SUH400 - Czujnik przepływu IFM - Bezpłatna instrukcja obsługi
Znajdź bezpłatnie instrukcję urządzenia SUH400 IFM w formacie PDF.
Pytania użytkowników dotyczące SUH400 IFM
0 pytanie dotyczące tego urządzenia. Odpowiedz na te, które znasz, lub zadaj własne.
Zadaj nowe pytanie dotyczące tego urządzenia
Pobierz instrukcję dla swojego Czujnik przepływu w formacie PDF za darmo! Znajdź swoją instrukcję SUH400 - IFM i weź swoje urządzenie elektroniczne z powrotem w ręce. Na tej stronie opublikowane są wszystkie dokumenty niezbędne do korzystania z urządzenia. SUH400 marki IFM.
INSTRUKCJA OBSŁUGI SUH400 IFM
Instrukcja obsługi
Przepływomierz ultradźwiękowy
SUH200
SUH201
SUH400
SUH401
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
4 Działanie 7
4.1 Opcje dla wyjścia OUT1 7
4.2 Opcje dla wyjścia OUT2 7
4.3 IO-Link 8
5 Montaż 9
5.1 Przyłącze procesowe 9
5.1.1 Zacisk 9
5.2 Zakłócenia 10
5.3 Położenie montażowe.... 10
5.3.1 Zalecane położenie montażowe 10
5.3.2 Niezalecane położenie montażowe.... 11
5.4 Zastosowanie w strefach aseptycznych zgodnie z 3A....11
6 Podłączenie elektryczne 13
7 Wyświetlacz i przyciski sterujące.... 15
8 Menu.... 16
8.1 Menu główne i podrzędne 16
9 Konfiguracja 26
9.1 Instalacja z przewodnikiem za pomocą kreatora zastosowania.... 26
10 Parametryzacja.... 28
10.1 Ustawianie parametrów przyciskami na urządzeniu 28
10.2 Ustawianie parametrów przez IO-Link. 28
10.3 Konfiguracja wyjścia 29
10.3.1 Sygnał przełączający do monitorowania wartości granicznych ..... 29
10.3.2 Diagnostyka sygnału przełączającego 31
10.3.2.1 Sygnał przełączający dla kierunku przepływu 31
10.3.2.2 Sygnał przełączający jakości sygnału 32
10.3.3 Monitorowanie zużytej ilości (funkcja sumatora) 32
10.3.3.1 Sygnał przełączający sumatora.... 33
10.3.3.2 Sygnał impulsowy sumatora 34
10.3.4 Sygnał analogowy.... 34
10.3.5 Sygnał częstotliwościowy 36
10.3.6 Zachowanie wyjść w przypadku błędu.... 39
10.3.7 Wyjście wył 40
10.4 Konfiguracja aplikacji 40
10.4.1 Instalacja z przewodnikiem 40
10.4.2 Wybór jednostki pomiaru.... 41
10.4.3 Wartość procesowa dla wyjść OUT1 i OUT2.... 41
10.4.4 Tłumienie 42
10.4.5 Polaryzacja wyjścia dla wyjść przełączających.... 42
10.4.6 Odcięcie niskiego przepływu 42
10.4.7 Medium 43
10.4.8 Kierunek przepływu.... 43
10.4.9 Kalibracja 43
10.4.10 Reset sumatora.... 44
10.4.11 Sposób liczenia sumatorów.... 46
10.4.12 Blokowanie / odblokowywanie.... 47
10.4.13 Resetowanie urządzenia.... 47
10.5 Wyświetlacz 48
10.5.1 Język wyświetlacza.... 48
10.5.2 Rotacja wyświetlacza 49
10.5.3 jasność wyświetlacza 49
10.5.4 Częstotliwość odświeżania wyświetlacza 50
10.5.5 Układ wyświetlacza.... 50
10.5.6 Ustawienie kolorów wyświetlacza 51
10.6 Funkcje diagnostyczne 52
10.6.2 Pamięć 53
10.6.3 Licznik godzin pracy 53
10.6.4 Temperatura wewnętrzna 54
10.6.5 Jakość sygnału 54
10.6.6 Dioda LED stanu pracy 55
10.6.7 Symulacja 55
10.7 Identyfikacja 56
10.7.1 Informacje o urządzeniu 56
10.7.2 Lokalizacja optyczna....57
11 Działanie urządzenia.... 58
11.1 Wyświetlanie wartości procesowych 58
12 Rozwiązywanie problemów.... 59
12.1 Komunikaty ostrzegawcze....59
12.2 Informacje o błędach.... 60
13 Konserwacja, naprawa i utylizacja. 62
14 Ustawienia fabryczne 63
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
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 zastosowaniem 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.
3 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Urządzenie monitoruje media płynne.
Urządzenie wykrywa prędkość przepływu, przepływ objętościowy (objętość przepływu/czas), zużyta ilość i temperaturę medium.
3.1 Obszar zastosowań
Ciecze o następujących właściwościach:
• Media przewodzące na bazie wody z 90% zawartością wody
• Woda nieprzewodząca
- Oleje o wysokiej lepkości (lepkość: 30...68 mm²/s przy 40°C / 30...68 cSt przy 104°F)
• Przykłady olejów spożywczych:
– Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia
- Olej sojowy
– Olej słonecznikowy
– Olej musztardowy
- Olej kokosowy
– Olej kukurydziany
- Olej arachidowy

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.
4 Działanie
- Urządzenie wykrywa przepływ objętościowy w oparciu o zasadę pomiaru ultradźwiękowej różnicy czasu przejścia.
- Jako dodatkową wartość procesową urządzenie wykrywa temperaturę medium.
- Urządzenie wyświetla aktualne wartości procesowe.
- Urządzenie może być eksploatowane w trybie SIO (standardowe wejście-wyjście) lub w trybie IO-Link.
- Urządzenie posiada wiele funkcji auto diagnostycznych
– Monitorowanie kierunku przepływu
– Monitorowanie jakości sygnału
– Wskazywanie ostrzeżeń i komunikatów o błędach
- Urządzenie wskazuje wszystkie opcje autodiagnostyczne za pomocą kolorowego sygnału diody LED stanu pracy. Ponadto informacje diagnostyczne są dostarczane za pośrednictwem wyjść i interfejsu IO-Link.
- Tryb symulacji umożliwia uproszczoną konfigurację czujnika.
4.1 Opcje dla wyjścia OUT1
• Sygnał przełączający, przepływ
• Sygnał przełączający, temperatura
• Diagnostyka sygnału przełączającego
– Kierunek przepływu
– Jakość sygnału
• Sygnał przełączający sumatora
• Sygnał impulsowy sumatora
• Sygnał częstotliwościowy, przepływ
- Sygnał częstotliwościowy, temperatura
- IO-Link
• OFF (wyjście przełączone na wysoką impedancję)
4.2 Opcje dla wyjścia OUT2
• Sygnał przełączający, przepływ
• Sygnał przełączający, temperatura
• Diagnostyka sygnału przełączającego
– Kierunek przepływu
– Jakość sygnału
• Sygnał przełączający sumatora
• Sygnał impulsowy sumatora
• Sygnał analogowy, przepływ
• Sygnał analogowy, temperatura
- Wejście do zewnętrznego zerowania sumatora
• OFF (wyjście przełączone na wysoką impedancję)
4.3 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 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
5 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.

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

▶ Przed montażem sprawdzić, czy w układzie nie ma ciśnienia.
▶ Należy przestrzegać regulacji dotyczących montażu i pracy urządzeń do sprężonego powietrza.
5.1 Przyłącze procesowe
Seria urządzeń SUHxxx posiada aseptyczne złącza procesowe umieszczone bezpośrednio na urządzeniu.
5.1.1 Zacisk
Urządzenia SUH2xx i SUH4xx mają jako złącze procesowe złącze zaciskowe, zgodne z normą ISO2852 (DIN32676).
Do instalacji wymagany jest odpowiedni pierścień uszczelniający i zacisk zawiasowy lub zacisk wysokociśnieniowy. Pierścień uszczelniający i zacisk nie wchodzą w zakres dostawy.

Rys. 1: Zaciskowe przyłącze procesowe
1: Clamp
2: Połączenie zaciskowe rury lub adaptera
3: Pierścień uszczelniający
4: Połączenie zaciskowe czujnika
▶ W razie potrzeby zamontować adapter zaciskowy w rurze.
▶ Włożyć pierścienie uszczelniające i zabezpieczyć urządzenie zaciskiem. Zachować kierunek przepływu (→ Kierunek przepływu □ 43).

▶ Należy unikać tworzenia się krawędzi na przejściu między czujnikiem a rurą, ponieważ może to wpłynąć na profil przepływu i dokładność pomiaru (→ Rysunek).
▶ Należy stosować się do informacji dotyczących odpowiednich standardów rur (→ documentation.ifm.com).


Rys. 2: Należy unikać tworzenia się narostów w złączu procesowym
5.2 Zakłócenia
Na działanie urządzenia mają wpływ konstrukcje w rurach, łączniki, zawory, reduktory itp.
▶ Należy przestrzegać odległości pomiędzy czujnikiem a źródłami zakłóceń.

Rys. 3: Zakłócenia
D: Średnica zewnętrzna rury
S: Zakłócenia
5.3 Położenie montażowe
5.3.1 Zalecane położenie montażowe
▶ 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.

Jeśli w instalacji rurowej będą ewentualnie tworzyć się pęcherzyki powietrza:
▶ W przypadku montażu poziomego zamontować czujnik z wyświetlaczem z boku rury (A).
A

C

B

Rys. 4: zalecane położenie montażowe
F: kierunek przepływu
A: montaż poziomy, wyświetlacz z boku rury.
B: montaż poziomy, wyświetlacz na górze rury.
C: montaż pionowy.

Urządzenie można montować w każdej orientacji pod warunkiem spełnienia następujących wymagań:
- W instalacji rurowej nie występują pęcherzyki powietrza.
- Rury są zawsze całkowicie wypełnione.
5.3.2 Niezalecane położenie montażowe
- Bezpośrednio przed rurą opadająca.
• Na rurze opadającej. - Bezpośrednio przed wylotem rury.
- Bezpośrednio przed zaworem.
- Po stronie ssącej pompy.
• W najwyższym punkcie instalacji rurociągowej.
5.4 Zastosowanie w strefach aseptycznych zgodnie z 3A

Czujnik przy poprawnym montażu jest dostosowany do procesów CIP.
▶ Należy przestrzegać granic zastosowania podanych w danych technicznych (temperatura i odporność materiałów).

Nie nadają się do układów, które muszą spełniać kryteria E9.2 / 63-04 normy 3A 63-04.

