SM4120 - Detektor IFM - Bezpłatna instrukcja obsługi
Znajdź bezpłatnie instrukcję urządzenia SM4120 IFM w formacie PDF.
Pytania użytkowników dotyczące SM4120 IFM
0 pytanie dotyczące tego urządzenia. Odpowiedz na te, które znasz, lub zadaj własne.
Zadaj nowe pytanie dotyczące tego urządzenia
Pobierz instrukcję dla swojego Detektor w formacie PDF za darmo! Znajdź swoją instrukcję SM4120 - IFM i weź swoje urządzenie elektroniczne z powrotem w ręce. Na tej stronie opublikowane są wszystkie dokumenty niezbędne do korzystania z urządzenia. SM4120 marki IFM.
INSTRUKCJA OBSŁUGI SM4120 IFM
Instrukcja obsługi
Przepływomierz elektromagnetyczny
SMxx2x
SMxx3x
Spis treści
1 Wstęp.... 4
1.1 Symbolika 4
1.2 Ostrzeżenia 4
2 Instrukcje bezpieczeństwa.... 5
2.1 Cyberbezpieczeństwo 5
3 Transport, obsługa i przechowywanie 6
4 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem 7
4.1 Obszar zastosowań 7
5 Działanie 8
5.1 Opcje wyboru dla wyjścia OUT1 8
5.2 Opcje wyboru dla wyjścia OUT2.... 9
5.3 IO-Link 9
6 Montaż 10
6.1 Przyłącze procesowe.... 10
6.2 Położenie montażowe.... 11
6.2.1 Zalecana pozycja montażowa 11
6.2.2 Niezalecane położenie montażowe 12
7 Podłączenie elektryczne 13
8 Wyświetlacz i przyciski sterujące.... 15
9 Menu.... 16
9.1 Menu główne i podrzędne 16
10 Konfiguracja 24
11 Parametryzacja 25
11.1 Ustawianie parametrów przyciskami na urządzeniu 25
11.2 Ustawianie parametrów przez IO-Link 25
11.3 Konfiguracja wyjścia 26
11.3.1 Sygnał przełączający do monitorowania wartości granicznych 26
11.3.2 Sygnał przełączający dla kierunku przepływu.... 27
11.3.3 Monitorowanie zużytej ilości (funkcja sumatora) 28
11.3.3.1 Sygnał przełączający sumatora 29
11.3.3.2 Sygnał impulsowy sumatora 30
11.3.4 Sygnał analogowy 31
11.3.5 Sygnał częstotliwościowy 32
11.3.6 Zachowanie wyjść w przypadku błędu 35
11.3.7 Wyjście wył 35
11.4 Konfiguracja aplikacji 35
11.4.1 Wybór jednostki pomiaru 35
11.4.2 Wartość procesowa dla wyjść OUT1 i OUT2 36
11.4.3 Tłumienie 36
11.4.4 Opóźnienie rozruchu 36
11.4.5 Polaryzacja wyjścia 38
11.4.6 Odcięcie niskiego przepływu 39
11.4.7 Kierunek przepływu 39
11.4.8 Reset sumatora 39
11.4.9 Sposób liczenia sumatorów 41
11.4.10 Blokowanie / odblokowywanie 42
11.4.11 Zerowanie urządzenia 42
11.5 Ustawienia wyświetlacja 43
11.5.1 Język wyświetlacza 43
11.5.2 Układ wyświetlacza 43
11.5.3 Częstotliwość odświeżania wyświetlacza 44
11.5.4 Rotacja wyświetlacza 44
11.5.5 jasność wyświetlacza 44
11.5.6 Ustawienie koloru wyświetlacza.... 44
11.6 Funkcje diagnostyczne i serwisowe 46
11.6.1 Informacje o urządzeniu 46
11.6.2 Symulacja 46
11.6.3 Lokalizacja optyczna 47
11.6.4 Odczyt wartości sumatora 47
11.6.5 Pamięć 47
12 Rozwiązywanie problemów 49
12.1 Komunikaty ostrzegawcze 49
12.2 Informacje o błędach 50
13 Konserwacja, naprawa i utylizacja.... 51
14 Ustawienia fabryczne.... 52
1 Wstep
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
Instrukcja
▷ Reakcja, rezultat
pogrubienie
Oznaczenie klawiszy i przycisków lub wskazań
→ Odsyłącz bez łącza
Odsyłącz z łączem do strony

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 groźnym 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.
- 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.
2.1 Cyberbezpieczeństwo
Montaż
Urządzenie jest przystosowane do pracy w bezpiecznym środowisku zgodnie z normą IEC 62443-1-1.
Urządzenie zostało zaprojektowane do pracy za zaporą sieciową.
▶ Należy przeprowadzić ocenę ryzyka systemu zgodnie z normą IEC 62443-1-1.
▶ Należy podjąć środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego.
Działanie urządzenia
▶ Należy przestrzegać funkcji bezpieczeństwa opisanych w dokumentacji produktu oraz zaleceń dotyczących ich stosowania.
Konserwacja
▶ Należy tworzyć kopie zapasowe konfiguracji i danych systemu zgodnie z procesami zarządzania zmianami obowiązującymi w firmie.
Wyłączenie z eksploatacji
▶ Należy upewnić się, że żadne poufne informacje nie dostaną się w niepowołane ręce.
▶ Przed wycofaniem urządzenia z eksploatacji należy zawsze przywrócić ustawienia fabryczne systemu.
3 Transport, obsługa i przechowywanie
▶ Urządzenie należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
▶ Jeśli urządzenie ma być ponownie przechowywane, należy użyć oryginalnego opakowania.
▶ W przeciwnym razie należy wyposażzyć nieużywane połączenia w odpowiednie złącze lub zaślepkę ochronną i zapakować urządzenie w odpowiednie opakowanie.
▶ Podczas przechowywania urządzenia należy przestrzegać dopuszczalnych warunków otoczenia (→ Dane techniczne).
4 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Urządzenie monitoruje media płynne.
Urządzenie wykrywa prędkość przepływu, przepływ objętościowy (objętość przepływu/czas), zużytą ilość i temperaturę medium.
4.1 Obszar zastosowań
Ciecze o następujących właściwościach:
- Przewodność: ≥ 20 μS/cm
- Lepkość: < 70 mm2/s w temp. 40°C; < 70 cSt w temp. 104°F

To produkt klasy A. Ten produkt może wywoływać zakłócenia radiowe w strefach zamieszkałych.
▶ W razie konieczności należy podjąć odpowiednie czynności w zakresie ekranowania zgodnie z zasadami kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).

Dyrektywa w sprawie urządzeń ciśnieniowych (PED):
Urządzenia spełniają wymogi dyrektywy o urządzeniach ciśnieniowych oraz są zaprojektowane i produkowane dla płynów grupy 2 zgodnie z uznaną praktyką inżynierską. Wykonanie do użytku z cieczami z grupy 1 na zamówienie.
5 Działanie
- Urządzenie wykrywa przepływ objętościowy zgodnie z zasadą elektromagnetycznego pomiaru przepływu objętościowego.
- Jako dodatkową wartość procesową urządzenie wykrywa temperaturę medium.
- Urządzenie może być eksploatowane w trybie SIO (standardowe wejście-wyjście) lub w trybie IO-Link.
- Urządzenie posiada wiele funkcji auto diagnostycznych
- Tryb symulacji umożliwia uproszczoną konfigurację czujnika.
- Urządzenie wyświetla aktualne wartości procesowe.
- Urządzenie generuje 2 sygnały wyjściowe zgodnie z ustawieniem parametrów.
-
Urządzenie posiada następujące funkcje wyjściowe:
-
Sygnał przełączający do monitorowania wartości granicznych ➞ 26: przepływ, temperatura
– Sygnał przełączający dla kierunku przepływu ➞ 27 - Monitorowanie zużytej ilości (funkcja sumatora) ➞ 28: sygnał przełączający lub sygnał impulsowy
– Sygnał analogowy ➞ 31: przepływ, temperatura
– Sygnał częstotliwościowy ➞ 32: przepływ, temperatura
- Urządzenie oferuje również następujące funkcje dodatkowe:
– Odczyt wartości sumatora ➞ 47
- Pamięć → 47
- Symulacja ➞ 46
– Lokalizacja optyczna ➞ 47
- Blokowanie / odblokowywanie ➞ 42
– Zerowanie urządzenia ➞ 42
– Ustawienia wyświetlacza ➞ 43
- Konfiguracja aplikacji ➞ 35: np. standardowa jednostka pomiaru, tłumienie wartości mierzonej, opóźnienie rozruchu, polaryzacja wyjścia, odcięcie niskiego przepływu, kierunek przepływu, reset sumatora, metoda zliczania sumatora, zachowanie wyjść w przypadku błędu.

W przypadku ustawienia fabrycznego urządzenie monitoruje przepływ za pomocą sygnału przełączającego na OUT1 i sygnału analogowego na OUT2 ➞ 52.
5.1 Opcje wyboru dla wyjścia OUT1
• Sygnał przełączający, przepływ
• Sygnał przełączający, temperatura
- Sygnał przełączający dla kierunku przepływu
• Sygnał przełączający sumatora
• Sygnał impulsowy sumatora
- Sygnał częstotliwościowy, przepływ
- Sygnał częstotliwościowy, temperatura
- IO-Link
• OFF (wyjście przełączone na wysoką impedancję)
5.2 Opcje wyboru dla wyjścia OUT2
- Sygnał przełączający, przepływ
- Sygnał przełączający, temperatura
- Sygnał przełączający dla kierunku przepływu
• Sygnał analogowy, przepływ
• Sygnał analogowy, temperatura - Wejście do zewnętrznego zerowania sumatora
• OFF (wyjście przełączone na wysoką impedancję)
5.3 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 wymia-ny 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
6 Montaż

UWAGA
Jeżeli temperatura medium przekracza 50°C (122°F), części obudowy mogą rozgrzewać się powyżej 65°C (149°F).
▷ Ryzyko poparzeń.
▶ Należy chronić obudowę przed kontaktem z substancjami łatwopalnymi i niezamierzonym wpływem otoczenia.

UWAGA
Brak uziemienia funkcjonalnego w przypadku montażu w nieuziemionym układzie rur (np. rur z tworzyw sztucznych).
▷ Niesprawność działania.
▶ Uziemić urządzenie. Obejmy uziemiające do złącza M12 są dostępne jako akcesoria - zob. documentation.ifm.com.
▶ Upewnić się, że system nie znajduje się pod ciśnieniem.
▶ Należy sprawdzić szczelność instalacji w miejscu montażu urządzenia.
▶ Należy zapobiegać powstawaniu osadów, gromadzeniu gazów i powietrza w rurociągu.

