SM2400 - Capteur de débit IFM - Notice d'utilisation et mode d'emploi gratuit
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| Caractéristiques | Détails |
|---|---|
| Type de produit | Capteur de mesure |
| Plage de mesure | Non spécifiée |
| Précision | Non spécifiée |
| Alimentation | Non spécifiée |
| Dimensions | Non spécifiées |
| Poids | Non spécifié |
| Utilisation | Applications industrielles |
| Maintenance | Vérifications régulières recommandées |
| Sécurité | Respecter les normes de sécurité électrique |
| Informations générales | Consulter le manuel d'utilisation pour plus de détails |
FOIRE AUX QUESTIONS - SM2400 IFM
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MODE D'EMPLOI SM2400 IFM
Notice d'utilisation
Capteur de débit électromagnétique
SM0510
SM2x00
SM2130
SM9x00
SM2x01
SM9x01
FR
80293043 / 00 03 / 2020

1 Remarque préliminaire ....4
1.1 Symboles utilisés....4
1.2 Avertissements utilisés ....5
2 Consignes de sécurité ....5
3 Fonctionnement et caractéristiques....6
3.1 Directive relative aux équipements sous pression (DESP) ......6
3.2 Application 6
3.3 Remarque concernant SM0510 et SM2130 6
4 Fonction....6
4.1 Traitement des signaux de mesure 6
4.2 Sens du débit....7
4.2.1 Sélection du sens du débit (Fdir)....7
4.3 Surveillance du volume consommé (ImP)....8
4.3.1 Affichage et type de comptage du compteur totalisateur....8
4.3.2 Surveillance du volume consommé par sortie d'impulsions .....10
4.3.3 Surveillance du volume consommé par compteur à présélection .....10
4.4 Détection de tube vide....10
4.5 Fonction de commutation 11
4.6 Fonction analogique 12
4.7 Sortie fréquence 14
4.8 Amortissement des valeurs mesurées (dAP) 15
4.9 Temporisation de démarrage (dST)....15
4.10 Suppression de faibles débits (LFC) 17
4.11 Simulation....17
4.12 IO-Link 17
5 Montage....18
5.1 Position de montage recommandée....18
5.2 Position de montage non recommandée....20
5.3 Mise à la terre....21
5.4 Installation dans le tuyau....21
6 Raccordement électrique....22
7 Eléments de service et d'indication ....24
8 Menu....25
2
8.1 Menu principal 26
8.1.1 Explication du menu principal....27
8.2 Fonctions étendues – Réglages de base 28
8.2.1 Explication des fonctions étendues (EF)....29
8.2.2 Sous-menu réglages de base (CFG)....29
8.3 Fonctions étendues – Mémoire min/max – Tube vide – Simulation .....30
8.3.1 Explication des fonctions étendues (EF)....31
8.3.2 Sous-menu mémoire min/max (MEM)....31
8.3.3 Sous-menu tube vide (EPD)....31
8.3.4 Sous-menu simulation (SIM) 31
9 Mise en service....32
10 Paramétrage....32
10.1 Paramétrage général....33
10.1.1 Paramétrage dans les sous-menus....33
10.1.2 Verrouillage / déverrouillage 34
10.1.3 Timeout....34
10.2 Réglages pour la surveillance du débit....34
10.2.1 Surveillance des valeurs limites pour le débit (OUT1)....34
10.2.2 Surveillance des valeurs limites pour le débit (OUT2)....34
10.2.3 Sortie analogique débit (OUT2)....35
10.2.4 Signal fréquence débit (OUT1)....35
10.3 Réglages pour le contrôle des quantités consommées....35
10.3.1 Contrôle du volume par sortie d'impulsions (OUT1)....35
10.3.2 Contrôle du volume par compteur à présélection (OUT1)....35
10.3.3 Valeur d'impulsions....36
10.3.4 Remise à zéro du compteur manuelle....36
10.3.5 Remise à zéro du compteur contrôlée en fonction du temps ......36
10.3.6 Désactiver la remise à zéro du compteur....36
10.3.7 Remise à zéro du compteur par un signal externe....36
10.4 Réglages pour la surveillance de température 37
10.4.1 Surveillance des valeurs limites pour la température (OUT2)......37
10.4.2 Sortie analogique température (OUT2)....37
10.5 Réglages par l'utilisateur (option) 38
10.5.1 Unité de mesure standard pour le débit ....38
10.5.2 Affichage standard....38
10.5.3 Sens du débit....38
10.5.4 Logique de commutation des sorties....38
10.5.5 Temporisation de démarrage....38
10.5.6 Amortissement des valeurs mesurées....39
10.5.7 Comportement des sorties en cas de défaut....39
10.5.8 Activer / désactiver la détection de tube vide ......39
10.5.9 Détection de tube vide logique de commutation....39
10.5.10 Temporisation de la détection de tube vide 40
10.5.11 Détection de tube vide valeur limite....40
10.5.12 Type de comptage du totalisateur 40
10.5.13 Suppression de faibles débits....40
10.6 Fonctions de service....40
10.6.1 Lire les valeurs minimum et maximum 40
10.6.2 Menu de simulation 41
10.6.3 Remettre tous les paramètres au réglage usine....41
11 Fonctionnement 41
11.1 Lecture de la valeur process....41
11.2 Changement d'affichage de la valeur process en mode RUN .....41
11.3 Lire les valeurs de paramètres réglées....42
12 Correction d'erreurs 42
13 Données techniques....44
14 Réglage usine....44
1 Remarque préliminaire
1.1 Symboles utilisés
▶ Action à faire
Retour d'information, 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.

Danger de blessures légères, réversibles.
2 Consignes de sécurité
- L'appareil qui est décrit ici constitue un composant à intégrer dans un système.
- La sécurité du système est sous la responsabilité de l'installateur 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 garder pendant le temps d'utilisation du produit.
- Le produit doit être approprié pour les applications et les conditions environnantes concernées sans aucune restriction d'utilisation.
- Utiliser le produit uniquement pour les applications pour lesquelles il a été prévu (→ Fonctionnement et caractéristiques).
- Utiliser le produit uniquement pour les fluides admissibles (→ Données techniques).
- Le 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.

3 Fonctionnement et caractéristiques
L'appareil surveille des liquides. Il détecte les 3 paramètres process débit, quantité consommée et température du fluide.
3.1 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 des fluides 1 sur demande.
3.2 Application
Liquides conducteurs avec les propriétés suivantes :
- Conductivité : ≥ 20 μS/cm
- Viscosité : < 70 mm ^2 /s à 40 °C ; < 70 cST à 104 °F

Il s'agit d'un produit de la classe A. Dans les environnements domestiques, ce produit peut causer des problèmes de radiodiffusion.
▶ En cas de besoin, prendre des mesures de blindage CEM.
3.3 Remarque concernant SM0510 et SM2130

Un fonctionnement dans certaines conditions de surcharge peut entraîner la cavitation. Le fonctionnement avec cavitation peut endommager les parties sous pression.
▶ Considérer les limites de cavitation (→ Données techniques).
4 Fonction
- L'appareil détecte le débit selon le principe de mesure électromagnétique.
- De plus, l'appareil détecte la température du fluide.
- Il dispose d'une interface IO-Link.
• L'appareil affiche la valeur process actuelle.
4.1 Traitement des signaux de mesure
L'appareil génère 2 signaux de sortie selon le paramétrage :
OUT1 / IO-Link : 5 options de sélection Paramétrage
- Signal de commutation pour la valeur limite pour le débit → 10.2.1
-
Signal fréquence pour le débit → 10.2.4
-
Signal d'impulsions pour le compteur totalisateur → 10.3.1
- Signal de commutation pour compteur à présélection → 10.3.2
- Signal de commutation pour détection de tube vide → 10.5.8
OUT2 : 6 options de sélection Paramétrage
- Signal de commutation pour la valeur limite pour le débit → 10.2.2
- Signal de commutation pour la valeur limite pour la température → 10.4.1
- Signal analogique pour le débit → 10.2.3
- Signal analogique pour la température → 10.4.2
- Signal de commutation pour détection de tube vide → 10.5.8
- Entrée pour un signal de remise à zéro (InD) → 10.3.7
4.2 Sens du débit
En plus de la vitesse du fluide et du débit, l'appareil détecte le sens du débit.
4.2.1 Sélection du sens du débit (Fdir)
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 ( 10.5.3).