▶ Do stosowania zgodnie z wytycznymi 3-A należy wziąć pod uwagę właściwe wytyczne dotyczące czyszczenia i konserwacji.
▶ Zapewnić, że montaż urządzenia w instalacji jest zgodny z wytycznymi 3-A.
▶ Należy używać adapterów tylko zgodnych z 3-A i oznaczonych symbolem 3-A (→ Akcesoriana www.ifm.com).
▶ Czujniki w wersji zaciskowej zabezpieczyć w odpowiednim adapterze zaciskowym.
▶ Stosować montaż samo-oczyszczający.
Aby umożliwiać wypływ medium z przyłącza procesowego, urządzenie należy zamontować w następującej pozycji:
• Montaż pionowy w rurze wznoszącej (A).
- lub -
- Pozycja pozioma z niewielkim nachyleniem, aby medium nie zatrzymywało się (B).
A

B

Rys. 5: Przyłącze procesowe zgodne z 3A
| Typ | Minimalne nachylenie 1 (DIN 32676 seria C) |
| DN 25 | 10° |
| DN 50 | 12° |
6 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. 6: Schemat podłączenia
| Pin | Podłączenie |
| 1 | L+ |
| 3 | L- |
| 4 (OUT1) | Sygnał przełączający, przepływSygnał przełączający, temperatura Diagnostyka sygnału przełączającego Sygnał przełączający sumatora Sygnał impulsowy sumatora Sygnał częstotliwościowy, przepływSygnał częstotliwościowy, temperaturaIO-LinkOFF (wyjście przełączone na wysoką impedancję) |
| 2 (OUT2/InD) | Sygnał przełączający, przepływSygnał przełączający, temperatura Diagnostyka sygnału przełączającego Sygnał przełączający sumatora Sygnał impulsowy sumatora Sygnał analogowy, przepływSygnał analogowy, temperatura Wejście do zewnętrznego zerowania sumatoraOFF (wyjście przełączone na wysoką impedancję) |




Rys. 7: Przykładowe obwody
1: 2 x wyjście PNP
2: 2 x wyjście NPN
3: 1 x wyjście PNP / 1 x wyjście analogowe
4: 1 x wyjście NPN / 1 x wyjście analogowe
7 Wyświetlacz i przyciski sterujące

Rys. 8: elementy obsługi i wyświetlania
1: dioda LED stanu przełączania dla OUT1 (świeci na żółto, jeśli wyjście 1 jest przełączone).
2: dioda LED stanu przełączenia dla OUT2 (świeci na żółto, jeśli wyjście 2 jest przełączone).
3: dioda LED stanu pracy (zielona / niebieska / czerwona). Patrz także: Dioda LED stanu pracy (→ 55).
4: Wyświetlacz TFT
Patrz także: Układ wyświetlacza (→ 50).
4a: wiersz tytułowy
4b: wiersz wartości procesowej
5: przyciski zmiany widoków i ustawień parametrów.

Jeśli urządzenie mierzy wysoką temperaturę wewnętrzną, jasność wyświetlacza jest automatycznie dostosowywana:
Temperatura wewnętrzna urządzenia > 64°C: jasność zostaje zmniejszona do 25%.
Temperatura wewnętrzna urządzenia ≥ 90°C: wyświetlacz zostaje automatycznie wyłączony.
8 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. 9: przegląd menu
8.1 Menu główne i podrzędne

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

| Parametr | Wyjaśnienie |
| Spx | Punkt przełączania dla wyjścia przełączającego OUTx |
| rPx | Punkt zerowania dla wyjścia przełączającego OUTx |
| FHx | Górny limit dla sygnału przełączania OUTx z funkcją okna |
| FLx | Dolny limit dla sygnału przełączania OUTx z funkcją okna |
| ImPSx | Wartość impulsu (= wielkość przepływu, przy której wysyłany jest 1 impuls) |
| ImPRx | Funkcja sumatora: sygnał impulsowy (ImPR = YES) lub sygnał przełączający (ImPR = 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). |
| ASP2 | Początkowa wartość wyjścia analogowego dla OUT2 = wartość procesowa, przy której sygnał wyj-ściowy wynosi4 mA. |
| AEP2 | Końcowa wartość wyjścia analogowego dla OUTx = wartość procesowa, przy której sygnał wyj-ściowy wyniesie 20 mA. |
| DIn2 | Zerowanie sumatora sygnałem zewnętrznym |
Menu wyjścia 1 [OUT1]:

| Parametr | Wyjaśnienie |
| SEL1 | Wartość procesowa dla wyjścia OUT1 |
| ou1 | Funkcja wyjścia dla OUT1 |
| 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 |
| 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). |
| ImPS1 | Wartość impulsu (= wielkość przepływu, przy której wysyłany jest 1 impuls) |
| ImPR1 | Funkcja sumatora: sygnał impulsowy (ImPR1 = YES) lub sygnał przełączający (ImPR1 = NO) |
| dOUx | Diagnostyka sygnału przełączającego: kierunek przepływu (Fdir) lub jakość sygnału (Sig. Q) |
| FOU1 | Zachowanie wyjścia OUT1 w przypadku błędu |
Menu wyjścia 2 [OUT2]:

| Parametr | Wyjaśnienie |
| SEL2 | Wartość procesowa dla wyjścia OUT2 |
| ou2 | Funkcja wyjścia dla OUT2 |
| ASP2 | Początkowa wartość wyjścia analogowego dla OUT2 = wartość procesowa, przy której sygnał wyj-ściowy wynosi4 mA. |
| AEP2 | Końcowa wartość wyjścia analogowego dla OUTx = wartość procesowa, przy której sygnał wyj-ściowy 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 |
| ImPS2 | Wartość impulsu (= wielkość przepływu, przy której wysyłany jest 1 impuls) |
| ImPR2 | Funkcja sumatora: sygnał impulsowy (ImPR2 = YES) lub sygnał przełączający (ImPR2 = NO) |
| DIn2 | Zerowanie sumatora sygnałem zewnętrznym |
| dOUx | Diagnostyka sygnału przełączającego: kierunek przepływu (Fdir) lub jakość sygnału (Sig. Q) |
| FOU2 | Zachowanie wyjścia OUT2 w przypadku błędu |
Menu konfiguracji [CFG]:

Rys. 10: *Typy urządzeń SUxxx0; **typy urządzeń SUxxx1
| Parametr | Wyjaśnienie |
| uni. F | Jednostka standardowa dla pomiaru przepływu |
| uni. T | Standardowa jednostka miary temperatury |
| dAP. F | Czas tłumienia w sekundach dla pomiaru przepływu |
| P-n | Polaryzacja wyjścia dla wyjść przełączających. |
| LFC | Poziom odcięcia niskiego przepływu (= wartość przepływu, poniżej której definiujemy brak przepły-wu) |
| Medi | Wybór medium do monitorowania |
| Fdir | Kierunek przepływu |
| CGA | Współczynnik kalibracji w % do dostosowania krzywej wartości mierzonej do aplikacji |
| Przewodnik | Aktywacja instalacji z przewodnikiem (kreator) |
Menu sumatora [TOTL]:

| Parametr | Wyjaśnienie |
| 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 wyświetlacza [DIS]:

| Parametr | Wyjaśnienie |
| LanG | Wybór języka wyświetlacza |
| diS. R | Orientacja wyświetlacza |
| diS. B | Jasność wyświetlacza |
| diS. U | Częstotliwość odświeżania wyświetlacza |
| diS. L | Standardowa wartość procesowa na wyświetlaczu |
| COLR | Przełączenie na menu podrzędne COLR (ustawienia kolorów) |
| coL. F | Kolor czcionki dla przepływu |
| cFH. F | Górna wartość graniczna dla zmiany koloru (przepływu) |
| cFL. F | Dolna wartość graniczna dla zmiany koloru (przepływu) |
| col. T | Kolor czcionki dla temperatury |
| cFH. T | Górna wartość graniczna dla zmiany koloru (temperatury) |
| cFL. T | Dolna wartość graniczna dla zmiany koloru (temperatury) |
| col. V | Kolor czcionki dla wskazania sumatora |
| LED. M | Ustawienie diody LED stanu pracy |
Menu diagnostyki [DIAG]:

Menu symulacji [SIM] i menu „resetowanie urządzenia” [rES]:

| Parametr | Wyjaśnienie |
| 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 |
| APPL | Reset aplikacji (reset ustawień parametrów specyficznych dla aplikacji) |
| BtB | Resetowanie do ustawień fabrycznych (przywrócenie do ustawień fabrycznych) |
Menu informacji o urządzeniu [d. InF]:

9 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 czasie opóźnienia rozruchu wyjścia są przełączane zgodnie z ustawieniami:
- 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 dla wyjścia analogowego (I)
9.1 Instalacja z przewodnikiem za pomocą kreatora zastosowania
Nowe urządzenia po rozpakowaniu i przywróceniu ustawień fabrycznych – konfiguracja z poziomu menu głównego. Przy przejściu z wyświetlania wartości procesowej na menu główne dostaniesz opcję przeprowadzenia instalacji z przewodnikiem.
▶ Wybierz [Yes] lub [No].
▷ Jeśli wybrano opcję [Yes], kolejno wyświetlane będą parametry, pytania i instrukcje. Za pomocą przycisków [▲] i [▼] wybierz jedną z dostępnych opcji,[●] a za pomocą przycisku potwierdź wybór.
▷ Jeśli wybrano [No], pojawi się menu główne, a czujnik będzie działał zgodnie z ustawieniami fabrycznymi. W razie potrzeby zmień ustawienia parametrów, patrz rozdział Ustawienia parametrów.
Instalację z przewodnikiem można wywołać ponownie w dowolnym momencie za pomocą parametru [EF] > [CFG] > [Guide].
Podczas instalacji z przewodnikiem wyświetlane są kolejno następujące opcje ustawień:
- [diS. R]: rotacja wyświetlacza
- [LanG]: język wyświetlacza
- [MEdl]: wybór medium
- [Fdir]: Kierunek przepływu
- Wyjście OUT1:
- [SEL1]: wartość procesowa (przepływ lub temperatura) lub diagnostyka (kierunek przepływu lub jakość sygnału).
– [uni. T] / [uni. F]: Wybór jednostki pomiaru - [ou1]: sygnał przełączający (Hno, Hnc, Fno, Fnc), sygnał impulsowy/sygnał przełączający sumatora, sygnał częstotliwościowy
-
Konfiguracja parametrów zgodnie z funkcją wybraną dla [ou1]:
Wartości graniczne dla sygnału przełączającego: SP1, rP1, FH1, FL1
Wartość impulsu dla sumatora: ImPS
Punkt przełączania i zerowania dla sumatora: ImPS1, rTo1
Wartości graniczne dla sygnału częstotliwości: FSP1 (tylko dla temperatury), FEP1, FrP1
– [FOU1]: zachowanie wyjść w przypadku błędu -
Wyjście OUT2:
-
[SEL2]: wartość procesowa (przepływ lub temperatura) lub diagnostyka (kierunek przepływu lub jakość sygnału).
– [uni. T] / [uni. F]: Wybór jednostki pomiaru -
[ou2]: sygnał przełączający (Hno, Hnc, Fno, Fnc), sygnał impulsowy/ sygnał przełączający sumatora, sygnał analogowy
- Konfiguracja parametrów zgodnie z funkcją wybraną dla [ou2]:
Wartości graniczne dla sygnału przełączającego: SP2, rP2, FH2, FL2
wartość impulsu dla sumatora: ImPS2
Punkt przełączania i reset dla sumatora: ImPS2, rTo2
Wartości graniczne dla sygnału analogowego: ASP2, AEP2
– [FOU2]: zachowanie wyjść w przypadku błędu
7. [diS. L]: Układ wyświetlacza
Po wyświetleniu komunikatu o zakończeniu instalacji z przewodnikiem pojawi się pytanie, czy chcesz rozpocząć pomiar.
▶ Wybierz [Yes] lub [No] lub [Device information].
▷ Jeśli wybrano [Yes], proces montażu zostanie zakończony, a urządzenie przejdzie do wyświetlania wartości procesu.
▷ Jeśli wybrano [No], parametry kierunku przepływu, OUT1/OUT2 i układu wyświetlacza (kroki 3...6) można ponownie zmodyfikować lub ponownie uruchomić instalację z przewodnikiem od początku za pomocą polecenia [Restart guide].
▷ Jeśli wybrano opcję [Device info], urządzenie wyświetl poprzednio ustawioną konfigurację urządzenia.
10 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 wartości parametrów, dopóki wprowadzanie zmian nie zostanie zakończone.

