LW2120 - Mierniki poziomu dźwięku IFM - Bezpłatna instrukcja obsługi
Znajdź bezpłatnie instrukcję urządzenia LW2120 IFM w formacie PDF.
Pytania użytkowników dotyczące LW2120 IFM
0 pytanie dotyczące tego urządzenia. Odpowiedz na te, które znasz, lub zadaj własne.
Zadaj nowe pytanie dotyczące tego urządzenia
Pobierz instrukcję dla swojego Mierniki poziomu dźwięku w formacie PDF za darmo! Znajdź swoją instrukcję LW2120 - IFM i weź swoje urządzenie elektroniczne z powrotem w ręce. Na tej stronie opublikowane są wszystkie dokumenty niezbędne do korzystania z urządzenia. LW2120 marki IFM.
INSTRUKCJA OBSŁUGI LW2120 IFM
Instrukcja obsługi
Elektroniczny czujnik poziomu
LW2120
Spis treści
1 Wstep 4
1.1 Symbolika 4
1.2 Ostrzeżenia.... 4
2 Instrukcje bezpieczeństwa 5
3 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem 6
3.1 Obszar zastosowań. 6
3.1.1 Przykłady zastosowania 6
3.2 Ograniczenia w stosowaniu.... 7
4 Działanie.... 8
4.1 Zasada pomiaru 8
4.1.1 Współczynnik odbicia, wpływ stałej dielektrycznej.... 8
4.1.2 Piana i turbulencje 9
4.1.3 Wpływ właściwości zbiornika i montażu 9
4.2 IO-Link 9
4.3 Wyjścia 9
4.3.1 Wyjście analogowe 10
4.3.2 Funkcja przełączania 10
4.3.3 Zdefiniowany stan w przypadku awarii (tryb alarmowy).... 11
4.3.4 Funkcja symulacji 12
4.3.5 Funkcja tłumienia 12
4.4 Reakcja wyjścia w odmiennych stanach pracy 12
5 Montaż 13
5.1 Pozycja montażu.... 13
5.2 Nachylenie 14
5.3 Polaryzacja i orientacja 14
5.4 Kat i szerokość wiązki.... 14
5.5 Instalacja wspornika montażowego.... 15
5.6 Montaż przedłużenia anteny 15
5.6.1 Zdejmij osłone ochronna 15
5.6.2 Zamontuj przedłużenie anteny 16
5.7 Podłączenie elektryczne 17
6 Parametryzacja.... 18
6.1 Parametryzacja za pomocą komputera PC i mastera IO-Link 18
6.2 Parametryzacja podczas eksploatacji 19
6.3 Ustawianie parametrów za pomocą adaptera Bluetooth 19
6.4 Regulowane parametry 19
6.5 Polecenia systemowe 24
6.6 Przykładowe ustawienie parametrów 24
7 Działanie urządzenia.... 26
7.1 W trakcie kontroli 26
7.1.1 Kontrola jakości wykrywania 26
7.2 Komunikaty diagnostyczne, przyczyny, rozwiązywanie problemów.... 26
8 Rozwiązywanie problemów.... 28
8.1 Rozwiązywanie problemów Błędne odczyty poziomu 28
8.1.1 Poziom zbyt wysoki / zbyt niski 28
8.1.2 Wartość pomiarowa utknęła 28
8.1.3 Wartość zmierzona spada, gdy poziom jest blisko anteny.... 30
8.1.4 Wartość zmierzona waha się 31
8.1.5 Wartość zmierzona jest sporadycznie niestabilna 31
8.1.6 Opóźnienie wartości mierzonej podczas szybkich zmian poziomu 32
8.1.7 Wartość zmierzona prawidłowa przy 0% (4 mA), ale nieprawidłowa przy 100% (20 mA)....32
8.1.8 Nieprawidłowa wartość zmierzona, gdy poziom jest powyżej 50% ..... 33
8.1.9 Wartość zmierzona spada do zera w pobliżu dna zbiornika 33
8.1.10 Pomiar poziomu zostaje utracony w pustym zbiorniku 34
8.1.11 Tryb alarmowy, gdy poziom zbliża się do dna zbiornika 34
9 Konserwacja, naprawa i utylizacja. 36
10 Ustawienia fabryczne 37
11 Dodatek 38
11.1 Dopuszczenia i certyfikaty.... 38
1 Wstęp
Instrukcje, dane techniczne, aprobaty i dodatkowe informacje można znaleźć za pomocą kodu QR na urządzeniu/opakowaniu lub na stronie documentation.ifm.com.
1.1 Symbolika
√ Wymaganie
Instrukcje
▷ Reakcja, rezultat
[...] Oznaczenie klawiszy i przycisków lub wskazań
→ Odnośnik

Ważna uwaga
Niestosowanie się do instrukcji obsługi może prowadzić do nieprawidłowego działania lub zakłóceń.

Informacja
Nota uzupełniająca
1.2 Ostrzeżenia
Ostrzeżenia wskazują na możliwość zranienia osób i uszkodzenia własności. Pozwala to na bezpieczne obchodzenie się z produktami. Ostrzeżenia są stopniowane następująco:

OSTRZEŻENIE
Ostrzeżenie przed poważnym urazem ciała.
▷ W przypadku niezastosowaniu się do ostrzeżenia, możliwe są ciężkie zranienia włącznie ze śmiertelnymi.

UWAGA
Ostrzeżenie o niewielkim lub średnio grożnym zranieniu
▷ W przypadku niezastosowaniu się do ostrzeżenia, możliwe są niewielkie lub średnio groźne zranienia.
UWAGA
Ostrzeżenie o uszkodzeniu mienia
▷ W przypadku niezastosowaniu się do ostrzeżenia, możliwe są uszkodzenia przedmiotów.
2 Instrukcje bezpieczeństwa
- Opisane urządzenie stanowi element składowy do integracji z systemem.
– Projektant systemu jest odpowiedzialny za jego bezpieczeństwo.
- Projektant systemu przeprowadza analizę ryzyka i tworzy dokumentację, którą powinien otrzymać użytkownik i operator systemu, zgodnie z wymaganiami prawnymi oraz normatywnymi, Ta dokumentacja musi zawierać wszystkie niezbędne informacje i instrukcje bezpieczeństwa dla operatorów, użytkownika i pracowników serwisowych autoryzowanych przez projektanta systemu.
- Przed konfiguracją produktu proszę zapoznać się z tym dokumentem, a następnie przechowywać go przez cały okres użytkowania produktu.
- Produkt musi odpowiadać zamierzonym zastosowaniom i warunkom środowiskowym bez żadnych ograniczeń.
- Produkt należy stosować tylko zgodnie z jego przeznaczeniem (→ Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem).
- Produkt należy stosować tylko z dozwolonymi mediami (→ Dane techniczne).
- W przypadku nieprzestrzegania instrukcji obsługi lub danych technicznych może dojść do uszkodzenia ciała i/lub mienia.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności ani nie udziela gwarancji w przypadku nieuprawnionej ingerencji w produkt lub jego nieprawidłowego użytkowania.
- Montaż, połączenie elektryczne, konfiguracja, eksploatacja i konserwacja produktu muszą być wykonane przez wykwalifikowanych pracowników upoważnionych przez użytkownika maszyny.
- Chronić urządzenia i kable przed uszkodzeniem.
• Normy i specyfikacje → (arkusz danych).

Wypromieniowana energia mikrofalowa:
Energia mikrofalowa wypromieniowana przez urządzenie jest znacznie niższa niż w przypadku telefonów komórkowych.
Maksymalna energia wypromieniowana: 2 mW.
Według aktualnej wiedzy naukowej, działanie urządzenia można zaklasyfikować jako niegroźne dla zdrowia ludzkiego.