Po zamontowaniu urządzenia pęcherzyki powietrza znajdujące się w instalacji mogą wpływać na pomiar.
▶ Po zakończeniu montażu przepłukać układ, aby go odpowietrzyć.

Odcinki odprężające po stronie wlotowej i wylotowej czujnika nie są konieczne.
6.1 Przyłącze procesowe
Urządzenia z gwintem G można montować w rurach z wykorzystaniem złączek (adapterów). Adaptery należy zamówić oddzielnie jako akcesoria.
- Informacje na temat dostępnych akcesoriów montażowych pod adresem www.ifm.com.
- Poprawne mocowanie urządzenia oraz szczelność połączeń zapewniają wyłącznie adaptery firmy ifm.

▶ Należy przestrzegać wskazówek dotyczących akcesoriów montażowych.

▶ Uwzględniać momenty dokręcania czujników i elementów montażowych.

Rys. 1: Przyłącze procesowe dla urządzeń z gwintem G; F = kierunek przepływu
1: Rura
2: Adapter
3: Uszczelnienie
4: Gwint G
▶ Nasmarować gwinty przyłącza procesowego, adaptera i czujnika. Użyć odpowiedniej pasty smarującej, zatwierdzonej do danego zastosowania.
▶ Wkręcić adaptery w rurę.
▶ Rozmieścić uszczelki i urządzenie zgodnie z zaznaczonym kierunkiem przepływu.
▶ Wkręcić adaptery na gwint czujnika ręcznie do oporu.
▶ Dokręcić oba adaptery w przeciwnym kierunku, stosując określony moment dokręcania:
• 15 Nm dla urządzeń z DN6
• 30 Nm dla urządzeń z DN15... DN25
6.2 Położenie montażowe
6.2.1 Zalecana pozycja montażowa
▶ Urządzenie należy zamontować w taki sposób, aby rura w której dokonuje się pomiaru była zawsze całkowicie napełniona.
▶ Montaż przed rurą wznoszącą lub na rurze wznoszącej.


Rys. 2: Zalecane warianty położenia montażowego. F = kierunek przepływu

Urządzenie można montować w każdej orientacji pod warunkiem spełnienia następujących wymagań:
- W instalacji rurowej nie występują pęcherzyki powietrza.
- Rury są zawsze całkowicie wypełnione.

W przypadku montażu poziomego: w przypadku montażu poziomego niewielka ilość medium zawsze pozostaje w kanale pomiarowym po wyłączeniu pompy.
6.2.2 Niezalecane położenie montażowe
- Bezpośrednio przed rurą opadającą.
• Na rurze opadającej. - Bezpośrednio przed wylotem rury.
- Po stronie ssącej pompy.
• W najwyższym punkcie instalacji rurociągowej.
7 Podłączenie elektryczne

Urządzenie musi zostać podłączone przez wykwalifikowanego elektryka.
Należy zapoznać się z krajowymi i międzynarodowymi przepisami dotyczącymi instalacji urządzeń elektrycznych.
Napięcie zasilania spełniające wymogi SELV, PELV.
▶ Odłączyć zasilanie.
▶ Podłączyć urządzenie w sposób następujący:


Rys. 3: Schemat połączeń
| Pin | Opis wyprowadzeń: |
| 1 | L+ |
| 3 | L- |
| 4 (OUT1) | Sygnał przełączający, przepływSygnał przełączający, temperatura Sygnał przełączający dla kierunku przepływuSygnał przełączający sumatora Sygnał impulsowy sumatora Sygnał częstotliwościowy, przepływSygnał częstotliwościowy, temperaturaIO-LinkOFF (wyjście przełączone na wysoką impedancję) |
| 2 (OUT2/InD) | Sygnał przełączający, przepływSygnał przełączający, temperatura Sygnał przełączający dla kierunku przepływuSygnał analogowy, przepływSygnał analogowy, temperatura Wejście do zewnętrznego zerowania sumatoraOFF (wyjście przełączone na wysoką impedancję) |
Przykładowe obwody:




1: 2 x wyjście PNP
3: 1 x wyjście PNP / 1 x wyjście analogowe
2: 2 x wyjście NPN
4: 1 x wyjście NPN / 1 x wyjście analogowe
8 Wyświetlacz i przyciski sterujące

Rys. 4: Wyświetlacz i przyciski sterujące
1: Dioda LED stanu przełączania dla OUT1
2: Dioda LED stanu przełączania dla OUT2
3: Wyświetlacz TFT
4: Klawisze do zmiany wyświetlania i do ustawiania parametrów

Jeśli urządzenie mierzy wysoką temperaturę wewnętrzną, jasność wyświetlacza jest automatycznie dostosowywana:
Temperatura wewnętrzna urządzenia > 70°C: jasność zostaje zmniejszona do 25%.
Temperatura wewnętrzna urządzenia ≥ 100°C: wyświetlacz zostaje automatycznie wyłączony.
Przełączanie między ekranami wyświetlacza:
Podczas pracy możliwe jest przełączanie pomiędzy różnymi wskazaniami wartości procesowych:
▶ Nacisnąć ▲ lub ▼.
▷ Wyświetlacz zmienia się pomiędzy standardowym wskazaniem z ustawioną standardową jednostką miary i innymi widokami.
▷ Po 30 s urządzenie powraca do wyświetlania standardowego.

1: Standardowy ekran ustawiony parametrami diS. L, coL.x i uni.x
2: Przegląd wszystkich wartości procesowych
3: Przegląd wartości sumatora

Urządzenie wyświetla zużytą ilość automatycznie w jednostkach pomiaru, które zapewniają najwyższą dokładność.
9 Menu
Rysunki, które są wyświetlane w menu pokazują parametry, które można ustawić w urządzeniu za pomocą przycisków. Te parametry i inne funkcje są również dostępne za pomocą interfejsu IO-Link.

Rys. 5: Menu
9.1 Menu główne i podrzędne

Wyświetlane parametry zmieniają się, gdy zostają zmienione ustawienia fabryczne. W poniższym menu znajdują się maksymalnie dostępne parametry.

Oznaczenia parametrów w oprogramowaniu do ustawiania parametrów mogą różnić się od oznaczeń na wyświetlaczu urządzenia.
Menu główne:

| Parametr | Wyjaśnienie |
| Spx | Punkt przełączania dla wyjścia przełączającego OUTx z funkcją histerezy |
| rPx | Punkt resetowania dla wyjścia przełączającego OUTx z funkcją histerezy |
| FHx | Górny limit dla sygnału przełączania OUTx z funkcją okna |
| FLx | Dolny limit dla sygnału przełączania OUTx z funkcją okna |
| ASP2 | Początkowa wartość wyjścia analogowego dla OUT2 = wartość procesowa, przy której sygnał wyjściowy wynosi4 mA. |
| AEP2 | Końcowa wartość wyjścia analogowego dla OUTx = wartość procesowa, przy której sygnał wyjściowy wyniesie 20 mA. |
| ImPS1 | Wartość impulsu (= wielkość przepływu, przy której wysyłany jest 1 impuls) |
| ImPR1 | Funkcja sumatora: sygnał impulsowy (ImPR1 = YES) lub sygnał przełączający (ImPR1 = NO) |
| FSP1 | Punkt początkowy częstotliwości dla OUT1 = Dolna wartość mierzona, od której wysyłany jest sygnał częstotliwości (tylko dla pomiaru temperatury). |
| FEP1 | Punkt końcowy częstotliwości OUT1 = górna wartość pomiarowa, przy której wysyłany jest sygnał częstotliwościowy ustawiony w FrP1. |
| FrP1 | Sygnał częstotliwościowy wysyłany po osiągnięciu górnej wartości pomiarowej (MEW lub FEP1). |
| DIn2 | Sygnał resetowania zewnętrznego sumatora |
| EF | Przełączenie na podrzędne menu EF (funkcje rozszerzone) |
Menu konfiguracji wyjścia OUT1:

| Parametr | Wyjaśnienie |
| OUT1 | Zmiana na menu podrzędne OUT1 (konfiguracja wyjścia 1) |
| SEL1 | Wartość procesowa dla wyjścia OUT1 |
| ou1 | Funkcja wyjścia dla OUT1 Hno/Fno/Hnc/Fnc = histereza sygnału przełączania/okno, NO/NCImP = funkcja sumatora (sygnał impulsowy lub sygnał przełączający osiągnięcia wartości zadanej)FRQ = sygnał częstotliwościwydir. F = Sygnał przełączający dla kierunku przepływuOFF = wyjście wyłączone |
| SP1 | Punkt nastawy dla wyjścia przełączającego OUT1 z funkcją histerezy |
| rP1 | Punkt resetowania dla wyjścia przełączającego OUT1 z funkcją histerezy |
| FH1 | Górna wartość graniczna sygnału przełączania OUT1 dla funkcji okna |
| FL1 | Dolna wartość graniczna sygnału przełączania OUT1 dla funkcji okna |
| ImPS1 | Wartość impulsu (= wielkość przepływu, przy której wysyłany jest 1 impuls) |
| ImPR1 | Funkcja sumatora: sygnał impulsowy (ImPR1 = YES) lub sygnał przełączający (ImPR1 = NO) |
| FSP1 | Punkt początkowy częstotliwości dla OUT1 = Dolna wartość mierzona, od której wysyłany jest sygnał częstotliwości (tylko dla pomiaru temperatury). |
| FEP1 | Punkt końcowy częstotliwości OUT1 = górna wartość pomiarowa, przy której wysyłany jest sygnał częstotliwościowy ustawiony w FrP1. |
| FrP1 | Sygnał częstotliwościowy wysyłany po osiągnięciu górnej wartości pomiarowej (MEW lub FEP1). |
| FOU1 | Zachowanie wyjścia OUT1 w przypadku błędu |
Menu konfiguracji wyjścia OUT2:

Rys. 6: Menu OUT2 [małe SM]
| Parametr | Wyjaśnienie |
| OUT2 | Zmiana na menu podrzędne OUT2 (konfiguracja wyjścia 2) |
| SEL2 | Wartość procesowa dla wyjścia OUT2 |
| ou2 | Funkcja wyjścia dla OUT2:Sygnał analogowy 4...20 mAHno/Fno/Hnc/Fnc = histereza sygnału przełączania/okno, NO/NCIn. D = Zerowanie sumatora sygnałem zewnętrznymdir. F = Sygnał przełączający dla kierunku przepływuOFF = wyjście wyłączone |
| ASP2 | Początkowa wartość wyjścia analogowego dla OUT2 = wartość procesowa, przy której sygnał wyjściowy wynosi4 mA. |
| AEP2 | Końcowa wartość wyjścia analogowego dla OUTx = wartość procesowa, przy której sygnał wyjściowy wyniesie 20 mA. |
| SP2 | Punkt przełączenia dla wyjścia przełączającego OUT2 z funkcją histerezy |
| rP2 | Punkt zerowania dla wyjścia przełączającego OUT2 z funkcją histerezy |
| FH2 | Górna wartość graniczna sygnału przełączania OUT2 z funkcją okna |
| FL2 | Dolna wartość graniczna sygnału przełączania OUT2 z funkcją okna |
| DIn2 | Sygnał resetowania zewnętrznego sumatora |
| FOU2 | Zachowanie wyjścia OUT2 w przypadku błędu |
Menu ustawień podstawowych CFG i sumatora TOTL:

* SM4; **SM6/SM7/SM8
| Parametr | Wyjaśnienie |
| CFG | Przełączenie na menu podrzędne CFG (ustawienia podstawowe) |
| TOTL | Przełączenie na menu podrzędne TOTL (sumator) |
| uni. F | Jednostka standardowa dla pomiaru przepływu |
| uni. T | Standardowa jednostka miary temperatury |
| dAP | Stała tłumienia w sekundach (czas narastania τ do 63%). |
| dSt | Opóźnienie startu monitorowania przepływu objętościowego |
| P-n | Polaryzacja wyjścia dla wyjść przełączających. |
| LFC | Odcięcie niskiego przepływu |
| Fdir | Kierunek przepływu |
| rTox | Ustawienie zerowania sumatora (ręczne lub sterowane czasowo) |
| FProx | Sposób liczenia sumatora: uwzględnienie kierunku przepływu |
| Vol.x | Bieżący odczyt licznika dla sumatora Vol.x |
| Vol. L | Bieżący odczyt licznika dla sumatora Vol. L w całym okresie użytkowania |
Menu pamięci MEM i wyświetlania DIS:

| Parametr | Wyjaśnienie |
| MEM | Przełączenie na menu podrzędne MEM (pamięć) |
| DIS | Przełączenie na menu podrzędne DIS (wyświetlacz) |
| Lo. F | Najniższa zmierzona wartość przepływu |
| Hi. F | Najwyższa zmierzona wartość przepływu |
| Lo. T | Minimalna zmierzona wartość temperatury |
| Hi. T | Maksymalna zmierzona wartość temperatury |
| LanG | Wybór języka wyświetlacza |
| diS. L | Układ wyświetlacza |
| diS. U | Częstotliwość odświeżania wyświetlacza |
| diS. R | Orientacja wyświetlacza |
| diS. B | Jasność wyświetlacza |
Menu ustawień kolorów COLR i symulacja SIM:

| Parametr | Wyjaśnienie |
| COLR | Przełączenie na menu podrzędne COLR (ustawienia kolorów) |
| SIM | Przełączenie na menu podrzędne SIM (symulacja) |
| coL. F | Kolor czcionki dla przepływu |
| coL. T | Kolor czcionki dla temperatury |
| coL. V | Kolor czcionki dla wskazania sumatora |
| cFH. F | Górna wartość graniczna dla zmiany koloru (przepływu) |
| cFL. F | Dolna wartość graniczna dla zmiany koloru (przepływu) |
| cFH. T | Górna wartość graniczna dla zmiany koloru (temperatury) |
| cFL. T | Dolna wartość graniczna dla zmiany koloru (temperatury) |
| S. FLW | Symulowana wartość przepływu w trybie symulacji |
| S. TMP | Symulowana wartość temperatury w trybie symulacji |
| S. Tim | Czas trwania symulacji w minutach |
| S. On | Start trybu symulacji |
10 Konfiguracja
Po włączeniu zasilania i upłynięciu czasu rozruchu urządzenie znajduje się w normalnym trybie pracy. Urządzenie realizuje funkcje pomiarowe i oceny oraz generuje sygnały wyjściowe zgodnie z ustawionymi parametrami.
W ciągu czasu opóźnienia rozruchu stan wyjść jest następujący, zgodnie z ustawionymi parametrami:
- Włączone dla funkcji normalnie otwarte (Hno / Fno)
- Wyłączone dla funkcji normalnie zamknięte (Hnc / Fnc)
• ON dla wykrywania kierunku (dir. F) - Wyłączone przy wyborze wyjście częstotliwościowe (FRQ)
• OFF dla monitorowania zużytej ilości (ImP)
• 20 mA przy wybranym wyjściu prądowym (I)

Po podłączeniu mastera IO-Link, urządzenie automatycznie przechodzi z trybu SIO (standardowe wejście-wyjście) do trybu IO-Link, jeśli port mastera jest ustawiony na tryb IO-Link.
11 Parametryzacja
Parametry można ustawiać z interfejsu IO-Link lub korzystając z elementów obsługowych na urządzeniu. Parametry można ustawić przed instalacją lub w trakcie pracy urządzenia.

Jeżeli parametry zostaną zmienione w czasie pracy, wpłynie to na funkcjonowanie instalacji.
▶ Upewnić się, że w instalacji nie wystąpią żadne usterki.
Podczas ustawienia parametrów urządzenie pozostaje w trybie pracy. Czujnik działa z niezmienionymi wartościami parametrów, dopóki wprowadzanie zmian nie zostanie zakończone.

Zależnie od ustawień parametrów może ulegać zmianie zakres parametrów dostępnych w menu.
11.1 Ustawianie parametrów przyciskami na urządzeniu

UWAGA
Jeżeli temperatura medium przekracza 50°C (122°F), części obudowy mogą rozgrzewać się powyżej 65°C (149°F).
▷ Ryzyko poparzeń
▶ Nie wolno dotykać urządzenia.
▶ Należy użyć narzędzia (np. długopisu) w celu przyciśnięcia przycisków.
Proces parametryzacji – informacje ogólne:
| Zamiar | Czynność |
| Przełączenie wyświetlacza z wartości procesowej na menu główne | ● |
| Przełączenie do menu rozszerzonego | Użyj ▼, aby przejść do podmenu np. EF, a następnie ● |
| Wybierz żądany parametr | ▲ lub ▼ |
| Przejście do trybu ustawień | ● |
| Modyfikacja wartości parametru | ▲ lub ▼ > 1 s |
| Zatwierdzenie ustawionej wartości parametru | ● |
| Wyjście z ustawiania parametrów bez zapisywania | ▲ + ▼ |
| Powrót do wyższego poziomu menu(powtórz kilka razy, aby wyświetlić wartość procesową) | ▲ + ▼ |
| Powrót do ekranu wartości procesowych | > 30 sekund (przekroczenie czasu) |

Jeśli podczas próby zmiany wartości parametru wyświetlany jest komunikat ☑, oznacza to, że przyciski urządzenia są zablokowane ➞ Zablokuj/Odblokuj.
11.2 Ustawianie parametrów przez IO-Link
Parametry urządzenia można ustawiać za pośrednictwem interfejsu IO-Link na przykład w następujący sposób:
- Ustawienie parametrów za pomocą odpowiedniego oprogramowania do ustawiania parametrów, np. ifm moneo|configure
• Ustawienie parametrów za pomocą PLC
- Ustawianie parametrów za pomocą aplikacji IIoT
Wymagania dotyczące ustawiania parametrów przez interfejs IO-Link:
√ Opis urządzenia wejścia-wyjścia (IODD) dla urządzenia w przypadku ustawiania parametrów za pomocą oprogramowania do ustawiania parametrów, patrz documentation.ifm.com
√ Opis interfejsu IO-Link (PDF) dla urządzenia w przypadku ustawiania parametrów za pomocą aplikacji PLC lub IIoT, patrz documentation.ifm.com
√ Master IO-Link
▶ Podłącz master IO-Link do oprogramowania do parametryzacji, sterownika PLC lub aplikacji IIoT.
▶ Podłącz urządzenie do odpowiedniego wolnego portu mastera IO-Link.
▶ Ustaw port mastera IO-Link na tryb pracy IO-Link.
▷ Urządzenie przełączy się w tryb IO-Link.
▶ Zmień ustawienia parametrów w oprogramowaniu.
▶ Zapisz ustawienia parametrów w urządzeniu.

Obsługa integracji systemu i ustawiania parametrów za pośrednictwem IO-Link:
→ Instrukcja oprogramowania do parametryzacji (np. moneo)
→ Objaśnienia i pakiety startowe na stronie ifm.com/cnt/io-link-system-integration.
11.3 Konfiguracja wyjścia
W tym rozdziale opisane są opcje dotyczące sygnałów wyjściowych OUT1 i OUT2.
11.3.1 Sygnał przełączający do monitorowania wartości granicznych
Sygnał przełączający może być wysyłany w celu monitorowania wartości procesowych. OUTx zmienia swój stan przełączania, gdy ustawione limity przełączania zostaną przekroczone lub nie zostaną osiągnięte. Można wybrać funkcję histerezy lub okna.
Funkcja histerezy:

Rys. 7: Funkcja histerezy
1: Wartość procesowa
t: Czas
SP: Punkt przełączania
rP: rP = punkt resetowania
HY: Histereza
Hno: Funkcja histerezy NO (normalnie otwarte)
Hnc: Funkcja histerezy NC (normalnie zamknięte)

Gdy wybrana jest funkcja histerezy, definiowany jest punkt przełączania SP i punkt zerowania rP. rP musi mieć niższą wartość odSP. Jeżeli zmieniony zostanie tylko punkt przełączania, punkt zerowania zmieni się automatycznie; różnica pozostaje stała.
Funkcja okna:

1: Wartość procesowa
t: Czas
FH: Górna wartość graniczna
FL: Dolna wartość graniczna
HY: Histereza
FE: Window area
Fno: Funkcja okna NO (normalnie otwarte)
Fnc: Funkcja okna NC ( normalnie zamknięte)
Rys. 8: Funkcja okna

Gdy wybierana jest funkcja okna, definiowana jest górna wartość graniczna FH oraz dolna wartość graniczna FL. Dla FH i FL obowiązuje stała histereza wynosząca 0,25% końcowej wartości zakresu pomiarowego (MEW). Dzięki temu stan przełączania wyjścia jest stabilny w przypadku niewielkich zmian przepływu.
11.3.1.1 Ustawianie parametrów przyciskami na urządzeniu: Sygnał przełączający
√ Wybór standardowej jednostki pomiaru: EF > CFG > uni.x.
√ Wybór wartości procesowej: EF > OUTx > SELx.
Przejdź do EF > OUTx, aby skonfigurować wyjście OUTx.
Funkcja histerezy:
▶ Wybór ou1 i ustawienie sygnału przełączającego: Hno or Hnc.
▶ Wybierz SPx i ustaw wartość pomiarową, przy której nastąpi przełączenie wyjścia.
▶ Wybierz rPx i ustaw wartość pomiarową, przy której wyjście przełącza się z powrotem.
Funkcja okna:
▶ Wybierz FHx i ustaw górną granicę okna.
▶ Wybierz FLx i ustaw dolną granicę okna.