Zależnie od ustawień parametrów może ulegać zmianie zakres parametrów dostępnych w menu.
10.1 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.
▶ W razie potrzeby użyć tępego przedmiotu, aby dokonać ustawień na urządzeniu.
| 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 [▼] |
| Zatwierdzenie ustawionej wartości parametru | [●] |
| Wyjście z ustawiania parametrów bez zapisywania | [▲] + [▼] |
| Powrót do najbliższego menu wyższego poziomu (powtórz kilkakrotnie, aby dojść do ekranu wartości procesowych) | [▲] + [▼]- lub -Użyj [▲] lub [▼], aby przejść do [Back], a następnie [●] |
| Powrót do ekranu wartości procesowych | >30 sekund (przekroczenie czasu) |

Podczas przechodzenia z wyświetlania wartości procesowych do menu głównego lub po zresetowaniu urządzenia automatycznie wyświetlana jest opcja montażu z przewodnikiem. Zostanie wyświetlone pytanie, czy użytkownik chce przeprowadzić instalację z przewodnikiem.
Zobacz również: Instalacja z przewodnikiem za pomocą kreatora zastosowania.
10.2 Ustawianie parametrów przez IO-Link
Wymagania dotyczące ustawiania parametrów przez interfejs IO-Link:
√ Odpowiednie oprogramowanie do parametryzacji, np. ifm moneo|configure
√ Plik opisu wejść i wyjść urządzenia (IODD), zob. documentation.ifm.com
√ Jeden master IO-Link
▶ Połączyć master IO-Link z oprogramowaniem do parametryzacji.
▶ Ustawić port mastera na tryb obsługi IO-Link.
▶ Podłączyć urządzenie do wolnego portu mastera IO-Link.
▷ Urządzenie przełącza się w tryb IO-Link.
▶ Zmienić ustawienia parametrów w programie.
▶ Zapisać ustawienia parametrów w urządzeniu.

Uwagi dotyczące ustawienia parametrów: → instrukcja obsługi oprogramowania do parametryzacji
10.3 Konfiguracja wyjścia
W tym rozdziale opisane są opcje dotyczące sygnałów wyjściowych OUT1 i OUT2.
10.3.1 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:

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)
Rys. 11: Funkcja histerezy

Gdy ustawiona jest funkcja histerezy, ustawiany jest punkt nastawy [SP] i punkt resetowania [rP]. Wartość rP musi być mniejsza niż wartość SP. Różnica między SP i rP wynosi co najmniej 0,5% końcowej wartości zakresu pomiarowego (= histereza). Jeżeli zmieniony zostanie tylko punkt przełączania SP, punkt zerowania rP 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. 12: Funkcja okna

Po ustawieniu funkcji okna, ustawiane jest okno górne [FH] i okno dolne [FL]. Różnica między FH i FL wynosi co najmniej 0,5% końcowej wartości zakresu pomiarowego. FH i FL mają stałą histerezę wynoszącą 0,25% końcowej wartości zakresu pomiarowego. Pomaga to utrzymać stabilny stan przełączania wyjścia, jeśli natężenie przepływu zmienia się nieznacznie.
10.3.1.1 Ustawianie parametrów przyciskami na urządzeniu: Sygnał przełączający
√ Wybór standardowej jednostki pomiaru: [EF] > [CFG] > [uni.x].
Przejdź do [EF] > [OUTx], aby skonfigurować wyjście OUTx.
▶ Wybierz [SELx] i ustaw wartość procesową: [FLOW] lub [TEMP].
Funkcja histerezy:
▶ Wybierz [ou] i ustaw sygnał przełączający: [Hno] lub [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 [ou] i ustaw sygnał przełączający: [Fno] lub [Fnc].
▶ 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.
10.3.1.2 Ustawianie parametrów przez IO-Link: Sygnał przełączający
√ Wybór standardowej jednostki pomiaru: [Parametr] > [Ustawienia główne] > [uni.x].
▶ Przejdź do [Parameter] > [Output configuration].
▶ Wybierz [SELx] i ustaw wartość procesową: [FLOW] lub [TEMP].
Funkcja histerezy:
▶ Wybierz [oux] i ustaw sygnał przełączania: [Hno] lub [Hnc].
▶ Wywołać [Parameters] > [Digital Output x ].
▶ Wywołać [flow] lub [temperature].
▶ Wybierz [SPx (FHx) - FLOW] lub [SPx (FHx) - TEMP] i ustaw wartość pomiarową, przy której nastąpi przełączenie wyjścia.
▶ Wybierz [rPx (FLx) - FLOW] lub [rPx (FLx) - TEMP] ustaw wartość pomiarową, przy której nastąpi przełączenie wyjścia.
Funkcja okna:
▶ Wybierz [oux] i ustaw sygnał przełączania: [Fno] lub [Fnc].
▶ Wywołać [Parameters] > [Digital Output x ].
▶ Wywołać [flow] lub [temperature].
▶ Wybierz [SPx (FHx) - FLOW] lub [SPx (FHx) - TEMP] i ustaw górną wartość graniczną sygnału przełączania.
▶ Wybierz [rPx (FLx) - FLOW] lub [rPx (FLx) - TEMP] ustaw dolną wartość graniczną sygnału przełączania.
10.3.2 Diagnostyka sygnału przełączającego
Urządzenie posiada zintegrowaną funkcję diagnostyczną. Podczas korzystania z funkcji diagnostycznej wyjście jest używane wyłącznie do wysyłania komunikatów diagnostycznych, co jest sygnalizowane za pomocą przełączanego sygnału.
Wyjście przełączające jest włączone podczas normalnej pracy (normalnie zamknięte), a dioda LED stanu przełączania świeci na żółto.
Jeśli urządzenie wykryje przypadek diagnostyczny, wyjście zostanie wyłączone, a dioda LED stanu przełączania zgaśnie.
Przypadki diagnostyczne to:
• odwrócenie kierunku przepływu (→ Sygnał przełączający dla kierunku przepływu ☐ 31)
- niska jakość sygnału / brak sygnału (→ Sygnał przełączający jakości sygnału ☐ 32)
10.3.2.1 Sygnał przełączający dla kierunku przepływu
Zmiana kierunku przepływu może być monitorowana poprzez podanie sygnału przełączającego.
Na urządzeniu znajduje się strzałka z napisem „kierunek przepływu”, która wskazuje dodatni kierunek przepływu. Kierunek pomiaru przepływu można odwrócić z wykorzystaniem parametru [Fdir].
Patrz Kierunek przepływu (→ 43).
Wyjście jest włączone do momentu, aż przepływ objętościowy nie spadnie poniżej ustawionej minimalnej wielkości przepływu w kierunku ujemnym (- LFC)(1).
Następnie stosują się poniższe zasady:
- Wyjście włącza się (ON), gdy przepływ objętościowy przekroczy + LFC (2).
- Wyjście wyłącza się (OFF), gdy przepływ objętościowy wynosi poniżej - LFC (3).

LFC = odcieście niskiego przepływu: Odcieście niskiego przepływu (→ 42).

Rys. 13: Monitorowanie kierunku przepływu sygnałami przełączającymi
+Q Przepływ objętościowy w kierunku dodatnim
-Q Przepływ objętościowy w kierunku ujemnym
+LFC Minimalny przepływ objętościowy (odcięcie przy niskiej wartości przepływu) w kierunku dodatnim
-LFC Minimalny przepływ objętościowy (odcięcie przy niskiej wartości przepływu) w kierunku ujemnym
Ustawianie parametrów przyciskami na urządzeniu: sygnał przełączający dla kierunku przepływu
▶ Przejdź do menu [EF] > [OUTx].
▶ Wybierz [oux] > [dOU] i ustaw [Fdir].
Ustawianie parametrów przez IO-Link: sygnał przełączający dla kierunku przepływu
▶ Wywołać [Parameters] > [Output Configuration].
▶ Wybierz [oux] i ustaw [dOU].
▶ Wybierz [dFUx] i ustaw [Kierunek przepływu].
10.3.2.2 Sygnał przełączający jakości sygnału
Urządzenie może dostarczyć sygnał przełączający, gdy jakość sygnału odbiega od normalnego działania.
Na jakość sygnału czujnika mogą wpływać nieregularności w medium (np. silne turbulencje, pęcherzyki powietrza, cząsteczki lub nagromadzenie).
Urządzenie wykrywa jakość sygnału w trzech etapach:
| Jakość sygnału | Wyjaśnienie | Dioda LED stanu pracy | Wyjście przełącza-jące |
| Normalny | Urządzenie działa bez ograniczeń (normalna praca). | Świeci się na zielono | Włączone |
| Niski | Jakość sygnału jest zakłócona, ale urządzenie nadal działa zgodnie ze specyfikacją. | Świeci na niebiesko | OFF |
| Brak sygnału | Brak medium lub nie można utworzyć sygnału. | Miga na czerwono | OFF |
Ustawianie parametrów przyciskami na urządzeniu: sygnał przełączający jakości sygnału
▶ Przejdź do menu [EF] > [OUTx].
▶ Wybierz [oux] > [dOU] i ustaw [Sig. Q].
Ustawianie parametrów przez IO-Link: sygnał przełączający jakości sygnału
▶ Wywołać [Parameters] > [Output Configuration].
▶ Wybierz [oux] i ustaw [dOU].
▶ Wybierz [dFUx] i ustaw [Wykrywanie jakości sygnału]
10.3.3 Monitorowanie zużytej ilości (funkcja sumatora)
Urządzenie posiada 3 wewnętrzne liczniki (sumatory Vol.1, Vol.2 i Vol. L). Sumator sumuje na bieżąco zużyta 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 okreśu użytkowania) | Acykliczny |
Sumatory Vol.1 i Vol.2 uwzględniają kierunek przepływu podczas sumowania zużytej ilości: Sposób liczenia sumatorów (→ 46).

OUT1 i OUT2 nie mogą być używane jednocześnie do monitorowania zużytej ilości.
Poza bieżącą ilością zużytą zapisywana jest także wartość sprzed ostatniego zerowania. Ta wartość oraz czas od ostatniego zerowania może być również prezentowany na wyświetlaczu.

Sumator zapisuje sumaryczną ilość przepływu objętościowego 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 ustawionego czasu zerowania. Dzięki temu maksymalny czas utraty danych nie przekracza jednej minuty.
Zobacz również: Odczyt wartości sumatora (→ 52).
Dokładność pomiaru zużytej ilości medium zależy od dokładności pomiaru przepływu objętościowego.
Może być wysłany sygnał przełączający lub sygnały impulsowe dotyczące monitorowania zużytej ilości.
• Patrz Sygnał przełączający sumatora (→ 33)
• Patrz Sygnał impulsowy sumatora (→ 34)
10.3.3.1 Sygnał przełączający sumatora
Może być wysłany sygnał przełączający dotyczący monitorowania zużytej ilości.
Gdy sumator Vol.1 zsumuje wielkość przepływu objętościowego, ustawioną w [ImPS], wyjście wygeneruje sygnał przełączający. Wyjście pozostaje załączone do momentu wyzerowania sumatora.
Zerowanie sumatora dla sumatorów Vol.1 i Vol.2 można ustawić za pomocą parametru[rTo1] lub [rTo2]. Po wyzerowaniu sumatora pomiar rozpoczyna się od nowa.
- [rTox] = OFF: automatyczne zerowanie sumatora wyłączone. automatyczne zerowanie sumatora wyłączone. Zerowanie odbywa się ręcznie w przypadku przepełnienia.
-
[rTox] = ...h/d/w (godziny/dni/tygodnie): automatyczne zerowanie sumatora po upływie ustawionego czasu.
-
Jeśli sumator Vol.1 osiągnie wartość przepływu objętościowego [ImPS] przed upływem ustawionego czasu, automatyczne zerowanie nie nastąpi. Wyjście pozostaje przełączone do momentu zresetowania sumatora Vol.1 ręcznie lub poprzez przepełnienie.
– Sumator Vol.2 jest niezależny od ustawień [ImPS]. Jego zliczanie nie jest brane pod uwagę przy przełączaniu i sygnałach impulsowych.