▶ Marquer le sens du débit changé (= nouveau sens positif du débit) sur l'appareil avec l'étiquette fournie.
| Débit... Affichage de la valeur process | |
| correspond au sens de débit marqué + (positif) | |
| en opposition au sens de débit marqué - (négatif) |

4.3 Surveillance du volume consommé (ImP)
L'appareil dispose d'un compteur totalisateur interne. Il additionne continuellement le volume consommé depuis la dernière remise à zéro. Pour surveiller le volume consommé, il est possible de fournir des signaux d'impulsions ou un signal de commutation.
→ 10.3.1 Contrôle du volume par sortie d'impulsions (OUT1)
→ 10.3.2 Contrôle du volume par compteur à présélection (OUT1)
4.3.1 Affichage et type de comptage du compteur totalisateur
Valeur du compteur :
- La valeur actuelle du compteur totalisateur peut être affichée (→ 11.2).
- En plus, la valeur avant la dernière remise à zéro est sauvegardée. Cette valeur peut aussi être affichée (→ 11.2).

Le compteur sauvegarde le débit additionné toutes les 10 minutes. 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 de 10 minutes au maximum.
Remise à zéro du compteur :
- Le compteur totalisateur peut être remis à zéro de façons différentes.
→ 10.3.4 Remise à zéro du compteur manuelle
→ 10.3.5 Remise à zéro du compteur contrôlée en fonction du temps
→ 10.3.7 Remise à zéro du compteur par un signal externe
- Si le compteur totalisateur n'est pas remis à zéro selon une des méthodes ci-dessus, il est remis automatiquement quand la valeur de débit maximum possible sur l'afficheur est dépassée.
Prise en considération du sens du débit :
- Lors de la totalisation du volume consommé, le compteur totalisateur prend en compte le sens du débit. Le paramètre [FPro] permet la définition des types de comptage suivants (→ 10.5.12) :
| [FPro] Type de comptage | |
| 0+ Les valeurs de débit négatives (en opposition au sens de débit marqué) ne sont pas considérées pour la totalisation. | |
| - + Les valeurs de débit négatives sont soustraites du volume consommé. |
Suivant le réglage du type de comptage [FPro], le débit dans le sens négatif est pris en compte (- + ) ou pas (0 + ) pour la totalisation :

line
| t | FPro = 0+ | FPro = -+ | | ---- | --------- | --------- | | 0 | +Q | +Q | | 1 | 0 | 0 | | 2 | -Q | -Q |Fig. 1 : Prise en compte du sens du débit pour la totalisation de la quantité consommée
+ Q = sens positif du débit
- Q = sens négatif du débit
V = débit absolu (= total des débits négatif et positif)
① Débit inversé en sens négatif
② Débit inversé en sens positif
Si le sens du débit est inversé, un débit minimum est pris en compte :
- LFC en sens négatif ; + LFC en sens positif.
4.3.2 Surveillance du volume consommé par sortie d'impulsions
La sortie OUT1 fournit un signal d'impulsions chaque fois que le débit réglé (→ 10.3.3 Valeur d'impulsions) est atteint.
4.3.3 Surveillance du volume consommé par compteur à présélection
Il y a 2 types de surveillance qui peuvent être réglés via le paramètre [rTo] :
| [rTo] Sortie | Remise à zéro du compteur | |
| OFF(→ 10.3.6) | OUT1 commute si le débit réglé sous [lmPS] est atteint. | Le compteur à présélection est d'abord remis à zéro- si une remise à zéro manuelle est effectuée (→ 10.3.4) ou- si la plage d'affichage maximale est dépassée. |
| 1, 2,... h1, 2,... d1, 2,... w(→ 10.3.5) | OUT1 commute seulement si le débit réglé sous [lmPS] est atteint pendant le temps réglé. | Le compteur à présélection est automatiquement remis à zéro après l'écoulement du temps et le comptage recommence. |
4.4 Détection de tube vide
L'appareil reconnaît si les deux électrodes ne sont pas mouillées par le fluide. La détection de tube vide peut être activée / désactivée (→ 10.5.8). Si elle est active, l'appareil réagit sur un tube vide comme suit :
[SEnS] est affiché.
Le débit est mis à zéro.
La détection de tube vide peut être réglée de deux manières : dépendante ou indépendante du temps (→ 10.5.10).
4.5 Fonction de commutation
OUTx change son état de commutation si les seuils de commutation réglés (débit ou température) sont dépassés ou ne sont pas atteints. Fonction hystérésis ou fenêtre peut être sélectionnée. Exemple pour la surveillance du débit :
fonction hystérésis fonction fenêtre

line
| t | Q | | ---- | ----- | | 0 | 0 | | 1 | SP | | 2 | rP | | 3 | SP | | 4 | rP | | 5 | SP | | 6 | rP | | 7 | SP | | 8 | rP | | 9 | SP | | 10 | rP | | 11 | SP | | 12 | rP | | 13 | SP | | 14 | rP | | 15 | SP | | 16 | rP | | 17 | SP | | 18 | rP | | 19 | SP | | 20 | rP | | 21 | SP | | 22 | rP | | 23 | SP | | 24 | rP | | 25 | SP | | 26 | rP | | 27 | SP | | 28 | rP | | 29 | SP | | 30 | rP | | 31 | SP | | 32 | rP | | 33 | SP | | 34 | rP | | 35 | SP | | 36 | rP | | 37 | SP | | 38 | rP | | 39 | SP | | 40 | rP | | 41 | SP | | 42 | rP | | 43 | SP | | 44 | rP | | 45 | SP | | 46 | rP | | 47 | SP | | 48 | rP | | 49 | SP | | 50 | rP | | 51 | SP | | 52 | rP | | 53 | SP | | 54 | rP | | 55 | SP | | 56 | rP | | 57 | SP | | 58 | rP | | 59 | SP | | 60 | rP | | 61 | SP | | 62 | rP | | 63 | SP | | 64 | rP | | 65 | SP | | 66 | rP | | 67 | SP | | 68 | rP | | 69 | SP | | 70 | rP | | 71 | SP | | 72 | rP | | 73 | SP | | 74 | rP | | 75 | SP | | 76 | rP | | 77 | SP | | 78 | rP | | 79 | SP | | 80 | rP | | 81 | SP | | 82 | rP | | 83 | SP | | 84 | rP | | 85 | SP | | 86 | rP | | 87 | SP | | 88 | rP | | 89 | SP | | 90 | rP | | 91 | SP | | 92 | rP | | 93 | SP | | 94 | rP | | 95 | SP | | 96 | rP | | 97 | SP | | 98 | rP | | 99 | SP | | 100 | rP |
line
| t | Q | | ---- | ----- | | 0 | 0 | | 1 | SP | | 2 | SP | | 3 | rP | | 4 | 0 |SP = seuil d'enclenchement
rP = seuil de déclenchement
HY = hystérésis
Hno = hystérésis normalement ouvert (normally open)
Hnc = hystérésis normalement fermé (normally closed)
SP = valeur limite supérieure
rP = valeur limite inférieure
FE = fenêtre
Fno = fenêtre normalement ouvert (normally open)
Fnc = fenêtre normalement fermé (normally closed)

En cas de réglage de la fonction hystérésis, le seuil d'enclenchement [SP] est d'abord défini et ensuite le seuil de déclenchement [rP] dont la valeur doit être inférieure. Si le seuil d'enclenchement est changé, le seuil de déclenchement change automatiquement ; l'écart reste inchangé.