Ustawienia parametrów dla SP, rP, FH i FL można następnie zmienić w menu głównym.
11.3.2 Sygnał przełączający dla kierunku przepływu
Zmiana kierunku przepływu może być monitorowana poprzez podanie sygnału przełączającego.
Wyjście jest włączone, dopóki natężenie przepływu nie spadnie poniżej ustawionego minimalnego natężenia przepływu w ujemnym kierunku przepływu (- LFC)(1).
Następnie stosują się poniższe zasady:
- Wyjście włącza się po przekroczeniu + LFC (2).
- Wyjście wyłącza się, gdy nie zostanie osiągnięty poziom - LFC (3).

LFC = Low flow cut-off: Odcięcie niskiego przepływu ➞ 39. Jednostka minimalnego natężenia przepływu odpowiada wyborowi dokonanemu przez parametr uni. F.

Rys. 9: Monitorowanie kierunku przepływu sygnałami przełączającymi
+Q: Przepływ w kierunku dodatnim
-Q: Przepływ w kierunku ujemnym
+LFC: Minimalny przepływ w kierunku dodatnim
-LFC: Minimalny przepływ w kierunku ujemnym
Na urządzeniu znajduje się strzałka z napisem „kierunek przepływu”, która wskazuje dodatni kierunek przepływu. Kierunek pomiaru przepływu można odwrócić z wykorzystaniem parametru Fdir.
→ Kierunek przepływu → 39.
11.3.2.1 Ustawianie parametrów przyciskami na urządzeniu: sygnał przełączający dla kierunku przepływu
▶ Przejdź do menu EF > OUTx.
▶ Wybierz SELx i ustaw wartość procesową: FLOW.
▶ Wybierz oux i ustaw dir. F.
▶ W razie potrzeby sprawdź lub zmień ustawiony kierunek przepływu ➞ 39.
11.3.3 Monitorowanie zużytej ilości (funkcja sumatora)
Urządzenie posiada 3 wewnętrzne liczniki (sumatory Vol.1, Vol.2 i Vol. L). Sumator sumuje na bieżąco zużytą ilość i przedstawia tę wartość procesową na wyświetlaczu oraz poprzez interfejs IO-Link.
| Totalizer | Wartość procesowa | Dostęp do odczytu przez IO-Link |
| Vol.1 | Zużyta ilość 1(Ta wartość jest używana do monitorowania zużytej ilości za pomocą sygnałów przełączających lub impulsowych) | Cykliczny |
| Vol.2 | Zużyta ilość 2 | Acykliczny |
| Vol. L | Ilość zużyta w całym okresie użytkowania (sumator okresu użytkowania) | Acykliczny |
- Sumatory Vol.1 i Vol.2 można wyzerować. Sumatora Vol. L nie można wyzerować.
→ Reset sumatora → 39. -
Sumatory Vol.1 i Vol.2 uwzględniają następujące ustawienia parametrów podczas sumowania zużytej ilości:
-
Kierunek przepływu ➞ 39.
- Sposób liczenia sumatorów ➞ 41.
-
Odcięcie niskiego przepływu ➞ 39.
-
Licznik Life Time Totalisator Vol. L sumuje wszystkie wielkości przepływu niezależnie od kierunku przepływu i metody zliczania.
- Po przekroczeniu zakresu wykrywania (cr. OL), sumatory wykorzystują ostatnią prawidłową wartość na-żenia przepływu (wartość końcowa zakresu pomiarowego) i kontynuują zliczanie z tą wartością.
- Poza bieżącą ilością zużytą zapisywana jest także wartość sprzed ostatniego zerowania. Ta wartość oraz czas od ostatniego zerowania może być również prezentowany na wyświetlaczu.
→ Odczyt wartości sumatora → 47.

Sumator zapisuje całkowitą ilość przepływu w regularnych odstępach czasu. Po wystąpieniu awarii zasilania wartość ta jest dostępna jako aktualne zliczenie miernika. W przypadku wyboru zerowania z ustawieniem czasowym urządzenie zapisuje również czas, jaki upłynął od ustawio-nego czasu zerowania. Oznacza to, że możliwa utrata danych może wynieść maksymalnie kilka sekund.
- Dokładność pomiaru zużytej ilości medium zależy od dokładności pomiaru przepływu objętościowego.
- Może być wysłany sygnał przełączający lub sygnały impulsowe dotyczące monitorowania zużytej ilości:
→ Sygnał przełączający sumatora → 29.
→ Sygnał impulsowy sumatora → 30.
11.3.3.1 Sygnał przełączający sumatora
Może być wysłany sygnał przełączający dotyczący monitorowania zużytej ilości.
Gdy sumator Vol.1 zsumuje ilość przepływu (wartość impulsu) ustawioną na stronie ImPS, na wyjściu pojawi się sygnał przełączający.
Kierunek przepływu jest brany pod uwagę przy sumowaniu wielkości przepływu ➞ 41.
Wyjście pozostaje załączone do momentu wyzerowania sumatora. Po wyzerowaniu sumatora pomiar roz-poczyna się od nowa.
Sumator zerowany jest automatycznie lub ręcznie.
Warunki zerowania sumatora i sygnału przełączającego można ustawić przy użyciu parametru rTo:
- rTo = OFF:
– Sumator jest zerowany tylko przy resecie ręcznym lub po przepełnieniu.
– Wyjście jest przełączane, gdy sumator osiągnie wielkość przepływu ImPS.
• rTo = ...h / d / w (godziny / dni / tygodnie):
– ▷ Sumator jest automatycznie zerowany po upływie ustawionego czasu.
- Wyjście jest przełączane dopiero po osiągnięciu przez sumator wielkości przepływu ImPS w ustalonym czasie.

Sumatory można zresetować ręcznie w dowolnym momencie za pomocą parametru rTox. Sumator Vol.1 można dodatkowo zresetować za pomocą zewnętrznego sygnału na styku 2.
→ Reset sumatora → 39.
11.3.3.1.1 Ustawianie parametrów przyciskami na urządzeniu: Sygnał przełączający sumatora
√ Wybór standardowej jednostki pomiaru: EF > CFG > uni. F.
√ Wybrana zostanie wartość procesu: EF > OUT1 > SEL1 = FLOW.
Przejdź do EF > OUT1, aby skonfigurować wyjście OUT1.
▶ Wybierz ou1 i ustaw ImP.
▶ Wybierz ImPS1 i ustaw wielkość przepływu, przy której następuje przełączenie wyjścia.
- Nacisnąć przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać zakres ustawień.
- Krótko nacisnąć przycisk ●, aby zatwierdzić zakres ustawień.
- Nacisnąć przycisk ▲ lub ▼, aby ustawić wybraną wartość numeryczną.
- Krótko nacisnąć przycisk ●, aby zastosować wartość.
Zakres ustawień zależy od jednostki przepływu wybranej parametrem uni. F:
| uni. F | Zakres ustawień ImPS |
| L/min lub m3/h or m/s | L...m3...103m3 |
| gal/min lub gal/h | 10-3gal...gal...103gal...106gal |
| fl oz/min lub ft/s | fl oz... 103fl oz... 106fl oz |
▶ Wybierz ImPR1 i ustaw No.

Ustawienie parametru dla ImPS i ImPR można następnie zmienić w menu głównym.
▶ Ustawienie resetowania sumatora ➞ 39.
11.3.3.2 Sygnał impulsowy sumatora
Mogą być wysyłane sygnały impulsowe dotyczące monitorowania zużytej ilości.

Sygnały impulsowe są niedostępne przez IO-Link.
Wyjście dostarcza sygnał impulsowy za każdym razem, gdy sumator Vol.1 zsumuje ilość przepływu (wartość impulsu) ustawioną w ImPS.
Kierunek przepływu jest brany pod uwagę przy sumowaniu wielkości przepływu ➞ 41.
Sygnał impulsowy powoduje krótkie włączenie i ponowne wyłączenie wyjścia.
Diody LED stanu przełączania nie wyświetlają operacji przełączania.
11.3.3.2.1 Ustawianie parametrów przyciskami na urządzeniu: Sygnał impulsowy sumatora
√ Wybór standardowej jednostki pomiaru: EF > CFG > uni. F.
√ Wybrana zostanie wartość procesu: EF > OUT1 > SEL1 = FLOW.
Przejdź do EF > OUT1, aby skonfigurować wyjście OUT1.
▶ Wybierz ou1 i ustaw ImP.
▶ Wybierz ImPS1 i ustaw wielkość przepływu, przy której dostarczany jest 1 impuls (wartość impulsu).
- Nacisnąć przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać zakres ustawień.
- Krótko nacisnąć przycisk •, aby zatwierdzić zakres ustawień.
- Nacisnąć przycisk ▲ lub ▼, aby ustawić wybraną wartość numeryczną.
- Krótko nacisnąć przycisk •, aby zastosować wartość.
Zakres ustawień zależy od jednostki przepływu wybranej parametrem uni. F:
| uni. F | Zakres ustawień ImPS |
| L/min lub m3/h or m/s | L...m3...103m3 |
| gal/min lub gal/h | 10-3gal...gal...103gal...106gal |
| fl oz/min lub ft/s | fl oz... 103 fl oz... 106 fl oz |
▶ Wybierz ImPR1 i ustaw Yes.

Ustawienie parametru dla ImPS i ImPR można następnie zmienić w menu głównym.
11.3.4 Sygnał analogowy
Urządzenie wysyła sygnał analogowy proporcjonalny do wartości procesowej.
W zakresie pomiaru sygnał analogowy pozostaje w zakresie 4...20 mA.
- ASP2 określa, przy której wartości pomiarowej sygnał wyjściowy wynosi 4 mA.
- AEP2 określa, przy której wartości mierzonej sygnał wyjściowy jest równy 20 mA.

Minimalna różnica między ASP2 i AEP2 = 20% zakresu pomiarowego.
Jeśli mierzona wartość znajduje się poza zakresem pomiaru lub w przypadku błędu wewnętrznego urządzenie wysyła sygnał prądowy przedstawiony na następnym rysunku.
W przypadku wartości pomiarowych poza zakresem wyświetlacza, a także w przypadku błędu wyświetlane są komunikaty (cr. UL, UL, OL, cr. OL, Err).