Sumatory można zresetować ręcznie w dowolnym momencie za pomocą parametru [rTox]. Sumator Vol.1 można dodatkowo zresetować za pomocą zewnętrznego sygnału na styku 2.
Zobacz również: Reset sumatora (→ 44).
Ustawianie parametrów przyciskami na urządzeniu: Sygnał przełączający sumatora
√ Wybór standardowej jednostki pomiaru: [EF] > [CFG] > [uni.x].
√ Ustawiono [rTox]: [EF] > [TOTL] > [rTox].
Przejdź do [EF] > [OUTx], aby skonfigurować wyjście OUTx.
▶ Wybierz [SELx] i ustaw wartość procesową: [FLOW].
▶ Wybierz [ou1] lub [ou2] i ustaw [lmP].
▶ Wybierz [ImPSx] i ustaw wielkość przepływu objętościowego, 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.
▶ Wybierz [ImPRx] i ustaw [No].

Ustawienie parametru dla [ImPS] i [ImPR] można następnie zmienić w menu głównym.
Ustawianie parametrów przez IO-Link: Sygnał przełączający sumatora
√ Wybór standardowej jednostki pomiaru: [Parameter] > [Basic settings] > [uni.x].
√ Ustawiono [rTox]: [Parameter] > [Totaliser] > [rTox].
▶ Przejdź do [Parameter] > [Output configuration].
▶ Wybierz [SELx] i ustaw wartość procesową: [FLOW].
▶ Wybierz [ou1] lub [ou2] i ustaw [lmP].
▶ Wybrać [Parameter] > [Pulse output x].
▶ Wybierz [ImPSx] i ustaw wielkość przepływu objętościowego, przy której następuje przełączenie wyjścia.
▶ Wybierz [ImPRx] i ustaw [No].
10.3.3.2 Sygnał impulsowy sumatora
Mogą być wysyłane sygnały impulsowe dotyczące monitorowania zużytej ilości.
Każdorazowo po osiągnięciu wielkości przepływu (wartości impulsu) zadanej parametrem [ImPS] wyjście wysyła sygnał impulsowy.
Sygnał impulsowy powoduje krótkie włączenie i ponowne wyłączenie wyjścia. Diody LED stanu przełączenia w urządzeniu nie wyświetlają operacji przełączania.

Sygnały impulsowe są niedostępne przez IO-Link.
Ustawianie parametrów przyciskami na urządzeniu: Sygnał impulsowy sumatora
√ Wybór standardowej jednostki pomiaru: [EF] > [CFG] > [uni.x].
Przejdź do [EF] > [OUTx], aby skonfigurować wyjście OUTx.
▶ Wybierz [SELx] i ustaw wartość procesową: [FLOW].
▶ Wybierz [ou1] lub [ou2] i ustaw [lmP].
▶ Wybierz [ImPSx] i ustaw ilość przepływu objętościowego, przy której na wyjściu pojawi się 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.
▶ Wybierz [ImPRx] i ustaw [Yes].

Ustawienie parametru dla [ImPS] i [ImPR] można następnie zmienić w menu głównym.
Ustawianie parametrów przez IO-Link: Sygnał impulsowy sumatora
√ Wybór standardowej jednostki pomiaru: [Parametr] > [Ustawienia główne] > [uni.x].
▶ Przejdź do [Parameter] > [Output configuration].
▶ Wybierz [SELx] i ustaw wartość procesową: [FLOW].
▶ Wybierz [ou1] lub [ou2] i ustaw [lmP].
▶ Wybrać [Parameter] > [Pulse output x].
▶ Wybierz [ImPSx] i ustaw ilość przepływu objętościowego, przy której na wyjściu pojawi się 1 impuls (wartość impulsu).
▶ Wybierz [ImPRx] i ustaw [Yes].
10.3.4 Sygnał analogowy
Urządzenie wysyła sygnał analogowy 4...20 mA proporcjonalny do wartości procesowej.
Możliwość skalowania zakresu pomiaru:
• [ASP] określa, przy której wartości mierzonej sygnał wyjściowy jest równy 4 mA.
• [AEP] określa, przy której wartości mierzonej sygnał wyjściowy jest równy 20 mA.
Minimalna różnica pomiędzy ASP a AEP = 20% wartości końcowej 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. 14: Charakterystyka wyjścia analogowego wg normy IEC 60947-5-7.
| A: | Sygnał analogowy | MAW: | Wartość początkowa zakresu pomiarowego |
| B: | Wartość procesowa | MEW: | Wartość końcowa zakresu pomiarowego |
| 1: | Zakres detekcji | ASP: | Początkowa wartość wyjścia analogowego |
| 2: | Zakres wyświetlacza | AEP: | Końcowa wartość wyjścia analogowego |
| 3: | Zakres pomiaru | UL: | Poniżej zakresu wyświetlacza |
| 4: | Skalowany zakres pomiaru | cr. UL: | Poniżej strefy wykrywania |
| Q: | Przepływ | OL: | Powyżej zakresu wyświetlacza |
| T: | Temperatura | Cr. OL: | Powyżej strefy wykrywania |
Ujemna wartość przepływu oznacza przepływ w kierunku przeciwnym do ustawionego w [Fdir]. Patrz
Kierunek przepływu (→ 43).
10.3.4.1 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.
10.3.4.2 Ustawianie parametrów przez IO-Link: Sygnał analogowy
√ Wybór standardowej jednostki pomiaru: [Parametr] > [Ustawienia główne] > [uni.x].
▶ Przejdź do [Parameter] > [Output configuration].
▶ Wybierz [SEL2] i ustaw wartość procesową. [FLOW] lub [TEMP].
▶ Wybierz [ou2] i ustaw funkcję: [I] (sygnał analogowy 4...20 mA.).
▶ Wybrać [Parameter] > [Analog output 2].
▶ Wywołać [flow] lub [temperature].
▶ Wybierz [ASP2_FLOW] lub [ASP2_TEMP] i ustaw wartość temperatury, przy której sygnał wyjściowy osiągnie 4 mA.
▶ Wybierz [AEP2_FLOW] lub [AEP2_TEMP] i ustaw wartość temperatury, przy której sygnał wyjściowy osiągnie 20 mA.
10.3.5 Sygnał częstotliwościowy
Urządzenie wysyła sygnał częstotliwościowy proporcjonalny do wartości procesowej.
Sygnał częstotliwościowy jest skalowalny:
- [FrPx] określa sygnał częstotliwości w Hz, który jest dostarczany po osiągnięciu górnej wartości mierzonej.
Możliwość skalowania zakresu pomiaru:
• [FSPx] określa dolną wartość mierzoną, od której dostarczany jest sygnał częstotliwości.
- [FEPx] określa górną zmierzoną wartość, przy której sygnał wyjściowy ma częstotliwość ustawioną w [FrPx].

[FSPx] jest dostępne tylko dla pomiaru temperatury. Minimalna różnica między [FSPx] i [FEPx] = 20 % końcowej wartości 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 pomiarowych poza zakresem wyświetlacza lub w przypadku błędu wyświetlane są komunikaty (UL, OL, Err).
Sygnał częstotliwościowy przepływu:

Rys. 15: Charakterystyka wyjścia częstotliwościowego, przepływ
A: Sygnał częstotliwościowy
MAW: Wartość początkowa zakresu pomiarowego
B: Przepływ
MEW: Wartość końcowa zakresu pomiarowego
1: Zakres wyświetlacza
FEPx: Punkt końcowy częstotliwości
2: Zakres pomiaru
FrPx: Częstotliwość sygnału (Hz) dla górnej wartości mierzonej
3: Skalowany zakres pomiaru
OL: Powyżej zakresu wyświetlacza
Err: Bład
Sygnał częstotliwościowy temperatury:

Rys. 16: Charakterystyka wyjścia częstotliwościowego, temperatura
| A: | Sygnał częstotliwościowy | MAW: | Wartość początkowa zakresu pomiarowego |
| B: | Temperatura | MEW: | Wartość końcowa zakresu pomiarowego |
| 1: | Zakres wyświetlacza | FSPx: | Punkt końcowy częstotliwości |
| 2: | Zakres pomiaru | FEPx: | Punkt końcowy częstotliwości |
| 3: | Skalowany zakres pomiaru | FrPx: | Częstotliwość sygnału (Hz) dla górnej wartości mierzonej |
| Err: | Błąd | OL: | Powyżej zakresu wyświetlacza |
| UL: | Poniżej zakresu wyświetlacza |
10.3.5.1 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.
10.3.5.2 Ustawianie parametrów przez IO-Link: sygnał częstotliwościowy
√ Wybór standardowej jednostki pomiaru: [Parametr] > [Ustawienia główne] > [uni.x].
▶ Przejdź do [Parameter] > [Output configuration].
▶ Wybierz [SEL1] i ustaw wartość procesową: [FLOW] lub [TEMP].
▶ Wybierz [ou1] i ustaw [FRQ].
▶ Wywołać [Parameters] > [Frequency Output 1].
▶ Wybierz [FrP1] i ustaw częstotliwość dla górnej wartości mierzonej w Hz.
▶ Wywołać [flow] lub [temperature].
▶ Wybierz [FEP1_FLOW] / [FEP1_TEMP] i ustaw górną wartość mierzoną, przy której wysyłana jest częstotliwość ustawiona w [FrP1] (= 100%).
▶ Wybierz [FSP1 - TEMP] i ustaw dolną wartość pomiarową, przy której sygnał wyjściowy osiągnie częstotliwość 0Hz.

