SUH801 - Medidor de Fluxo IFM - Manual de utilização gratuito
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MANUAL DE UTILIZADOR SUH801 IFM
Manual de operação
Sensor de vazão ultrassônico sem display
SUHxxx
Índice
1 Nota prévia.... 4
1.1 Símbolos utilizados.... 4
1.2 Advertência 4
1.3 Visão geral do dispositivo 5
2 Instruções de segurança 6
2.1 Segurança cibernética 6
3 Transporte, manuseio e armazenamento 7
4 Utilização 8
4.1 Área de aplicação 8
5 Função 9
5.1 Opções para a saída OUT1 9
5.2 Opções para a saída OUT2.... 9
5.3 IO-Link 10
6 Montagem.... 11
6.1 Conexão do processo 11
6.1.1 Clamp 11
6.2 Fatores de interferência.... 12
6.3 Posição de instalação.... 13
6.3.1 Posição de instalação recomendada 13
6.3.2 Posição de instalação não recomendada 14
6.4 Aplicação em áreas higiênicas conforme 3-A 14
7 Conexão elétrica 16
8 Elementos de exibição e de operação 18
9 Operação.... 19
10 Parametrização 20
10.1 Parâmetros ajustáveis 20
10.2 Configuração de saída 22
10.2.1 Sinal de comutação para o monitoramento do valor limite 22
10.2.2 Sinal de comutação para o diagnóstico 23
10.2.2.1 Sinal de comutação do sentido da vazão 23
10.2.2.2 Sinal de comutação para a qualidade do sinal.... 24
10.2.3 Monitoramento da quantidade de consumo (função de totalizador) 24
10.2.3.1 Sinal de comutação para o totalizador 25
10.2.3.2 Sinal de pulso para o totalizador.... 25
10.2.4 Sinal analógico 26
10.2.5 Sinal de frequência.... 28
10.2.6 Comportamento de falha das saídas 29
10.2.7 Saída desativada.... 30
10.3 Configuração de aplicação 31
10.3.1 Unidade de medida padrão 31
10.3.2 Valor de processo para OUT1 e OUT2 31
10.3.3 Amortecimento 31
10.3.4 Saída de polaridade 31
10.3.5 Supressão de baixa vazão 32
10.3.6 Fluido 32
10.3.7 Sentido de vazão 32
10.3.8 Calibração 33
10.3.9 Calibração do ponto zero 33
10.3.10 Reinicialização do totalizador 34
10.3.11 Modo de contagem dos totalizadores.... 34
10.3.12 Reinicialização do dispositivo (reset) 35
10.4 Funções de diagnóstico.... 36
10.4.1 Leitura dos valores do totalizador 36
10.4.2 Memória 36
10.4.3 Contador de horas de operação.... 37
10.4.4 Temperatura interna.... 37
10.4.5 Qualidade do sinal 37
10.5 Funções de serviço 37
10.5.1 Informações dos dispositivos.... 37
10.5.2 Simulação 38
11 Funcionamento.... 39
12 Eliminação de erros 40
12.1 Mensagens de advertência 40
12.2 Mensagens de erro 41
13 Manutenção, conservação e descarte 42
14 Configuração de fábrica 43
1 Nota prévia
Instrução, dados técnicos, homologações e mais informações disponíveis através do código QR no dispositivo/na embalagem ou pelo link documentation.ifm.com.
1.1 Símbolos utilizados
Pré-requisito
Instrução de procedimento
Reação, resultado
em negrito Designação de teclas, botões ou exibições
Referência cruzada sem link
Referência cruzada com link


Informação importante
Falhas de funcionamento ou interferências possíveis em caso de inobservância
Informação
Informação complementar
1.2 Advertência
As advertências alertam sobre possíveis danos pessoais e materiais. Isso permite o manuseio seguro do produto. As advertências são classificadas da seguinte forma:

ADVERTÊNCIA
Advertência sobre o perigo de lesões graves
▷ A não observância da advertência pode levar a risco de morte ou lesões graves.

CUIDADO
Advertência sobre danos pessoais leves a moderados
▷ A não observância da advertência pode levar a risco de lesões leves a moderadas.

ATENÇÃO
Advertência sobre danos materiais
▷ A não observância da advertência pode levar a danos materiais.
1.3 Visão geral do dispositivo
| Produto | Diâmetro nominal |
| SUH120 | DN15 |
| SUH220 | DN25 |
| SUH251 | DN25 |
| SUH301 | DN40 |
| SUH320 | DN40 |
| SUH420 | DN50 |
| SUH451 | DN50 |
| SUH501 | DN65 |
| SUH520 | DN65 |
| SUH601 | DN80 |
| SUH620 | DN80 |
| SUH701 | DN100 |
| SUH720 | DN100 |
| SUH801 | DN20 |
| SUH820 | DN20 |
2 Instruções de segurança
- O dispositivo descrito é instalado como subcomponente em um sistema.
- A segurança deste sistema é de responsabilidade do fabricante.
-
O fabricante do sistema é obrigado a realizar uma avaliação de risco e a elaborar uma documentação conforme os requisitos legais e regulamentares para fornecer ao operador e ao usuário do sistema. Esta deve conter todas as informações e instruções de segurança necessárias para o operador, os usuários e, caso necessário, a equipe de serviço autorizada pelo fabricante do sistema.
-
Este documento deve ser lido antes do início das atividades e deve ser conservado durante toda a vida útil do produto.
- O produto deve ser completamente compatível com as aplicações e com as condições ambientes.
- Utilize o produto somente de forma adequada (→ Utilização adequada).
- Utilize o produto somente para fluidos permitidos.
- O desrespeito às instruções de operação ou às especificações técnicas pode causar danos materiais e/ou pessoais.
- O fabricante não assume nenhuma responsabilidade ou garantia pelas intervenções feitas no produto ou pela utilização incorreta realizada pelo usuário.
- A instalação, a conexão elétrica, o manuseio, a operação e a manutenção do produto devem ser realizadas somente por pessoal treinado, qualificado, e autorizado pelo responsável da instalação.
- Proteja os dispositivos e cabos eficazmente contra danos.
2.1 Segurança cibernética
Instalação
O dispositivo é adequado para a operação em ambiente seguro de acordo com a norma IEC 62443-1-1.
O dispositivo foi projetado para a operação atrás de um firewall.
▶ Realize uma avaliação de risco da instalação de acordo com a norma IEC 62443-1-1.
▶ Tome medidas para garantir a segurança física.
Funcionamento
▶ Observe as funções de segurança descritas na documentação do dispositivo e as recomendações para a sua utilização.
Manutenção
▶ Salve a configuração e os dados do sistema de acordo com os processos de gestão de mudanças da empresa.
Retirada de operação
▶ Assegure que nenhuma informação sensível caia nas mãos de pessoas não autorizadas.
▶ Sempre redefina as configurações da instalação para as configurações de fábrica antes de desativar o dispositivo.
3 Transporte, manuseio e armazenamento
▶ Armazene o dispositivo em sua embalagem original.
▶ Ao armazenar o dispositivo novamente, utilize a sua embalagem original.
▶ Caso contrário, coloque um conector compatível ou uma tampa de proteção nas conexões não utilizadas e embale o dispositivo adequadamente.
▶ Ao armazenar, observe as condições ambientais permitidas para o dispositivo (→ dados técnicos).
4 Utilização
O dispositivo monitora fluidos líquidos.
O dispositivo registra as variáveis do processo de velocidade da vazão, fluxo volumétrico (vazão/tempo), quantidade de consumo e temperatura do fluido.
4.1 Área de aplicação
Fluidos líquidos com as seguintes propriedades:
- Fluidos condutores à base de água com um teor de água de 90%
- Água não condutora
- Óleos de alta viscosidade (viscosidade: 30...68 mm 2 /s a 40 °C / 30...68 cSt a 104 °F)
- Exemplos de óleos alimentícios:
– Azeite de oliva extra virgem
- Óleo de soja
- Óleo de girassol
- Óleo de mostarda
- Óleo de coco
- Óleo de milho
– Óleo de amendoim