Rys. 10: Charakterystyka wyjścia analogowego wg normy IEC 60947-5-7.
1: Sygnał analogowy
MAW: Wartość początkowa zakresu pomiarowego
2: Zmierzona wartość (FLOW lub TEMP)
MEW: Wartość końcowa zakresu pomiarowego
3: Strefa detekcji
ASP: Początkowa wartość wyjścia analogowego
4: Zakres wyświetlacza
5: Zakres pomiaru
6: Skalowany zakres pomiaru
AEP: Końcowa wartość wyjścia analogowego
UL: Poniżej zakresu wyświetlacza
cr. UL: Poniżej strefy wykrywania
OL: Powyżej zakresu wyświetlacza
cr. OL: Powyżej strefy wykrywania

Ujemna wartość przepływu oznacza przepływ w kierunku ➞ 39 przeciwnym do ustawionego przez parametr Fdir.

Sygnał analogowy w przypadku usterki można ustawić za pomocą parametru FOU: Zachowanie wyjść w przypadku błędu 35.
Ustawianie parametrów przyciskami na urządzeniu: Sygnał analogowy
√ Wybór standardowej jednostki pomiaru: EF > CFG > uni.x.
Przejdź do EF > OUT2, aby skonfigurować wyjście OUT2.
▶ Wybierz SEL2 i ustaw wartość procesową. FLOW lub TEMP.
▶ Wybierz ou2 i ustaw funkcję: I (sygnał analogowy 4...20 mA.).
▶ Wybierz ASP2 i ustaw wartość temperatury, przy której sygnał wyjściowy osiągnie 4 mA.
▶ Wybierz AEP2 i ustaw wartość temperatury, przy której sygnał wyjściowy osiągnie 20 mA.

Ustawienia parametrów ASP i AEP można następnie zmienić w menu głównym.
11.3.5 Sygnał częstotliwościowy
Urządzenie wysyła sygnał częstotliwościowy proporcjonalny do wartości procesowej.
Sygnał częstotliwości jest regulowany:
- FrP1 określa sygnał częstotliwości w Hz, który jest wysylany po osiągnięciu górnej wartości mierzonej. Zakresy ustawień: 1 Hz...10 kHz.
Możliwość skalowania zakresu pomiaru:
- FSP1 określa dolną wartość mierzona, od której dostarczany jest sygnał częstotliwości.
- FEP1 określa górną zmierzoną wartość, przy której sygnał wyjściowy ma częstotliwość ustawioną w FrP1.

FSP1 jest dostępne tylko dla pomiaru temperatury. Minimalna różnica między FSP1 i FEP1 = 20% zakresu pomiarowego.
Jeśli mierzona wartość znajduje się poza zakresem pomiaru, a także w przypadku błędu wewnętrznego urządzenie wysyła sygnał częstotliwościowy przedstawiony na następnym rysunku.
Dla wartości mierzonych poza zakresem wyświetlacza, lub w przypadku wystąpienia błędu, wyświetlany jest komunikat (UL, OL, Err).
Sygnał częstotliwościowy dla przepływu:

Rys. 11: Charakterystyka wyjścia częstotliwościowego, przepływ
| 1: | Sygnał częstotliwościowy | MAW: | Wartość początkowa zakresu pomiarowego |
| 2: | Typ wartości pomiarowej | MEW: | Wartość końcowa zakresu pomiarowego |
| 3: | Zakres wyświetlacza | FEPx: | Punkt końcowy częstotliwości |
| 4: | Zakres pomiaru | FrPx: | Częstotliwość sygnału (Hz) dla górnej wartości mierzonej |
| 5: | Skalowany zakres pomiaru | OL: | Powyżej zakresu wyświetlacza |
| Err: | Błąd | cr. OL: | Krytyczny powyżej zakresu wyświetlania |
Sygnał częstotliwościowy temperatury:

Rys. 12: Charakterystyka wyjścia częstotliwościowego, temperatura
| 1: | Sygnał częstotliwościowy | MAW: | Wartość początkowa zakresu pomiarowego |
| 2: | Zmierzona wartość temperatury | MEW: | Wartość końcowa zakresu pomiarowego |
| 3: | Zakres wyświetlacza | FSPx: | Punkt końcowy częstotliwości |
| 4: | Zakres pomiaru | FEPx: | Punkt końcowy częstotliwości |
| 5: | Skalowany zakres pomiaru | FrPx: | Częstotliwość sygnału (Hz) dla górnej wartości mierzonej |
| Err: | Błąd | cr. OL: | Krytyczny powyżej zakresu wyświetlania |
| UL: | Poniżej zakresu wyświetlacza | cr. UL: | Krytyczny poniżej zakresu wyświetlania |
Ustawianie parametrów przyciskami na urządzeniu: Sygnał częstotliwościowy
√ Wybór standardowej jednostki pomiaru: EF > CFG > uni.x.
Przejdź do EF > OUT1, aby skonfigurować wyjście OUT1.
▶ Wybierz SEL1 i ustaw wartość procesową: FLOW lub TEMP.
▶ Wybierz ou1 i ustaw FRQ.
▶ Wybierz FSP1 i ustaw dolną wartość pomiarową, przy której sygnał wyjściowy osiągnie częstotliwość 0Hz.

FSP1 jest tylko dostępna dla pomiaru temperatury.
▶ Wybierz FEP1 i ustaw górną wartość mierzoną, przy której wysyłana jest częstotliwość ustawiona w FrP1 (= 100%).
▶ Wybierz FrP1 i ustaw częstotliwość dla górnej wartości mierzonej w Hz.

Ustawienia parametrów dla FSP, FEP i FrP można następnie zmienić w menu głównym.
11.3.6 Zachowanie wyjść w przypadku błędu
Reakcję wyjścia OUTx w przypadku błędu można ustawić za pomocą parametru FOUx. Zależnie od wybranej funkcji wyjścia, w przypadku błędu mogą być generowane następujące sygnały:
- Sygnał przełączający:
– On: wyjście włącza się (ON) w przypadku usterki.
– OFF: wyjście wyłącza się (OFF) w przypadku usterki.
– OU: wyjście przełącza się mimo usterki zgodnie z ustawieniem parametrów.
- Sygnał analogowy ➞ 31:
– On: sygnał analogowy przyjmuje górną wartość graniczną.
– OFF: sygnał analogowy przyjmuje dolną wartość graniczną.
– OU: sygnał analogowy nadal odpowiada wartości pomiarowej.
• Sygnał częstotliwościowy ➞ 32:
– On: sygnał częstotliwościowy przyjmuje wartość 130% z FrP1.
– OFF: Częstotliwość sygnału osiąga wartość 0 Hz.
– OU: sygnał częstotliwości nadal odpowiada zmierzonej wartości.

FOUx nie jest dostępne do monitorowania zużytej ilości: Nawet w przypadku awarii, sygnał przełączający lub impulsowy jest emitowany po osiągnięciu ustawionej wielkości przepływu.
Ustawianie parametrów przyciskami na urządzeniu: Zachowanie wyjść w przypadku błędu
▶ Przejdź do menu EF > OUTx.
▶ Wybierz FOUx i ustaw zachowanie wyjścia OUTx w przypadku błędu: On, OFF, OU.
11.3.7 Wyjście wył
Sygnał wyjściowy można wyłączyć za pomocą parametru oux = OFF. Wyjście przechodzi wówczas w stan wysokiej impedancji.
Komunikacja przez interfejs IO-Link na OUT1 pozostaje aktywna.
11.3.7.1 Ustawianie parametrów przyciskami na urządzeniu: Wyjście wył
▶ Przejdź do menu EF > OUTx.
▶ Wybierz oux i ustaw OFF.
11.4 Konfiguracja aplikacji
11.4.1 Wybór jednostki pomiaru
Można wybrać standardową jednostkę miary, która będzie wyświetlana wraz z wartością procesu. Wszystkie dalsze ustawienia parametrów oparte będą na tej jednostce.
Zmiana jednostki nie ma wpływu na wartość procesową IO-Link, która zawsze jest transmitowana w jednostce SI.
Wartości dostępne do wyboru:
- Przepływ uni. F:
– SM4: mm/s; ml/min; l/h; gal/h; floz/min; ft/s.
– SM6/SM7/SM8: m/s; l/min; m3/h; gal/min; gal/h; floz/min; ft/s.
• Temperatura uni. T: °C lub °F.
▶ Wybierz jednostkę pomiaru przed skonfigurowaniem dalszych parametrów dla OUTx.
11.4.1.1 Ustawianie parametrów przyciskami urządzenia: Wybór jednostki pomiaru
▶ Wywołać menu EF > CFG.
▶ Wybierz uni.x, a następnie wybierz jednostkę pomiarową.
11.4.2 Wartość procesowa dla wyjść OUT1 i OUT2
Dla obu wyjść można wybrać, która wartość procesowa ma być monitorowana. Wszystkie dalsze ustawienia parametrów są oparte na tym wyborze.
Wartości dostępne do wyboru:
- FLOW: Przepływ
• TEMP: Temperatura
Ustawianie parametrów przyciskami na urządzeniu: wartości procesowe dla wyjść OUT1 i OUT2
▶ Przejdź do menu EF > OUTx.
▶ Wybierz SELx i ustaw wartość procesową dla wyjścia OUTx.
11.4.3 Tłumienie
Ustawiona stała tłumienia stabilizuje sygnały wyjść. Nagłe zmiany fizycznych parametrów procesu są wygładzane.
Dotyczy to wyjść, wyświetlacza oraz przesyłania wartości procesowych za pomocą interfejsu IO-Link.
Stała tłumienia dAP służy do ustawienia, po ilu sekundach sygnał wyjściowy osiągnie 63% wartości końcowej, jeśli zmierzona wartość nagle się zmieni.
Stała tłumienia dodaje się do czasu reakcji czujnika (→ Dane techniczne).
Sygnały UL, cr. UL, OL i cr. OL są definiowane z uwzględnieniem stałej tłumienia.