[FSP1]jest tylko dostępna dla pomiaru temperatury.
10.3.6 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:
| [FOUx] | Wartości procesowe [SELx] | Sygnał wyjściowy: | Wyjaśnienie |
| Włączone | Wszystkie wartości procesowe | wyjście załącza się w przypadku usterki. | Od kiedy pojawi się nieprawidłowa wartość procesowa, urządzenie ustawia wszystkie wartości procesowe jako nieważne. |
| OFF | Wszystkie wartości procesowe | wyjście wyłącza się w przypadku usterki. | |
| OU | Przepływ | wyjście wyłącza się w przypadku usterki. | Jeśli jest uszkodzenie w torze wartości procesowej „Przepływ”, urządzenie kontynuuje dostarczanie wartości procesowej „Temperatura”. |
| Temperatura | wyjście załącza się w przypadku usterki. | Jeśli jest uszkodzenie w torze wartości procesowej „Temperatura”, urządzenie kontynuuje dostarczanie wartości procesowej „Przepływ”. |
- Sygnał analogowy:
| [FOUx] | Wartości procesowe [SELx] | Sygnał wyjściowy: | Wyjaśnienie |
| Włączone | Wszystkie wartości procesowe | W przypadku wystąpienia błędu na wyj-ściu pojawi się 21,5 mA. | Gdy tylko pojawi się wadliwa wartość procesowa, urządzenie ustawia wszystkie wartości procesowe jako nie-ważne. |
| OFF | Wszystkie wartości procesowe | W przypadku wystąpienia błędu na wyj-ściu pojawi się 3,5 mA. | |
| OU | Przepływ | W przypadku wystąpienia błędu na wyj-ściu pojawi się 3,5 mA. | Jeśli jest uszkodzenie w torze wartości procesowej „Przepływ”, urządzenie kontynuuje dostarczanie wartości procesowej „Temperatura”. |
| Temperatura | W przypadku wystąpienia błędu na wyj-ściu pojawi się 21,5 mA. | Jeśli jest uszkodzenie w torze wartości procesowej „Temperatura”, urządzenie kontynuuje dostarczanie wartości procesowej „Przepływ”. |
• Sygnał częstotliwościowy:
| [FOUx] | Wartości procesowe [SELx] | Sygnał wyjściowy: | Wyjaśnienie |
| Włączone | Wszystkie wartości procesowe | W przypadku wystąpienia błędu na wyj-ściu pojawi się 130% z [FrPx]. | Od kiedy pojawi się nieprawidłowa wartość procesowa, urządzenie usta-wia wszystkie wartości procesowe jako nieważne. |
| OFF | Wszystkie wartości procesowe | W przypadku wystąpienia błędu na wyj-ściu pojawi się 0 Hz. | |
| OU | Przepływ | W przypadku wystąpienia błędu na wyj-ściu pojawi się 0 Hz. | Jeśli jest uszkodzenie w torze wartości procesowej „Przepływ”, urządzenie kontynuuje dostarczanie wartości procesowej „Temperatura”. |
| Temperatura | W przypadku wystąpienia błędu na wyj-ściu pojawi się 130% z [FrPx]. | Jeśli jest uszkodzenie w torze wartości procesowej „Temperatura”, urządze-nie kontynuuje dostarczanie wartości procesowej „Przepływ”. |
Parametr [FOU] nie ma wpływu na sygnał impulsowy, sygnały diagnostyczne kierunek przepływu i jakości sygnału oraz transmisję danych procesowych IO-Link.
10.3.6.1 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].
10.3.6.2 Ustawianie parametrów przez IO-Link: zachowanie wyjść w przypadku błędu
▶ Wywołać [Parameters] > [Output Configuration].
▶ Wybierz [FOUx] i ustaw zachowanie wyjścia OUTx w przypadku błędu: [On], [OFF], [OU].
10.3.7 Wyjście wył
Sygnał wyjściowy można wyłączyć. Wyjście przechodzi wówczas w stan wysokiej impedancji. Komunikacja przez interfejs IO-Link na OUT1 pozostaje aktywna.
10.3.7.1 Ustawianie parametrów przyciskami na urządzeniu: wyjście wył
▶ Przejdź do menu [EF] > [OUTx].
▶ Wybierz [SELx] i ustaw [OFF].
10.3.7.2 Ustawianie parametrów przez IO-Link: wyjście wył
▶ Wywołać [Parameters] > [Output Configuration].
▶ Wybierz [oux] i ustaw [OFF].
10.4 Konfiguracja aplikacji
W tym rozdziale opisano opcje ustawień umożliwiające dostosowanie do konkretnej aplikacji.
10.4.1 Instalacja z przewodnikiem
Kreator montażu umożliwia szybkie i łatwe ustawienie parametrów urządzenia. Instrukcje wyświetlane na ekranie prowadzą użytkownika przez cały proces ustawiania parametrów.
Zobacz również: Instalacja z przewodnikiem za pomocą kreatora zastosowania.
10.4.1.1 Ustawianie parametrów przyciskami na urządzeniu: instalacja z przewodnikiem
▶ Wywołać menu [EF] > [CFG].
▶ Wybierz [Guide] i ustaw [Yes].
10.4.2 Wybór jednostki pomiaru
Można wybrać jednostkę pomiaru, w której domyślnie przedstawiany będzie na wyświetlaczu dany parametr procesu. Wszystkie dalsze ustawienia parametrów oparte będą na tej jednostce.
Wartości dostępne do wyboru:
- Flow:
- SUxxx0: l/min; l/h; m³/h; m/s.
- SUxxx1: l/min; l/h; m³/h; m/s; gal/min; gal/h; ft/s; oz/min.
- Temperatura:
- SUxxx0: °C
- SUxxx1: C lub F
10.4.2.1 Ustawianie parametrów przyciskami na urządzeniu: Wybór jednostki pomiaru
▶ Wywołać menu [EF] > [CFG].
▶ Wybierz [uni. F] a następnie wybierz jednostkę pomiarową.
▶ Wybierz [uni. T], a następnie wybierz jednostkę pomiarową.
10.4.2.2 Ustawianie parametrów przez IO-Link: standardowa jednostka miary
▶ Wybrać [Parameters] > [Setup].
▶ Wybierz [uni. F] a następnie wybierz jednostkę pomiarową.
▶ Wybierz [uni. T], a następnie wybierz jednostkę pomiarową.
10.4.3 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:
• TEMP: Temperatura
- FLOW: Przepływ
10.4.3.1 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.
10.4.3.2 Ustawianie parametrów przez IO-Link: Wartości procesowe dla wyjść OUT1 i OUT2
▶ Wywołać [Parameters] > [Output Configuration].
▶ Wybierz [SELx] i ustaw wartość procesową dla wyjścia OUTx.
10.4.4 Tłumienie
Gwałtowne zmiany wartości procesowej mogą być tłumione za pomocą czasu tłumienia.
Użyj czasu tłumienia [dAP], aby ustawić, po ilu sekundach sygnał wyjściowy osiągnie 63% wartości końcowej, jeśli wartość mierzona nagle się zmieni. Ustawiony czas tłumienia stabilizuje wyjścia przełączające i analogowe, wyświetlacz oraz przesyłanie wartości procesowych przez interfejs IO-Link.
Czas tłumienia dodaje się do czasu reakcji czujnika (→ Dane techniczne).
Sygnały UL i OL są określane po uwzględnieniu czasu tłumienia.

Tłumienie wartości mierzonej ma wpływ tylko na mierzoną zmienną przepływu.
10.4.4.1 Ustawianie parametrów przyciskami na urządzeniu: tłumienie wartości mierzonej
▶ Wywołać menu [EF] > [CFG].
▶ Wybierz [dAP] i ustaw czas tłumienia w sekundach (wartość τ 63 %).
10.4.4.2 Ustawianie parametrów przez IO-Link: tłumienie wartości mierzonej
▶ Wywołać [Parameters] > [Damping].
▶ Wybierz [dAP] i ustaw czas tłumienia w sekundach (wartość τ 63 %).
10.4.5 Polaryzacja wyjścia dla wyjść przełączających.
Za pomocą parametru [P-n] można określić, czy wyjścia przełączają się w logice dodatniej, czy ujemnej.
10.4.5.1 Ustawianie parametrów przyciskami na urządzeniu: Polaryzacja wyjścia
▶ Wywołać menu [EF] > [CFG].
▶ Wybrać [P-n] i ustawić [PnP] lub [nPn].
10.4.5.2 Ustawianie parametrów przez IO-Link: polaryzacja wyjścia
▶ Wybrać [Parameters] > [Setup].
▶ Wybrać [P-n] i ustawić [PnP] lub [nPn].
10.4.6 Odcięcie niskiego przepływu
Funkcja odcięcia przy niskim przepływie, czyli low flow cut-off [LFC], umożliwia pomijanie niskich poziomów przepływu objętościowego. Przepływ objętościowy poniżej wartości LFC czujnik ocenia jako zatrzymanie przepływu (Q = 0).
10.4.6.1 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.
10.4.6.2 Ustawianie parametrów przez IO-Link: odcięcie niskiego przepływu
▶ Wybierz [Parameter] > [More settings] > [Flow].
▶ Wybierz [LFC] i ustaw wartość graniczną, poniżej której urządzenie ocenia przepływ jako zatrzymany.
10.4.7 Medium
Czujnik zapewnia różne krzywe charakterystyczne dla poszczególnych mediów. Można je wybrać za pomocą parametru [MEdl].
Wartości dostępne do wyboru:
• [H2O]: Woda
• [OIL46]: Oleje o wysokiej lepkości (lepkość: 30...68 mm²/s przy 40°C / 30...68 cSt przy 104°F)
10.4.7.1 Ustawianie parametrów przyciskami na urządzeniu: Medium
▶ Wywołać menu [EF] > [CFG].
▶ Wybierz [MEdl] i ustaw medium.
10.4.7.2 Ustawianie parametrów przez IO-Link: Medium
▶ Wybierz [Parametr] > [Medium]
▶ Wybierz [MEdl] i ustaw medium.
10.4.8 Kierunek przepływu
Kierunek przepływu dodatniego może być zdefiniowany przez użytkownika. Ustawienie to ma wpływ na następujące funkcje:
• monitorowanie zużywanej ilości (→ Sposób liczenia sumatorów ☐ 46)
• monitorowanie kierunku przepływu poprzez sygnał przełączający (→ Sygnał przełączający dla kierunku przepływu ☐ 31).
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].
| + | Kierunek przepływu w przypadku ustawienia fabrycznego |
| - | Kierunek przepływu przeciwny do ustawienia fabrycznego |
10.4.8.1 Ustawianie parametrów przyciskami na urządzeniu: kierunek przepływu
▶ Wywołać menu [EF] > [CFG].
▶ Wybierz [Fdir] i ustaw kierunek przepływu mediów.
10.4.8.2 Ustawianie parametrów przez IO-Link: kierunek przepływu
▶ Wybierz [Parameter] > [More settings] > [Flow].
▶ Wybierz [Fdir] i ustaw kierunek przepływu mediów.
10.4.9 Kalibracja
Współczynnik kalibracji [CGA] służy do dostosowania kompensacji temperatury i lepkości czujnika do charakterystyki stosowanego medium. Współczynnik kalibracji wpływa na nachylenie charakterystyki pomiarowej pomiaru przepływu.
Modyfikacja nachylenia charakterystyki pomiarowej jest wskazywana w procentach. Ustawienie standardowe to [CGA] = 100 %. Po zmianie kalibracji można przywrócić ustawienia fabryczne.

Rys. 17: kalibracja charakterystyki pomiarowej
1: współczynnik kalibracji [CGA]
2: wartość procesowa
MW: wartość mierzona
V0: charakterystyka pomiaru przy ustawieniu fabrycznym
V1: charakterystyka pomiaru 1 po kalibracji
V2: charakterystyka pomiaru 2 po kalibracji
10.4.9.1 Ustawianie parametrów przyciskami na urządzeniu: kalibracja
▶ Wywołać menu [EF] > [CFG].
▶ Wybierz [CGA] i ustaw wartość pomiędzy 60 a 140 % (100 % = ustawienie fabryczne).
10.4.9.2 Ustawianie parametrów przez IO-Link: kalibracja
▶ Wybierz [Parameter] > [Application].
▶ Wybierz [CGA] i ustaw wartość pomiędzy 60 a 140 % (100 % = ustawienie fabryczne).
10.4.10 Reset sumatora
Sumatory Vol.1 i Vol.2 można zresetować (wyzerować) na różne sposoby:
- reset ręczny
- zerowanie sterowane czasowo
- zerowanie sygnałem zewnętrznym
- zerowanie poprzez przepełnienie (osiągnięty maksymalny zakres wyświetlacza).
Sumatora Vol. L nie można wyzerować.
10.4.10.1 Ustawianie parametrów przyciskami na urządzeniu: Reset sumatora
1. Resetowanie ręczne:
▶ Przejdź do menu [EF] > [TOTL].
▶ Wybierz [rTox] > [Reset] i ustaw [Yes].
▷ 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.
10.4.10.2 Ustawianie parametrów przez IO-Link: reset sumatora
1. Resetowanie ręczne:
▶ Wybierz [ Parameter] > [Totaliser].
▶ Wykonać komendę:
• [totaliser 1 reset ]
• [totaliser 2 reset ]
2. Zerowanie sterowane czasowo:
▶ Wybierz [ Parameter] > [Totaliser].
▶ 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:
▶ Wywołać [Parameters] > [Output Configuration].
▶ Wybierz [ou2] i ustaw wejścia cyfrowe: [In. D].
▶ Wybrać [Parameters] > [Digital input 2].
▶ 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.
4. Zerowanie poprzez przepełnienie:
▶ Wybierz [ Parameter] > [Totaliser].
▶ Wybierz [rTox] i ustaw [OFF].
▷ Sumator jest zerowany natychmiast po przekroczeniu maksymalnego zakresu wyświetlacza.
10.4.11 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+ | Podczas sumowania nie uwzględnia się wielkości ujemnego przepływu objętościowego (czyli prze-ciwnie do zaznaczonego kierunku przepływu). |
| -0 | Podczas sumowania nie uwzględnia się wielkości dodatniego przepływu objętościowego (czyli zgodnego z zaznaczonym kierunkiem przepływu). |
| -+ | Wielkości ujemnego przepływu objętościowego są odejmowane od zużytej ilości. |
| ++ | Wszystkie wielkości przepływu objętościowego zostają zsumowane niezależnie od jego kierunku. |
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.