UWAGA
Przy wysokich temperaturach procesu części urządzenia mogą się nagrzewać.
▷ Ryzyko poparzeń
▶ Nie dotykać urządzenia.
▶ Należy chronić obudowę przed kontaktem z substancjami łatwopalnymi i niezamierzonym wpływem otoczenia.
▶ Przed przystąpieniem do konserwacji należy odczekać aż urządzenie i adapter procesowy ostygną.
3 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Urządzenie stale monitoruje poziom cieczy bez kontaktu z nią.
Materiały sypkie wykrywa się w zależności od ich właściwości (pryzmy stożkowe, wielkość ziarna, stała dielektryczna itp.).
Urządzenie jest odpowiednie i zatwierdzone do zastosowań w zamkniętych zbiornikach (zgodnie z normą ETSI EN 302 372), jak również w lub nad otwartymi zbiornikami / zbiornikami z tworzywa sztucznego (zgodnie z normą ETSI EN 302 729).
W przypadku zastosowań w lub nad zbiornikami / zbiornikami z tworzywa sztucznego, urządzenie musi być połączone z przedłużeniem anteny. Zamontuj przedłużenie anteny (→ 16)
Bez przedłużenia anteny urządzenie może być używane wyłącznie w zamkniętej przestrzeni (metalowy zbiornik, betonowy zbiornik lub podobne konstrukcje obudowy wykonane z porównywalnego materiału tłumiącego).
Dodatkowo, instalacja i obsługa wymaga następujących elementów:
• Material montażowy (→ Akcesoria)
Należy używać wyłącznie akcesoriów ifm electronic gmbh! Przy używaniu komponentów od innych producentów nie gwarantuje się optymalnego funkcjonowania.
Dostępne akcesoria: www.ifm.com.
3.1 Obszar zastosowań
Dzięki instalacji od góry, bezkontaktowa technologia radarowa idealnie nadaje się do monitorowania poziomu i jest praktycznie bezobsługowa.
Urządzenie łączy innowacyjną technologię 80 GHz z metodą FMCW i inteligentnymi algorytmami, aby zmaksymalizować dokładność pomiaru i niezawodność w wymagających zastosowaniach szybkiego napełniania / szybkiego opróżniania.
3.1.1 Przykłady zastosowania

Zbiornik magazynowy:
Obsługuje instalację w zbiorniku, zapewniając płynne, nieprzerwane procesy produkcyjne.

Zbiornik z tworzywa sztucznego:
Monitorowanie poziomu w małych i średnich plastikowych zbiornikach poprzez pomiar przez plastikowy dach.

Zastosowanie w otwartej przestrzeni:
Monitorowanie poziomu w otwartej przestrzeni niezależnie od powierzchni i warunków pogodowych.
3.2 Ograniczenia w stosowaniu
- Urządzenie nie jest zatwierdzone do użytku w strefach zagrożonych wybuchem.
- Urządzenie nie nadaje się do wszystkich materiałów sypkich (np. suchych materiałów budowlanych) ze względu na ich bardzo niską stałą dielektryczną.
- Wykrywanie materiałów sypkich o wyższej stałej dielektrycznej (np. wilgotnych materiałów budowlanych ze względu na ich wyższą zawartość wilgoci) może być możliwe. Zobacz: Współczynnik odbicia, wpływ stałej dielektrycznej (→ 8)
▶ Sprawdź działanie, wykonując test stosowania. Zwróć uwagę na wpływ stożkowych hałd i podobnych efektów.
▶ Urządzenie można instalować wyłącznie zgodnie z obowiązującymi krajowymi i międzynarodowymi przepisami radiowymi oraz przepisami ustawowymi (→ ulotka dołączona do opakowania).
Nieprawidłowe pomiary mogą być spowodowane przez następujące media:
- silnie pieniące się lub turbulentne powierzchnie.
• media bardzo niejednorodne, tworzące oddzielne warstwy (np. olej i woda).
▶ Przeprowadzić test zastosowania celem sprawdzenia funkcjonowania.
▶ Instalacja w stabilnym obszarze.
▷ W przypadku trwałej utraty sygnału urządzenie generuje komunikat o błędzie i przełącza wyjścia do określonego stanu.
Aby zapewnić zgodność z wymogami FDA, należy stosować adaptery higieniczne.
4 Działanie
4.1 Zasada pomiaru
Zasada pomiaru urządzenia to modulowana częstotliwościowo fala ciągła (FMCW). Urządzenie w sposób ciągły emituje w kierunku powierzchni medium fale elektromagnetyczne w zakresie GHz o stale zmieniającej się częstotliwości. Ponieważ nadajnik stale zmienia częstotliwość nadawanego sygnału, między sygnałem nadawanym a odbitym występuje różnica częstotliwości (→ Rys. Zasada pomiaru). Częstotliwość sygnału odbitego odejmuje się od częstotliwości sygnału nadawanego w danym momencie, otrzymując sygnał o niskiej częstotliwości, który jest proporcjonalny do odległości od powierzchni medium. Sygnał ten jest dalej przetwarzany w celu uzyskania szybkich, niezawodnych i bardzo dokładnych pomiarów poziomu.

Δf \~ d = odległość
A: częstotliwość (GHz)
B: czas (s)
C: przesyłany sygnał
D: sygnał odbity
Rys. 1: Zasada pomiaru
Dzięki zastosowanej technologii 80 GHz, urządzenie generuje bardzo skupioną wiązkę sygnału (kąt wiązki 8°, bez przedłużenia anteny 10°). Rozszerza to zakres możliwych zastosowań i umożliwia instalację nawet w małych zbiornikach i ograniczonych przestrzeniach (np. w zbiornikach z miesządłami, wężownicami grzewczymi itp.).
4.1.1 Współczynnik odbicia, wpływ stałej dielektrycznej
Współczynnik odbicia medium ma istotny wpływ na sygnał odbity (amplitudę echa). Współczynnik odbicia jest bezpośrednio zależny od stałej dielektrycznej medium. Wysoka stała dielektryczna zapewnia lepszą odbiciowość, poprawiając tym samym dokładność pomiaru poziomu. Pośrednio wpływa to również na maksymalny osiągalny zakres pomiarowy poziomu. Minimalna stała dielektryczna: → Karta katalogowa
| Stała dielektryczna (także: względna przenikalność) niektórych mediów | |
| Powietrze (wielkość odniesienia) | 1 |
| Woda | ≈ 80 |
| Słona woda | ≈ 32 |
| Woda zdemineralizowana | ≈ 30 |
| Lateks | ≈ 25 |
| Ocet | ≈ 24 |
| Sadza | ≈ 18 |
| Materiał ceramiczny | ≈ 17 |
| Guano / fosforan skalny (zalecany test aplikacyjny) | ≈ 3 |
| Olej roślinny (zalecany test przed zastosowaniem) | ≈ 2...4 |
| Ześrutowany słód (zalecany test przed zastosowaniem) | ≈ 2...3 |
| Słód (zalecany test przed zastosowaniem) | ≈ 2...3 |
| Sól potasowa (zalecany test aplikacji) | ≈ 2 |
| Ziarna kawy (nie są wykrywane w sposób wiarygodny) | ≈ 1.5 |
| Tynk / suche materiały budowlane (nie wykryto wiarygodnie) | ≈ 1.8 |
| Proszek z włókna szklanego (nie wykryto) | ≈ 1.1 |
4.1.2 Piana i turbulencje
Spienione ciece lub turbulencje mogą powodować słabe i zmienne amplitudy echa. Turbulencje powierzchniowe nie stanowią zwykle problemu, chyba że są nadmierne.
Pomiar w zastosowaniach z pianą zależy w dużej mierze od właściwości piany. Jeśli pianą jest lekka i przewiewna, mierzony jest rzeczywisty poziom. W przypadku pianą ciężkiej i gęstej, urządzenie może mierzyć poziom górnej powierzchni piany.
4.1.3 Wpływ właściwości zbiornika i montażu
Urządzenie powinno być zamontowane tak, aby obiekty takie jak spirale grzewcze, drabiny i mieszadła nie znajdowały się na drodze sygnału radaru. Obiekty te mogą powodować fałszywe echa, które mogą wpływać na pomiar i prowadzić do błędów pomiarowych. Jednakże urządzenie ma wbudowane funkcje zaprojektowane w celu zmniejszenia wpływu od przeszkadzających obiektów, gdy takich obiektów nie można całkowicie uniknąć. Pionowe i pochylone struktury powodują minimalny wpływ, ponieważ sygnał radaru jest raczej rozpraszany niż kierowany z powrotem do anteny.
4.2 IO-Link
IO-Link to system komunikacji, służący do łączenia inteligentnych czujników i siłowników z systemami automatyki. IO-Link jest zgodny z normą IEC 61131-9.