Tłumienie wartości pomiarowej odnosi się tylko do wartości procesowej przepływu.
11.4.3.1 Ustawianie parametrów przyciskami urządzenia: Tłumienie
▶ Wywołać menu EF > CFG.
▶ Wybierz dAP i ustaw czas tłumienia w sekundach (wartość τ 63 %).
11.4.4 Opóźnienie rozruchu
Opóźnienie rozruchu [dSt] wpływa na wyjścia przełączające monitorowania przepływu.
Jeżeli opóźnienie rozruchu jest włączone (dSt > 0), zastosowanie ma następująca zasada: gdy tylko wielkość przepływu przekroczy wartość LFC, wykonywane są następujące procesy:
- Opóźnienie rozruchu jest aktywowane.
- Wyjścia przełączają się zgodnie z zaprogramowaniem: ZAMKNIĘTE (ON) dla funkcji normalnie otwarte (NO), OTWARTE (OFF) dla funkcji normalnie zamknięte (NC).
Po włączeniu opóźnienia rozruchu istnieją 3 możliwości:
| Warunek | Reakcja | |
| 1: | Przepływ objętościowy szybko rośnie i osiąga punkt przełączenia / prawidłowy zakres w ramach dSt. | Wyjścia pozostają aktywne. |
| 2: | Wielkość przepływu wzrasta powoli i nie osiąga punktu przełączania / dopuszczalnego zakresu w ciągu dSt. | Wszystkie wyjścia są zerowane. |
| 3: | Wielkość przepływu spada poniżej LFC w ciągu dSt. | Zerowanie wyjść następuje natychmiast; dSt jest za-trzymywane. |
Przykład: monitorowanie przepływu z funkcją histerezy

| Warunek | Reakcja | |
| 1: | Wielkość przepływu Q osiąga LFC | dSt uruchamia się, wyjście staje się aktywne |
| 2: | dSt upłynął, Q osiągnęło SP | Wyjście pozostaje włączone |
| 3: | Q poniżej SP, ale powyżej rP | Wyjście pozostaje włączone |
| 4: | Q spada poniżej rP | Następuje zerowanie wyjścia |
| 5: | Q ponownie osiąga poziom LFC | dSt uruchamia się, wyjście staje się aktywne |
| 6: | Upłynął czas dSt, Q nie osiągnął SP | Następuje zerowanie wyjścia |
| 7: | Q osiąga SP | Wyjście włącza się |
Przykład: monitorowanie przepływu z funkcją okna

| Warunek | Reakcja | |
| 1: | Wielkość przepływu Q osiąga LFC | dSt uruchamia się, wyjście staje się aktywne |
| 2: | dSt upłynął, Q osiągnęło akceptowalny zakres | Wyjście pozostaje włączone |
| 3: | Q powyżej FH (przekracza prawidłowy zakres) | Następuje zerowanie wyjścia |
| 4: | Q ponownie spada poniżej FH | Wyjście włącza się |
| 5: | Q spada poniżej FL (opuszcza dopuszczalny zakres) | Następuje zerowanie wyjścia |
| 6: | Q ponownie osiąga poziom LFC | dSt uruchamia się, wyjście staje się aktywne |
| 7: | Upłynął czas dSt, wartość Q nie osiągnęła prawidłowego zakresu | Następuje zerowanie wyjścia |
| 8: | Q osiąga prawidłowy zakres | Wyjście włącza się |
11.4.4.1 Ustawianie parametrów przyciskami urządzenia: Opóźnienie rozruchu
▶ Wywołać menu EF > CFG.
▶ Wybrać dSt i ustawić opóźnienie rozruchu w sekundach.
11.4.5 Polaryzacja wyjścia
Polaryzację wyjścia ustawia się za pomocą parametru P-n.
Ustawienie ma wpływ na oba wyjścia przełączające.
- PnP: Wyjście przełączające jest w logice dodatniej.
- nPn: Wyjście przełączające jest ujemnie logice ujemnej.
Ustawianie parametrów przyciskami na urządzeniu: Polaryzacja wyjścia
▶ Wywołać menu EF > CFG.
▶ Wybrać P-n i ustawić PnP lub nPn.
11.4.6 Odcięcie niskiego przepływu
Niskie wartości przepływu mogą być ignorowane za pomocą parametru LFC (Low flow cut-off). Przepływ poniżej wartości LFC czujnik ocenia jako zatrzymanie przepływu (Q = 0).
Wartość LFC wpływa na:
- wartość procesową przepływu wyświetlaną na wyświetlaczu
- Sygnał przełączający dla przepływu
• sygnał analogowy dla przepływu - Sygnał częstotliwościowy dla przepływu:
• monitorowanie zużytej ilości (sygnał przełączający lub impulsowy dla przepływu)
• Sumowanie zużytej ilości przez sumatory. - wartości pamięci dla minimalnego i maksymalnego przepływu
Ustawianie parametrów przyciskami na urządzeniu: odcięcie niskiego przepływu
▶ Wywołać menu EF > CFG.
▶ Wybierz LFC i ustaw wartość graniczną, poniżej której urządzenie ocenia przepływ jako zatrzymany.
11.4.7 Kierunek przepływu
Kierunek przepływu dodatniego może być zdefiniowany przez użytkownika. Ustawienie to ma wpływ na następujące funkcje:
→ Monitorowanie zużytej ilości (funkcja sumatora) → 28
→ Sygnał przełączający dla kierunku przepływu → 27
Na urządzeniu znajduje się strzałka z napisem „kierunek przepływu”, która wskazuje dodatni kierunek przepływu (ustawienie fabryczne). Kierunek pomiaru przepływu można odwrócić z wykorzystaniem parametru Fdir:
| Fdir | Kierunek przepływu |
| + | Kierunek przepływu w przypadku ustawienia fabrycznego |
| - | Kierunek przepływu przeciwny do ustawienia fabrycznego |
Ustawianie parametrów przyciskami na urządzeniu: kierunek przepływu
▶ Wywołać menu EF > CFG.
▶ Wybierz Fdir i ustaw kierunek przepływu mediów.
11.4.8 Reset sumatora
Sumatory Vol.1 i Vol.2 można zresetować (wyzerować) na różne sposoby:
| Typ resetowania | Parametr | |
| 1. | Reset ręczny | • rTox = rES. T |
| 2. | Zerowanie sterowane czasowo | rTox= ... h = godziny... d = dni... w = tygodnie |
| 3. | Zerowanie sygnałem zewnętrznym | ou2 = In. DDln2: +EDG = reset dla zbocza narastającego- -EDG = reset dla zbocza opadającegoHIGH = reset dla wysokiego sygnałuLOW = reset dla niskiego sygnału |
| 4. | Reset poprzez przepełnienie (osiągnięto maksymalny zakres wyświetlacza) | rTox = OFF |
Sumatora Vol. L nie można wyzerować.
Jeśli sumator Vol.1 zostanie zresetowany w jeden z powyższych sposobów, wyjście zostanie również zresetowane w przypadku monitorowania zużytej ilości.
Sygnał przełączający sumatora ➞ 29.
11.4.8.1 Ustawianie parametrów przyciskami na urządzeniu: Reset sumatora
1. Resetowanie ręczne:
▶ Przejdź do menu EF > TOTL.
▶ Wybrać rTo i ustawić rES. T.
▷ Sumator zostanie wyzerowany.
2. Zerowanie sterowane czasowo:
▶ Przejdź do menu EF > TOTL.
▶ Wybierz rTox, a następnie ustaw czas w tygodniach (w), dniach (d) lub godzinach (h).
▷ Sumator jest automatycznie zerowany po upływie ustawionego czasu.
3. Zerowanie sygnałem zewnętrznym:
▶ Przejdź do menu EF > OUT2.
▶ Wybierz ou2 i ustaw wejścia cyfrowe: In. D.
▶ Wybierz DIn2 i ustaw sygnał zerujący:
• HIGH: zerowanie poziomem wysokim
• LOW: zerowanie poziomem niskim
• +EDG: zerowanie na zboczu narastającym
-EDG: zerowanie na zboczu opadającym
Sumator Vol.1 zostaje zresetowany po odebraniu sygnału resetowania przez pin 2.

Zewnętrzne zerowanie licznika jest możliwe tylko w przypadku sumatora Vol.1.

Ustawienia parametrów DIn2 można następnie zmienić w menu głównym.
4. Zerowanie poprzez przepełnienie:
▶ Przejdź do menu EF > TOTL.
▶ Wybierz rTox i ustaw OFF.
▷ Sumator jest zerowany natychmiast po przekroczeniu maksymalnego zakresu wyświetlacza.
11.4.9 Sposób liczenia sumatorów
Sumatory Vol.1 i Vol.2 uwzględniają kierunek przepływu przy sumowaniu zużytej ilości. Przy pomocy parametru mogą być zdefiniowane następujące metody zliczania FProx:
| FProx | Metoda zliczania |
| 0+ | Ujemne wartości przepływu (przeciwne do zaznaczonego kierunku przepływu) nie są brane pod uwagę przy sumowaniu |
| -+ | Wielkości ujemnego przepływu objętościowego są odejmowane od zużytej ilości. |
| ++ | Wszystkie wartości przepływu są sumowane niezależnie od kierunku przepływu. |
Tab. 1: Sposób liczenia sumatorów
Nie można ustawić metody pomiaru Vol. L. Sumator całkowitego okresu użytkowania sumuje wszystkie objętościowe wartości przepływu niezależnie od kierunku przepływu.
Metoda zliczania wpływa na sygnały wyjściowe do monitorowania zużytej ilości.
→ Monitorowanie zużytej ilości (funkcja sumatora) → 28.

Rys. 13: Uwzględnienie kierunku przepływu podczas sumowania zużytej ilości
+Q: Wielkość przepływu w kierunku dodatnim
-Q: Wielkość przepływu w kierunku ujemnym
V: Przepływ bezwzględny (= suma przepływu ujemnego i dodatniego)
1: Przepływ zmienia kierunek na ujemny
2: Przepływ zmienia kierunek na dodatni
3: Przepływ brany pod uwagę przy sumowaniu
W przypadku zmiany kierunku przepływu uwzględniana jest minimalna wielkość przepływu LFC.
Rysunek Sygnał przełączający dla kierunku przepływu → 28.
Ustawianie parametrów przyciskami na urządzeniu: sposób liczenia sumatorów
▶ Przejdź do menu EF > TOTL.
▶ Wybierz FPro1 i ustaw metodę zliczania dla sumatora Vol.1.
▶ Wybierz FPro2 i ustaw metodę zliczania dla sumatora Vol.2.
11.4.10 Blokowanie / odblokowywanie
Urządzenie można zablokować elektronicznie, aby zapobiec nieuprawnionym zmianom ustawień.
Blokada taka uniemożliwia zmianę ustawień przyciskami na urządzeniu.
Ustawienia fabryczne: niezablokowane.