Diretiva de Equipamentos sob Pressão (DEP):
Os dispositivos correspondem à "Diretiva de Equipamentos sob Pressão" e foram concebidos e fabricados para fluidos do grupo de fluidos 2, em conformidade com as boas práticas de engenharia. Aplicação de fluidos do grupo de fluidos 1 mediante solicitação.
5 Função
- O dispositivo detecta a vazão de acordo com o princípio de medição da diferença do tempo de trânsito ultrassônico.
- Como valor de processo adicional, o dispositivo detecta a temperatura do fluido.
- O dispositivo pode ser operado em modo SIO (Standard Input Output) e em modo IO-Link.
- O dispositivo dispõe de opções variadas de autodiagnóstico.
– Monitoramento do sentido da vazão - Monitoramento da qualidade do sinal
- Saída de mensagens de advertência e erro
- O dispositivo emite os resultados do autodiagnóstico por meio das saídas e da interface IO-Link.
- Um LED verde no conector M12 indica que o dispositivo é alimentado com corrente.
- O modo de simulação permite a entrada em operação simplificada do sensor.
5.1 Opções para a saída OUT1
• Sinal de comutação para a vazão
• Sinal de comutação: temperatura
• Sinal de comutação para o diagnóstico
- Sentido de vazão
- Qualidade do sinal
• Sinal de comutação para o totalizador
• Sinal de pulso para o totalizador
• Sinal de frequência para a vazão
• Sinal de frequência: temperatura
- IO-Link
• OFF (saída de alta impedância comutada)
5.2 Opções para a saída OUT2
• Sinal de comutação para a vazão
• Sinal de comutação: temperatura
• Sinal de comutação para o diagnóstico
- Sentido de vazão
- Qualidade do sinal
• Sinal de comutação para o totalizador
• Sinal de pulso para o totalizador
• Sinal analógico para a vazão
• Sinal analógico: temperatura
- Entrada para a reinicialização externa do totalizador
• OFF (saída de alta impedância comutada)
5.3 IO-Link
IO-Link é um sistema de comunicação para a conexão de sensores e atuadores inteligentes a sistemas de automação. O IO-Link está padronizado na norma IEC 61131-9.

Informações gerais sobre o IO-Link estão disponíveis em io-link.ifm

Os IODDs (Input Output Device Description) com todos os parâmetros, dados de processo e descrições detalhadas sobre o dispositivo estão disponíveis em: documentation.ifm.com
O IO-Link oferece as seguintes vantagens:
- Transmissão sem interferências de todos os dados e valores do processo
- Parametrização durante o processo ou ajuste prévio fora da aplicação
- Parâmetros para a identificação dos dispositivos conectados na instalação
- Parâmetros adicionais e funções de diagnóstico
- Cópia de segurança e restauração automáticas dos conjuntos de parâmetros em caso de substituição do dispositivo (Data storage “armazenamento de dados”)
- Protocolamento sem papel dos conjuntos de parâmetros, valores do processo e eventos
- Arquivo de descrição de dispositivos (IODD - Input Output Device Description) para uma fácil configuração
- Conexão elétrica padronizada
- Manutenção remota
6 Montagem

CUIDADO
Com temperaturas de fluidos acima de 50 °C (122 °F), algumas partes do invólucro podem aquecer e exceder 65 °C (149 °F).
▷ Perigo de queimadura.
▶ Proteja o invólucro contra o contato com materiais inflamáveis e contra contato involuntário.

ATENÇÃO
Falta de aterramento funcional quando instalado em um sistema de tubulação não aterrado (por exemplo: tubos de plástico).
▷ Função de operação deficiente.
▶ Aterre o dispositivo. Braçadeiras para o aterramento do conector M12 estão disponíveis como acessórios, veja documentation.ifm.com.

Depois da montagem pode haver interferência na medição devido a bolhas de ar no sistema.
▶ Limpe o sistema após a instalação para purgá-lo.

▶ Certifique-se de que a instalação esteja despressurizada durante a montagem.
▶ Siga as normas e prescrições para a instalação e a operação de unidades de ar comprimido.
6.1 Conexão do processo
A série de dispositivos SUHxxx possui conexões de processo higiênicas localizadas diretamente no dispositivo.
6.1.1 Clamp
Dependendo do modelo (→ Dados técnicos em www.ifm.com), os dispositivos possuem uma conexão de fixação (clamp) de acordo com a norma DIN 32676 séries A ou C como conexão de processo.
Para a instalação, são necessários um anel de vedação adequado e uma fixação clamp de dobradiça ou fixação clamp de alta pressão. O anel de vedação e as fixações clamp não estão incluídos no fornecimento.

Fig. 1: Conexão de processo clamp
1: Fixação clamp
2: Conexão clamp da tubulação ou do adaptador
3: Anel de vedação
4: Conexão clamp do sensor
▶ Se necessário, insira o adaptador clamp na tubulação.
▶ Insira os anéis de vedação e fixe o dispositivo com uma Fixação clamp. Observe o sentido da vazão ➕ 32.

▶ Evite a formação de bordas na transição entre o sensor e o tubo, pois isso pode afetar o perfil do fluxo e a precisão da medição (→ Imagem).
▶ Observe as informações sobre os padrões de tubos adequados (→ documentation.ifm.com).


Fig. 2: Evite a formação de bordas na conexão do processo
6.2 Fatores de interferência
Componentes integrados na tubulação, curvaturas, válvulas, redutores, entre outros, prejudicam o funcionamento do dispositivo.
▶ Mantenha distâncias entre o sensor e os fatores de interferência.

Fig. 3: Fatores de interferência
S: Fatores de interferência
F: Sentido de vazão
A: Distância entre a interferência e a fixação clamp na seção de entrada (DN = diâmetro externo do tubo):
- 5 x DN: SUH1xxx / SUH8xx / SUH2xx / SUH3xx / SUH4xx
• 15 x DN: SUH5xx / SUH6xx / SUH7xx
B: Distância entre a interferência e a fixação clamp na seção de saída (DN = diâmetro externo do tubo):
• 1 x DN: SUH1xxx / SUH8xx / SUH2xx / SUH3xx / SUH4xx
• 3 x DN: SUH5xx / SUH6xx / SUH7xx
6.3 Posição de instalação
6.3.1 Posição de instalação recomendada
▶ Instale o dispositivo de forma a que o tubo de medição esteja sempre completamente cheio.
▶ Instale antes ou em um tudo ascendente.

Em caso de haver formação de bolhas de ar no sistema de tubulação:
▶ Para instalação horizontal, monte o sensor com o display voltado lateralmente à tubulação (A).

Fig. 4: Posição de instalação recomendada
F: Sentido de vazão
A: Instalação horizontal, display voltado lateralmente à tubulação.
B: Instalação horizontal, display sobre a tubulação.
C: Instalação vertical.