En cas de réglage de la fonction fenêtre, la valeur limite supérieure [SP] et la valeur limite inférieure [rP] 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.
4.6 Fonction analogique
- L'appareil fournit un signal analogique qui est proportionnel au débit ou à la température du fluide.
- Le signal analogique peut être fourni en tant que signal de courant ou de tension analogique.
- A l'intérieur de la gamme de mesure, le signal analogique est à 4...20 mA (sortie courant) ou 0...10 V (sortie tension).
- 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 1 sont fournis.
• L'étendue de mesure peut être mise à l'échelle :
[ASP2] détermine à quelle valeur mesurée le signal de sortie est 4 mA ou 0 V. [AEP2] détermine à quelle valeur mesurée le signal de sortie est 20 mA ou 10 V.

Distance minimale entre [ASP2] et [AEP2] = 20 % de la valeur finale de l'étendue de mesure.
| MAW Valeur initiale de l'étendue de mesure | Pour une étendue de mesure non mise à l'échelle (= réglage usine) |
| MEW Valeur finale de l'étendue de mesure | |
| ASP2 Valeur minimum de la sortie analogique | Pour une étendue de mesure mise à l'échelle |
| AEP2 Valeur maximum de la sortie analogique |
Tableau 1 : Définition de termes

Figure 1 : Caractéristique de sortie selon la norme IEC 60947-5-7.
Q : Débit (une valeur de débit négative signifie un débit en opposition au sens de débit marqué).
T : Température
UL : Plage d'affichage non atteinte
OL : Plage d'affichage dépassée
cr.UL : Zone de détection non atteinte (erreur)
cr.OL : Zone de détection dépassée (erreur)
FOU=On : Réglage par défaut auquel le signal analogique passe à la valeur maximale en cas de défaut.*
FOU=OFF : Réglage par défaut auquel le signal analogique passe à la valeur minimale en cas de défaut.*
* Le type de défaut est affiché : cr.UL, cr.OL, Err (→ 12).
① Signal analogique (tension ou courant)
② Valeur mesurée (débit ou température)
③ Zone de détection
④ Plage d'affichage
⑤ Etendue de mesure
⑤* Signal analogique dans l'étendue de mesure en cas de réglage usine
⑥ Etendue de mesure mise à l'échelle
⑥* Signal analogique si l'étendue de mesure est mise à l'échelle
4.7 Sortie fréquence
L'appareil fournit un signal fréquence qui est proportionnel au débit.
En cas de réglage usine, le signal fréquence dans l'étendue de mesure est entre 0 et 1 kHz.
Le signal fréquence peut être mis à l'échelle :
FrEP = Signal fréquence en Hz fourni sur OUT1 si la valeur mesurée maximum FEP est atteinte.

Réglage usine : FrEP = 1 kHz = 100 %.
L'étendue de mesure peut être mise à l'échelle :
FEP = Valeur mesurée maximum à partir de laquelle OUT1 fournit le signal fréquence FrEP.

area
| Point | MEWMAW-FEP (%) | FOU=On (%) | | :--- | :--- | :--- | | 1 | 0 | 130 | | 2 | 100 | 120 | | 3 | 100 | 120 | | 4 | 100 | 120 | | 5 | 100 | 100 | | 4* | 100 | 120 | | 5* | 100 | 100 |Figure 1 : Caractéristique de la sortie fréquence MAW = valeur initiale de l'étendue de mesure ; MEW = valeur finale de l'étendue de mesure
① Signal fréquence
② Débit
③ Plage d'affichage
④ Etendue de mesure
④* Signal fréquence dans l'étendue de mesure en cas de réglage usine
⑤ Etendue de mesure mise à l'échelle
⑤* Signal fréquence si l'étendue de mesure est mise à l'échelle
4.8 Amortissement des valeurs mesurées (dAP)
La temporisation d'amortissement permet de régler après combien de secondes le signal de sortie atteint 63 % de la valeur finale en cas d'une modification soudaine de la valeur de débit. La temporisation d'amortissement réglée mène à une stabilisation des sorties, de l'affichage et de la transmission de la valeur process via l'interface IO-Link. Les signaux [UL] et [OL] ( 12) sont définis en considérant la temporisation d'amortissement.
4.9 Temporisation de démarrage (dST)

La temporisation de démarrage dST a un effet sur les sorties de commutation de la surveillance du débit.
Si la temporisation de démarrage est active (dST > 0) : Dès que le débit dépasse LFC (LFC = low flow cut-off → 4.10), les séquences suivantes se déroulent :
La temporisation de démarrage est démarrée.
Les sorties commutent en fonction de la programmation :
ACTIVE avec fonction normalement ouverte, INACTIVE avec fonction normalement fermée.
Une fois que la temporisation de démarrage a commencée, il y a 3 possibilités :
- Le débit augmente rapidement et atteint le seuil de commutation / plage acceptable pendant dST.
Les sorties restent actives.
- Le débit augmente lentement et atteint le seuil de commutation / plage acceptable après écoulement de dST.
Les sorties deviennent inactives.
- Le débit tombe en dessous de LFC pendant dST.
Les sorties sont immédiatement remises à l'état initial ; dST est arrêté.

Exemple : dST avec fonction hystérésis

line
| t | SP | rP | |---|-----|-----| | 1 | 0.5 | 0.5 | | 2 | 0.8 | 0.4 | | 3 | 0.7 | 0.3 | | 4 | 0.6 | 0.2 | | 5 | 0.4 | 0.1 | | 6 | 0.7 | 0.2 | | 7 | 0.9 | 0.3 || Condition Réaction | ||
| 1 | Débit Q atteint LFC dST démarre, la sortie devient active | |
| 2 | dST déroulé, Q a atteint SP la sortie reste active | |
| 3 | Q tombe en dessous de SP mais reste au-dessus de rP | la sortie reste active |
| 4 | Q tombe en dessous de rP la sortie devient inactive | |
| 5 | Q atteint de nouveau LFC dST démarre, la sortie devient active | |
| 6 | dST déroulé, Q n'a pas atteint SP la sortie devient inactive | |
| 7 | Q atteint SP la sortie devient active |
Exemple : dST avec fonction fenêtre

| Condition Réaction | ||
| 1 | Débit Q atteint LFC dST démarre, la sortie devient active. | |
| 2 | dST déroulé, Q a atteint la plage acceptable | la sortie reste active |
| 3 | Q dépasse SP (quitte la plage acceptable) la sortie devient inactive | |
| 4 | Q tombe de nouveau en dessous de SP la sortie devient de nouveau active | |
| 5 | Q tombe en dessous de rP (quitte la plage acceptable) | la sortie devient de nouveau inactive |
| 6 | Q atteint de nouveau LFC dST démarre, la sortie devient active | |
| 7 | dST déroulé, Q n'a pas atteint la plage acceptable | la sortie devient inactive |
| 8 | Q atteint la plage acceptable la sortie devient active | |
4.10 Suppression de faibles débits (LFC)
Cette fonction permet de supprimer de faibles débits ( 10.5.13). Des débits inférieurs à la valeur LFC sont évalués par le capteur comme arrêt (Q = 0).
4.11 Simulation
Cette fonction permet de simuler des valeurs de débit et de température ( 10.6.2). La simulation n'a pas d'effet sur le totalisateur ou le débit actuel. Les sorties se comportent comme réglées avant.
Lors du démarrage de la simulation, la valeur du totalisateur est sauvegardée 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, la valeur de totalisateur initiale est restaurée.

Pendant la simulation, la valeur initiale reste sauvegardée sans changement même si un débit réel s'écoule.
4.12 IO-Link
Cet appareil dispose d'une interface de communication IO-Link permettant l'accès direct aux données de process et de diagnostic. De plus, le paramétrage de l'appareil est possible pendant le fonctionnement. L'utilisation de l'appareil via l'interface IO-Link nécessite un maître IO-Link.
Pour une communication hors fonctionnement, il vous suffit d'un PC, d'un logiciel IO-Link adapté et d'un câble adaptateur IO-Link.
Les IODD nécessaires pour la configuration de l'appareil, des informations détaillées concernant la structure des données process, des informations de diagnostic et les adresses des paramètres ainsi que toutes les informations nécessaires concernant le matériel et logiciel IO-Link sont disponibles sur www.ifm.com.
5 Montage

Avec des températures 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.
▶ Fixer l'étiquette d'avertissement fournie sur le câble du capteur.