Jeśli urządzenie jest zablokowane przez interfejs IO-Link, można je odblokować tylko przez IO-Link.
11.4.10.1 Ustawianie parametrów przyciskami na urządzeniu: blokowanie / odblokowywanie
Blokowanie:
▶ Należy upewnić się, iż urządzenie znajduje się w normalnym trybie pracy.
▶ Naciśnij jednocześnie przyciski▲ i ▼ przez 10 sekund, aż pasek postępu na pasku tytułu osiągnie ko-niec.
▷ Urządzenie jest zablokowane do ustawiania parametrów za pomocą przycisków urządzenia. Podczas próby zmiany wartości parametru na wyświetlaczu pojawia się symbol 📞.

Blokada ta może być usunięta tylko za pomocą przycisków urządzenia. Zmiana ustawień parametrów jest nadal możliwa za pośrednictwem interfejsu IO-Link.
Odblokowanie:
▶ Należy upewnić się, iż urządzenie znajduje się w normalnym trybie pracy.
▶ Naciśnij jednocześnie przyciski▲ i ▼ przez 10 sekund, aż pasek postępu na pasku tytułu osiągnie ko-niec.
▷ Blokada przycisków urządzenia została usunięta.
11.4.11 Zerowanie urządzenia
Urządzenie może być przywrócone do ustawień fabrycznych.

Przed resetem zalecamy udokumentowanie własnych ustawień w rozdziale „Ustawienie fabryczne”.
11.4.11.1 Ustawianie parametrów przyciskami na urządzeniu: Zerowanie urządzenia
▶ Wybrać menu EF.
▶ Wybierz rES.
▶ Nacisnąć i przytrzymać ▲ lub ▼.
▷ Wyświetli się ----.
Krótko naciśnij •.
▷ Urządzenie uruchomi się ponownie.
11.5 Ustawienia wyświetlacza
Wygląd wyświetlacza można dostosować za pomocą różnych parametrów. Opisane poniżej parametry ustawia się w następujący sposób:
▶ Wywołać menu EF > DIS.
Ustawienie kolorów:
▶ Przejdź do EF > COLR.
11.5.1 Język wyświetlacza
Język wyświetlacza można ustawić za pomocą parametru LanG.
Dostępne języki:
• DE: niemiecki
• EN: angielski
- FR: francuski
11.5.2 Układ wyświetlacza
Za pomocą parametru diS. L można wybrać, które wartości procesowe będą domyślnie wyświetlane na wyświetlaczu.
Wartości dostępne do wyboru:
• L1: bieżąca wartość procesowa dla przepływu
• L2. Temp: bieżąca wartość procesowa dla przepływu i temperatury
• L2. Totl: bieżąca wartość procesowa dla przepływu i sumatora Vol.1
• L3: bieżąca wartość procesu dla przepływu, temperatury i sumatora Vol.1
L1

L2. Temp

L2. Totl

L3

Rys. 14: Układ wyświetlacza
11.5.3 Częstotliwość odświeżania wyświetlacza
Częstotliwość odświeżania wyświetlacza można ustawić za pomocą parametru diS. U.
Wartości dostępne do wyboru:
• d1: szybka
• d2: średnia
• d3: wolna
11.5.4 Rotacja wyświetlacza
Zastosuj parametr diS. R do obracania tekstu na wyświetlaczu w kierunku ruchu wskazówek zegara dla uzyskania lepszej czytelności.
Wartości dostępne do wyboru:
• 0° (bez obrotu)
• 90°
• 180°
• 270°
11.5.5 jasność wyświetlacza
Jasność wyświetlacza można ustawić za pomocą parametru diS. B.
Wartości dostępne do wyboru:
• 25%
- 50%
• 75%
• 100 %
• OFF: tryb oszczędzania energii. Wyświetlacz jest wyłączony w trybie pracy.
– Ustawienie zaczyna obowiązywać z 30-sekundowym opóźnieniem.
- Włączenie wyświetlacza dowolnym przyciskiem. Po 30 s beczynności wyświetlacz jest ponownie wyłączany.

W przypadku ostrzeżeń lub komunikatów o błędach oraz w przypadku lokalizacji optycznej, wyświetlacz zostanie ponownie włączony nawet przy ustawieniu OFF.

Jeśli urządzenie mierzy wysoką temperaturę wewnętrzną, jasność wyświetlacza jest automatycznie dostosowywana:
Temperatura wewnętrzna urządzenia > 70°C: jasność zostaje zmniejszona do 25%.
Temperatura wewnętrzna urządzenia ≥ 100°C: wyświetlacz zostaje automatycznie wyłączony.
11.5.6 Ustawienie koloru wyświetlacza
Kolor czcionki na wyświetlaczu można ustawić za pomocą parametru coL.x.
• coL. F: kolor czcionki dla przepływu
• coL. T: kolor czcionki dla temperatury
• coL. V: kolor czcionki dla sumatora Vol.1
11.5.6.1 Staly wybór koloru
Kolor czcionki jest na stałe ustawiony na jedną barwę:
• coL.x = bk/wh: kolor czcionki biały
• coL.x = red: kolor czcionki czerwony
• coL.x = green: kolor czcionki zielony
• coL.x = yellow: kolor czcionki żółty
L1

L2. Temp

L2. Totl

L3

Rys. 15: Stale ustawienie kolorów Przykład: coL. F = bk/wh; coL. T = green; coL. V = yellow, ilustracja wszystkich układów wyświetlacza → 43
11.5.6.2 Zmiana koloru w zależności od dowolnie definiowanych wartości granicznych
Jeśli zmierzona wartość mieści się w granicach cFL.x...cFH.x, w zależności od wyboru parametru, zastosowanie mają następujące zasady:
• coL.x = r-cF: kolor czcionki czerwony
• coL.x = G-cF: kolor czcionki zielony

Rys. 16: Zmiana koloru. Przykład: coL. F = r-cF; coL. T = G-cF; bieżące wartości pomiarowe pomiędzy wartościami granicznymi.

Zmiana koloru nie jest dostępna dla wyświetlacza sumatora.
Wartości graniczne zakresu okna mogą być dowolnie wybierane w ramach zakresu pomiarowego i są niezależne od funkcji wyjściowej:
- Flow: cFL. F = dolna wartość graniczna; cFH. F = górna wartość graniczna
- Temperatura: cFL. T = dolna wartość graniczna; cFH. T = górna wartość graniczna

Parametry cFL.x i cFH.x pojawią się w menu tylko wtedy, gdy dla r-cF wybrano ustawienie G-cF lub coL.x.
11.6 Funkcje diagnostyczne i serwisowe
11.6.1 Informacje o urządzeniu
W urządzeniu przechowywane są niezmienne informacje o urządzeniu. Należą do nich między innymi:
- Nazwa produktu
• ID produktu - Numer seryjny
- Wersja sprzętu
- Software revision
Ponadto do urządzenia można przypisać dalsze dowolnie definiowalne opisy o maksymalnej długości 32 znaków za pośrednictwem interfejsu IO-Link przy użyciu odpowiedniego oprogramowania do ustawiania parametrów. Należą do nich między innymi:
• opis specyficzny dla aplikacji
- opis funkcji
- opis lokalizacji
11.6.1.1 Odczyt za pomocą przycisków urządzenia: informacje o urządzeniu
▶ Przejdź do EF > Info.
▶ Odczytaj informacje o urządzeniu.
11.6.2 Symulacja
Funkcja ta służy do symulacji wartości procesowych lub stanów błędu i sprawdzania zachowania czujnika. Czas symulacji jest regulowany: 1...60 minut.
Symulację można przeprowadzić dla następujących wartości:
- wartości procesowe dla przepływu i temperatury
- wartości procesowe poza zakresem pomiarowym (cr. UL, UL, OL, cr. OL)
- Zużyta ilość sumatora Vol.1, biorąc pod uwagę metodę zliczania zestawów
Podczas symulacji:
• Linia tytułowa wyświetlacza pokazuje, że symulacja jest aktywna.
- Symulowane wartości są wyświetlane na wyświetlaczu:
– Symulowane wartości procesowe lub zdarzenia (np. UL) dla przepływu i temperatury.
– Symulowany sumator Vol.1. Sumator zaczyna zliczać od 0.
- Diody LED stanu przełączania są włączone zgodnie z symulowanymi wartościami i ustawioną konfiguracją wyjścia.
- Symulacja nie wpływa na bieżące wartości procesowe. Wyjścia działają zgodnie z wcześniejjszymi nastawami.
- Oryginalne wartości sumatora pozostają zapisane bez żadnych zmian. Rzeczywisty przepływ podczas symulacji nie jest zliczany.
- Wyświetlacz nie pokazuje ostrzeżeń ani komunikatów o błędach bieżącej aplikacji.

Jeśli symulację rozpoczęto przez IO-Link, można ją zakończyć w IO-Link. Próba zatrzymania symulacji za pomocą przycisków urządzenia spowoduje wyświetlenie 📄.
11.6.2.1 Ustawianie parametrów przyciskami na urządzeniu: symulacja
▶ Przejść do menu EF > SIM.
▶ Wybierz S. FLW lub S. TMP i ustaw wartość procesu do symulacji:
- Naciskaj ▲ lub ▼ aż do osiągnięcia wymaganej wartości procesu.
- Ostrzeżenia/błędy OL, crOL, UL i crUL pojawiają się, gdy zakres pomiarowy zostanie przekroczony lub nie zostanie osiągnięty.
▶ Wybrać S. Tim i ustawić czas symulacji w minutach.
▶ Wybierz S. On i ustaw funkcję:
- On: Rozpoczyna się symulacja. Wartości są symulowane przez czas zadany w S. Tim. Przerwać, naci-skając dowolny przycisk.
• OFF: Symulacja jest nieaktywna.
11.6.3 Lokalizacja optyczna
Czujnik można zlokalizować zdalnie w systemie za pośrednictwem interfejsu IO-Link.