Informacje ogólne dotyczące IO-Link dostępne są pod adresem io-link.ifm

Plik opisu wejścia/wyjścia urządzenia (IODD) wraz ze wszystkimi parametrami, danymi technologicznymi i szczegółowymi opisami urządzenia dostępny jest pod adresem documentation.ifm.com
IO-Link oferuje następujące korzyści:
- Przesyłanie bez zakłóceń wszelkich danych i wartości procesowych
- Parametryzacja w trakcie procesu lub wprowadzanie nastaw poza procesem
- Parametry identyfikacji podłączonych urządzeń w instalacji
• Dodatkowe parametry i funkcje diagnostyczne - Automatyczne tworzenie kopii zapasowych i przywracanie zestawów parametrów w przypadku wymiany urządzenia (zapis danych)
- Rejestrowanie zestawów parametrów, wartości procesowych i zdarzeń
- Plik opisu wejścia/wyjścia urządzenia (IODD - Input Output Device Description) usprawniający projektowanie
• Standardowe podłączenie elektryczne - Konserwacja zdalna
4.3 Wyjścia
Urządzenie generuje sygnały wyjściowe zgodnie z ustawionymi parametrami. Dostępne są dwa wyjścia:
• OUT1: wyjście przełączające / IO-Link
• OUT2: wyjście analogowe 4...20 mA lub wyjście przełączające (konfigurowalne)
4.3.1 Wyjście analogowe
Urządzenie dostarcza na wyjściu OUT2 sygnał analogowy proporcjonalny do poziomu (zgodnie z NAMUR NE43, DIN IEC 60381- 1) lub sygnał przełączający. Wyjście analogowe może zostać skonfigurowane.
- Parametr [ou2] = [I] ustawia wyjście OUT2 jako wyjście analogowe.
- Parametr [ASP2] ustawia, przy której wartości pomiarowej prąd wynosi 4 mA.
- Parametr [AEP2] ustawia, przy której wartości pomiarowej prąd wynosi 20 mA.
- Jeśli [ASP2] jest ustawiony niżej niż [AEP2], powstaje krzywa rosnąca; Jeżeli [ASP2] jest ustawiony wyżej niż [AEP2], powstaje krzywa opadająca (→ Rys. Wyjście analogowe).
Minimalna odległość pomiędzy [ASP2] i [AEP2] wynosi 20% strefy aktywnej

Rys. 2: Wyjście analogowe
| A: Górna strefa martwa, konfigurowalna. Regulowane parametry (→ 19) | I: prąd |
| B: strefa o zmniejszonej dokładności | L: poziom |
| C: zalecany zakres pomiarowy | 1: krzywa rosnąca ([ASP2]<[AEP2]) |
| D: punkt zerowy = punkt odniesienia | 2: krzywa opadająca ([ASP2]>[AEP2]) |
Zwrócić uwagę na tolerancje i dokładności podczas oceny sygnału analogowego (→ karta katalogowa).
4.3.2 Funkcja przełączania
Urządzenie sygnalizuje poprzez wyjście przełączające OUT1 (ustawienie fabryczne) lub dodatkowo poprzez OUT2 (możliwość ustawienia), że osiągnięto ustawiony poziom graniczny lub że poziom jest poniżej granicy. Można nastawić następujące funkcje przełączające:
- funkcja histerezy / normalnie otwarte lub normalnie zamknięte → Rys. Tryb jednopunktowy i Rys. Tryb dwupunktowy)
- funkcja okna / normalnie otwarte lub normalnie zamknięte (→ Rys. Funkcja okna)
Funkcja histerezy może być stosowana w trybie jednopunktowym oraz w trybie dwupunktowym. Funkcjonalnie oba tryby są takie same; różnią się jedynie sposobem ustawiania.
Poniższe wyjaśnienia odnoszą się do wyjścia OUT1.
Funkcja histerezy w trybie jednopunktowym:
▶ [SSC1 Config. Mode] musi być ustawiona na [Single point] (Jednopunktowy)
▶ Najpierw ustawiany jest Punkt przełączenia[SSC1 Param. SP1], następnie ustawia się histerezę [SSC1 Config. Hysteresis] z żądaną różnicą (→ Rys. Tryb jednopunktowy).
Funkcja normalnie otwarte lub normalnie zamknięte jest ustawiana przez [SSC1 Config. Logic]: [no] = normalnie otwarte / [nc] = normalnie zamknięte.
Funkcja histerezy w trybie dwupunktowym:
▶ [SSC1 Config. Mode] musi być ustawiony na [Two point] (Dwupunktowy).
▶ [SSC1 Param. SP1] ustawia punkt przełączenia, a [SSC1 Param. SP2] ustawia punkt zerowania (→ Rys. Tryb dwupunktowy).
Funkcja normalnie otwarte lub normalnie zamknięte jest ustawiana przez [SSC1 Config. Logic]: [no] = normalnie otwarte / [nc] = normalnie zamknięte.

Rys. 3: Tryb jednopunktowy

Rys. 4: Tryb dwupunktowy
L: poziom
t: czas
HY: histereza
Funkcja okna:
▶ [SSC1 Config. Mode] musi być ustawiony na [Window].
Szerokość okna można ustawić za pomocą różnicy między [SSC1 Param. SP1] i [SSC1 Param. SP2] (→ Rys. Funkcja okna).
Funkcja normalnie otwarte lub normalnie zamknięte jest ustawiana przez [SSC1 Config. Logic]: [no] = normalnie otwarte / [nc] = normalnie zamknięte.
W razie potrzeby można ustawić histerezę na granicach okna za pomocą [SSC1 Config. Hysteresis].

L: poziom
t: czas
W: okno
Rys. 5: Funkcja okna
Wartości graniczne [SSCx Param. SPx] są zawsze bezwzględne względem punktu zerowego = punktu odniesienia (Rys. Wyjście analogowe). Histerezy [SSCx Konfig. Hysteresis] są zawsze względne w stosunku do wartości granicznych.
Dla wyjść przełączających można ustawić opóźnienie włączenia i wyłączenia wynoszące max. 60 s (np. dla szczególnie długich cykli pomp). Opóźnienie włączenia odnosi się zawsze do wartości granicznej, opóźnienie wyłączenia odnosi się zawsze do histerezy.
4.3.3 Zdefiniowany stan w przypadku awarii (tryb alarmowy)
Dla wyjścia OUT2 można zdefiniować stan w przypadku wystąpienia usterki.
W przypadku wykrycia usterki lub gdy jakość sygnału jest poniżej wartości minimalnej, urządzenie przechodzi w tryb alarmowy, a wyjście OUT2 przechodzi w zdefiniowany stan zgodnie z zaleceniem NAMUR (NE43). W tym przypadku reakcję wyjścia można ustawić za pomocą parametru [FOU2].
Urządzenie może przejść w tryb alarmowy z opóźnieniem. Może to być przydatne w przypadku wystąpienia krótkotrwałych błędów lub krótkotrwałego obniżenia sygnału (poniżej wartości minimalnej), np. z powodu turbulencji lub tworzenia się piany. Czas opóźnienia można ustawić (parametr [Alert mode delay time]). W trakcie czasu opóźnienia zamrażana jest ostatnia mierzona wartość. Jeśli mierzony sygnał zostanie odebrany ponownie w trakcie czasu opóźnienia i ma wystarczającą siłę, urządzenie kontynuuje normalną pracę. Jeśli jednak w ciągu czasu opóźnienia nie zostanie on ponownie odebrany z wystarczającą siłą, urządzenie przechodzi w tryb alarmowy, a wyjście OUT2 przechodzi w zdefiniowany stan.

W przypadku dużego nagromadzenia piany i turbulencji należy rozważyć możliwość utworzenia obszaru uspokojonego.
4.3.4 Funkcja symulacji
Różne poziomy można symulować w celu ustawienia, konserwacji lub redukcji zakłóceń. Można wybrać czas trwania symulacji (1 min...1h) Symulację można rozpocząć ręcznie i trwa ona do czasu ręcznego zatrzymania lub do upłynięcia ustawionego czasu. Podczas symulacji wyjścia reagują zgodnie z symulowanymi wartościami procesu.
4.3.5 Funkcja tłumienia
Przy niestabilnym poziomie (np. turbulencje, ruchy falowe) reakcja wyjścia może zostać stłumiona. Podczas tłumienia ustalone wartości poziomu są wygładzane za pomocą filtra średniego; rezultatem jest stabilna krzywa
Tłumienie można ustawić za pomocą parametru [dAP].
[dAP] wskazuje w sekundach po jakim czasie sygnał narasta do 63 % wartości końcowej po nagłym skoku wartości mierzonej. Po 5 x [dAP] osiągane jest prawie 100 %.
4.4 Reakcja wyjścia w odmiennych stanach pracy
| OUT1 | OUT2* | |
| Inicjalizacja | OFF | OFF |
| Tryb pracy normalny | zgodnie z poziomem i ustawieniami [ou1] i [SSC1... | zgodnie z poziomem i ustawieniami [ou2], [ASP2] i [AEP2] |
| Tryb usterki / alarmu | OFF | < 3,6 mA przy [FOU2] = [OFF]> 21 mA przy [FOU2] = [On] |
| * Jeśli wybrano wyjście analogowe [ou2] = [I]. Jeśli wybrano funkcję przełączania: patrz kolumna OUT1. | ||
| Dodatkowe informacje o wyjściu analogowym | ||
| Sygnał „pełny” | Z krzywą rosnącą | 20...20,5 mA |
| Z krzywą opadającą | 4...3,8 mA | |
| Sygnał „pusty” | Z krzywą rosnącą | 4...3,8 mA |
| Z krzywą opadającą | 20...20,5 mA | |
5 Montaż

UWAGA
Przy wysokich temperaturach procesu części urządzenia mogą się nagrzewać.
▷ Ryzyko poparzeń
▶ Nie dotykać urządzenia.
▶ Należy chronić obudowę przed kontaktem z substancjami łatwopalnymi i niezamierzonym wpływem otoczenia.
▶ Przed przystąpieniem do konserwacji należy odczekać aż urządzenie i adapter procesowy ostygną.