S'assurer que le circuit n'est pas sous pression avant d'effectuer des travaux de montage.
S'assurer que pendant les travaux de montage, des fluides ne peuvent pas s'écouler à l'endroit du montage.
▶ Eviter les dépôts, les accumulations de gaz et d'air dans le tuyau.

L'appareil peut être monté indépendamment de la position si ce qui suit est assuré :
- Il n'y a pas de risques de formation de bulles d'air dans le réseau de tuyaux.
- Les tuyaux sont toujours entièrement remplis.
5.1 Position de montage recommandée

Pour une utilisation optimale de la détection de tube vide, monter l'appareil selon la figure 1.
Exemple d'une installation optimale :

text_image
1 FMonter l'appareil de façon que le tube de mesure soit toujours complètement rempli.
▶ Prévoir des distances suffisantes d'aspiration et d'évacuation. Ainsi des parasites dus aux coudes, aux vannes, aux réductions de diamètre et autres sont compensés. De plus : des systèmes d'arrêt et de commande ne doivent pas se trouver directement devant l'appareil.

S = perturbation ; D = diamètre du tuyau ; F = sens du débit
▶ Montage devant ou dans un tuyau montant :

text_image
3 F L
text_image
4F = sens du débit
5.2 Position de montage non recommandée
▶ Eviter les positions de montage suivantes :

text_image
Directement avant un tuyau descendant.
text_image
Dans un tuyau descendant.
text_image
Dans le point le plus haut du système de tuyau.
text_image
Directement avant l'évacuation du tuyau.
text_image
F Sur le côté d'aspiration d'une pompe.F = sens du débit
5.3 Mise à la terre

En cas de montage dans un réseau de tuyau non raccordé à la terre (par ex. tuyaux en plastiques), l'appareil doit être mis à la terre (terre fonctionnelle).
Colliers de mise à la terre pour le connecteur M12 sont disponibles en accessoires (→ www.ifm.com).
5.4 Installation dans le tuyau
Les appareils avec filetage G peuvent être installés à l'aide d'adaptateurs dans le tube.
Informations sur des raccords disponibles sur www.ifm.com.
Seuls les adaptateurs ifm garantissent un positionnement correct de l'appareil et l'étanchéité du raccord.

text_image
AADDCCBB B- Visser l'adaptateur (B) dans le tuyau (A).
- Insérer les joints (C) et installer l'appareil selon le sens du débit (flow direction) marqué.
▶ Pour le montage des adaptateurs au raccord process, utiliser des lubrifiants appropriés. - Visser l'adaptateur (B) à la main avec les raccords (D).
- Serrer fermement les deux adaptateurs par un mouvement opposé (couple de serrage : 30 Nm).

Après le montage, des bulles d'air dans le système peuvent affecter la mesure.
Solution :
▶ Rincer le réseau après le montage pour le dégazer (quantité de rinçage > 15 l/min, 4 gpm).

Pour montage horizontal :
A cause de la construction, il reste toujours une petite quantité du fluide dans le tube de mesure après la coupure de la pompe.
6 Raccordement électrique

L'appareil doit être raccordé par un électricien qualifié.
Les règlements nationaux et internationaux relatifs à l'installation de matériel électrique doivent être respectés.
Alimentation en tension selon EN 50178, TBTS, TBTP.
▶ Mettre l'installation hors tension.
▶ Raccorder l'appareil comme suit :

BK : noir
BN : brun
BU : bleu
WH : blanc

flowchart
graph TD
A[" "] -->|1| B["BN"]
A -->|2| C["WH"]
A -->|4| D["BK"]
A -->|3| E["BU"]
B --> F["L+"]
C --> G["OUT2"]
D --> H["OUT1"]
E --> I["L-"]
Couleurs selon DIN EN 60947-5-2
Exemples de circuits :
2 x commutation positive 2 x commutation négative

flowchart
graph TD
A["Component"] --> B["1 BN"]
A --> C["2 WH"]
A --> D["4 BK"]
A --> E["3 BU"]
B --> F["L+"]
C --> G["Block"]
D --> H["Block"]
E --> I["Block"]
G --> J["L-"]

flowchart
graph TD
A["Block"] --> B["1 BN"]
A --> C["2 WH"]
A --> D["4 BK"]
A --> E["3 BU"]
B --> F["L+"]
C --> G["Block"]
D --> H["Block"]
E --> I["Block"]
F --> J["L-"]
G --> K["Block"]
H --> L["Block"]
1 x commutation positive / 1 x analogique 1

x commutation négative / 1 x analogique

| Broche 1 L+ | |
| Broche 3 L- | |
| Broche 4 (OUT1) | • Signal de commutation : valeurs limites pour le débit• Signal d'impulsions : 1 impulsion chaque fois que le débit présélectionné est atteint• Signal de commutation : le compteur totalisateur a atteint la valeur présélectionnée• Signal fréquence pour le débit• Signal de commutation : détection de tube vide• IO-Link |
| Broche 2 (OUT2/InD) | • Signal de commutation : valeurs limites pour le débit• Signal de commutation : valeurs limites pour la température• Signal analogique pour le débit• Signal analogique pour la température• Signal de commutation : détection de tube vide• Entrée pour le signal reset externe (InD) |
FR
7 Eléments de service et d'indication

text_image
SMxxx0 SMxxx1 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ —l/min —m³/h —l —m³ —°C —10³ —OUT2 —OUT1 88888 ⑨ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ —gpm —gph —gal —°F —10³ —10⁶ —OUT2 —OUT1 88888 Enter ⑩ ⑪| 1-6 : LED indicatrices | |||
| SMxxx0 : | |||
| LED Affichage de la valeur process Unité | |||
| 1 Volumede | débit actuel par minute l/min | ||
| 2 Volumede | débit actuel par heure m | 3/h | |
| 3 □ | Volume actuel consommé (= valeur actuelle du compteur) depuis la dernière remise à zéro. | Totalisateur* | I |
| 4 □ | m3 | ||
| 4 + 6 m3×10 | 3 | ||
| 3 ☒ | Volume consommé (= valeur actuelle du compteur) avant la dernière remise à zéro. | I | |
| 4 ☒ | m3 | ||
| 4 + 6 m3×10 | 3 | ||
| 5 Température actuelle du fluide °C | |||
| SMxxx1 : | |||
| LED Affichage de la valeur process Unité | |||
| 1 Volumede | débit actuel par minute gpm | ||
| 2 Volumede | débit actuel par heure gph | ||
| 3 □ | Volume actuel consommé (= valeur actuelle du compteur) depuis la dernière remise à zéro. | Totalisateur* | gal |
| 3 + 5 gal×10 | 3 | ||
| 3 + 6 gal×10 | 6 | ||
| 3 ☒ | Volume consommé (= valeur actuelle du compteur) avant la dernière remise à zéro. | gal | |
| 3 + 5 gal×10 | 3 | ||
| 3 + 6 gal×10 | 6 | ||
| 4 Température actuelle du fluide °F | |||
| ☐ LED allumée ; ☑ED clignote* La quantité consommée est affichée automatiquement avec l'unité de mesure assurant un maximum d'exactitude. |
| 7-8 : LED indicatrices pour la sortie de commutation |
| LED 7 : Etat de commutation OUT2 (allumée si la sortie 2 est commutée)LED 8 : Etat de commutation OUT1 (allumée si la sortie 1 est commutée) |
| 9 : Affichage alphanumérique, 4 digits |
| • Débit actuel avec le réglage [SELd] = FLOW• Valeurs du compteur totalisateur avec le réglage [SELd] = TOTL• Température du fluide actuelle avec le réglage [SELd] = TEMP• Paramètres et valeurs de paramètres |
| 10 : Bouton [Enter] |
| • Sélection des paramètres• Lecture des valeurs réglées• Validation des valeurs de paramètresReprésentation en → 8 Menu: ○ |
| 11 : Boutons haut [▲] et bas [▼] |
| • Sélection des paramètres• Activation de la fonction de réglage• Changer les valeurs de paramètres• Changement d'unité d'affichage en mode de fonctionnement normal (mode RUN)• Verrouillage / déverrouillageReprésentation en → 8 Menu: ☑et ▼ |
8 Menu
Les paramètres en blanc sont indiqués en cas de réglage usine ( 14).
Les paramètres en gris sont indiqués en cas de changement du réglage par défaut pour OU1 et OU2.
8.1 Menu principal

