécuter la fonction.
9.4 Fonctions de diagnostic
L'appareil propose une série de fonctions de diagnostic.
Les messages de diagnostic peuvent être fournis par un signal de sortie.
→ Signal de commutation pour le diagnostic (→ 18).
De plus, les informations de diagnostic décrites ci-dessous sont disponibles via l'interface IO-Link.
9.4.1 Lire les valeurs des totalisateurs
Pour les totalisateurs, les valeurs suivantes peuvent être consultées à tout moment via l'interface IO-Link :
Valeurs de totalisateur Vol.1 et Vol.2
- Débit cumulé actuel (= volume consommé depuis la dernière remise à zéro du totalisateur)
• Valeur avant la dernière remise à zéro du totalisateur - Temps depuis la dernière remise à zéro du totalisateur
Totalisateur de durée de vie (sur toute la durée de fonctionnement)
- Débit cumulé dans le sens préféré (= sens positif de débit)
- Débit cumulé dans le sens non préféré (= sens négatif de débit).
→ Sens du débit (→ □ 27)
9.4.2 Mémoire
L'appareil sauvegarde les valeur process maximum et minimum mesurées.
La valeur actuelle peut être lue via l'interface IO-Link.
Valeurs sélectionnables :
• [Lo.F] : Mémoire valeur minimum pour le débit
• [Hi.F] : Mémoire valeur maximum pour le débit
• [Lo.T] : Mémoire valeur minimum pour la température
• [Hi.T] : Mémoire valeur maximum pour la température

Il est utile d'effacer la mémoire dès que l'appareil fonctionne dans des conditions normales pour la première fois.
9.4.3 Compteur horaire
L'appareil sauvegarde les heures de fonctionnement depuis la première mise en service.
La valeur actuelle peut être lue via l'interface IO-Link.
9.4.4 Température interne
Le capteur mesure la température interne de l'appareil.
La valeur actuelle peut être lue via l'interface IO-Link.
9.4.5 Qualité du signal
La qualité du signal du capteur peut être affectée par des irrégularités dans le fluide (par exemple fortes turbulences, bulles d'air, particules ou dépôts).
L'appareil détecte la qualité du signal selon trois degrés :
| Qualité du signal Explication | |
| Normal L’appareil fonctionne sans restrictions (mode de fonctionnement normal). | |
| Basse La qualité du signal est perturbée, l’appareil reste toutefois dans la spécification. | |
| Pas de signal Pas de fluide présent ou le signal ne peut pas être établi. |
La valeur actuelle peut être lue via l'interface IO-Link.
En outre, la qualité du signal peut aussi être indiquée via un signal de commutation.
→ Signal de commutation pour la qualité du signal (→ 19).
9.5 Fonctions de service
9.5.1 Informations sur l'appareil
Certaines informations non modifiables concernant l'appareil sont sauvegardées sur l'appareil. En font partie :
- Nom du produit
- Famille de produits
- Fabricant
• ID du fabricant
• ID de l'appareil - Numéro de série
- Révision du matériel et du logiciel
- Description
En outre, avec un logiciel de paramétrage approprié d'autres marquages peuvent être attribués à l'appareil via l'interface IO-Link, ils sont librement définissable avec une longueur maximale de 32 caractères. En font partie :
- Marquage spécifique à l'application
- Function Tag :
- Location Tag :
9.5.2 Simulation
Cette fonction permet de simuler les valeurs process afin de vérifier le signal de sortie.
Il est aussi possible de simuler des valeurs process qui mènent à un message d'erreur ou un message d'avertissement (par exemple OL).
Lors du démarrage de la simulation, les valeurs du totalisateur sont figées et ensuite le totalisateur simulé est mis à 0. La valeur de débit simulée a un effet sur le totalisateur simulé. Quand la simulation est terminée, les valeurs du totalisateur initiales sont restaurées.
Pendant la simulation s'applique ce qui suit :
- La simulation n'a pas d'effet sur les valeurs process actuelles. Les sorties se comportent comme réglées avant.
-
La valeur initiale du totalisateur reste enregistrée sans modification, même en cas de débit réel.
-
Les messages d'erreur du process actuel ne sont pas affichés. Ils sont supprimés par la simulation. Les valeurs suivantes peuvent être simulées :
- Valeurs process pour le débit et la température
- Valeurs process hors de l'étendue de mesure (cr.UL, UL, OL, cr.OL)
Paramètres à régler :
Après la mise sous tension et l'écoulement du retard à la disponibilité, l'appareil passe au mode de fonctionnement normal. Il exécute ses fonctions de mesure et d'évaluation et génère des signaux de sortie selon les paramètres réglés.
11 Correction de défauts
L'appareil dispose de possibilités étendues pour l'autodiagnostic. Il se surveille automatiquement pendant le fonctionnement.
Les messages d'avertissement et d'erreur sont émis sous forme d'événement via l'interface IO-Link.
Les signaux d'état sont classifiés selon la recommandation Namur NE107.
En cas de défaillance de la valeur de température mesurée, la valeur de processus pour le débit est toujours disponible.