Ostrożnie z anteną
▶ Należy uważać, aby nie zarysować lub w inny sposób nie uszkodzić anteny.

Przed montażem i demontażem urządzenia:
▶ Uwaga na zagrożenia związane z temperaturami maszyny/medium.
▶ Przed montażem należy przestrzegać następujących specyfikacji montażowych.
5.1 Pozycja montażu

Urządzenie można instalować wyłącznie zgodnie z obowiązującymi krajowymi i międzynarodowymi przepisami radiowymi oraz przepisami ustawowymi (→ ulotka dołączona do opakowania).
▶ Przy wyborze pozycji montażowej należy przestrzegać następujących zasad:
- Dla optymalnego działania, urządzenie powinno być montowane w miejscach z wyrażnym i niezakłóconym widokiem na powierzchnię medium.
- ▶ Urządzenie należy zamontować w miejscu, w którym w wiązce sygnału nie ma żadnych struktur wewnętrznych lub są one minimalne.
- Nie należy montować urządzenia w pobliżu lub nad strumieniem wlewu (→ Rys. Montaż).

▶ Odległość od ściany (D): Dmin = 200 mm (8 cali).
▶ Zalecenia: 1/2 promienia zbiornika.
Rys. 6: Montaż
5.2 Nachylenie

Rys. 7: Nachylenie
▶ Urządzenie należy zamontować pionowo (90°), aby zapewnić dobre odbicie od powierzchni medium.
▶ Maksymalne nachylenie (1): 3° (Rys. Nachylenie).
5.3 Polaryzacja i orientacja
Urządzenie emituje fale elektromagnetyczne do wykrywania poziomu. Polaryzacja to kierunek składowej elektrycznej tych fal elektromagnetycznych.

Rys. 8: Polaryzacja wizualizowana z góry
1: Płaszczyzna polaryzacji
2: Czujnik poziomu LW2xxx wizualizacja od góry
3: Złącze elektryczne M12
4: 45° = optymalna orientacja urządzenia przy instalacji blisko ścianki zbiornika.
5: Ścianka zbiornika

Po obróceniu obudowy zmienia się kierunek polaryzacji i możliwy wpływ fałszywego echa na mierzoną wartość.
▶ W przypadku przeszkadzających obiektów w zbiorniku: Działanie urządzenia (→ 26), Rozwiązywanie problemów (→ 28)
5.4 Kąt i szerokość wiązki
Urządzenie należy zamontować z jak najmniejszą ilością struktur wewnętrznych w obrębie wiązki sygnału.

Rys. 9: Kąt i szerokość wiązki
Kąt i szerokość wiązki (α): 10° (8° z przedłużeniem anteny)
Szerokość wiązki (W) jako funkcja odległości (D):
| Odległość (D) | Szerokość wiązki 8° (W) | Szerokość wiązki 10° (W) |
| 2 m (6,6 stóp) | 0,3 m (0,9 stóp) | 0,4 m (1,2 stóp) |
| 4 m (13,1 stóp) | 0,6 m (1,8 stóp) | 0,7 m (2,3 stóp) |
| 6 m (19,7 stóp) | 0,8 m (2,8 stóp) | 1,1 m (3,5 stóp) |
| 8 m (26,2 stóp) | 1,1 m (3,7 stóp) | 1,4 m (4,6 stóp) |
| 10 m (32,8 stóp) | 1,4 m (4,7 stóp) | 1,8 m (5,8 stóp) |
5.5 Instalacja wspornika montażowego

Rys. 10: Pozioma instalacja wspornika montażowego

Rys. 11: Pionowa instalacja wspornika montażowego
▶ Wyrównaj i zainstaluj wspornik montażowy na płaskiej powierzchni.
▶ Aby zmienić obszar montażu urządzenia na uchwycie, należy poluzować śruby mocujące wspornika.
▶ Ustaw obszar montażowy urządzenia równolegle do powierzchni nośnika.
▶ Dokręć ręcznie śruby mocujące wspornika montażowego.
5.6 Montaż przedłużenia anteny
W przypadku zastosowań w lub nad zbiornikami / zbiornikami z tworzywa sztucznego, urządzenie musi być połączone z przedłużeniem anteny. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem (→ 6)
5.6.1 Zdejmij osłone ochronną
Osłona ochronna zabezpiecza antenę przed uderzeniami podczas transportu i przechowywania.

▶ Przed montażem ostrożnie zdejmij osłonę ochronną.

▶ Należy uważać, aby nie zarysować lub w inny sposób nie uszkodzić anteny.
5.6.2 Zamontuj przedłużenie anteny

▶ Rozprowadź odpowiednią ilość pasty smarnej na gwincie urządzenia.
Pasta smarna musi być zatwierdzona do danego zastosowania i kompatybilna z zastosowanymi elastomerami.

▶ Włóż urządzenie przez otwór we wsporniku montażowym.
▶ Należy uważać, aby nie zarysować lub w inny sposób nie uszkodzić anteny.
▶ Przykręć przedłużenie anteny do gwintu.
Zalecany moment dokręcenia: 35 Nm.
5.7 Podłączenie elektryczne
Urządzenie musi zostać podłączone przez wykwalifikowanego elektryka.
Należy przestrzegać krajowych i międzynarodowych przepisów dotyczących instalacji urządzeń elektrycznych.
Napięcie zasilania SELV, PELV zgodnie z arkuszem danych technicznych.
▶ Odłączyć zasilanie.
▶ Podłączyć urządzenie w sposób następujący:
W zastosowaniach morskich (o ile urządzenie jest dopuszczone do takich zastosowań), wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie przed przepięciem.


| Pin | Kolory żył | |
| 1: | BN | Brązowy |
| 2: | WH | Biały |
| 3: | BU | Niebieski |
| 4: | BK | Czarny |
| OUT1: wyjście przełączające lub IO-Link | ||
| OUT2: wyjście analogowe lub wyjście przełączające | ||
| Kolory zgodnie z DIN EN 60947-5-2 | ||
Przykładowe obwody:




1: 2 x PNP
2: 2 x NPN
3: 1 x PNP/ 1 x analogowe
4: 1 x NPN/ 1 x analogowe
6 Parametryzacja
Zmiana parametrów podczas pracy może wpływać na działanie instalacji.
▶ Należy upewnić się, że w instalacji nie wystąpią żadne usterki lub niebezpieczne działania.
Parametry urządzenia ustawia się przez interfejs IO-Link. Wymagany jest do tego master IO-Link, oprogramowanie do ustawiania parametrów IO-Link (→ Akcesoria) oraz odpowiedni plik opisu urządzenia (IODD).
▶ Zawsze używaj aktualnego IODD: www.ifm.com
W momencie dostawy urządzenie nie jest gotowe do pracy:
W celu ustawienia należy najpierw skonfigurować parametr [Reference height] (→ Parametry regulacyjne). W przeciwnym razie urządzenie nie przejdzie w tryb pracy. Dalsze ustawienia są opcjonalne i mogą być dokonywane w zależności od wymagań.
Po przywróceniu ustawień fabrycznych (przycisk [Restore Factory Settings]), urządzenie uruchamia się ponownie i przywracane są ustawienia fabryczne.
W przypadku zmiany medium może być również konieczne dostosowanie ustawień urządzenia.
6.1 Parametryzacja za pomocą komputera PC i mastera IO-Link
▶ Przygotuj komputer, oprogramowanie i master (→ Instrukcje obsługi odpowiednich urządzeń/oprogramowania).
▶ Podłącz urządzenie do złącza USB IO-Link lub do kompatybilnego z masterem IO-Link.