Ta funkcja jest dostępna wyłącznie przez interfejs IO-Link.
Gdy polecenie jest wykonywane za pośrednictwem interfejsu IO-Link, diody LED stanu przełączania migają, a na wyświetlaczu miga wskazanie 🔘 "IO-Link".
▶ Dezaktywuj funkcję za pośrednictwem IO-Link lub naciskając dowolny przycisk na urządzeniu.
11.6.4 Odczyt wartości sumatora
W przypadku sumatora można w dowolnym momencie odczytać następujące wartości:
Wartości sumatora Vol.1 i Vol.2
- Aktualna ilość przepływu (= ilość zużyta od ostatniego wyzerowania sumatora)
- Wartość przed ostatnim zerowaniem sumatora
• Czas od ostatniego wyzerowania sumatora
Żywotność sumatora (dla całego czasu pracy)
- Ilość przepływu w preferowanym kierunku (= dodatni kierunek przepływu)
- Ilość przepływu w kierunku niepreferowanym (= ujemny kierunek przepływu)
- Całkowite natężenie przepływu (niezależnie od kierunku przepływu)
Odczyt za pomocą przycisków urządzenia: wartości sumatora
▶ Przejdź do menu EF > TOTL.
▶ Wybierz Vol.x i odczytaj wartości zużycia.
11.6.5 Pamięć
Urządzenie zapisuje maksymalne i minimalne zmierzone wartości procesowe.
Wartość bieżącą można odczytać na wyświetlaczu urządzenia lub poprzez interfejs IO-Link.
Wartości dostępne do wyboru:
- Lo. F: Pamięć wartości minimalnej przepływu objętościowego
• Hi. F: Pamięć wartości maksymalnej przepływu objętościowego
• Lo. T: Pamięć wartości minimalnej temperatury
• Hi. T: Pamięć wartości maksymalnej temperatury

Zapisane wartości można zresetować wyłącznie za pośrednictwem interfejsu IO-Link.

Zaleca się wykasowanie pamięci w momencie, gdy urządzenie działa po raz pierwszy w normalnych warunkach pracy.
11.6.5.1 Ustawianie parametrów przyciskami na urządzeniu: Pamięć
Wyświetlanie pamięci:
▶ Przejść do menu EF > MEM
▶ Wybrać LO.x lub HI.x, aby wyświetlić najwyższą bądź najniższą zmierzoną wartość procesową.
Kasowanie pamięci:
▶ Przejść do menu EF > MEM
▶ Wybrać LO.x lub HI.x.
▶ Krótko naciśnij ●.
▶ Nacisnąć i przytrzymać ▲ i ▼.
▷ Wyświetli się ----.
▶ Krótko naciśnij ●.

Zaleca się wykasowanie pamięci w momencie, gdy urządzenie działa po raz pierwszy w normalnych warunkach pracy.
12 Rozwiązywanie problemów
Urządzenie posiada wiele funkcji auto diagnostycznych Monitoruje się ono automatycznie w trakcie pracy.
Urządzenie wyświetla ostrzeżenia i stany błędu mimo wyłączenia wyświetlacza. Informacje o błędach są również dostępne poprzez IO-Link.
Sygnały stanu klasyfikuje się wg zalecenia NAMUR NE107.
W przypadku jednoczesnego wystąpienia kilku zdarzeń diagnostycznych urządzenie wyświetla tylko komunikat diagnostyczny dot. zdarzenia o najwyższym priorytecie.
Jeśli zmierzona wartość temperatury spada, wartość procesowa dla natężenia przepływu jest nadal dostępna.

Dodatkowe funkcje diagnostyczne są dostępne przez IO-Link ➞ IO-Link opis interfejsu na stronie: documentation.ifm.com.
12.1 Komunikaty ostrzegawcze
| Wskazania | Problem/rozwiązanie |
| • Short circuit OUT1• Dioda LED stanu przełączania dla OUT1 miga | Zwarcie na wyjściu 1.► Sprawdź wyjście OUT1 pod kątem zwarcia lub przeciążenia. |
| • Short circuit OUT2• Dioda LED stanu przełączania dla OUT2 miga | Zwarcie na wyjściu 2.► Sprawdź wyjście OUT2 pod kątem zwarcia lub przeciążenia. |
| • Short circuit OUT1 / OUT2• Diody LED stanu wyjść OUT1 i OUT2 migają | Zwarcie na obydwu wyjściach.► Sprawdź wyjścia OUT1 i OUT2 pod kątem zwarcia lub przeciążenia. |
| • Over limit (OL) | Powyżej zakresu wyświetlacza.► ▶ Sprawdzić zakres pomiaru. |
| • Under limit (UL) | Wartość procesowa poniżej zakresu wyświetlacza.► ▶ Sprawdzić zakres pomiaru. |
| • [IMAGE](podczas próby zmiany ustawienia parametru) | Ustawianie parametrów za pomocą przycisków jest zablokowane.► Odblokuj urządzenie za pomocą przycisków.- lub -► ▶ Zakończ ustawianie parametrów przez IO-Link.- lub -► ▶ Odblokuj urządzenie przez IO-Link. |
| • Wyświetlacz przyciemniony | Zbyt wysoka temperatura wewnętrzna urządzenia (⇨ Elementy obsługi i wyświetlacza).► ▶ Poczekaj, aż urządzenie wystygnie. |
| • IO-Link (miganie)• Diody LED stanu przełączania OUT1 i OUT2 migają szybko | Włączona funkcja IO-Link do optycznej identyfikacji urządzenia.► Wyłączyć funkcję IO-Link. |

W przypadku ostrzeżenia, wyjścia reagują zgodnie z ustawieniem w FOU = OU. Wyjątek: Zwarcie.
12.2 Informacje o błędach
| Wskazania | Problem/rozwiązanie |
| ERROR | Usterka urządzenia / błędne działanie.► ▶ Wymiana urządzenia. |
| Wyświetlacz wyłączony. | Zbyt wysoka temperatura urządzenia (→ Elementy obsługi i wyświetlacza).► ▶ Poczekaj, aż urządzenie wystygnie.- lub - Wyświetlacz jest wyłączony.► ▶ W sekcji diS. B odznacz ustawienie OFF.- lub – Zbyt niskie napięcie zasilania.► ▶ Sprawdź napięcie zasilania. |
| Parameter Error (PARA) | Próba nastawy parametru poza zakresem.► ▶ Sprawdź prawidłowy zakres. |
| Flow Error (ERROR) | Błąd pomiaru przepływu.► ▶ Sprawdź pomiar przepływu.► ▶ Wymiana urządzenia. |
| Błąd temperatury (ERROR) | Błąd pomiaru temperatury.► ▶ Sprawdzić pomiar temperatury.► ▶ Wymiana urządzenia. |
| Critical over limit (cr. OL) | Powyżej zakresu pomiaru.► ▶ Sprawdzić zakres pomiaru. |
| Critical under limit (cr. UL) | Poniżej zakresu pomiaru temperatury.► ▶ Sprawdzić zakres temperatur. |

W przypadku wystąpienia błędu, wyjścia reagują zgodnie z ustawieniami w FOU.
13 Konserwacja, naprawa i utylizacja
Konserwacja:
▶ Zdefiniuj regularne interwały kalibracji zgodnie z wymaganiami procesu. Zalecenie: co 12 miesięcy.
▶ W przypadku silnego zabrudzenia należy wyczyścić wyświetlacz.
Jeżeli stosuje się media często gromadzące się lub tworzące osady:
▶ Regularnie sprawdzać rurę, w której dokonuje się pomiaru, i w razie konieczności czyścić.
Konserwacja:
Naprawę urządzenia może przeprowadzać tylko jego producent.
▶ W przypadku awarii należy skontaktować się z ifm.
Utylizacja:
▶ Zużyte urządzenie należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi.
14 Ustawienia fabryczne
| Parametr | SM4020 SM4120 | SM6020 SM6120 SM6420 | SM6621 | SM7020 SM7120 SM7420 | SM7621 | SM8020 SM8120 SM8420 | SM8621 | SM8030 SM8130 |
| SEL1 | FLOW | FLOW | FLOW | FLOW | FLOW | FLOW | FLOW | FLOW |
| ou1 | Hno | Hno | Hno | Hno | Hno | Hno | Hno | Hno |
| SP1 / FH1 | 600 ml/min | 5,00 l/min | 1,32 gal/min | 10,0 l/min | 2,64 gal/min | 20 l/min | 5,28 gal/min | 33,3 l/min |
| rP1 / FL1 | 548 ml/min | 4,64 l/min | 1,22 gal/min | 9,2 l/min | 2,44 gal/min | 18,4 l/min | 4,87 gal/min | 30,7 l/min |
| FSP1 | -20°C | -20°C | -4 °F | -20°C | -4 °F | -20°C | -4 °F | -20°C |
| FEP1 | 3000 ml/min 80°C | 25 l/min 80°C | 6,6 gal/min 176°F | 50 l/min 80°C | 13,21 gal/min 176°F | 100 l/min 80°C | 26,42 gal/min 176°F | 166,7 l/min 80°C |
| FrP1 | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| ImPS | 0,001 | 0,001 | 0,0002 | 0,01 | 0,002 | 0,01 | 0,002 | 0,01 |
| ImPR | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| FOU1 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| SEL2 | FLOW | FLOW | FLOW | FLOW | FLOW | FLOW | FLOW | FLOW |
| ou2 | I | I | I | I | I | I | I | I |
| ASP2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AEP2 | 3000 ml/min | 25 l/min | 6,6 gal/min | 50 l/min | 13,21 gal/min | 100 l/min | 26,42 gal/min | 250 l/min |
| SP2/FH2 | 1200 ml/min | 10 l/min | 2,64 gal/min | 20 l/min | 5,28 gal/min | 40 l/min | 10,57 gal/min | 66,7 l/min |
| rP2/FL2 | 1148 ml/min | 9,63 l/min | 2,54 gal/min | 19,2 l/min | 5,07 gal/min | 38,4 l/min | 10,15 gal/min | 64 l/min |
| DIn2 | +EDG | +EDG | +EDG | +EDG | +EDG | +EDG | +EDG | +EDG |
| FOU2 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| uni. F | ml/min | l/min | gal/min | l/min | gal/min | l/min | gal/min | l/min |
| uni. T | °C | °C | °F | °C | °F | °C | °F | °C |
| dAP | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| dST | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| P-n | PnP | PnP | PnP | PnP | PnP | PnP | PnP | PnP |
| LFC | 5,0 ml | 0,05 /min | 0,01 gal/min | 0,01 l/min | 0,03 gal/min | 0,2 l/min | 0,05 gal/min | 0,2 l/min |
| Fdir | + | + | + | + | + | + | + | + |
| rTo1 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| rTo2 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| FPro1 | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ |
| FPro2 | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ |
| LanG | EN | EN | EN | EN | EN | EN | EN | EN |
| diS. L | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 |
| diS. U | d3 | d3 | d3 | d3 | d3 | d3 | d3 | d3 |
| diS. B | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |
| coL. F | bk/wh | bk/wh | bk/wh | bk/wh | bk/wh | bk/wh | bk/wh | bk/wh |
| col. T | bk/wh | bk/wh | bk/wh | bk/wh | bk/wh | bk/wh | bk/wh | bk/wh |
| col. V | bk/wh | bk/wh | bk/wh | bk/wh | bk/wh | bk/wh | bk/wh | bk/wh |