O dispositivo pode ser instalado em qualquer posição, sob as seguintes condições:
Não pode haver formação de bolhas de ar na tubulação.
As tubulações estão sempre completamente cheias.
6.3.2 Posição de instalação não recomendada
- Direto antes de um tubo descendente.
- Em um tubo descendente.
- Logo na saída de um tubo.
- Logo antes de uma válvula.
- No lado de aspiração de uma bomba.
- No ponto mais elevado do sistema de tubulação.
6.4 Aplicação em áreas higiênicas conforme 3-A

Com a instalação apropriada, o dispositivo é adequado para o processo CIP (cleaning in process).
▶ Observe os limites da aplicação (resistência à temperatura e à materiais) de acordo com a ficha técnica.

Não utilizável em instalações que devem cumprir com os critérios do ponto E9.2/63-04 da norma 3A 63-04.

▶ Respeite as normas de limpeza e manutenção quando usado conforme 3-A.
▶ Assegure uma integração do dispositivo na instalação conforme a 3-A.
▶ Utilize somente adaptadores de processo com homologação 3-A e marcados com o símbolo 3-A (⇨ acessórios em www.ifm.com).
▶ Fixe os sensores clamp com a ajuda de uma abraçadeira.
▶ Utilize instalação de autodrenagem.
▶ Para permitir que o fluido flua para fora do adaptador de processo, monte o dispositivo na seguinte posição de instalação:
- Instalação vertical em um tubo ascendente (A).
- OU -
- Posição horizontal com um leve gradiente para que o fluido não fique parado (B).
A

B

Fig. 5: Conexão do processo conforme 3-A. 1: gradiente mínimo; F = sentido de vazão
| Modelo | Gradiente mínimo(DIN 32676 séries A) | Modelo | Gradiente mínimo(DIN 32676 séries C) |
| DN15 | 29° | 1/2" | --- |
| DN20 | 43° | 3/4" | 32° |
| DN 25 | 25° | 1" | 10° |
| DN40 | 49° | 11/2" | 42° |
| DN 50 | 16° | 2" | 12° |
| DN65 | 23° | 21/2" | 3° |
| DN80 | 30° | 3" | 3° |
| DN100 | 15° | 4" | 3° |
Tab. 1: Gradiente mínimo conforme 3-A
7 Conexão elétrica

O dispositivo deve ser instalado somente por um técnico eletricista qualificado.
Siga as normas nacionais e internacionais para a montagem de instalações eletrotécnicas.
Alimentação de tensão conforme SELV, PELV.
▶ Desconecte a tensão da instalação.
▶ Conecte o dispositivo do seguinte modo:


Fig. 6: Diagrama de conexão; MP: multifuncionalidade (IN, OUT, Data)
| Pino | Ocupação |
| 1 | L+ |
| 3 | L- |
| 4 (MP1) | Sinal de comutação para a vazão Sinal de comutação: temperatura Sinal de comutação para o diagnóstico Sinal de comutação para o totalizador Sinal de pulso para o totalizador Sinal de frequência para a vazão Sinal de frequência: temperaturaIO-LinkOFF (saída de alta impedância comutada) |
| 2 (MP2) | Sinal de comutação para a vazão Sinal de comutação: temperatura Sinal de comutação para o diagnóstico Sinal de comutação para o totalizador Sinal de pulso para o totalizador Sinal analógico para a vazão Sinal analógico: temperatura Entrada para a reinicialização externa do totalizadorOFF (saída de alta impedância comutada) |
Exemplos de circuitos:




1: 2 x comutação positiva
2: 2 x comutação negativa
3: 1 x comutação positiva / 1 x analógica
4: 1 x comutação negativa / 1 x analógica
8 Elementos de exibição e de operação

Fig. 7: LED de estado operacional
O dispositivo possui um LED no conector M12.
Se a fonte de alimentação estiver conectada, o LED acende em verde.
9 Operação
Após ligar a tensão de alimentação, o dispositivo entra no modo de operação normal depois de decorrido o tempo de retardo da energização. Executa suas funções de medição e de avaliação e fornece sinais de saída conforme os parâmetros ajustados.
Durante o retardo de energização, as saídas ficam no seguinte estado de acordo com a parametrização:
• ATIVADA com função normalmente aberto (Hno / Fno)
• DESATIVADA com função normalmente fechado (Hnc / Fnc)
• ATIVADA com detecção de sentido (dir. F)
• DESATIVADA com saída de frequência (FRQ)
• DESATIVADA no monitoramento da quantidade consumida (ImP)
• 20 mA com saída de corrente (I)

Ao conectar um mestre IO-Link, o dispositivo muda automaticamente do modo SIO (entrada e saída padrão) para o modo IO-Link, desde que a porta do mestre esteja configurada para o modo IO-Link.
10 Parametrização
Os parâmetros podem ser regulados antes da instalação e de iniciar a operação do dispositivo ou durante a operação.

Se os parâmetros forem alterados durante a operação, o funcionamento da instalação será influenciado.
▶ Certifique-se de que não ocorram falhas de funcionamento na instalação.
Durante a parametrização, o dispositivo permanece no modo de operação. As suas funções de monitoramento continuam sendo realizadas com os parâmetros existentes, até que a parametrização seja concluída.
O dispositivo pode ser parametrizado por meio da interface IO-Link das seguintes maneiras, por exemplo:
- Parametrização através de um software de parametrização adequado, por exemplo: ifm moneo| configure
• Parametrização através do CLP - Parametrização através de uma aplicação IIoT
Requisitos para a parametrização através da interface IO-Link:
√ A descrição do dispositivo de entrada e saída (IODD - Input Output Device Description) para o dispositivo no caso de parametrização por meio de um software de parametrização, veja documentation.ifm.com
√ A descrição da interface IO-Link (PDF) para o dispositivo no caso de parametrização por meio de um CLP ou aplicação IIoT, veja documentation.ifm.com
√ Um mestre IO-Link
▶ Conecte o mestre IO-Link com o software de parametrização, o CLP ou a aplicação IIoT.
▶ Conecte o dispositivo a uma porta livre adequada do mestre IO-Link.
▶ Defina a porta do mestre IO-Link para o modo de operação IO-Link.
▷ O dispositivo muda para o modo IO-Link.
▶ Altere as configurações de parâmetros no software.
▶ Escreva as configurações de parâmetros no dispositivo.