Rys. 12: Podłączenie poprzez złącze USB IO-Link

Rys. 13: Podłączenie poprzez master IO-Link do użytku obiektowego
Przed rozpoczęciem parametryzacji należy zapoznać się ze wszystkimi parametrami.
▶ Uruchom oprogramowanie do parametryzacji i ustaw parametry.
▶ Sprawdzić, czy urządzenie zaakceptowało ustawienia parametrów. Jeśli to konieczne, odczytaj urządzenie ponownie.
▶ Odłącz złącze USB IO-Link i uruchom urządzenie. W przypadku zastosowania obiektowego mastera IO-Link (w zależności od zastosowania), odłącz urządzenie i master od komputera i podłącz do środowiska obiektowego.
6.2 Parametryzacja podczas eksploatacji
Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do sterownika PLC za pomocą modułu IO-Link (mastera).

Rys. 14: Przykład połączenia z PLC
▶ Odczytaj urządzenie za pomocą odpowiedniego oprogramowania IO-Link (→ Przestrzegaj instrukcji obsługi danego oprogramowania).
▶ Ustawić parametry.
Przed rozpoczęciem parametryzacji należy zapoznać się ze wszystkimi parametrami.
▶ Sprawdzić, czy urządzenie zaakceptowało ustawienia parametrów. Jeśli to konieczne, odczytaj urządzenie ponownie.
▶ Sprawdź czy urządzenie działa poprawnie.
6.3 Ustawianie parametrów za pomocą adaptera Bluetooth
Zastosowanie adaptera Bluetooth (→ Akcesorium IO-Link) ułatwia ustawianie parametrów urządzenia, np. w przypadku dużych pojemników lub niedostępnych miejsc montażu.
Dopuszczalna odległość ustawiania parametrów pomiędzy adapterem Bluetooth a urządzeniem, które ma być sparowane, zależy od warunków lokalnych.
▶ Korzystanie z adaptera Bluetooth: → Instrukcja obsługi adaptera Bluetooth.
6.4 Regulowane parametry
Parametry oznaczone znakiem „!” (w kolumnie "Dostęp") (np. [SSC1 Param. SP2]) stają się aktywne dopiero po wybraniu przyporządkowanych im parametrów.
Poniższe skróty SSC1 i SSC2 odnoszą się do bitów przełączających (kanałów sygnałów przełączających) w strumieniu danych procesowych IO-Link. Przełączane kanały sygnałowe przyporządkowywane są poprzez parametry [ou1] i [ou2] do wyjść fizycznych OUT1 i OUT2.
| Parametr | Opcje | Objaśnienie | Dostęp |
| Uni | [m] = metr[inch] = cal | Wybór wyświetlanej jednostki. | |
| Wysokość referencyjna | Zakresy ustawień: 0,2...15 m | Odległość pomiędzy jednostką a punktem zero-wym (→ Wysokość referencyjna). Wysokość referencyjna określa punkt zerowy. Punkt zerowy nie musi odpowiadać dnu zbiornika. W razie potrzeby należy ustawić przesunięcie d-na zbiornika (→ Rys. ▷ Przesunięcie dna zbiornika). | |
| Przesunięcie dna zbiornika | Zakresy ustawień: -10...10 m | Odległość pomiędzy punktem zerowym a dnem zbiornika (→ Rys. Przesunięcie dna zbiornika). | |
| Górna strefa mar-twa | Zakresy ustawień: 0...10 m | Służy do tłumienia fałszywych ech, np. z dysz. Sprawdź szczyty echa, aby wykryć fałszywe echa w pobliżu górnej krawędzi zbiornika. | |
| Poziom ujemny | [Equal to zero] = poziomy ujemne (poniżej punktu zerowego) nie są wyświetlane. [Permitted] = poziomy ujemne są wyświetlane. | Jeżeli przesunięcie dna zbiornika jest > 0, wartość poziomu może być ujemna. Ten parametr określa, czy ujemne poziomy są wyświetlane, czy powinny być równe zeru.⚠️Przy opcji [Permitted] wykrywane są nawet fał-szywe echa w obszarze (dodatniego) przesunię-cia zbiornika, które wpływają na pomiar i prowadzą do błędów pomiarowych. Przy opcji [Equal to zero] te fałszywe echa mogą być tłumione.⚠️Ustawiona wartość nie jest częścią zapisu da-nych. Nie jest ona zapisywana w masterze. | |
| P-n | [PnP] = przełączanie dodatnie[nPn] = przełączanie ujemne | Polaryzacja wyjścia dla wyjść przełączających. | |
| ou1 | [SSC1] = konfiguruje OUT1 jako wyjście przełączające. OUT1 jest przypisane do SSC1 (kanał przełączający 1). [OFF] = wyjście OFF (wysoka impedancja)* | Konfiguracja wyjścia dla OUT1.*) Nie ma to wpływu na komunikację IO-Link. | |
| ou2 | [I] = konfiguruje OUT2 jako wyjście analogowe 4...20 mA. [SSC2] = konfiguruje OUT2 jako wyjście przełączające. OUT2 jest przypisane do SSC2 (kanał przełączający 2). [OFF] = wyjście WYŁ. (wysoka impedancja) | Konfiguracja wyjścia dla OUT2. | |
| dS1 | Zakresy ustawień: 0...60 s | Opóźnienie przełączania dla SSC1 (kanał przełączający 1). Opóźnienie przełączania zachowuje się zgodnie z VDMA*). | |
| dr1 | Zakresy ustawień: 0...60 s | Opóźnienie wyłączenia dla SSC1 (kanał przełączający 1). Opóźnienie wyłączenia zachowuje się zgodnie z VDMA*). | |
| SSC1 Param. SP1 | Zakresy ustawień: 0,005...15 m | Punkt przełączenia 1 dla SSC1 (kanał przełączający 1). Dostępny tylko wtedy, gdy SSC1 nie jest dezaktywowany.⚠️Punkt nastawy 1 musi być mniejszy lub równy ustawionej wysokości zbiornika [Wysokość referencyjna]. | ! |
| SSC1 Param. SP2 | Zakresy ustawień: 0...14,995 m | Punkt przełączenia 2 dla SSC1 (kanał przełączający 1). Dostępne tylko z funkcją okna i trybem dwupunk-towym. | ! |
| SSC1 Config. Logic | [no] = normalnie otwarte[nc] = normalnie zamknięte | Logika przełączania dla SSC1 (kanał sygnału przełączającego 1). | |
| SSC1 Tryb konfiguracji | [Deactivated] = zachowanie przełączania dezaktywowane[single point] = funkcja histerezy tryb jednopunktowy[window] = funkcja okna[two point] = funkcja histerezy tryb dwu-punktowy | Tryb przełączania dla SSC1 (kanał sygnału przełączającego 1). | |
| SSC1 Config Hysteresis | Zakres ustawień 0...0,5 m | Histereza przełączania dla SSC1 (kanał przełączający 1). Dostępne tylko w trybie jednopunktowym dla funkcji okna. | ! |
| dS2 | Zakresy ustawień: 0...60 s | Opóźnienie przełączania dla SSC2 (kanał przełączający 2). Opóźnienie przełączania zachowuje się zgodnie z VDMA*) | |
| dr2 | Zakresy ustawień: 0...60 s | Opóźnienie wyłączenia dla SSC2 (kanał przełączający 2). Opóźnienie wyłączenia zachowuje się zgodnie z VDMA*) | |
| SSC2 Param. SP1 | Zakresy ustawień: 0,005...15 m | Punkt przełączenia 1 dla SSC2 (kanał przełączający 2). Dostępny tylko wtedy, gdy SSC2 nie jest dezaktywowany. Punkt przełączenia 1 musi być mniejszy lub równy ustawionej wysokości zbiornika [Reference height]. | ! |
| SSC2 Param. SP2 | Zakresy ustawień: 0...14,995 m | Punkt przełączenia2 dla SSC2 (kanał przełączający 2). Dostępne tylko dla funkcją okna i trybu dwupunktowego. | ! |
| SSC2 Config. Logic | [no] = normalnie otwarte[nc] = normalnie zamknięte | Logika przełączania dla SSC2 (kanał sygnału przełączającego 2). | |
| SSC2 Config. Tryb | [Deactivated] = zachowanie przełączania dezaktywowane[single point] = funkcja histerezy tryb jednopunktowy[window] = funkcja okna[two point] = funkcja histerezy tryb dwupunktowy | Tryb przełączania dla SSC2 (kanał sygnału przełączającego 2). | |
| SSC2 Config. Hysteresis | Zakres ustawień 0...0,5 s | Histereza przełączania dla SSC2 (kanał przełączający 2). Dostępne tylko w trybie jednopunktowym i z funkcją okna. | ! |
| ASP2 | Zakresy ustawień: 0...14 m | Początkowa wartość wyjścia analogowego: wartość mierzona, przy której prąd wynosi 4 mA Pozycja menu widoczna tylko wtedy, gdy wybrane jest wyjście analogowe ([ou2] = [I]). | ! |
| AEP2 | Zakresy ustawień: 0,2...15 m | Końcowa wartość wyjścia analogowego: wartość mierzona, przy której prąd wynosi 4 mA Pozycja menu widoczna tylko wtedy, gdy wybrane jest wyjście analogowe ([ou2] = [I]). | ! |
| FOU2 | [On] = wyjście analogowe przełącza się na wartość > 21 mA w trybie alarmowym. Przełączanie wyjść w trybie alarmu na wartość ON. [OFF] = wyjście analogowe przełącza się na wartość < 3,6 mA w trybie alarmowym. Przełączanie wyjść w trybie alarmu na wartość OFF | Reakcja OUT2 w trybie alarmowym. | |
| dAP | Zakresy ustawień: 0...600 s | Tłumienie mierzonego sygnału (filtr). | |
| S. Lvl | Zakresy ustawień: 0...10 m | Poziom, który ma być symulowany w trybie symulacji.⚠Ustawiona wartość nie jest częścią zapisu danych. Nie jest ona zapisywana w masterze. | |
| S. Tim | Ustawienie stałe [60 min]. | Czas symulacji. | |
| Alert mode delay time | Zakresy ustawień: 0...1000 s | Po upływie tego czasu przekazywana jest informacja o utraconym pomiarze. Czas opóźnienia przejścia w stan zdefiniowany za pomocą [FO-U2]:działa tylko w przypadku wystąpienia błędu. Dostosuj czas opóźnienia do szybkości zmiany poziomu w aplikacji. Zalecenie:Duża szybkość zmiany poziomu = krótki czas opóźnieniaMała szybkość zmiany poziomu = krótki czas opóźnienia | |
| Detection threshold | Zakresy ustawień: 0...20 000 mV | Siła sygnału musi być większa niż próg wykrywania, aby została rozpoznana jako poziom. (→ Fig. Próg wykrywania). |
*)Zgodnie z VDMA opóźnienie załączenia ma zawsze wpływ na Punkt przełączenia 1 (np. [SSC1 Param. SP1]), opóźnienie wyłączenia zawsze na histerezę lub Punkt przełączenia 2 (np. [SSC1 Param. SP2]) niezależnie od tego czy używana jest funkcja normalnie otwarte czy normalnie zamknięte.
Wysokość referencyjna:

Rys. 15: Wysokość referencyjna
A: punkt odniesienia urządzenia (dolna krawędź/ krawędź uszczelniająca przyłącza procesowego)
B: wysokość referencyjna (zakres pomiarowy)
C: punkt zerowy (dno zbiornika lub dolny koniec zakresu pomiarowego)
Wysokość odniesienia służy do określenia punktu zerowego, a tym samym punktu odniesienia dla pomiaru poziomu.
W przypadku ustawienia [Tank offset] = [0], zastosowanie mają następujące zasady
- Poziomy poniżej zera nie są wykrywane; Jako wartość procesowa podawane jest [0,0 m].
Przesunięcie dna zbiornika:

Rys. 16: Przesunięcie dna zbiornika
A: punkt odniesienia urządzenia (dolna krawędź/ krawędź uszczelniająca przyłącza procesowego)
B: wysokość referencyjna (zakres pomiarowy)
C: punkt zerowy (dolny koniec zakresu pomiarowego, dno zbiornika jest poniżej)
D: przesunięcie dna zbiornika
Jeżeli punkt zerowy nie pokrywa się z dnem zbiornika, odległość pomiędzy punktem zerowym a dnem zbiornika (D) może być wprowadzona jako [Tank offset]. W zdecydowanej większości przypadków wpisanie wysokości referencyjnej będzie wystarczające. W niektórych przypadkach korzystne może być jednak dodatkowe ustawienie przesunięcia dna zbiornika. Dzięki temu czujnik zna położenie dna zbiornika i może być w stanie lepiej ocenić echo zbiornika.
▶ Wprowadź odległość między punktem zerowym a dnem zbiornika (D) jako [Tank offset].
Jeśli dno zbiornika znajduje się niżej niż pożądany punkt zerowy, jak pokazano na Rys. Przesunięcie dna zbiornika:
Wprowadź wartości > 0 (wartości dodatnie) dla przesunięcia dna zbiornika. Jeśli nie zostanie wybrane dodatkowe ustawienie [Negative level] = [Permitted], wówczas obowiązują następujące zasady:
Falszywe echa w obrębie offsetu zbiornika (np. od mieszadeł, wężownic grzewczych, lejków lub dysków) są tłumione.
▷ Poziomy w obrębie przesunięcia dna zbiornika nie są wykrywane; [0,0 m] jest stale podawane jako wartość procesowa.
Jeżeli wybrane jest dodatkowe ustawienie [Negative level] = [Permitted], wówczas obowiązują następujące zasady:
- Wyświetlane są poziomy ujemne (poziomy poniżej punktu zerowego).
- ▷ Fałszywe echa w obrębie przesunięcia zbiornika, które wpływają na pomiar i prowadzą do błędów pomiarowych, są wykrywane i w razie potrzeby komunikowane po upływie czasu opóźnienia (patrz parametr [Alert mode delay time]).
- Uwzględnij mieszadła i obiekty w dolnej części zbiornika, które mogą powodować fałszywe echa.
Jeżeli dno zbiornika znajduje się powyżej żądanego punktu zerowego (np. w przypadku nachylonego dna zbiornika ze strefą wylotową):
Wprowadź wartości < 0 (wartości ujemne) dla przesunięcia zbiornika.
Przesunięcie dna zbiornika zostanie dodane do wyświetlanej wartości procesowej. Dzięki temu wskazanie i punkt przełączenia odnoszą się do rzeczywistego poziomu (np. najniższego punktu zbiornika).
Błędna konfiguracja może prowadzić do nieprawidłowych wartości procesowych i możliwych do uniknięcia komunikatów o błędach.
▶ Upewnij się, że parametry geometrii zbiornika zostały wprowadzone prawidłowo.
Górna strefa martwa / próg wykrywania:

Rys. 17: Górna strefa martwa / próg wykrywania
A: górna strefa martwa
B: zakłócające echo obiektu
C: 100% zakresu analogowego (20 mA)
D: próg wykrywania
E: echo powierzchniowe medium
Dysze lub inne obiekty znajdujące się w pobliżu anteny mogą powodować niepokojące odbicia. Takie odbicia można zablokować konfigurując górną strefę martwą (A).
Uwaga: W górnej strefie martwej poziom nie jest wykrywany.
▶ Upewnij się, że maksymalny poziom jest ograniczony, np. poprzez zastosowanie przelewu lub dławienie wlotu.
Próg wykrywania (D) „odcina” wszystkie odbicia poniżej ustawionego progu (na rys. „Górna strefa martwa / próg wykrywania" na lewo od zaznaczonej linii D). Tylko odbicia, które przekraczają próg (na rys. „Górna strefa martwa / próg wykrywania" na prawo od zaznaczonej linii D) są oceniane jako potencjalne echa poziomu i uwzględniane w dalszych obliczeniach poziomu. Zapamiętaj uwagi:
6.5 Polecenia systemowe
| Start simulation | Uruchamia tryb symulacji. Symulowany jest poziom ustawiony przez parametr [S. Lvl]. |
| Stop simulation | Zatrzymuje symulację. |
| Reset to factory settings. | Przywraca ustawienia fabryczne (wszystkie parametry). W momencie dostawy urządzenie nie jest gotowe do pracy. |
Dalsze informacje znajdują się w opisie IODD www.ifm.com lub w kontekstowych opisach parametrów zastosowanego oprogramowania do ustawiania parametrów.
6.6 Przykładowe ustawienie parametrów
- Urządzenie ma za zadanie monitorować poziom w zbiorniku o wysokości 8 m.
- Urządzenie jest zamontowane w króćcu (wysokość króćca: 150 mm).
- Nie stosuje się przesunięcia zbiornika.
• Medium jest wodniste (piwo lub mleko).
• Jednostka, którą należy użyć to [m].
- Wyjście OUT2 ma być skonfigurowane jako wyjście analogowe.
▶ Reset urządzenia do ustawień fabrycznych:
Wykonaj polecenie systemowe [Resetuj do ustawień fabrycznych].
▷ Służy to uniknięciu nieprawidłowych ustawień i ustaleniu zdefiniowanej sytuacji startowej.
▶ Ustaw jednostkę: (parametr [uni] = [m]).
▶ Ustaw wysokość zbiornika:
Parametr [Reference height] = [8,15] m.
Wysokość króćca należy dodać do wysokości zbiornika, gdy króciec znajduje się w najwyższym punkcie zbiornika. W przeciwnym razie jako wysokość odniesienia należy ustawić dokładnie odległość między punktem odniesienia urządzenia (llustr. wysokość odniesienia) a dnem zbiornika.
Dno zbiornika może być interpretowane jako niski poziom. W tym przypadku:
▶ Zmniejsz wysokość referencyjną i skonfiguruj przesunięcie dna zbiornika.
▶ Zdefiniuj górną martwą strefę:
Parametr [Upper blind zone] = [200] mm.
▷ To ustawienie służy do blokowania zakłócających ech z króćca.
▶ Wyłącz tłumienie:
Parametr [dAP] = [0,0] s.
Podczas fazy testowej może to być przydatne do szybkiego wykrywania zmian poziomu. ▶ W razie potrzeby włącz ponownie.
▶ Ustaw czas opóźnienia dla trybu alarmowego na zero: Parametr [Alert mode delay time] = [0] s.
Podczas fazy testowej może to być przydatne do szybkiego wykrywania nieprawidłowych pomiarów i identyfikacji potencjalnych źródeł błędów. ▶ W razie potrzeby włącz ponownie.
▶ W razie potrzeby wyreguluj czułość (parametr [Detection threshold]), przestrzegając następujących instrukcji Kontrola jakości wykrywania (→ 26)
▶ Skonfiguruj wyjście OUT2 jako wyjście analogowe: [ou2] = [I].
▶ Skonfiguruj wyjście analogowe: Użyj [ASP2] i [AEP2].
▶ Skonfiguruj wyjście przełączające OUT1: Użyj parametru [SSC1...].
7 Działanie urządzenia
7.1 W trakcie kontroli
Po włączeniu zasilania i ustawieniu wymaganych parametrów urządzenie znajduje się w trybie pracy. Urządzenie realizuje funkcje pomiarowe i oceny oraz generuje sygnały wyjściowe zgodnie z ustawionymi parametrami.
▶ Sprawdź czy urządzenie działa poprawnie.
Po włączeniu zasilania (lub po nagłych zmianach odległości), urządzenie najpierw dostosowuje się do poziomu. Ten algorytm regulacji wymaga pewnej ilości czasu i służy do zapewnienia wiarygodnych pomiarów. Po tym procesie zmierzona wartość bezzwłocznie podąża za rzeczywistym poziomem, pod warunkiem, że stabilne wartości pomiarowe są stale dostępne.
7.1.1 Kontrola jakości wykrywania
Za pomocą funkcji diagnostycznej [Echo peaks] można obejrzeć i przeanalizować rzeczywiste echa radarowe urządzenia na podstawie określonej odległości i siły sygnału.
▶ W razie potrzeby wyreguluj czułość za pomocą parametru [Detection threshold]. Zmieniaj ustawioną wartość ostrożnie, tylko małymi krokami. Przestrzegaj następujących wskazówek.
Turbulencje, piana, zmiany wilgotności (np. wskutek podwyższonej temperatury procesu) oraz para wodna mogą znacząco wpłynąć na siłę sygnału echa radaru.
Zaleca się sprawdzenie jakości wykrywania w rzeczywistych warunkach pracy; w przeciwnym razie należy uwzględnić spodziewane wpływy przy określaniu progu detekcji, a jakość wykrywania sprawdzić później.
Zalecenie: W miarę możliwości korzystaj z ustawienia fabrycznego, które uwzględnia takie wpływy.
7.2 Komunikaty diagnostyczne, przyczyny, rozwiązywanie problemów
| Komunikat diagnostyczny | Możliwa przyczyna | Zalecane działania |
| Device hardware fault. | Błąd elektroniki | Uruchomić ponownie urządzenie. Jeśli stan utrzymuje się, wymień urządzenie. |
| General power supply fault. | Napięcie robocze spada poniżej 18V podczas uruchamiania. | Sprawdź napięcie zasilania. |
| Device software fault. | Błąd oprogramowania wewnętrznego | Uruchomić ponownie urządzenie. Przywróć ustawienia fabryczne i ponownie skonfiguruj urządzenie. Jeśli stan utrzymuje się, wymień urządzenie. |
| Parameter error | Błąd konfiguracji | Jeśli używane jest wyjście analogowe, sprawdź górne i dolne wartości zakresu. Jeśli używane jest wyjście cyfrowe, sprawdź punkty nastawy alarmu. Jeśli stan utrzymuje się, przywrócić ustawienia domyślne i ponownie skonfiguruj urządzenie. |
| Zwarcie | Zwarcie na wyjściu OUT1 lub OUT2. | Usuń zwarcie |
| Device memory failure | Błędny zapis danych (np. z powodu awarii zasilania podczas zapisu danych). | Przywróć, uruchom ponownie i skonfiguruj ponownie urządzenie. Jeśli stan utrzymuje się, wymień urządzenie. |
| No reflection signal | Brak prawidłowego odczytu poziomu. Przyczyny mogą być wielorakie:Brak ważnego echa poziomu w zakresie pomiarowym. Nieprawidłowa konfiguracja urządzenia. | Przeanalizuj piki echa i sprawdź konfigurację urządzenia, zwłaszcza Detection threshold. Sprawdź fizyczną instalację urządzenia (np. zanieczyszczenie anteny). Rozważ zwiększenie parametru [Alert mode delay time]. Przywróć ustawienia domyślne, uruchom ponownie i skonfiguruj urządzenie. Jeśli stan utrzymuje się, wymień urządzenie. |
| Simulation active | Urzadzenie jest w trybie symulacji i nie raportuje rzeczywistych informacji o procesie. | Jeśli takie zachowanie nie jest pożądane, zatrzymaj tryb symulacji. Jeśli stan utrzymuje się, ponownie uruchom urządzenie. |
| Device temperature over-run. | Temperatura elektroniki wykracza poza granice | Sprawdź, czy temperatura otoczenia jest w zakresie roboczym. Usuń źródło ciepła. Usuń przyczynę. Zapewnij chłodzenie. |
| Zbyt niska temperatura urządzenia. | Temperatura elektroniki jest poniżej za-kresu roboczego. | Sprawdź, czy temperatura otoczenia jest w zakresie roboczym. Zaizoluj urządzenie. |
| Primary supply voltage over-run. | Napięcie zasilania jest zbyt wysokie. | Sprawdź, czy napięcie robocze mieści się w zakresie 18-30 V. |
| Primary supply voltage under-run. | Napięcie zasilania jest zbyt niskie. | Sprawdź, czy napięcie robocze mieści się w zakresie 18-30 V. |
| Maintenance required – Cleaning. | Nagromadzenie produktu na antenie. | Oczyść antenę. |
Dalsze informacje podano w pilu opisu IODD (www.ifm.com) lub w odpowiednich opisach parametrów oprogramowania do ustawiania parametrów.
8 Rozwiązywanie problemów
8.1 Rozwiązywanie problemów Błędne odczyty poziomu
8.1.1 Poziom zbyt wysoki / zbyt niski

A: poziom
B: czas
C: poziom rzeczywisty
D: poziom zmierzony
Możliwa przyczyna:
- Nieprawidłowa konfiguracja geometrii zbiornika.
Zalecane działania: - Sprawdź, czy parametry geometrii zbiornika są skonfigurowane prawidłowo, zwłaszcza wysokość referencyjna.
- Przeanalizuj szczyty echa i sprawdź próg wykrywania.
- Przywróć ustawienia domyślne i ponownie skonfiguruj urządzenie.
8.1.2 Wartość pomiarowa utknęła
Zmierzona wartość utknęła przy malejącym poziomie i w zakresie pomiarowym:

A: poziom
B: czas
C: poziom rzeczywisty
D: poziom zmierzony

Możliwa przyczyna:
- Przeszkadzający obiekt w zbiorniku.
Zalecane działania:
- Przeanalizuj szczyty echa i sprawdź próg wykrywania.
- Jeśli to możliwe, usuń przeszkadzający obiekt lub zmień pozycję urządzenia.
- Obróć urządzenie krokowo o około 15 stopni. Polaryzacja i orientacja (→ 14)
▶ Po każdym kroku sprawdź, czy wpływ zakłócających ech jest zmniejszony, analizując piki echa.
Zmierzona wartość utknęła przy zmniejszającym się poziomie i pełnym zbiorniku:

A: poziom
B: czas
C: poziom rzeczywisty
D: poziom zmierzony

Możliwa przyczyna:
- Przeszkadzający obiekt w pobliżu anteny.
Zalecane działania:
- Przeanalizuj szczyty echa i sprawdź próg wykrywania.
• Wyznacz górną strefę martwą. - Jeśli to możliwe, usuń przeszkadzający obiekt lub zmień pozycję urządzenia.
- Obróć urządzenie krokowo o około 15 stopni.
8.1.3 Wartość zmierzona spada, gdy poziom jest blisko anteny
Wartość zmierzona spada do niższego pułapu, gdy poziom znajduje się blisko anteny:

A: poziom
B: czas
C: poziom rzeczywisty
D: poziom zmierzony
Możliwa przyczyna:
- Poziom znajduje się w górnej strefie martwej i fałszywe echo jest interpretowane jako poziom.
Zalecane działania:
- Sprawdź ustawienie górnej strefy martwej.
- Zmniejsz maksymalny dopuszczalny poziom, np. poprzez regulację punktów przełączania.
8.1.4 Wartość zmierzona waha się

A: poziom
B: czas
C: poziom rzeczywisty
Możliwa przyczyna:
- Nadmierne pienienie się lub turbulencje.
Zalecane działania:
- W warunkach turbulencji przy niskich poziomach rozważ zwiększenie wartości tłumienia (parametr [dAP]).
- Usuń lub złagodź przyczynę, np. poprzez zastosowanie rury wlotowej lub dławienie wlotu.
8.1.5 Wartość zmierzona jest sporadycznie niestabilna

A: poziom
B: czas
C: poziom rzeczywisty
D: poziom zmierzony
Możliwa przyczyna:
- Poziom jest bliski stłumionego fałszywego echa.
Zalecane działania:
- Jeśli to możliwe, usuń przeszkadzający obiekt lub zmień pozycję urządzenia.
8.1.6 Opóźnienie wartości mierzonej podczas szybkich zmian poziomu

A: poziom
B: czas
C: poziom rzeczywisty
D: poziom zmierzony
Możliwa przyczyna:
- Wartość tłumienia (parametr [dAP]) jest ustawiona zbyt wysoko.
Zalecane działania:
• Zmniejsz wartość tłumienia - Jeśli to możliwe, zmniejsz współczynnik wysokiego poziomu.
8.1.7 Wartość zmierzona prawidłowa przy 0% (4 mA), ale nieprawidłowa przy 100% (20 mA)

A: poziom
B: czas
C: poziom rzeczywisty
D: poziom zmierzony
Możliwa przyczyna:
- Analogowy punkt końcowy (parametr [AEP2]) nie jest ustawiony prawidłowo.
Zalecane działania: - Popraw parametr [AEP2].
8.1.8 Nieprawidłowa wartość zmierzona, gdy poziom jest powyżej 50%

A: poziom
B: czas
C: poziom rzeczywisty
D: poziom zmierzony
Możliwa przyczyna:
- Silne wielokrotne odbicia są interpretowane jako poziom.
Zalecane działania: - Przenieś urządzenie w inne miejsce.
8.1.9 Wartość zmierzona spada do zera w pobliżu dna zbiornika
Wartość pomiarowa spada do poziomu zerowego w rejonie dna zbiornika:

A: poziom
B: czas
C: poziom rzeczywisty
D: poziom zmierzony
Możliwa przyczyna:
- Silne echo dna zbiornika jest interpretowane jako poziom.
Zalecane działania: - Sprawdź, czy wysokość referencyjna jest skonfigurowana prawidłowo.
- W przypadku mediów o bardzo niskiej dielektryczności: Zmniejsz wysokość referencyjną i skonfiguruj przesunięcie dna zbiornika.
8.1.10 Pomiar poziomu zostaje utracony w pustym zbiorniku

A: poziom
B: czas
C: poziom rzeczywisty
D: poziom zmierzony
E: utracony pomiar poziomu
F: drzwi włazu otwarte
Możliwa przyczyna:
- Gdy drzwi włazu są otwarte do wewnątrz, generują fałszywe echo, które jest interpretowane jako poziom. Po zamknięciu drzwi echo znika i przekaźnik zgłasza – Pomiar poziomu utracony –. Komunikat jest kasowany po napełnieniu zbiornika.
Zalecane działania:
- Przed otwarciem drzwi odłącz zasilanie urządzenia.
- Po zamknięciu ponownie uruchom urządzenie.
- Przenieś urządzenie w inne miejsce.
8.1.11 Tryb alarmowy, gdy poziom zbliża się do dna zbiornika
Gdy poziom zbliża się do pochyłego dna zbiornika, urządzenie wchodzi w tryb alarmowy.

A: poziom
B: czas
C: poziom rzeczywisty
D: poziom zmierzony
Rys. 18:
Możliwa przyczyna:
- Sygnał radarowy jest rozpraszany na boki przez nachylone dno zbiornika.
Zalecane działania:
- Sprawdzić, czy parametry geometrii zbiornika są skonfigurowane prawidłowo (zwłaszcza wysokość referencyjna i przesunięcie dna zbiornika).
9 Konserwacja, naprawa i utylizacja
W celu oczyszczenia urządzenia można je odkręcić od adaptera.
▶ W regularnych odstępach czasu sprawdzaj urządzenie i adapter montażowy i w razie potrzeby ponownie dokręcaj.
▶ Używaj wyłącznie odpowiednich narzędzi z plastikowymi płaskimi kluczami do powierzchni mokrych.
▶ Czyść antenę (kapsuła PTFE) w regularnych odstępach czasu odpowiednimi środkami, aby uniknąć zanieczyszczenia lub powstawania osadów w dłuższym okresie czasu.
▶ Dopilnuj, aby miejsce połączenia pomiędzy urządzeniem a adapterem nie zostało zabrudzone lub uszkodzone podczas procesu czyszczenia. Sprawdź pierścień(nie) uszczelniający(e) pod kątem uszkodzeń.
Jeśli pierścienie uszczelniające są uszkodzone:
▶ Uszkodzone części należy wymienić. Dostępne akcesoria: www.ifm.com
Urządzenia nie można naprawić.
▶ W przypadku przesyłki zwrotnej, sprawdzić, czy w urządzeniu nie pozostały zanieczyszczenia, szczególnie niebezpiecznymi i toksycznymi substancjami.
▶ Aby uniknąć uszkodzenia podczas transportu, urządzenie należy umieścić w odpowiednim opakowaniu.
▶ Zużyte urządzenie należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi.
10 Ustawienia fabryczne
| Parametr | Ustawienia fabryczne | Ustawienia użytkownika | Dostęp |
| Application Specific Tag | *** | ||
| Function Tag | *** | ||
| Location Tag | *** | ||
| Uni | m | ||
| Reference height | Initial value | ||
| przesunięcie dna zbiornika | 0 (m) | ||
| Upper blind zone | 0 (m) | ||
| P-n | PnP | ||
| out1/out2 | SSC1 / I (4...20 mA) | ||
| dS1/dS2 | 0 (s) | ||
| dr1/dr2 | 0 (s) | ||
| SSCx* Param. SP1 | 0.2 (m) | ! | |
| SSCx* Param. SP2 | 0 (s) | ! | |
| SSC* Confic. Logic | nie | ||
| SSC* Konfig. Mode | jednopunktowy | ||
| SSC* Confic. Hysteresis | 0.05 (m) | ! | |
| ASP2 | 0 (m) | ! | |
| AEP2 | 0.2 (m) | ! | |
| FOU2 | OFF | ||
| dAP | 2 (s) | ||
| S. Lvl | 5 (m) | ||
| S. Tim | 60 (min) | ||
| Alert mode delay time | 180 (s) | ||
| Detection threshold | 100 (mV) |
* x = 1 dla OUT1, 2 dla OUT2

Parametry oznaczone znakiem „!” (kolumna Dostęp) (np. [SSCx* Param. SP2]) są aktywne tylko wtedy, gdy przypisane im parametry zostały wybrane.
11 Dodatek
11.1 Dopuszczenia i certyfikaty
Deklaracja zgodności UE, dopuszczenia i certyfikaty dla poszczególnych krajów dostępne są na: documentation.ifm.com
Wskazówki dotyczące dopuszczeń: → Specyfikacja ładunku
Dostosuj czas opóźnienia do szybkości zmiany poziomu w aplikacji. Zalecenie:Duża szybkość zmiany poziomu = krótki czas opóźnieniaMała szybkość zmiany poziomu = krótki czas opóźnienia