Rys. 18: Uwzględnianie kierunku przepływu objętościowego podczas sumowania zużytych ilości
+Q: wielkość przepływu objętościowego w kierunku dodatnim
-Q: wielkość przepływu objętościowego w kierunku ujemnym
V: bezwzględna wielkość przepływu objętościowego (= suma wielkości ujemnego i dodatniego przepływu objętościowego)
1: kierunek przepływu objętościowego zmienia się na ujemny
2: kierunek przepływu objętościowego zmienia się na dodatni
W przypadku zmiany kierunku przepływu objętościowego uwzględniana jest minimalna wielkość przepływu objętościowego. Patrz Sygnał przełączający dla kierunku przepływu (→ 31).
10.4.11.1 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.
10.4.11.2 Ustawianie parametrów przez IO-Link: sposób liczenia sumatorów
▶ Wybierz [ Parameter] > [Totaliser].
▶ Wybierz [FPro1] i ustaw metodę zliczania dla sumatora Vol.1.
▶ Wybierz [FPro2] i ustaw metodę zliczania dla sumatora Vol.2.
10.4.12 Blokowanie / odblokowywanie
Urządzenie można zablokować elektronicznie, aby zapobiec nieuprawnionym zmianom ustawień.
Blokada taka uniemożliwia zmianę ustawień przyciskami na urządzeniu.
Ustawienia fabryczne: niezablokowane.
10.4.12.1 Ustawianie parametrów przyciskami na urządzeniu: blokowanie / odblokowywanie
Blokada:
▶ Należy upewnić się, iż urządzenie znajduje się w normalnym trybie pracy.
▶ Naciśnij [▲] i jednocześnie [▼] na 10 s do momentu wyświetlenia się [Loc].
Odblokowanie:
▶ Należy upewnić się, iż urządzenie znajduje się w normalnym trybie pracy.
▶ Naciśnij [▲] i jednocześnie [▼] na 10 s do momentu wyświetlenia się [uLoc].
10.4.12.2 Ustawianie parametrów przez IO-Link: blokowanie / odblokowywanie
▶ Należy upewnić się, iż urządzenie znajduje się w normalnym trybie pracy.
▶ Wywołać [Parameters] > [Display Setting].
▶ Wybierz [Loc] i ustaw blokadę.
▷ Możliwe jest odblokowanie na urządzeniu.
- lub -
▶ Wybierz [Parameter] > [Other settings].
▶ Wybierz [ Device Access Locks. Local Parameterization ] i ustaw [ Locked] lub [ Unlocked].
▷ Odblokowywanie tylko poprzez IO-Link.
10.4.13 Resetowanie urządzenia
Urządzenie można zresetować na 2 sposoby:
- [APPL] (reset aplikacji): reset ustawień parametrów. Resetowane są następujące parametry:
– Wszystkie zmienione parametry specyficzne dla aplikacji
Jeśli pamięć danych IO-Link jest aktywna, powoduje to aktualizację parametrów w masterze. Powoduje to ponowne zapisanie parametrów skonfigurowanych w masterze do urządzenia. Reset aplikacji może być zatem nieskuteczny.
-
[BtB] (Back to Box- po wyjęciu z pudełka): reset do ustawień fabrycznych. Resetowane są następujące parametry:
– Wszystkie zmienione parametry specyficzne dla aplikacji -
Wszystkie zapisywalne parametry identyfikacyjne urządzenia, takie jak [Application Specific Tag], [Function Tag] lub [Location Tag].
– Parametry diagnostyczne, parametry stanu, zdarzenia.

Po resecie Back to Box czujnik zawiesza komunikację i operacje pomiarowe do momentu przerwania napięcia. Zapis danych IO-Link nie jest wyzwalany.

Przed resetem zalecamy udokumentowanie własnych ustawień w rozdziale „Ustawienie fabryczne”.
10.4.13.1 Ustawianie parametrów przyciskami na urządzeniu: reset urządzenia
▶ Wybierz [EF] > [rES].
▶ Wybierz [APPL] lub [BtB] i ustaw [Yes].
Tylko jeśli wybrano [BtB]:
▶ Odłącz i podłącz ponownie napięcie zasilające.
▷ Urządzenie uruchomi się ponownie.
10.4.13.2 Ustawianie parametrów przez IO-Link: reset urządzenia
▶ Wybierz [Parameters] > [Basic settings].
▶ Wykonaj komendę: [Zresetuj aplikację] lub [Back to Box].
Tylko jeśli wybrano BtB:
▶ Odłącz i podłącz ponownie napięcie zasilające.
▷ Urządzenie uruchomi się ponownie.
10.5 Wyświetlacz
10.5.1 Język wyświetlacza
Język wyświetlacza można ustawić za pomocą parametru [LanG].
Dostępne języki:
• DE: niemiecki
• EN: angielski
• ES: hiszpański
- FR: francuski
• IT: włoski
JP: japoński
- KOR: koreański
- PT: portugalski
• CN: chiński
10.5.1.1 Ustawianie parametrów przyciskami na urządzeniu: język wyświetlacza
▶ Wywołać menu [EF] > [DIS].
▶ Wybierz [LanG] i ustaw język.
10.5.1.2 Ustawianie parametrów przez IO-Link: język wyświetlacza
▶ Wybierz [Parameters] > [Basic settings].
▶ Wybierz [LanG] i ustaw język.
10.5.2 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°
10.5.2.1 Ustawianie parametrów przyciskami na urządzeniu: rotacja wyświetlacza
▶ Wywołać menu [EF] > [DIS].
▶ Wybrać [diS. R] i ustaw obrót wyświetlacza.
10.5.2.2 Ustawianie parametrów przez IO-Link: rotacja wyświetlacza
▶ Wywołać [Parameters] > [Display Setting].
▶ Wybrać [diS. R] i ustaw obrót wyświetlacza.
10.5.3 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. Komunikaty o błędach są wyświetlane za pośrednictwem IO-Link i diody LED stanu pracy, gdy wyświetlacz jest wyłączony. Włączenie wyświetlacza dowolnym przyciskiem. Po 30 s bezzczynności wyświetlacz jest ponownie wyłączany.

Jeśli urządzenie mierzy wysoką temperaturę wewnętrzną, jasność wyświetlacza jest automatycznie dostosowywana:
Temperatura wewnętrzna urządzenia > 64°C: jasność zostaje zmniejszona do 25%.
Temperatura wewnętrzna urządzenia ≥ 90°C: wyświetlacz zostaje automatycznie wyłączony.
10.5.3.1 Ustawianie parametrów przyciskami na urządzeniu: jasność wyświetlacza
▶ Wywołać menu [EF] > [DIS].
▶ Wybierz [diS. B] i ustaw jasność wyświetlacza.
10.5.3.2 Ustawianie parametrów przez IO-Link: jasność wyświetlacza
▶ Wywołać [Parameters] > [Display Setting].
▶ Wybierz [diS. B] i ustaw jasność wyświetlacza.
10.5.4 Częstotliwość odświeżania wyświetlacza
Częstotliwość odświeżania wyświetlacza można ustawić za pomocą parametru [diS. U].
Wartości dostępne do wyboru:
• d1: szybka
• d2: średnia
• d3: wolna
10.5.4.1 Ustawianie parametrów przyciskami na urządzeniu: częstotliwość odświeżania wyświetlacza
▶ Wywołać menu [EF] > [DIS].
▶ Wybrać [diS. U] i ustawić częstotliwość odświeżania.
10.5.4.2 Ustawianie parametrów przez IO-Link: częstotliwość odświeżania wyświetlacza
▶ Wywołać [Parameters] > [Display Setting].
▶ Wybrać [diS. U] i ustawić częstotliwość odświeżania.
10.5.5 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. Tem: bieżąca wartość procesowa dla przepływu i temperatury
• L2. Totl: bieżąca wartość procesowa dla przepływu i sumatora Vol.1
• L3: bieżąca wartość procesu dla przepływu i temperatury oraz sumatora Vol.1
• L4: bieżąca wartość procesowa dla przepływu i temperatury oraz sumatora Vol.1 i jakości sygnału





Rys. 19: do wyboru układy
10.5.5.1 Ustawianie parametrów przyciskami na urządzeniu: układ wyświetlacza
▶ Wywołać menu [EF] > [DIS].
▶ Wybierz [diS. L] i ustaw układ.
10.5.5.2 Ustawianie parametrów przez IO-Link: układ wyświetlacza
▶ Wywołać [Parameters] > [Display Setting].
▶ Wybierz [diS. L] i ustaw układ.
10.5.6 Ustawienie kolorów 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
Stały kolor czcionki
Kolor czcionki wyświetlacza dla przepływu, temperatury lub sumatora można ustawić na stałe:
| [coL. F] / [coL. T] / [coL. V] | Kolor czcionki |
| bk/wh | Czarno-biały |
| rEd | Czerwony |
| GrEn | Green |
| żółty | Żółty |
Zmiana koloru
Alternatywnie można skonfigurować zmianę koloru wyświetlanego przepływu i temperatury w zależności od bieżącej wartości procesu:
| [coL. F] / [coL. T] | Kolor czcionki |
| r-cF | Czerwony = wartość procesu wewnątrz okna Zielony = wartość procesu poza oknem |
| G-cF | Zielony = wartość procesu wewnątrz okna Czerwony = wartość procesu poza oknem |
Jeśli wybrano opcję „Zmiana koloru”, należy ustawić granice okna:
[cFL. F]: dolna wartość graniczna przepływu
[cFH. F]: górna wartość graniczna przepływu
[cFL. T]: dolna wartość graniczna temperatury
[cFH. T]: górna wartość graniczna temperatury
Wartości graniczne [cFL.x] i [cFH.x] można wybierać dowolnie w zakresie pomiaru i są one niezależne od funkcji wyjść ustawionych dla OUT1 i OUT2.