flowchart
graph TD
subgraph_SMxxx0["SMxxx0"]
direction TB
Imin["I/min"] --> m3["m³/h"] --> l["I"] --> m3m["m³"] --> m3m3["m³ x 10³"] --> °C
gpm["gpm"] --> gph["gph"] --> gal["gal"] --> galx103["gal x 10³"] --> galx106["gal x 10⁶"] --> °F
end
subgraph_SMxxx1["SMxxx1"]
direction TB
SP1["SP1"] --> 1234["1234"] --> 00["00"]
rP1["rP1"] --> 1234["1234"]
OU1["OU1"] --> HnoHncFnφFncImPdOUFRQ
OU2["OU2"] --> HnoHncFnφFncI UdOUIn.D
ASP2["ASP2"] --> 1234["1234"]
AEP2["AEP2"] --> 1234["1234"]
EF["EF"] --> EF
end
subgraph RUN
direction TB
FEP["FEP"] --> 300.0["300.0"]
rP1 --> 1234
rP1 --> 1234
FEP --> 1000["1000"]
rP1 --> 1234
FEP --> 300.0
rP1 --> 1234
FEP --> 1000
end
style SMxxx0 fill:#f9f,stroke:#333
style SMxxx1 fill:#ccf,stroke:#333
8.1.1 Explication du menu principal
| Paramètres Explication et possibilités de réglage | |
| SP1 Valeur limite supérieure pour le débit sur OUT1. | |
| rP1 Valeur limite inférieure pour le débit sur OUT1. | |
| ImPS Valeur d'impulsions = débit pour lequel 1 impulsion est fournie. | |
| ImPR Configuration de la sortie pour la surveillance du volume consommé : YES (signal d'impulsions), no (signal de commutation). | |
| FEP Valeur de débit maximum à partir de laquelle OUT1 fournit le signal fréquence FrEP | |
| FrEP Signal fréquence qui est fourni sur OUT1 si FEP est atteint. | |
| OU1 Fonction de sortie pour OUT1 (débit) :- Hno, Hnc, Fno, Fnc : Signal de commutation pour les valeurs limites- ImP : Surveillance du volume consommé (fonction totalisateur)- dOU : Signal de commutation pour détection de tube vide- FRQ : Sortie fréquence | |
| OU2 Fonction de sortie pour OUT2 (débit ou température) :- Hno, Hnc, Fno, Fnc : Signal de commutation pour les valeurs limites- dOU : Signal de commutation pour détection de tube vide- l (signal de courant 4...20 mA), U (signal de tension 0...10 V)Fonction d'entrée pour OUT2 :- In.D: Entrée pour un signal externe de remise à zéro du compteur | |
| ASP2 Valeur minimum de la sortie analogique pour débit et température sur OUT2. | |
| AEP2 Valeur maximum de la sortie analogique pour débit et température sur OUT2. | |
| SP2 Valeur limite supérieure pour le débit ou la température sur OUT2. | |
| rP2 Valeur limite inférieure pour le débit ou la température sur OUT2. | |
| DIn2 Configuration de l'entrée pour un signal externe de remise à zéro du compteur. | |
| EF Fonctions étendues : Ouvrir les sous-menus. |
8.2 Fonctions étendues – Réglages de base

flowchart
graph TD
EF["EF 8.1"] --> rES["rES"]
rES --> rES2["rES"]
rES2 --> rES3["----"]
rES3 --> rTo["rTo"]
rTo --> rTo2["OFF rES.T 00h"]
rTo2 --> CFG["CFG"]
CFG --> MEM["MEM"]
MEM --> EPD["EPD"]
EPD --> SIM["SIM"]
rES2 --> rES3
rES3 --> rES2
rES2 --> FOU1["FOU1"]
rES2 --> FOU2["FOU2"]
rES2 --> dST["dST"]
rES2 --> P-n["P-n"]
rES2 --> dAP["dAP"]
rES3 --> rTo2
rTo2 --> CFG
FOU1 --> OFF["OFF ΦU Φn"]
FOU2 --> OFF2["OFF OU Φn"]
dST --> 1234["1234"]
P-n --> pnP["pnP nPn"]
dAP --> 1234["1234"]
diS["diS"] --> d1["d1 d2 d3 rd1 rd2 rd3 OFF"]
Uni["Uni"] --> LminLminm3h["gpm gph"]
SELd["SELd"] --> FLOWTEMP["FLOW TEMP TOTL"]
SEL2["SEL2"] --> FLOWTEMP["FLOW TEMP"]
LFC["LFC"] --> 1234["1234"]
FPro["FPro"] --> --+0+-Fdir["Fdir +--"]
Fdir["Fdir"] --> +---["+---"]
8.2.1 Explication des fonctions étendues (EF)
| rES Restaurer les réglages usine |
| rTo Remise à zéro du compteur de quantités consommées (totalisateur) |
| CFG Sous-menu réglages de base |
| MEM Sous-menu mémoire min/max |
| EPD Sous-menu tube vide |
| SIM Sous-menu simulation |
8.2.2 Sous-menu réglages de base (CFG)
| FOU1 Comportement de OUT1 en cas de défaut | |
| FOU2 Comportement de OUT2 en cas de défaut | |
| dST Temporisation de démarrage de la surveillance du débit (start-up delay) | |
| P-n Logique de commutation des sorties : pnp / npn | |
| dAP | Amortissement des valeurs mesurées : Constante d'amortissement en secondes |
| diS Fréquence de rafraîchissement et orientation de l'affichage | |
| Uni Unité de mesure standard pour le débit | |
| SELd | Unité de mesure standard de l'affichage :FLOW (valeur de débit), TEMP (température du fluide), TOTL (valeur actuelle du compteur) |
| SEL2 | Paramètre de mesure standard pour l'évaluation de OUT2 :FLOW (débit) ou TEMP (température) |
| LFC | Suppression de faibles débits (low flow cut-off) |
| FPro | Type de comptage du totalisateur |
| Fdir | Sens du débit |
8.3 Fonctions étendues – Mémoire min/max – Tube vide – Simulation