Ajuda para a integração do sistema e parametrização via IO-Link:
→ Manual do software de parametrização (por exemplo: moneo)
→ Explicações e "kits iniciais" em ifm.com/cnt/io-link-system-integration.
10.1 Parâmetros ajustáveis
| Parâmetro | Explicação |
| AEP2 | Ponto final analógico para OUT2 = valor do processo no qual o sinal de saída é de 20 mA. |
| ASP2 | Ponto inicial analógico para OUT2 = valor do processo no qual o sinal de saída é de 4 mA. |
| APPL | Reinicializar aplicação (reinicializar configurações de parâmetros específicos da aplicação) |
| BtB | Reinicialização "back to box" (restaurar as configurações de fábrica) |
| CGA | Fator de calibração em % para adaptar a curva do valor de medição à aplicação |
| cOF | Fator de correção para calibração do ponto zero |
| dAP. F | Constante de amortecimento em segundos para a vazão (63 % de tempo de subida τ) |
| dFUx | Sinal de comutação da saída de diagnóstico OUTx: direção da vazão (Fdir) ou qualidade do sinal (Sig. Q) |
| DIn2 | Sinal de reinicialização para a reinicialização externa do totalizador |
| Fdir | Sentido de vazão |
| FEP1 | Ponto final de frequência para OUT1 = valor superior de medição no qual o sinal de frequência definido em FrP1 é emitido. |
| FHx | Valor limite superior para o sinal de comutação OUTx com função de janela |
| FLx | Valor limite inferior para o sinal de comutação OUTx com função de janela |
| FOUx | Reação da saída OUTx em caso de erro |
| FProx | Modo de contagem do totalizador: Considerando o sentido de vazão |
| FrP1 | Sinal de frequência quando o valor de medição superior (MEW ou FEP1) é atingido. |
| FSP1 | Ponto inicial de frequência para OUT1 = valor de medição inferior a partir do qual é emitido um sinal de frequência (somente para medição de temperatura). |
| Hi. F | Valor máximo de vazão medido |
| Hi. T | Valor máximo de temperatura medido |
| ImPRx | Função de totalizador: Sinal de pulso (ImPR = YES) ou sinal de comutação (ImPR = NO) |
| ImPSx | Valor do pulso (= valor de vazão volumétrica no qual 1 pulso é emitido) |
| LFC | Sistema de corte de baixa vazão (= valor de vazão abaixo do qual o fluxo é considerado como parado) |
| Lo. F | Valor mínimo de vazão medido |
| Lo. T | Valor mínimo de temperatura medido |
| MEdi | Seleção do fluido que deve ser monitorado |
| oux | Configuração de saída para a saída OUTx (por exemplo: saída de comutação com função de histerese) |
| P-n | Polaridade de saída das saídas de comutação |
| rPx | Ponto de desligamento para a saída de comutação OUTx com função de histerese |
| rTox | Configuração para a reinicialização do totalizador (manual ou monitorada pelo tempo) |
| SELx | Valor do processo para a saída OUTx |
| S. FLW | Valor de vazão simulado no modo de simulação |
| S. On | Inicia o modo de simulação |
| SPx | Ponto de comutação para saída a de comutação OUTx com função de histerese |
| S. Tim | Duração da simulação em minutos |
| S. TMP | Valor de temperatura simulado em modo de simulação |
| uni. F | Unidade de medida padrão para vazão |
| uni. T | Unidade de medida padrão para temperatura |
| Vol.x | Valor atual do contador para o totalizador Vol.x |
| Vol. L | Valor atual do contador para totalizador Vol. L ao longo de todo o tempo de funcionamento |
10.2 Configuração de saída
Este capítulo descreve as opções para os sinais de saída em OUT1 e OUT2.
10.2.1 Sinal de comutação para o monitoramento do valor limite
É possível emitir um sinal de comutação para o monitoramento do valor do processo. OUTx altera o seu estado de comutação se os limites de comutação ajustados não forem alcançados ou forem excedidos. Deste modo pode-se optar por função de histerese ou função de janela.
Função de histerese:

Fig. 8: Função de histerese
1: Valor do processo
t: Hora
SP: Ponto de comutação
rP: Ponto de desligamento
HY: Histerese
Hno: Função de histerese normalmente aberto (normally open)
Hnc: Função de histerese normalmente fechado (normally closed)

Quando for ajustado em função de histerese, são definidos o ponto de comutação SP e o ponto de desligamentorP, rP deve ter um valor inferior a SP. A distância entre SP e rP é de no mínimo 0,5% do valor final da faixa de medição (= histerese). Se somente o ponto de comutação for alterado, o ponto de desligamento será transmitido com a distância anteriormente definida.
Função de janela:

Fig. 9: Função de janela
1: Valor do processo
t: Hora
FH: Valor limite superior
FL: Valor limite inferior
HY: Histerese
FE: Janela
Fno: Função de histerese normalmente aberto (normally open)
Fnc: Função de histerese normalmente fechado (normally closed)

Quando ajustado para a função de janela, são definidos o valor limite superior FH e o valor limite inferior FL. A distância entre FH e FL é de no mínimo 0,5% do valor final da faixa de medição. FH e FL têm uma histerese fixa ajustada de 0,25% do valor final da faixa de medição. Isso mantém o estado de comutação da saída estável em caso de variações de fluxo muito pequenas.
Parâmetros a serem ajsutados:
oux= Hno, Hnc, Fno, Fnc; SPx; rPx; FHx; FLx
10.2.2 Sinal de comutação para o diagnóstico
O dispositivo dispõe de uma função de diagnóstico integrada. Quando se usa a função de diagnóstico, a saída é utilizada exclusivamente para a emissão de mensagens de diagnóstico através de um sinal de comutação.
A saída de comutação é ligada em operação normal (normalmente fechada). Se o dispositivo reconhecem um caso de diagnóstico, a saída será desligada.
Os casos de diagnósticos são:
• Inversão do sentido da vazão ➕ 23
- Baixa qualidade do sinal / sem sinal ➕ 24
10.2.2.1 Sinal de comutação do sentido da vazão
A mudança do sentido da vazão pode ser monitorada através da emissão de um sinal de comutação.
A saída permanece ativada, até ser alcançado pela primeira vez um valor (1) abaixo da vazão mínima ajustada no sentido de vazão negativo (- LFC).
Depois vale o seguinte:
- A saída comuta quando + LFC for ultrapassado (2).
- A saída se descomuta se - LFC não for alcançado (3).

LFC = Low flow cut-off ➕ Supressão de baixa vazão ➕ 32.

Fig. 10: Monitoramento do sentido de vazão através de sinais de comutação
+Q: Vazão em sentido de vazão positivo
-Q: Vazão em sentido de vazão negativo
+LFC: Vazão mínima em sentido de vazão positivo
-LFC: Vazão mínima em sentido de vazão negativo
O sentido de vazão positivo está marcado no dispositivo com uma seta com a identificação "flow direction". A direção da medição da vazão pode ser invertida através do parâmetro Fdir.
→ Sentido de vazão → 32.
Parâmetros a serem ajsutados:
oux = dOU ; dFUx = sentido da vazão
10.2.2.2 Sinal de comutação para a qualidade do sinal
O dispositivo pode emitir um sinal de comutação se a qualidade do sinal diferir da operação normal.
A qualidade do sinal do sensor pode ser afetada por irregularidades no fluido (por exemplo: forte turbulência, bolhas de ar, partículas ou aderências).
O dispositivo detecta a qualidade do sinal em três níveis:
| Qualidade do sinal | Explicação | saída de comutação |
| Normal | O dispositivo opera sem restrições (operação normal). | On |
| Baixa | A qualidade do sinal é perturbada, mas o dispositivo continua dentro da especificação. | OFF |
| Sem sinal | Não há nenhum fluido disponível ou não é possível emitir o sinal. | OFF |
Parâmetros a serem ajsutados:
oux = dOU; dFUx = qualidade do sinal
10.2.3 Monitoramento da quantidade de consumo (função de totalizador)
O dispositivo possui 3 contadores de quantidade (totalizador Vol.1, Vol.2 e Vol. L). Os totalizadores somam continuamente a quantidade consumida e disponibilizam este valor do processo através da interface IO-Link.
| Totalizador | Valor do processo | Acesso de leitura através do IO-Link |
| Vol.1 | Quantidade de consumo 1 (este valor é utilizado para o monitoramento da quantidade de consumo através de sinais de comutação ou de pulso) | Cíclico |
| Vol.2 | Quantidade de consumo 2 | Acíclico |
| Vol. L | Quantidade de consumo durante todo o tempo de funcionamento (Life Time Totalisator) | Acíclico |
- Os totalizadores Vol.1 e Vol.2 podem ser redefinidos. O totalizador Vol. L não pode ser reinicializado.
→ Reinicialização do totalizador → 34. - Os totalizadores Vol.1 e Vol.2 consideram as seguintes parametrizações na soma da quantidade de consumo:
→ Sentido de vazão → 32.
→ Modo de contagem dos totalizadores → 34.
→ Supressão de baixa vazão → 32.
- O Life Time Totalisator Vol. L soma todas as vazões independentemente do sentido do seu sentido e do modo de contagem.
- Se a faixa de detecção (cr. OL) for excedida, os totalizadores assumirão o último valor de vazão válido (valor final da faixa de medição) e continuarão a contagem com esse valor.
- Adicionalmente à quantidade de consumo atual, é salvo o valor antes da última reinicialização. Esse valor e o tempo desde a última redefinição também podem ser exibidos.
→ Leitura dos valores do totalizador → 36