Des fonctions de diagnostic supplémentaires sont disponibles via la description de l'interface → IO-Link sur documentation.ifm.com.
11.1 Messages d'alarme
| Evennement IO-Link nom / code | Problème Démarche à suivre | |
| Court-circuit0x771030480d | Court-circuit sur la sortie OUT2. | Contrôler si un court-circuit ou un courant de surcharge se produit sur la sortie. |
| Dépassement de la température0x421016912d | Température au-dessus de la température interne admissible de l'appareil. | Eliminer les sources thermiques. |
| Dépassement inférieur de la température0x422016928d | Température interne admissible de l'appareil non atteinte. | Isoler l'appareil. |
| Mauvais fonctionnement de composants0x501020496d | Une valeur process est erronée. | Réparer ou échanger l'appareil. |
| Valeur process en dessous de la plage valable :0x8C3035888d | Plage d'affichage non atteinte (UL).Données de processus incertaines (Données de process incertaines). | Vérifier l'étendue de mesure. |
| Valeur process au-dessus de la plage valable :0x8C1035856d | Plage d'affichage dépassée (OL).Données de processus incertaines (Données de process incertaines). | Vérifier l'étendue de mesure. |
| Override actif. Etat d'appareil = 20x8CDC36060d | Une valeur process diffère de la valeur mesurée. PV est réglé sur « 0 », tandis que le bit Override est mis en PDOut. | Désactiver PDOut Override. |
| Qualité signal faible0x8CBF36031d | Qualité signal faible. | Démonter l'appareil et y vérifier la présence de dépôts.Vérifier la présence d'influences perturbant l'application (bulles d'air/particules). |
| Simulation active0x8C0135841d | Simulation active. | Mettre fin à la simulation. |

En cas de défaut les sorties se comportent selon le réglage [FOU] = OU. Exception : Court-circuit.
11.2 Messages d'erreur
| Evennement IO-Link nom / code | Problème Démarche à suivre | |
| Défaut de matériel d'appareil0x500020480d | Appareil défectueux / mauvais fonctionnement. | ►Remplacer l'appareil. |
| Aucun fluide détecté0x8CC536037d | Pas de fluide présent ou qualité du signal trop faible en raison de perturbations dans la longueur de mesure. | ►Vérifier si du fluide se trouve dans le tube du capteur.►Démonter l'appareil et vérifier la présence de dépôts.►Vérifier la présence d'influences perturbant l'application (bulles d'air/ particules). |
| Défaut de paramètre0x632025376d | Paramétrage en dehors de la plage valable. | ►Vérifier le paramétrage.►Effectuer une remise à zéro back to box. |
| Au-dessus de l'étendue de mesure0x8C2035872d | Plage de détection dépassée (cr.OL). | ►Vérifier l'étendue de mesure. |
| Au-dessus de l'étendue de mesure0x8C2035872d | Plage de détection non atteinte (cr.UL). | ►Vérifier l'étendue de mesure. |

En cas d'erreur, les sorties se comportent selon leur réglage sous [FOU].
12 Maintenance, réparation et élimination
Cet appareil ne nécessite aucun entretien.
L'appareil ne doit être réparé que par le fabricant.
S'assurer d'une élimination écologique de l'appareil après son usage selon les règlements nationaux en vigueur.
13 Réglages usine