flowchart
graph TD
EF["EF 8.1"] --> rES["rES"]
rES --> rES2["rES"]
rES2 --> ----["----"]
---- --> rTo["rTo"]
rTo --> OFF["OFF rES.T 00h"]
rTo --> CFG["CFG"]
rTo --> MEM["MEM"]
MEM --> EPD["EPD"]
EPD --> SIM["SIM"]
MEM --> EPD
EPD --> SFLW["S.FLW 1234"]
EPD --> STMP["S.TMP 1234"]
EPD --> STim["S.Tim 1234"]
EPD --> SOnS["S.On OFF"]
SFLW --> RUN["RUN SIM"]
STMP --> RUN
STim --> RUN
SOnS --> RUN
HI_F["HI.F 1234"] --> MEM
LO_F["LO.F 1234"] --> MEM
HI_T["HI.T 1234"] --> MEM
LO_T["LO.T 1234"] --> MEM
EP_ON["EP.On On OFF"] --> EP_D
dEP_E["dEP.E 1234"] --> EP_D
dEP_F["dEP.F 1234"] --> EP_D
EP_Pr["EP.Pr 1234"] --> EP_D
EP_SP["EP.SP 1234"] --> EP_D
MEM --> EP_D
MEM --> EP_D
MEM --> EP_D
MEM --> EP_D
MEM --> EP_D
MEM --> EP_D
MEM --> EP_D
MEM --> EP_D
MEM --> EP_D
MEM --> EP_D
MEM --> EP_D
MEM --> EP_D
MEM --> EP_D
MEM --> EP_D
MEM --> EP_D
8.3.1 Explication des fonctions étendues (EF)
| rES Restaurer les réglages usine |
| rTo Remise à zéro du compteur de quantités consommées (totalisateur) |
| CFG Sous-menu réglages de base |
| MEM Sous-menu mémoire min/max |
| EPD Sous-menu tube vide |
| SIM Sous-menu simulation |
8.3.2 Sous-menu mémoire min/max (MEM)
| HI.F Valeur | maximale du débit mesuré dans le process |
| LO.F Valeur | minimale du débit mesuré dans le process |
| HI.T Valeur | maximale de la température mesurée dans le process |
| LO.T Valeur | minimale de la température mesurée dans le process |
8.3.3 Sous-menu tube vide (EPD)
| EP.On Détection de tube vide active / inactive | |
| dEP.E. Temporisation signal vide | |
| dEP.F Temporisation signal plein | |
| EP.Pr | Valeur mesurée actuelle de la détection de tube vide |
| EP.SP Seuil | de commutation de la détection de tube vide |
8.3.4 Sous-menu simulation (SIM)
| S.FLW Simulation valeur de débit | |
| S.TMP | Simulation valeur de température |
| S.Tim | Durée de simulation |
| S.ON | Démarrage simulation |
9 Mise en service
Après la mise sous tension et l'écoulement du retard à la disponibilité d'env. 5 s, l'appareil se trouve en mode RUN (= 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 à la disponibilité, les sorties sont commutées selon la programmation :
- ACTIVE pour la fonction normalement ouvert (Hno / Fno)
- INACTIVE pour la fonction normalement fermé (Hnc / Fnc).
- Si la sortie 2 est configurée comme sortie analogique, le signal de sortie est à 20 mA (sortie courant) ou 10 V (sortie tension) pendant le retard à la disponibilité.
10 Paramétrage
Les paramètres peuvent être réglés avant le montage et la mise en service de l'appareil ou pendant le fonctionnement.

Des changements du paramétrage, avec l'installation en marche, peuvent affecter son mode de fonctionnement.
▶ 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.

Un paramétrage peut également être effectué via l'interface IO-Link ( 4.12).

ATTENTION
Avec des températures de plus de 50°C (122 °F), certaines parties du boîtier peuvent s'échauffer à plus de 65 °C (149 °F).
Risque de brûlures.
▶ Ne pas toucher l'appareil avec les mains.
▶ Utiliser un outil (par exemple un stylo) pour effectuer des réglages sur l'appareil.
10.1 Paramétrage général
| 1. Changement du mode RUN au menu principal [Enter] | |
| 2. Sélection du paramètre souhaité [▲] ou [▼] | |
| 3. Affichage de la valeur de paramètre réglée [Enter] | |
| 4. Passage en mode de réglage [▲] ou [▼] > 1 s | (L'affichage clignote d'abord, ensuite en permanence) |
| 5. Changement de la valeur de paramètre- en pas à pas en appuyant sur le bouton-poussoir plusieurs fois- en continue en appuyant sur le bouton-poussoir en permanence | [▲] ou [▼] |
| 6. Validation de la valeur de paramètre réglée [Enter] | |
| 7. Retour au mode RUN > 30 secondes (timeout) | ouUtiliser [▲] ou [▼] pour naviguer dans les niveaux de menu jusqu'à ce que le mode RUN soit atteint. |
10.1.1 Paramétrage dans les sous-menus
| 1. Changement du mode RUN au menu principal [Enter] | |
| 2. Changement aux sous-menus [▼] jusqu'à EF | [Enter] |
| 3. Sélection du sous-menu souhaité [▼] jusqu'à CFG | G, MEM, EPD ou SIM[Enter] |
| 4. Sélection du paramètre souhaité [▲] ou [▼] | |
| 5. Affichage de la valeur de paramètre réglée [Enter] | |
| 6. Changer la valeur du paramètre → 10.1 Paramétrage général,étapes 4-7 | |