Rys. 20: Przykład ustawienia [coL.x] = G-cF
10.5.6.1 Ustawianie parametrów przyciskami na urządzeniu: ustawienie kolorów wyświetlacza
▶ Przejdź do [EF] > [DIS] > [COLR].
▶ Wybierz [coL. F] i wybierz kolor czcionki dla wartości przepływu:
• ▶ Kolor: [bk/wh], [red], [green], [yellow]
• Zmiana koloru: [r-cF], [G-cF]
Przy konfigurowaniu zmiany koloru należy ustawić górny i dolny limit przepływu za pomocą przycisków [cFH. F] i [cFL. F].
▶ Wybierz [coL. T] i wybierz kolor czcionki dla wartości temperatury:
• Kolor: [bk/wh], [red], [green], [yellow]
• Zmiana koloru: [r-cF], [G-cF]
Przy konfigurowaniu zmiany koloru ustaw górny i dolny limit przepływu za pomocą przycisków [cFH. T] i [cFL. T].
▶ Wybierz [coL. V] i wybierz kolor czcionki dla wartości sumatora:
▶ Kolor: [bk/wh], [red], [green], [yellow].
10.5.6.2 Ustawianie parametrów przez IO-Link: ustawienie kolorów wyświetlacza
▶ Wywołać [Parameters] > [Display Setting].
▶ Wybierz [coL. F] i wybierz kolor czcionki dla wartości przepływu:
• Kolor: [bk/wh], [red], [green], [yellow]
• Zmiana koloru: [r-cF], [G-cF]
Po skonfigurowaniu zmiany koloru ustawić górny i dolny limit przepływu: Wybierz [Parametr] > [Ustawienia wyświetlacza] > [Okno zmiany koloru] > [Przepływ] i ustaw i [cFH. F] and [cFL. F].
▶ Wybierz [coL. T] i wybierz kolor czcionki dla wartości temperatury:
• Kolor: [bk/wh], [red], [green], [yellow]
• Zmiana koloru: [r-cF], [G-cF]
Po skonfigurowaniu zmiany koloru ustaw górny i dolny limit temperatury: Wybierz [Parameter] > [Display settings] > [Window for colour change] > [Temperature] i ustaw [cFH. T] i [cFL. T].
▶ Wybierz [coL. V] i wybierz kolor czcionki dla wartości sumatora:
• Kolor: [bk/wh], [red], [green], [yellow]
10.6 Funkcje diagnostyczne
Urządzenie oferuje szereg funkcji diagnostycznych.
Komunikaty diagnostyczne mogą być przekazywane za pośrednictwem sygnału wyjściowego. Patrz również Diagnostyka sygnału przełączającego (→ 31).
W tym rozdziale opisano funkcje diagnostyczne, które dostarczają informacji, ale nie sygnału wyjściowego.
10.6.1 Odczyt wartości sumatora
W przypadku sumatorów Vol.1 i Vol.2 w dowolnym momencie można odczytać następujące wartości:
- aktualna ilość przepływu objętościowego (= ilość zużyta od ostatniego zerowania).
- ilość zużytą przed ostatnim zerowaniem.
- czas w minutach od ostatniego zerowania.
W przypadku sumatora Vol. L w dowolnym momencie można odczytać następujące wartości ustalone podczas całego czasu pracy:
- objętość przepływu w kierunku preferowanym (= dodatni kierunek przepływu).
- objętościowa wielkość przepływu w kierunku niepreferowanym (= ujemny kierunek przepływu).
10.6.1.1 Odczyt za pomocą przycisków urządzenia: wartości sumatora
▶ Przejdź do menu [EF] > [TOTL].
▶ Wybierz [Vol.x] i odczytaj wartości zużycia.
10.6.1.2 Odczyt przez IO-Link: wartości sumatora
▶ Wybierz [ Parameter] > [Totaliser].
▶ Wybierz [Vol.x] i odczytaj wartości zużycia.
10.6.2 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:
- minimalna wartość przepływu
- maksymalna wartość przepływu
• minimalna wartość temperatury - maksymalna wartość temperatury

Zaleca się wykasowanie pamięci w momencie, gdy urządzenie działa po raz pierwszy w normalnych warunkach pracy.
10.6.2.1 Odczyt za pomocą przycisków urządzenia: Pamięć
▶ Przejdź do menu [EF] > [DIAG].
▶ Odczytaj wartość minimalną i maksymalną zapisanej wartości procesowej.
10.6.2.2 Ustawianie parametrów przez IO-Link: Pamięć
Wyświetlanie pamięci:
▶ Wybierz [Parameter] > [Memory] > [Flow] lub [Temperature].
▶ Wybierz [Lo.x] lub [Hi.x], aby wyświetlić najwyższą bądź najniższą zmierzoną wartość procesową.
Kasowanie pamięci:
▶ Wykonać komendę:
- [Reset Hi.x and Lo.x memory] > (kasowanie pamięci wartości najwyższej i najniższej)
- [Reset Lo.x memory] (kasowanie pamięci wartości najniższej)
- [Reset Hi.x memory] (kasowanie pamięci wartości najwyższej)
10.6.3 Licznik godzin pracy
Urządzenie przechowuje godziny pracy od momentu pierwszej konfiguracji.
Wartość bieżącą można odczytać poprzez interfejs IO-Link.
▶ Wybierz [Parameters] > [Diagnosis]
▶ Wybierz [ Operating hours] i odczytaj wartość.
10.6.3.1 Odczyt za pomocą przycisków urządzenia: godziny pracy
▶ Przejdź do menu [EF] > [DIAG].
▶ Wybierz [ Operating hours] i odczytaj wartość.
10.6.3.2 Odczyt przez IO-Link: godziny pracy
▶ Wybierz [Parameters] > [Diagnosis]
▶ Wybierz [ Operating hours] i odczytaj wartość.
10.6.4 Temperatura wewnętrzna
Czujnik mierzy temperaturę wewnętrzną.
Wartość bieżącą można odczytać na wyświetlaczu urządzenia lub poprzez interfejs IO-Link.
Wysoka temperatura wewnętrzna jest sygnalizowana przez urządzenie w następujący sposób:
- ostrzeżenie za pomocą diody LED stanu pracy.
- zmniejszona jasność lub dezaktywacja wyświetlacza.

Jeśli urządzenie mierzy wysoką temperaturę wewnętrzną, jasność wyświetlacza jest automatycznie dostosowywana:
Temperatura wewnętrzna urządzenia > 64°C: jasność zostaje zmniejszona do 25%.
Temperatura wewnętrzna urządzenia ≥ 90°C: wyświetlacz zostaje automatycznie wyłączony.
10.6.4.1 Odczyt za pomocą przycisków urządzenia: temperatura wewnętrzna
▶ Przejdź do menu [EF] > [DIAG].
▶ Wybierz [ Internal temperature] i odczytaj wartość.
10.6.4.2 Odczyt przez IO-Link: temperatura wewnętrzna
▶ Wybierz [Parameters] > [Diagnosis] > [Temperature].
▶ Wybierz [ Internal temperature] i odczytaj wartość.
10.6.5 Jakość sygnału
Na jakość sygnału czujnika mogą wpływać nieregularności w medium (np. silne turbulencje, pęcherzyki powietrza, cząsteczki lub nagromadzenie).
Urządzenie wykrywa jakość sygnału w trzech etapach:
| Jakość sygnału | Wyjaśnienie | Dioda LED stanu pracy |
| Normalny | Urządzenie działa bez ograniczeń (normalna praca). | Świeci się na zielono |
| Niski | Jakość sygnału jest zakłócona, ale urządzenie nadal działa zgodnie ze specyfikacją. | Świeci na niebiesko |
| Brak sygnału | Brak medium lub nie można utworzyć sygnału. | Miga na czerwono |
Wartość bieżącą można odczytać na wyświetlaczu urządzenia lub poprzez interfejs IO-Link.
Ponadto jakość sygnału może być wskazywana za pomocą sygnału przełączania i/lub kolorowego sygnału LED. Zobacz również:
- Sygnał przełączający jakości sygnału (→ 32)
• Dioda LED stanu pracy (→ ☐ 55)
10.6.5.1 Odczyt za pomocą przycisków urządzenia: jakość sygnału
▶ Przejdź do menu [EF] > [DIAG].
▶ Wybierz [Signal quality] i odczytaj wartość.
10.6.5.2 Odczyt przez IO-Link: jakość sygnału
▶ Wybierz [Parameters] > [Diagnosis]
▶ Wybierz [Signal quality] i odczytaj wartość.
10.6.6 Dioda LED stanu pracy
Urządzenie posiada diodę LED stanu pracy, która wskazuje odchylenia od normalnej pracy (= przypadki diagnostyczne) za pomocą kolorowego sygnału.
Funkcja diody LED stanu pracy jest ustawiana:
| [LED. M] | Dioda LED stanu pracy |
| Włączone | Dioda LED jest stale włączona: Zielona podczas normalnej pracy, niebieska lub czerwona w przypadku diagnostyki. |
| OFF | Dioda LED jest stale wyłączona. |
| Uwaga | Dioda LED świeci/miga na niebiesko lub czerwono tylko w przypadku diagnostyki. |
Przypadki diagnostyczne to:
- Niska jakość sygnału lub jego brak. Zobacz również:
- Jakość sygnału (→ 54).
- Ostrzeżenia lub komunikaty o błędach. Zobacz również:
- Komunikaty ostrzegawcze (→ 59)
- Informacje o błędach (→ 60)
10.6.6.1 Ustawianie parametrów przyciskami na urządzeniu: dioda LED stanu pracy
▶ Wywołać menu [EF] > [DIS].
▶ Wybierz [LED. M] i ustaw diodę LED stanu pracy.
10.6.6.2 Ustawianie parametrów przez IO-Link: dioda LED stanu pracy
▶ Wywołać [Parameters] > [Display Setting].
▶ Wybierz [LED mode] i ustaw diodę LED stanu pracy.
10.6.7 Symulacja
Ta funkcja pozwala na symulację wartości procesowych i sprawdzanie reakcji sygnałów.
Symulowane mogą być wartości procesowe prowadzące do wygenerowania komunikatu błędu lub ostrzeżenia (np. OL).
Po uruchomieniu symulacji wartości sumatora są blokowane, a sumator poddawany symulacji jest ustawiany na wartość 0. Następnie symulowana wartość przepływu objętościowego wpływa na dany sumator. Po zakończeniu symulacji urządzenie przywraca wartości początkowe sumatora.
Podczas symulacji:
- Symulacja nie wpływa na bieżące wartości procesowe. Wyjścia działają zgodnie z wcześniejjszymi nastawami.
- Pierwotna wartość z sumatora pozostaje zapisana bez zmian, nawet jeżeli w rzeczywistości występuje przepływ objętościowy.
- Nie są dostępne żadne komunikaty błędów z bieżącej pracy. Symulacja powoduje tłumienie takich komunikatów.
Symulację można przeprowadzić dla następujących wartości:
- wartości procesowe dla przepływu i temperatury
- wartości procesowe poza zakresem pomiarowym (cr. UL, UL, OL, cr. OL)
10.6.7.1 Ustawianie parametrów przyciskami na urządzeniu: Symulacja
▶ Wybierz [EF] > [SIM].
▶ Wybierz [S. FLW] i ustaw symulowaną wartość przepływu
▶ Wybierz [S. TMP] i ustaw symulowaną wartość temperatury.
▶ 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, naciskając dowolny przycisk.
• [OFF]: Symulacja jest nieaktywna.
10.6.7.2 Ustawianie parametrów przez IO-Link: Symulacja
▶ Wybrać [Parameter] > [Simulation].
▶ Wybierz [S. Tim] i ustaw czas symulacji w minutach.
▶ Wybierz [Parameter] > [Simulation] > [Flow].
▶ Wybierz [S. FLW] i ustaw wartość przepływu do symulacji lub stan błędu (np. OL).
▶ Wybierz [Parameter] > [Simulation] > [Temperature].
▶ Wybierz [S. TMP] i ustaw wartość temperatury do symulacji lub stan błędu (np. OL).
▶ Wybierz [Write to device].
▷ Zmienione wartości zostaną przesłane do urządzenia.
▶ Wybrać [Parameter] > [Simulation].
▶ Wykonaj komendę: [Start Simulation] (rozpoczęcie symulacji).
▷ Symulacja rozpoczyna się z ustawionymi parametrami.
▶ Aby zakończyć symulację: Wykonaj komendę: [Stop Simulation] (zakończenie symulacji).
10.7 Identyfikacja
10.7.1 Informacje o urządzeniu
W urządzeniu przechowywane są niezmienne informacje o urządzeniu. Należą do nich między innymi:
- Nazwa produktu
- Rodzina produktów
- Producent
• Identyfikator producenta
• Identyfikator urządzenia - Numer seryjny
- Rewizja sprzętu / oprogramowania sprzętowego
- Opis
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
Odczyt/edycja informacji o urządzeniu:
▶ Wybierz [Identification].
▶ Odczyt informacji o urządzeniu lub edycja edytowalnych parametrów.
10.7.1.1 Odczyt za pomocą przycisków urządzenia: informacje o urządzeniu
▶ Przejdź do menu [EF] > [d. InF] .
▶ Odczytaj informacje o urządzeniu.
10.7.1.2 Odczyt lub ustawienie parametrów przez IO-Link: informacje o urządzeniu
▶ Wybierz [Identification].
▶ Odczyt informacji o urządzeniu lub edycja edytowalnych parametrów.
10.7.2 Lokalizacja optyczna
Czujnik można zlokalizować zdalnie w systemie za pośrednictwem interfejsu IO-Link.
Gdy polecenie zostanie użyte, diody LED stanu przełączania będą migać, a 📍 IO-Link będzie migać na wyświetlaczu.
10.7.2.1 Ustawianie parametrów przez IO-Link: lokalizacja optyczna
▶ Wybierz [Identification].
▶ Wykonać komendę: [Flash On].
▶ Aby zakończyć proces migania: Wykonać komendę: [Flash Off].
11 Działanie urządzenia
Po włączeniu zasilania i upłynięciu czasu rozruchu (ok. 5 s) urządzenie znajduje się w normalnym trybie pracy. Urządzenie realizuje funkcje pomiarowe i oceny oraz generuje sygnały wyjściowe zgodnie z ustawionymi parametrami.
11.1 Wyświetlanie wartości procesowych
Podczas pracy możliwe jest przełączanie pomiędzy różnymi wskazaniami wartości procesowych:
▶ Nacisnąć [▲] lub [▼].
▷ Wyświetlacz zmienia się między układem wyświetlacza zdefiniowanym przez użytkownika, ekranem sumatora i standardowym układem [diS. L] = L4, patrz rysunek.
▷ Po 30 sekundach urządzenie powróci do układu wyświetlacza zdefiniowanego przez użytkownika.