O totalizador salva regularmente a vazão somada. Após uma interrupção de tensão, este valor está disponível como valor atual do contador. Se uma reinicialização controlada por tempo for ajustada, o tempo de intervalo de reinicialização decorrido também é salvo. A possível perda de dados pode ser de um minuto.
- A precisão de medição da quantidade consumida depende da precisão da medição da vazão.
- Pode ser emitido um sinal de comutação ou de pulso para monitorar a quantidade de consumo:
→ Sinal de comutação para o totalizador → 25
→ Sinal de pulso para o totalizador → 25

OUT1 e OUT2 não podem ser usados simultaneamente para o monitoramento da quantidade consumida.
10.2.3.1 Sinal de comutação para o totalizador
Pode ser emitido um sinal de comutação para monitorar a quantidade de consumo.
A saída emite um sinal de comutação quando o totalizador Vol.1 somar a vazão (valor de pulso) definida em ImPS.
O sentido da vazão levado em consideração ao totalizar a taxa de vazão. ➞ 34
A saída permanece comutada até que o totalizador seja reinicializado. Depois de reinicializar o totalizador, a contagem começa novamente.
O totalizador é reinicializado de forma automática ou manual.
As condições para a reinicialização do totalizador e o sinal de comutação podem ser definidos por meio do parâmetro rTo:
- rTo = OFF:
- O totalizador só é zerado após uma reinicialização manual ou um transbordamento.
- A saída comuta quando o totalizador alcançar a vazão ImPS.
- rTo = ...h / d / w (horas / dias / semanas):
- A reinicialização do totalizador é realizada automaticamente após o tempo definido.
- A saída comuta somente se o totalizador alcançar a vazão ImPS até o tempo definido.

Os totalizadores podem ser redefinidos manualmente a qualquer momento através do parâmetro rTox. O totalizador Vol.1 pode ser redefinido adicionalmente através de um sinal externo no pino 2.
→ Reinicialização do totalizador → 34
Parâmetros a serem ajsutados:
oux = ImP ; ImPSx ; ImPRx = Não
10.2.3.2 Sinal de pulso para o totalizador
Sinais de pulso podem ser emitidos para monitorar a quantidade de consumo.

Sinais de pulso não estão disponíveis através da interface IO-Link.
A saída emite um sinal de comutação toda vez que o totalizador Vol.1 somar a vazão (valor de pulso) definida em ImPS.
O sentido da vazão levado em consideração ao totalizar a taxa de vazão. ➞ 34
O sinal de pulso consiste em ativar/desativar brevemente a saída.
Parâmetros a serem ajsutados:
oux = ImP ; ImPSx ; ImPRx = Sim
10.2.4 Sinal analógico
O dispositivo emite um sinal analógico proporcional ao valor do processo.
Dentro da faixa de medição, o sinal analógico é de 4...20 mA.
A faixa de medição é escalonável entre -100% e 100% do valor final da faixa de medição.

Um valor de vazão negativo significa vazão no sentido oposto ao sentido de vazão definido em [Fdir] ➕ 32.
- ASP2 especifica o valor medido no qual o sinal de saída é de 4 mA.
- AEP2 especifica o valor medido no qual o sinal de saída é de 20 mA.

Distância mínima entre ASP2 e AEP2 = 20 % do valor final da faixa de medição.
Se o valor de medição estiver fora da faixa de medição ou houver uma falha interna, é emitido o sinal de corrente mostrado na figura seguinte.

Fig. 11: Curva característica da saída analógica conforme a norma IEC 60947-5-7.
*Para dispositivos com diâmetros nominais DN15...50, o MEW está entre 125...130°C (257...266°F), os limites de temperatura para OL e cr. OL são alterados de acordo.
| A: | Sinal analógico | MAW: | Valor inicial da faixa de medição |
| B: | Valor do processo | MEW: | Valor final da faixa de medição |
| 1: | Área de detecção | ASP: | Ponto inicial do sinal analógico |
| 2: | Faixa de exibição | AEP: | Ponto final do sinal analógico |
| 3: | Faixa de medição | UL: | Abaixo da faixa de exibição |
| 4: | Faixa de medição escalonada | cr. UL: | Abaixo da faixa de detecção |
| Q: | Fluxo | OL: | Acima da faixa de exibição |
| T: | Temperatura | cr. OL: | Acima da faixa de detecção |

Em caso de erro é possível definir o sinal analógico por meio do parâmetro FOU:
Comportamento de falha das saídas ➞ 29.
Parâmetros a serem ajsutados:
ou2 = 1 / 4...20 mA, ASP2; AEP2
10.2.5 Sinal de frequência
O dispositivo emite um sinal de frequência proporcional ao valor do processo.
O sinal de frequência é ajustável:
- FrP1 determina a quantidade de Hz do sinal de frequência quando o valor superior de medição é alcançado.
Faixa de ajuste: 1 Hz ...10 kHz.
A faixa de medição pode ser escalonada:
- FSP1 define o valor de medição inferior a partir do qual um sinal de frequência é emitido.
- FEP1 determina o valor de medição superior no qual o sinal de saída é a frequência definida em FrP1.

FSP1 só está disponível para a medição de temperatura. Distância mínima entre FSP1 e FEP1 = 20 % do valor final da faixa de medição.
Se o valor de medição estiver fora da faixa de medição ou se houver uma falha interna, é emitido o sinal de frequência mostrado na seguinte figura.
Sinal de frequência para a vazão:

Fig. 12: Curva característica da saída de frequência, vazão
| A: | Sinal de frequência | MAW: | Valor inicial da faixa de medição |
| B: | Vazão | MEW: | Valor final da faixa de medição |
| 1: | Área de visualização | FEPx: | Ponto final de frequência |
| 2: | Faixa de medição | FrPx: | Sinal de frequência (Hz) para valor de medição superior |
| 3: | Faixa de medição escalonada | OL: | Área de visualização ultrapassada |
| Err: | Erro |
Sinal de frequência para temperatura:

Fig. 13: Curva característica da saída de frequência, temperatura
| A: | Sinal de frequência | MAW: | Valor inicial da faixa de medição |
| B: | Temperatura | MEW: | Valor final da faixa de medição |
| 1: | Área de visualização | FSPx: | Ponto inicial de frequência |
| 2: | Faixa de medição | FEPx: | Ponto final de frequência |
| 3: | Faixa de medição escalonada | FrPx: | Sinal de frequência (Hz) para valor de medição superior |
| Err: | Erro | OL: | Área de visualização ultrapassada |
| UL: | Abaixo da área de visualização |
Parâmetros a serem ajsutados:
ou1 = FRQ; FrP1; FSP1 (somente para TEMP); FEP1
10.2.6 Comportamento de falha das saídas
Com o parâmetro FOUx é possível definir o comportamento da saída OUTx em caso de erro.
Dependendo da função de saída selecionada, os seguintes sinais são emitidos no caso de erro:
- Sinal de comutação:
| FOUx | Valores do processo SELx | Sinal de saída | Explicação |
| On | Todos os valores do processo | A saída se ativa em caso de erro. | Assim que houver um valor de processo errado, o dispositivo define todos os valores de processo como inválidos. |
| OFF (desativado) | Todos os valores do processo | A saída de comutação se desativa em caso de erro. | |
| OU | Vazão | A saída de comutação se desativa em caso de erro. | Se o valor de processo "vazão" estiver errado, o dispositivo continua emitindo o valor de processo "temperatura". |
| Temperatura | A saída se ativa em caso de erro. | Se o valor de processo "temperatura" estiver errado, o dispositivo emite o valor de processo "vazão". |
- Sinal analógico:
| FOUx | Valores do processo SELx | Sinal de saída | Explicação |
| On | Todos os valores do processo | A saída muda para 21,5 mA em caso de erro. | Assim que houver um valor de processo errado, o dispositivo define todos os valores de processo como inválidos. |
| OFF (desativado) | Todos os valores do processo | A saída muda para 3,5 mA em caso de erro. | |
| OU | Vazão | A saída muda para 3,5 mA em caso de erro. | Se o valor de processo "vazão" estiver errado, o dispositivo continua emitindo o valor de processo "temperatura". |
| Temperatura | A saída muda para 21,5 mA em caso de erro. | Se o valor de processo "temperatura" estiver errado, o dispositivo emite o valor de processo "vazão". |
- Sinal de frequência:
| FOUx | Valores do processo SELx | Sinal de saída | Explicação |
| On | Todos os valores do processo | A saída muda para 130 % de FrPx em caso de erro. | Assim que houver um valor de processo errado, o dispositivo define todos os valores de processo como inválidos. |
| OFF (desativado) | Todos os valores do processo | A saída muda para 0 Hz em caso de erro. | |
| OU | Vazão | A saída muda para 0 Hz em caso de erro. | Se o valor de processo "vazão" estiver errado, o dispositivo continua emitindo o valor de processo "temperatura". |
| Temperatura | A saída muda para 130 % de FrPx em caso de erro. | Se o valor de processo "temperatura" estiver errado, o dispositivo emite o valor de processo "vazão". |

O parâmetro FOU não tem nenhuma influência sobre o sinal de pulso, os sinais de comutação de diagnóstico para direção de vazão e qualidade do sinal e também sobre a transmissão de dados do processo IO-Link.
10.2.7 Saída desativada
O sinal de saída pode ser desativado pelo parâmetro oux = OFF. A saída se torna então de alta impedância.
A comunicação através da interface IO-Link em OUT1 permanece ativa.
10.3 Configuração de aplicação
O capítulo descreve as opções de configuração para adaptação à aplicação específica do cliente.
10.3.1 Unidade de medida padrão
Para cada valor do processo pode ser definida uma unidade de medida que serve como base para outros ajustes de parâmetros.
Valores selecionáveis:
- Vazão uni. F:
– SUHxx0: l/min; l/h; m3/h ; m/s.
– SUHxx1: l/min; l/h; m3/h ; m/s; gal/min; gal/h; ft/s; oz/min.
- Temperatura uni. T:
- SUHxx0: °C.
- SUHxx1: °C; °F
10.3.2 Valor de processo para OUT1 e OUT2
Através do parâmetro SELx se pode selecionar qual valor do processo é emitido pela saída OUTx.
Valores selecionáveis:
- FLOW: Vazão
• TEMP: Temperatura
10.3.3 Amortecimento
A constante de amortecimento definida causa uma estabilização dos sinais de saída. As mudanças repentinas no valor do processo físico são suavizadas.
Isso se aplica às saídas e à transmissão do valor do processo através da interface IO-Link.
A constante de amortecimento dAP é usada para definir após quantos segundos o sinal de saída atinge 63% do valor final se o valor medido mudar repentinamente.
A constante de amortecimento é adicionada ao tempo de resposta do sensor (→ Dados técnicos).
Os sinais UL e OL são definidos levando em consideração a constante de amortecimento.

O amortecimento do valor de medição só afeta ao valor de processo para vazão.
10.3.4 Saída de polaridade
A polaridade de saída é definida por meio do parâmetro P-n.
A definição afeta ambas as saídas de comutação.
- PnP: A saída de comutação funciona com comutação positiva.
- nPn: A saída de comutação funciona com comutação negativa.
10.3.5 Supressão de baixa vazão
Através do parâmetro LFC (Low flow cut-off) é possível suprimir pequenas quantidades de vazão. A vazão abaixo do valor LFC é avaliada pelo sensor como uma parada (Q = 0).
O valor LFC tem efeito sobre o seguinte:
• O sinal de comutação para vazão
• O sinal analógico para vazão
• O sinal de frequência para vazão
• Monitoramento da quantidade consumida (sinal de comutação ou de pulso para a vazão)
- A soma da quantidade de consumo pelo totalizador.
- os valores da memória para a vazão mínima e máxima

Fig. 14: Supressão de baixa vazão
+LFC: Vazão mínima em sentido de vazão positivo
-LFC: Vazão mínima em sentido de vazão negativo
1: Vazão considerada como inatividade
10.3.6 Fluido
O dispositivo possui diferentes curvas de fluidos que podem ser selecionadas de acordo com a aplicação através do parâmetro MEdl.
Valores selecionáveis:
• H2O: Água
- OIL46: Óleos de alta viscosidade (viscosidade: 30...68 mm²/s a 40 °C / 30...68 cSt a 104 °F)
10.3.7 Sentido de vazão
O sentido de vazão positivo pode ser definido pelo usuário. Este ajuste afeta as seguintes funções:
→ Monitoramento da quantidade de consumo (função de totalizador) → 24
→ Sinal de comutação do sentido da vazão → 23
→ Sinal analógico → 26
A direção positiva do fluxo é marcada no dispositivo por uma seta com a inscrição "flow direction" (configuração de fábrica). A direção da medição da vazão pode ser invertida usando o parâmetro Fdir:
| Fdir | Sentido de vazão |
| + | Sentido da vazão em configuração de fábrica |
| - | Sentido de vazão oposto ao da configuração de fábrica |
10.3.8 Calibração
O fator de calibração CGA é usado para ajustar a compensação entre temperatura e viscosidade do sensor ao comportamento do fluido utilizado. O fator de calibração influencia a inclinação da curva característica da medição do fluxo.

A mudança na inclinação da curva característica é indicada em porcentagem. CGA = 100 % em configuração de fábrica. Depois de uma alteração, a calibração pode ser redefinida para a configuração de fábrica.

Fig. 15: Calibração da curva característica
1: Fator de calibração CGA
2: Valor do processo
MW: Valor de medição
V0: Curva característica em configuração de fábrica
V1: Curva característica 1 após a calibração
V2: Curva característica 2 após a calibração
10.3.9 Calibração do ponto zero
Se houver uma discrepância sistemática entre o valor de medição e o valor real do processo, essa imprecisão de medição pode ser corrigida pelo fator de correção cOF.

A unidade para coF corresponde à unidade de medida padrão definida vazão.
O ponto zero interno é deslocado pelo valor configurado.