10.1.2 Verrouillage / déverrouillage
L'appareil peut être verrouillé électroniquement afin d'éviter une fausse programmation non intentionnelle. A la livraison : non verrouillé.
Le verrouillage est aussi possible via un module de paramétrage avec possibilité IO-Link.
| Verrouiller | ► S'assurer que l'appareil est en mode de fonctionnement normal.► Appuyer sur [▲] et [▼] simultanément pendant 10 s jusqu'à ce que [Loc] soit affiché. |
| Déverrouiller | ► S'assurer que l'appareil est en mode de fonctionnement normal.► Appuyer sur [▲] et [▼] simultanément pendant 10 s jusqu'à ce que [uLoc] soit affiché. |
10.1.3 Timeout
Si lors du changement d'un paramètre aucun bouton n'est appuyé pendant 30 s, l'appareil se remet en mode de fonctionnement sans que le paramètre soit changé.
10.2 Réglages pour la surveillance du débit
10.2.1 Surveillance des valeurs limites pour le débit (OUT1)
| ► Sélectionner [OU1] et régler la fonction de commutation : Hno, Hnc, Fno ou Fnc.► Sélectionner [SP1] et régler la valeur limite supérieure du débit.► Sélectionner [rP1] et régler la valeur limite inférieure du débit. | Menu principal : [OU1][SP1][rP1] |
10.2.2 Surveillance des valeurs limites pour le débit (OUT2)
| ► Sélectionner [SEL2] et régler FLOW.► Sélectionner [OU2] et régler la fonction de commutation : Hno, Hnc, Fno ou Fnc.► Sélectionner [SP2] et régler la valeur limite supérieure du débit.► Sélectionner [rP2] et régler la valeur limite inférieure du débit. | Menu CFG : [SEL2]Menu principal : [OU2][SP2][rP2] |
10.2.3 Sortie analogique débit (OUT2)
| ► Sélectionner [SEL2] et régler FLOW.► Sélectionner [OU2] et régler la fonction analogique : I (4...20 mA) ou U (0...10 V).► Sélectionner [ASP2] et régler la valeur de débit à laquelle la valeur courant ou tension minimale est fournie.► Sélectionner [AEP2] et régler la valeur de débit à laquelle la valeur courant ou tension maximale est fournie | Menu CFG : [SEL2]Menu principal : [OU2][ASP2][AEP2] |
10.2.4 Signal fréquence débit (OUT1)
| ► Sélectionner [OU1] et régler FRQ.► Sélectionner [FEP] et régler la valeur du débit pour laquelle la fréquence réglée en FrEP est fournie.► Sélectionner [FrEP] et régler la fréquence. | Menu principal : [OU1][FEP][FrEP] |
10.3 Réglages pour le contrôle des quantités consommées
10.3.1 Contrôle du volume par sortie d'impulsions (OUT1)
| ► Sélectionner [OU1] et régler ImP.► Sélectionner [ImPS] et régler le volume pour lequel 1 impulsion est fournie (→ 10.3.3).► Sélectionner [ImPR] et régler YES.> La répétition d’impulsions est active. La sortie 1 fournit une impulsion de comptage chaque fois que la valeur réglée en [ImPS] est atteinte. | Menu principal : [OU1][ImPS][ImPR] |
10.3.2 Contrôle du volume par compteur à présélection (OUT1)
| ► Sélectionner [OU1] et régler ImP.► Sélectionner [ImPS] et régler le débit pour lequel la sortie 1 commute (→ 10.3.3).► Sélectionner [ImPR] et régler no.> La répétition d’impulsions n’est pas active. La sortie commute quand la valeur réglée en [ImPS] est atteinte. Elle reste commutée jusqu’à ce que le compteur soit remis à zéro. | Menu principal : [OU1][ImPS][ImPR] |
10.3.3 Valeur d'impulsions
| ► Sélectionner [OU1] et configurer la surveillance du volume consommé : → 10.3.1 ou → 10.3.2.► Sélectionner [ImPS].► Appuyer brièvement sur [Enter].> La valeur réglée actuellement est affichée.► Maintenir appuyé sur [▲] ou [▼] jusqu'à ce que "c c c c" soit affiché.► Appuyer sur [▲] ou [▼] pour sélectionner la plage de réglage.> A chaque fois que le bouton est appuyé, l'affichage change à la prochaine plage de réglage (le point décimal se décale et / ou la LED* change).► Appuyer brièvement sur [Enter] pour valider la plage de réglage.► Appuyer sur [▲] ou [▼] jusqu'à ce la valeur numérique souhaitée soit affichée.► Appuyer brièvement sur [Enter].* → 7 Eléments de service et d'indication | Menu principal : [OU1] [ImPS] |
10.3.4 Remise à zéro du compteur manuelle
| ► Sélectionner [rTo] et régler rES.T.> Le compteur est remis à zéro. | Menu EF :[rTo] |
10.3.5 Remise à zéro du compteur contrôlée en fonction du temps
| ► Sélectionner [rTo] et régler la valeur souhaitée : intervalles d'heures (h), de jours (d) ou de semaines (w).> Le compteur est remis à zéro automatiquement après la valeur réglée. | Menu EF : [rTo] |
10.3.6 Désactiver la remise à zéro du compteur
| ► Sélectionner [rTo] et régler OFF.> Le compteur n'est remis à zéro qu'après un débordement (= réglage usine). | Menu EF : [rTo] |
10.3.7 Remise à zéro du compteur par un signal externe
| ► Sélectionner [OU2] et régler la fonction InD.► Sélectionner [DIn2] et régler le signal reset :- HIGH = reset avec signal haut- LOW = reset avec signal bas- +EDG = reset pour le front montant- -EDG = reset pour le front descendant. | Menuprincipal :[OU2][DIn2] |
10.4 Réglages pour la surveillance de température
10.4.1 Surveillance des valeurs limites pour la température (OUT2)
| ► Sélectionner [SEL2] et régler TEMP.► Sélectionner [OU2] et régler la fonction de commutation : Hno, Hnc, Fno ou Fnc.► Sélectionner [SP2] et régler la valeur limite supérieure de la température.► Sélectionner [rP2] et régler la valeur limite pour la température. | Menu CFG : [SEL2]Menu principal : [OU2][SP2][rP2] |
10.4.2 Sortie analogique température (OUT2)
| ► Sélectionner [SEL2] et régler TEMP.► Sélectionner [OU2] et régler la fonction analogique : I (4...20 mA) ou U (0...10 V).► Sélectionner [ASP2] et régler la température à laquelle la valeur courant ou tension minimale est fournie.► Sélectionner [AEP2] et régler la température à laquelle la valeur courant ou tension maximale est fournie. | Menu CFG : [SEL2]Menu principal : [OU2][ASP2][AEP2] |
10.5 Réglages par l'utilisateur (option)
10.5.1 Unité de mesure standard pour le débit
| ► Sélectionner [Uni] et régler l'unité de mesure. | Menu CFG : [Uni] |
| Le réglage n'est effectif que pour la valeur du débit. La quantité consommée (valeur du compteur) est affichée automatiquement avec l'unité de mesure assurant un maximum d'exactitude. |
10.5.2 Affichage standard
| ► Sélectionner [SELd] et déterminer l'unité de mesure standardFLOW = l'afficheur montre la valeur de débit actuelle dans l'unité de mesure standard.TOTL = l'afficheur montre la valeur actuelle du compteur avec l'unité de mesure assurant un maximum d'exactitude.TEMP = l'afficheur montre la température actuelle du fluide en °C / °F.► Sélectionner [diS] et régler la fréquence de rafraîchissement et l'orientation de l'affichage :d1 = actualisation de la valeur mesurée toutes les 50 ms.d2 = actualisation de la valeur mesurée toutes les 200 ms.d3 = actualisation de la valeur mesurée toutes les 600 ms.rd1, rd2, rd3 = affichage comme d1, d2, d3 ; tourné de 180°.OFF = L'affichage est désactivé en mode de fonctionnement. Même si l'affichage est désactivé, les LED restent actives. Les messages d'erreur sont affichés même si l'afficheur est désactivé. | Menu CFG :[SELd][diS] |
10.5.3 Sens du débit
| ► Sélectionner [Fdir] et régler le sens du débit :+ = débit en direction de la flèche de débit (= réglage usine)-- = débit en opposition à la direction de la flèche de débit ► cacher la flèche | Menu CFG :[Fdir] |
10.5.4 Logique de commutation des sorties
| ► Sélectionner [P-n] et régler PnP ou nPn. Menu CFG : | [P-n] |
10.5.5 Temporisation de démarrage
| ▶ Sélectionner [dST] et régler la valeur numérique en secondes. | Menu CFG : [dST] |
10.5.6 Amortissement des valeurs mesurées
| ► Sélectionner [dAP] et régler la constante d'amortissement en secondes (valeur τ 63 %). | Menu CFG : [dAP] |
10.5.7 Comportement des sorties en cas de défaut
| ► Sélectionner [FOU1] et régler la valeur :1. Sortie de commutation :- On = la sortie 1 est fermée (On) en cas de défaut.- OFF = la sortie 1 est ouverte (OFF) en cas de défaut.- OU ≠a sortie 1 est activée comme défini par les paramètres, indépendamment du cas de défaut.2. Sortie fréquence :- On = 130 % de FrEP.- OFF = 0 Hz- OU = continue► Sélectionner [FOU2] et régler la valeur :1. Sortie de commutation :- On = la sortie 2 est fermée (On) en cas de défaut.- OFF = la sortie 2 est ouverte (OFF) en cas de défaut.- OU ≠a sortie 2 est activée comme défini par les paramètres, indépendamment du cas de défaut.2. Sortie analogique :- On = le signal analogique passe à la valeur de défaut maximum ( 4.6).- OFF= le signal analogique passe à la valeur de défaut minimum ( 4.6).- OU = le signal analogique correspond à la valeur mesurée. | Menu CFG :[FOU1][FOU2] |