Rys. 21: Przełączanie między ekranami wartości procesowych
1: Układ wyświetlacza ustawiony w [diS. L].
Zobacz również: Układ wyświetlacza (→ 50). W tym przykładzie [diS. L] = L1.
2: Wskazanie sumatora
3: Układ wyświetlacza [diS. L] = L4:
Natężenie przepływu, temperatura, sumator vol.1, jakość sygnału
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.
Ponadto, ostrzeżenia i komunikaty o błędach są wyświetlane przez urządzenie w następujący sposób:
- sygnał przełączania w przypadku używania OUT1 lub OUT2 jako wyjścia diagnostycznego. Patrz również Diagnostyka sygnału przełączającego (→ 31).
- kolorowy sygnał diody LED stanu pracy. Patrz również: Dioda LED stanu pracy (→ 55).
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
| Wskazanie wyświetlacza | Wyświetlacz LED | Problem/rozwiązanie |
| • Wyświetlacz wyłączony | • Dioda LED stanu pracy: wył.• Diody LED stanu przełączenia: wył. | • Zbyt niskie napięcie zasilania.► Sprawdź napięcie zasilania.• Wyświetlacz wyłączony.► ▶ Sprawdź, czy [diS. B] = OFF i w razie potrzeby zmień ustawienie.• Dioda LED stanu pracy wyłączona.► ▶ Sprawdź, czy [LED. M] = OFF i w razie potrzeby zmienić ustawienie. |
| • Wyświetlacz wyłączony | • Dioda LED stanu pracy: miga na czerwono | Zbyt wysoka temperatura wewnętrzna urządzenia.► ▶ Poczekaj, aż urządzenie ostygnie. |
| • Wiersz tytułowy: Short circuit OUT1/OUT2• Wiersz wartości procesowej: --- | • Dioda LED stanu pracy: miga na czerwono• Diody LED stanu przełączenia: miganie szybko na żółto | Zwarcie na obydwu wyjściach.► Sprawdź wyjścia OUT1 i OUT2 pod kątem zwarcia lub przeciążenia. |
| • Wiersz tytułowy: Short circuit OUT1• Wiersz wartości procesowej: --- | • Dioda LED stanu pracy: miga na czerwono• Dioda stanu przełączenia LED1: miga szybko na żółto | Zwarcie na wyjściu 1.► Sprawdź wyjście OUT1 pod kątem zwarcia lub przeciążenia. |
| • Wiersz tytułowy: Short circuit OUT2• Wiersz wartości procesowej: --- | • Dioda LED stanu pracy: miga na czerwono• Dioda stanu przełączenia LED2: miga szybko na żółto | Zwarcie na wyjściu 2.► Sprawdź wyjście OUT2 pod kątem zwarcia lub przeciążenia. |
| • Wiersz tytułowy: Under limit• Wiersz wartości procesowej: UL | • Dioda LED stanu pracy: miga na czerwono | Wartość procesowa poniżej zakresu wyświetlacza.► ▶ Sprawdzić zakres pomiaru. |
| • Wiersz tytułowy: Over limit• Wiersz wartości procesowej: OL | • Dioda LED stanu pracy: miga na czerwono | Powyżej zakresu wyświetlacza.► Sprawdzić zakres pomiaru. |
| Wiersz tytułowy: Override active Wiersz wartości procesowej: --- | Dioda LED stanu pracy: miga na czerwono | Wartość procesowa różni się od wartości zmierzonej. PV jest ustawione na „0”, podczas gdy bit nadpisania jest ustawiony w PDOut. ▶ Wyłącz obejście PDOut. |
| Wiersz tytułowy: Signal quality lowWiersz wartości procesowej: LOW | Dioda LED stanu pracy: świeci na niebiesko | Niska jakość sygnału. ▶ Wyjmij urządzenie i sprawdź, czy nie ma osadów. ▶ Sprawdź aplikację pod kątem zakłóceń (pęcherzyki powietrza/cząsteczki). |
| Wiersz tytułowy: ▲Wiersz wartości procesowej: IO-Link | Diody LED stanu przełączenia: miganie szybko na żółto | Funkcja IO-Link do optycznej identyfikacji włączonego urządzenia. Wyłączyć funkcję IO-Link. |
| Wiersz tytułowy: Simulation Wiersz wartości procesowej: --- | Dioda LED stanu pracy: Świeci się na zielono | Symulacja aktywna. Koniec symulacji. |
| Wiersz tytułowy: Lock via keyWiersz wartości procesowej: ---- | Przyciski nastawcze na urządzeniu zablokowane, zmiana parametrów odrzucona. ▶ Odblokuj urządzenie za pomocą przycisków. | |
| Wiersz tytułowy: Lock via system Wiersz wartości procesowej: --- | Przyciski nastawcze zablokowane przez oprogramowanie do parametryzacji, zmiana parametrów odrzucona. ▶ Odblokować urządzenie poprzez IO-Link używając oprogramowania do parametryzacji. | |
| Wiersz tytułowy: Lock via communication Wiersz wartości procesowej: --- | Parametryzacja za pomocą przycisków jest zablokowana, jest aktywne ustawia-nie parametrów za pośrednictwem komunikacji IO-Link. ▶ Zakończyć ustawianie parametrów poprzez IO-Link. |

W przypadku ostrzeżenia, wyjścia reagują zgodnie z ustawieniem w [FOU] = OU. Wyjątek: Zwarcie.
12.2 Informacje o błędach
| Wskazanie wyświetlacza | Wyświetlacz LED | Problem/rozwiązanie |
| Wiersz tytułowy: Hardware error Wiersz wartości procesowej: ERROR | Dioda LED stanu pracy: Świeci się na czerwono | Usterka urządzenia / urządzenie nie-sprawne▶ Należy wymienić urządzenie. |
| Wiersz tytułowy: Signal error Wiersz wartości procesowej: NO SIGNAL | Dioda LED stanu pracy: miga na czerwono | Brak medium lub zbyt niska jakość sy-gnału z powodu zakłóceń na długości ru-ry. ▶ Sprawdź, czy w rurce czujnika znajduje się medium. Wyjmij urządzenie i sprawdź, czy nie ma osadów. ▶ Sprawdź aplikację pod kątem zakłóceń (pęcherzyki powietrza/ cząsteczki). |
| Wiersz tytułowy: Parameter error Wiersz wartości procesowej: PARA | Dioda LED stanu pracy: miga na czerwono | Próba nastawy parametru poza zakre-sem. ▶ Sprawdź prawidłowy zakres. |
| Wiersz tytułowy: Critical over limit Wiersz wartości procesowej: cr. OL | Dioda LED stanu pracy: miga na czerwono | Powyżej zakresu pomiaru. Sprawdzić zakres pomiaru. |
| Wiersz tytułowy: Critical under limit Wiersz wartości procesowej: cr. UL | Dioda LED stanu pracy: miga na czerwono | Poniżej zakresu pomiaru.► Sprawdzić zakres pomiaru. |

W przypadku wystąpienia błędu, wyjścia reagują zgodnie z ustawieniami w [FOU].
13 Konserwacja, naprawa i utylizacja
Praca urządzenia jest bezobsługowa.
Naprawę urządzenia może przeprowadzać tylko jego producent.
▶ Zużyte urządzenie należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi.
14 Ustawienia fabryczne
| Parametr | SUH200 | SUH201 | SUH400 | SUH401 |
| SP1 / FH1 | 48l/min | 12,68gal/min | 200l/min | 52,83gal/min |
| rP1 / FL1 | 45,5l/min | 12,02gal/min | 189,6l/min | 50,09gal/min |
| SP2 / FH2 | 96l/min | 25,36gal/min | 400l/min | 105,67gal/min |
| rP2 / FL2 | 93,5l/min | 24,7gal/min | 389,6l/min | 102,92gal/min |
| FSP1 | -20°C | -4 °F | -20°C | -4 °F |
| FEP1 | 240l/min | 63,4gal/min | 1000l/min | 264,17gal/min |
| FrP1 | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| ImPS1 | 0,1 l | 0,1 gal | 0,1 l | 0,1 gal |
| ImPR1 | YES | YES | YES | YES |
| ImPS2 | 0,1 l | 0,1 gal | 0,1 l | 0,1 gal |
| ImPR2 | YES | YES | YES | YES |
| ASP2 | 0 l/min | 0 gal/min | 0 l/min | 0 gal/min |
| AEP2 | 240l/min | 63,4gal/min | 1000l/min | 264,17gal/min |
| Dln2 | +EDG | +EDG | +EDG | +EDG |
| SEL1 | FLOW | FLOW | FLOW | FLOW |
| ou1 | HNO | HNO | HNO | HNO |
| dOU1 | Fdir | Fdir | Fdir | Fdir |
| FOU1 | OFF | OFF | OFF | OFF |
| SEL2 | FLOW | FLOW | FLOW | FLOW |
| ou2 | I | I | I | I |
| dOU2 | Fdir | Fdir | Fdir | Fdir |
| FOU2 | OFF | OFF | OFF | OFF |
| uni. F | l/min | gal/min | l/min | gal/min |
| uni. T | °C | °F | °C | °F |
| dAP | 0,6 s | 0,6 s | 0,6 s | 0,6 s |
| P-n | PnP | PnP | PnP | PnP |
| LFC | 1l/min | 0,26gal/min | 5l/min | 1,32gal/min |
| MEdl | H2O | H2O | H2O | H2O |
| Fdir | + | + | + | + |
| CGA | 100% | 100% | 100% | 100% |
| rTo1 | OFF | OFF | OFF | OFF |
| rTo2 | OFF | OFF | OFF | OFF |
| FPro1 | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ |
| FPro2 | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ |
| LanG | EN | EN | EN | EN |
| diS. L | L2. Totl | L2. Totl | L2. Totl | L2. Totl |
| diS. U | d3 | d3 | d3 | d3 |
| diS. R | 0° | 0° | 0° | 0° |
| diS. B | 75% | 75% | 75% | 75% |
| coL. F | bk/wh | bk/wh | bk/wh | bk/wh |
| coL. T | bk/wh | bk/wh | bk/wh | bk/wh |
| coL. V | bk/wh | bk/wh | bk/wh | bk/wh |
| Tryb LED | On | On | On | On |
| S. FLW | 120 l/min | 31,7 gal/min | 500 l/min | 132,09 gal/min |
| S. TMP | 40 °C | 104°F | 40 °C | 104°F |
| S. Tim | 3 min | 3 min | 3 min | 3 min |
| S. On | OFF | OFF | OFF | OFF |
| Loc | uLoc | uLoc | uLoc | uLoc |