Fig. 16: Calibração do ponto zero (calibração de compensação)
Faixa de ajuste:
coF - FLOW = - 10 % ... +10 %

O parâmetro é redefinido para a configuração de fábrica tanto por meio de uma redefinição da aplicação como através de uma reinicialização "back to box".
t: Tempo
MEW: Valor final da faixa de medição
V0: Curva dos valores de medição com configuração de fábrica
V1: Curva do valor de medição após a compensação
V2: Curva do valor de medição após a compensação
10.3.10 Reinicialização do totalizador
Os totalizadores Vol.1 e Vol.2 podem ser reinicializados de diferentes maneiras:
| Tipo de reinicialização | Parâmetro | |
| 1. | Reinicialização manual | Comando Reset Totaliser x |
| 2. | Reinicialização controlada por tempo | Reset Totaliser x =... h (horas)... d (dias)... w (semanas) |
| 3. | Reinicialização por meio de sinal externo | ou2 = In. DDln2:+EDG = Reinicializar com flanco ascendente-EDG = Reinicializar com flanco descendenteHIGH = Reinicializar com sinal High (alto)-LOW = Reinicializar com sinal Low (baixo) |
| 4. | Reinicialização por transbordamento (faixa de exibição máxima atingida) | Reset Totaliser x = OFF |
O totalizador Vol. L não pode ser reinicializado.
Se o totalizador Vol.1 for reinicializado por meio de uma das formas mencionadas, a saída também será reinicializada em caso de monitoramento da quantidade de consumo.
→ Sinal de comutação para o totalizador → 25.
10.3.11 Modo de contagem dos totalizadores
Os totalizadores Vol.1 e Vol.2 consideram o sentido de vazão na soma da quantidade de consumo. Através do parâmetro FProx podem ser definidos os seguintes modos de contagem:
| FProx | Modo de contagem |
| 0+ | Valores de vazão negativos (em sentido contrário ao sentido de vazão marcado) não são considerados na soma |
| -0 | Valores de vazão positivos (de acordo com o sentido de vazão marcado) não são considerados na soma. |
| -+ | Valores de vazão negativos são subtraídos da quantidade de consumo. |
| ++ | Todos os valores de vazão são somados independentemente da direção de vazão. |
Tab. 2: Modo de contagem dos totalizadores
O modo de contagem do Vol. L não pode ser ajustado. O totalizador “Life Time” soma todas as vazões independentemente do sentido de vazão.
O método de contagem afeta os sinais de saída no monitoramento da quantidade de consumo.
→ Monitoramento da quantidade de consumo (função de totalizador) ➕ 24.

Fig. 17: Considerando o sentido de vazão ao somar a quantidade de consumo
+Q: Vazão em sentido positivo
-Q: Vazão em sentido negativo
V: Vazão absoluta (= soma de vazão positiva e negativa)
1: A vazão muda em sentido negativo
2: A vazão muda em sentido positivo
3: Vazão considerada na totalização
Quando o sentido de vazão muda, é levada em consideração a vazão volumétrica mínima LFC.
→ Supressão de baixa vazão → 32.
10.3.12 Reinicialização do dispositivo (reset)
O dispositivo pode ser reinicializado de 2 maneiras:
- APPL (Reinicia aplicação): Redefinição da parametrização. Será reinicializado o seguinte:
- Todos os parâmetros específicos da aplicação que foram modificados.

Quando o armazenamento de dados IO-Link for ativado, a atualização de parâmetros no mestre é acionada. Assim os parâmetros configurados no mestre são escritos novamente no dispositivo. Portanto, uma reinicialização da aplicação pode ser ineficaz.
- BtB (back to box): Redefinir para a configuração de fábrica. Será reinicializado o seguinte:
- Todos os parâmetros específicos da aplicação que foram modificados.
- Todos os parâmetros de identificação do dispositivo que podem ser escritos, tais como Marcação específica da aplicação, Marcação da instalação e Marcação da localização.
- Parâmetros de diagnóstico, parâmetros de estado e eventos.

Após a reinicialização “back to box”, o sensor suspende a comunicação e a operação de medição até que a tensão seja interrompida. O armazenamento de dados IO-Link não é acionado.

É conveniente anotar as próprias configurações no capítulo “Configurações de fábrica”.
10.4 Funções de diagnóstico
O dispositivo oferece diversas funções de diagnóstico.
As mensagens de diagnóstico podem ser fornecidas através de um sinal de saída:
→ Sinal de comutação para o diagnóstico → 23.
Além disso, as informações de diagnóstico descritas a seguir estão disponíveis através da interface IO-Link.
10.4.1 Leitura dos valores do totalizador
Os seguintes valores dos totalizadores podem ser lidos a qualquer momento por meio da interface IO-Link:
Valores dos totalizadores Vol.1 e Vol.2
- Vazão atual (= quantidade consumida desde a última reinicialização do totalizador)
- Valor antes da última reinicialização do totalizador
- Valor antes da última reinicialização do totalizador
Totalizador vitalício (durante todo o tempo de operação)
- Vazão na direção preferencial (= direção positiva do fluxo)
- Vazão na direção não preferencial (= direção negativa do fluxo)
→ Sentido de vazão → 32
10.4.2 Memória
O dispositivo salva os valores máximos e mínimos que foram medidos.
O valor atual pode ser lido através da interface IO-Link.
Valores selecionáveis:
• Lo. F: Valor de memória mínimo para vazão
• Hi. F: Valor de memória máximo para vazão
• Lo. T: Valor de memória mínimo para temperatura
• Hi. T: Valor de memória máximo para temperatura

É recomendado apagar a memória assim que o dispositivo for utilizado pela primeira vez sob condições normais de funcionamento.
10.4.3 Contador de horas de operação
O dispositivo salva as horas de operação desde a primeira entrada em operação.
O valor atual pode ser lido através da interface IO-Link.
O contador não pode ser reinicializado.
10.4.4 Temperatura interna
O sensor mede a temperatura interna do dispositivo.
O valor atual pode ser lido através da interface IO-Link.
10.4.5 Qualidade do sinal
A qualidade do sinal do sensor pode ser afetada por irregularidades no fluido (por exemplo: forte turbulência, bolhas de ar, partículas ou aderências).
O dispositivo detecta a qualidade do sinal em três níveis:
| Qualidade do sinal | Explicação |
| Normal | O dispositivo opera sem restrições (operação normal). |
| Baixa | A qualidade do sinal é perturbada, mas o dispositivo continua dentro da especificação. |
| Sem sinal | Não há nenhum fluido disponível ou não é possível emitir o sinal. |
O valor atual pode ser lido através da interface IO-Link.
Além disso, a qualidade do sinal pode ser indicada através de um sinal de comutação.
→ Sinal de comutação para a qualidade do sinal → 24.
10.5 Funções de serviço
10.5.1 Informações dos dispositivos
No dispositivo estão salvas algumas informações não modificáveis. Estas incluem:
- Nome do produto
- Família de produtos
- Fabricante
• ID do fornecedor
• ID do dispositivo - Número de série
• Revisão de Hardware/Firmware - Descrição
Além disso, com um software de parametrização adequado é possível atribuir, através do IO-Link, outras marcações ao dispositivo que são livremente configuráveis e possem um comprimento máximo de 32 caracteres. Estas incluem:
• Marcação específica da aplicação
- Marcação da instalação
- Marcação da localização
10.5.2 Simulação
Com essa função são simulados os valores de processo e sua cadeia de sinais é verificada.
Também é possível simular valores do processo que causam uma mensagem de erro ou de advertência (por exemplo OL)
No início da simulação, os valores do totalizador são congelados e o totalizador simulado é colocado a 0. O valor da vazão simulado tem então efeito sobre o totalizador simulado. Depois de finalizada a simulação, os valores originais do totalizador são restabelecidos.
Durante a simulação se aplica:
- A simulação não tem efeito sobre os valores do processo atuais predominantes. As saídas reagem tal como foram previamente configuradas.
- O valor original do totalizador permanece armazenado, mesmo quando flui um fluxo real.
- Não estão disponíveis mensagens de erro da aplicação real atual. Estas são suprimidas pela simulação.
Os seguintes valores podem ser simulados:
- Valores do processo para vazão e temperatura
- Valores do processo fora da faixa de medição (cr. UL, UL, OL, cr. OL)
Parâmetros a serem ajsutados:
S. Tim; S. FLW; S. TMP
11 Funcionamento
Após ligar a tensão de alimentação, o dispositivo entra no modo de operação normal depois de decorrido o tempo de retardo da energização. Executa suas funções de medição e de avaliação e fornece sinais de saída conforme os parâmetros ajustados.
12 Eliminação de erros
O dispositivo dispõe de várias opções de autodiagnóstico. Realiza um automonitoramento durante a operação.
Mensagens de advertência e de erro são emitidas como eventos por meio da interface IO-Link.
Os sinais de status estão classificados segundo a recomendação Namur NE107.
Se o valor de medição de temperatura falhar, o valor de processo da vazão continua disponível.