10.5.8 Activer / désactiver la détection de tube vide
| ► Sélectionner [OU1] ou [OU2] et régler dOU.► Sélectionner [EP.On] et régler la fonction :- OFF = détection de tube vide désactivée.- On = détection de tube vide activée. | Menuprincipal :[OU1][OU2]Menu EPD :[EP.On] |
10.5.9 Détection de tube vide logique de commutation
| ► Sélectionner [P-n] et régler PnP ou nPn. Menu CFG : | [P-n] |
10.5.10 Temporisation de la détection de tube vide
| ► Sélectionner [dEP.E] et régler la temporisation de 0...30 s avec laquelle le signal est fourni avec tube vide.► Sélectionner [dEP.E] et régler la temporisation de 0...30 s avec laquelle le signal est fourni avec tube plein. | Menu EPD : [dEP.E] [dEP.F] |
10.5.11 Détection de tube vide valeur limite
| ► Sélectionner [EP.Pr] pour afficher la valeur actuelle de la détection de tube vide en %.► Sélectionner [EP.SP] et régler le seuil de commutation de la détection de tube vide. | Menu EPD : [EP.Pr][EP.SP] |
10.5.12 Type de comptage du totalisateur
| ► Sélectionner [FPro] et régler la valeur :-+ = addition des valeurs de débit avec signe correct.0+ = addition uniquement des valeurs de débit positives. | Menu CFG :[FPro] |
10.5.13 Suppression de faibles débits
| ► Sélectionner [LFC] et régler la valeur limite. Menu CFG : | [LFC] |
10.6 Fonctions de service
10.6.1 Lire les valeurs minimum et maximum
| ► Sélectionner [HI.x] ou [LO.x] et lire la valeur.HI.F = débit maximal, LO.F = débit minimalHI.T = valeur maximale température , LO.T = valeur minimale tempéra-tureEffacer la mémoire :► Sélectionner [HI.x] ou [LO.x].► Appuyer brièvement sur [Enter].► Maintenir appuyé sur [▲] ou [▼] jusqu'à ce que [----] soit affiché.► Appuyer brièvement sur [Enter].Il est utile d'effacer la mémoire dès que l'appareil fonctionne dans des conditions normales pour la première fois. | MenuMEM :[HI.F][LO.F][HI.T][LO.T] |
10.6.2 Menu de simulation
| ► Sélectionner [S.FLW] et régler la valeur de débit à simuler.► Sélectionner [S.FLW] et régler la valeur de température à simuler.► Sélectionner [S.Tim] et régler la durée de la simulation.► Sélectionner [S.On] et régler la fonction :- On : La simulation commence. Les valeurs sont simulées pendant la durée réglée sous [S.Tim]. SIM est affiché en alternance avec les valeurs process. Annulation avec [Enter].- OFF : Simulation non active. | Menu SIM :[S.FLW][S.TMP][S.Tim][S.On] |
10.6.3 Remettre tous les paramètres au réglage usine.
► Sélectionner [rES].► Appuyer brièvement sur [Enter].► Maintenir appuyé [▲] ou [▼].> [----] est affiché.► Appuyer brièvement sur [Enter]. → 14 Réglage usine. Il est utile que vous notiez vos réglages dans ce tableau avant d'exécuter la fonction. | Menu EF : [rES] |
11 Fonctionnement
11.1 Lecture de la valeur process
Les LED 1-6 signalent quelle valeur process dans quelle unité est affichée actuellement.
La valeur process affichée par défaut (température, vitesse de débit ou valeurs du compteur totalisateur) peut être préréglée → 10.5.2.
Il est possible de déterminer une unité de défaut pour la vitesse du débit → 10.5.1.
11.2 Changement d'affichage de la valeur process en mode RUN
▶ En mode RUN, appuyer brièvement sur [▲] ou [▼].
L'appareil affiche la valeur mesurée actuelle pendant env. 30 s dans l'unité d'affichage sélectionnée, la LED correspondante est allumée (→ 7)
11.3 Lire les valeurs de paramètres réglées
▶ Appuyer sur [Enter].
▶ Appuyer sur [▲] ou [▼] jusqu'à ce que le paramètre souhaité soit affiché. Eventuellement changement au sous-menu → 10.1.1.
▶ Appuyer sur [Enter].
L'appareil affiche la valeur de paramètre correspondante. Après 30 s, il se remet en mode RUN.
12 Correction d'erreurs
L'appareil dispose de possibilités étendues pour l'autodiagnostic. Il se surveille automatiquement pendant le fonctionnement.
Des avertissements et des états d'erreur sont affichés même si l'afficheur est désactivé. De plus, les messages d'erreur sont disponibles via IO-Link.
MEW = valeur finale de l'étendue de mesure
| Affi-chage | Type Description Correction d'erreurs | ||
| IOE.n Erreur • Appareil défectueux / mauvais fonctionnement | ► Remplacer l'appareil. | ||
| SEnS Avertissement Signa de capteur non valable. Tube de mesure ne pas suffisamment rempli. Fluide avec une conductivité trop faible. | ► Vérifier la position de montage → 5► Vérifier la conductivité du fluide (≥ 20 μS/cm). | ||
| Aucun affichage | Erreur • Tension d'alimentation trop basse. Réglage [diS] = OFF | ► Vérifier la tension d'alimentation.► Modifier le réglage [diS] → 10.5.2 | |
| Loc | Avertissement Boutons de réglage sur l'appareil verrouillés, modification des paramètres refusée. | ► Déverrouiller l'appareil → 10.1.2 | |
| C.Loc | Avertissement Boutons de réglage sur l'appareil verrouillés, paramétrage activé via la communication IO-Link. | ► Terminer le paramétrage via la communication IO-Link. | |
| Affi-chage | Type Description | Correction d'erreurs | |
| S.Loc Avertissement Boutons de réglage verrouil-lés via le logiciel de para-métrage, la modification des paramètres est refusée. | ► Déverrouiller l'appareil via l'interface IO-Link au moyen du logiciel de paramétrage. | ||
| UL Avertissement Plage d'affichage non atteinte.Valeur de débit entre -130 % ... -120 % MEWValeur de température entre -50...-40 °C / -58...-40 °F | ► Vérifier la plage de débit plage de température. | ||
| cr.UL Erreur En dessous de la zone de détection.Valeur de débit < -130 % MEWValeur de température < -50 °C / -58 °F | ► Vérifier la plage de débit plage de température. | ||
| OL Avertissement Plage d'affichage dépassée.Valeur de débit entre 120 % ... 130 % MEWValeur de température entre 100...110 °C / 212...230 °F | ► Vérifier la plage de débit plage de température. | ||
| cr.OL Erreur Au-dessus de la zone de détection.Valeur de débit > 130 % MEWValeur de température > 110 °C / 230 °F | ► Vérifier la plage de débit plage de température. | ||
| PArA Erreur Paramétrage en dehors de la plage valable. | ► Répéter le paramétrage. | ||
| SC1 | Avertissement La LED d'état de commutation pour OUT1 clignote : Court-circuit OUT1. | ► Contrôler si un court-circuit ou un courant de surcharge se produit sur la sortie de commutation OUT1. | |
| SC2 | Avertissement La LED d'état de commutation pour OUT2 clignote : Court-circuit OUT2. | ► Contrôler si un court-circuit ou un courant de surcharge se produit sur la sortie de commutation OUT2. | |
| SC Avertissement Les LED | d'état de communication pour OUT1 et OUT2 clignotent : Court-circuit des deux sorties. | Contrôler si un court-circuit ou un courant de surcharge se produit sur les sorties de commutation OUT1 et OUT2. | |
13 Données techniques
Données techniques et schéma d'encombrement sur www.ifm.com.
14 Réglage usine
* de la valeur finale de l'étendue de mesure
| Paramètres Réglage usine Réglage | utilisateur | ||
| SP1 20 % * 20 % * | |||
| rP1 19,5 % * 19,5 % * | |||
| ImPS | 0,1 | 0,02 | |
| ImPR | YES | YES | |
| OU1 | Hno | Hno | |
| OU2 | I | I | |
| SP2 (FLOW) | 40 % * 40 % * | ||
| rP2 (FLOW) | 39,5 % * 39,5 % * | ||
| SP2 (TEMP) | 20 °C | 68 °F | |
| rP2 (TEMP) | 19,6 °C | 67,3 °F | |
| ASP2 (FLOW) | 0 % * | 0 % * | |
| AEP2 (FLOW) | 100 % * | 100 % * | |
| ASP2 (TEMP) | -20 °C | -4 °F | |
| AEP2 (TEMP) | 80 °C | 176 °F | |
| FEP | 100 % * | 100 % * | |
| FrEP | 1 kHz | 1 kHz | |
| FDir + + | |||
| FPro - + - + | |||
| LFC 5 l/min 1,1 gpm | |||
| Dln2 +EDG +EDG | |||
| FOU1 OFF OFF | |||
| FOU2 OFF OFF | |||
| dST 0 0 | |||
| P-n PnP | PnP | ||
| dAP | 0,6 s | 0,6 s | |
| rTo | OFF OFF | ||
| diS | d2 | d2 | |
| Uni | Lmin | gpm | |
| SELd | FLOW | FLOW | |
| SEL2 | FLOW | FLOW | |
| EP.On | OFF OFF | ||
| dEP.E 0 s | 0 s | ||
| dEP.F | 2 s | 2 s | |
| EP.SP | 75 % | 75 % | |
| S.FLW | 20 % | 20 % | |
| S.TMP | 20 °C | 68 °F | |
| S.Tim | 3 min | 3 min | |
Plus d'informations sur www.ifm.com
→ 14 Réglage usine. Il est utile que vous notiez vos réglages dans ce tableau avant d'exécuter la fonction.