Funções de diagnóstico adicionais estão disponíveis via ➕ IO-Link Descrição de interface em documentation.ifm.com.
12.1 Mensagens de advertência
| Evento IO-LinkNome / Código | Problema | Solução |
| Curto-circuito0x771030480d | Curto-circuito na saída OUT1 e/ou OUT2. | ▸ Verifique a saída quanto a curto-circuito ou sobrecorrente. |
| Temperatura excedida0x421016912d | Temperatura interna permitida do dispositivo ultrapassada. | ▸ Eliminar fontes de calor |
| Temperatura não alcançada0x422016928d | Temperatura interna permitida do dispositivo não alcançada. | ▸ Isolar o dispositivo |
| Falha de funcionamento do componente0x501020496d | Há um valor de processo com erro. | ▸ Reparar ou substituir o dispositivo |
| Valor do processo abaixo da faixa válida0x8C3035888d | Faixa de exibição não alcançada (UL). Valor do processo inseguro. | ▸ Verifique a faixa de medição. |
| Valor do processo acima da faixa válida0x8C1035856d | Acima da faixa de exibição (OL). Valor do processo inseguro. | ▸ Verifique a faixa de medição. |
| Override ativa. Estado do dispositivo = 20x8CDC36060d | Um valor de processo difere do valor de medição. O PV é ajustado em "0" enquanto o bit override é ajustado em PDOut. | ▸ Desative o PDOut override. |
| Qualidade de sinal baixa0x8CBF36031d | Qualidade de sinal baixa. | ▸ Desmonte o sensor e verifique se há aderências.▸ ▶ Verifique se há interferências (bolhas de ar/partículas) na aplicação. |
| Simulação ativa0x8C0135841d | Simulação ativa. | ▸ Conclua a simulação. |

Em caso de advertência as saídas comportam-se de acordo com a configuração FOU = OU. Exceção: Curto-circuito.
12.2 Mensagens de erro
| Evento IO-LinkNome / Código | Problema | Solução |
| Erro de hardware no dispositivo0x500020480d | Dispositivo com defeito / erro de funcionamento. | ▸ Substitua o dispositivo. |
| Nenhum fluido detectado0x8CC536037d | Sem fluido disponível ou a qualidade de sinal é muito baixa devido a interferência na seção de medição. | ▸ Verifique se há fluido na tubulação do sensor.▸ Desmonte o sensor e verifique se há aderências.▸ Verifique se há interferências (bolhas de ar/partículas) na aplicação. |
| Erro de parâmetro0x632025376d | Parametrização fora da faixa válida. | ▸ Verifique o ajuste do parâmetro.▸ Realize uma reinicialização "back to box" |
| Faixa de medição ultrapassada0x8C2035872d | Acima da faixa de detecção (cr. OL). | ▸ Verifique a faixa de medição. |
| Abaixo da faixa de medição0x8C2035872d | Abaixo da faixa de detecção (cr. UL). | ▸ Verifique a faixa de medição. |

Em caso de erro, as saídas se comportam como definido em FOU.
13 Manutenção, conservação e descarte
O funcionamento do dispositivo é livre de manutenção.
O dispositivo só pode ser reparado pelo fabricante.
▶ Descarte o dispositivo após o uso de forma ecológica e conforme as determinações nacionais vigentes.
14 Configuração de fábrica
SUHxx0:
| Parâmetro | SUH120 | SUH820 | SUH220 | SUH320 | SUH420 | SUH520 | SUH620 | SUH720 |
| SP1 / FH1 | 13l/min | 15l/min | 48l/min | 75l/min | 200l/min | 480l/min | 720l/min | 1200l/min |
| rP1 / FL1 | 12,3l/min | 14,2l/min | 45,5l/min | 71,1l/min | 189,6l/min | 455l/min | 682,6l/min | 1137,6l/min |
| SP2 / FH2 | 26l/min | 30l/min | 96l/min | 150,0l/min | 400l/min | 960l/min | 1440l/min | 2400l/min |
| rP2 / FL2 | 25,3l/min | 29,2l/min | 93,5l/min | 146,1l/min | 389,6l/min | 935l/min | 1402,6l/min | 2337,6l/min |
| FSP1 | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C |
| FEP1 | 65l/min | 75l/min | 240l/min | 375,0l/min | 1000l/min | 2400l/min | 3600l/min | 6000l/min |
| FrP1 | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| ImPS1 | 0,1 L | 0,1 L | 0,1 L | 0,1 L | 0,1 L | 0,1 L | 0,1 L | 0,1 L |
| ImPR1 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| ImPS2 | 0,1 L | 0,1 L | 0,1 L | 0,1 L | 0,1 L | 0,1 L | 0,1 L | 0,1 L |
| ImPR2 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| ASP2 | 0l/min | 0l/min | 0l/min | 0l/min | 0l/min | 0l/min | 0l/min | 0l/min |
| AEP2 | 65l/min | 75l/min | 240l/min | 375,0l/min | 1000l/min | 2400l/min | 3600l/min | 6000l/min |
| Dln2 | +EDG | +EDG | +EDG | +EDG | +EDG | +EDG | +EDG | +EDG |
| SEL1 | FLOW | FLOW | FLOW | FLOW | FLOW | FLOW | FLOW | FLOW |
| ou1 | HNO | HNO | HNO | HNO | HNO | HNO | HNO | HNO |
| dOU1 | Fdir | Fdir | Fdir | Fdir | Fdir | Fdir | Fdir | Fdir |
| 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 |
| dOU2 | Fdir | Fdir | Fdir | Fdir | Fdir | Fdir | Fdir | Fdir |
| FOU2 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| uni. F | l/min | l/min | l/min | l/min | l/min | l/min | l/min | l/min |
| uni. T | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C |
| dAP | 0,6 s | 0,6 s | 0,6 s | 0,6 s | 0,6 s | 0,6 s | 0,6 s | 0,6 s |
| P-n | PnP | PnP | PnP | PnP | PnP | PnP | PnP | PnP |
| LFC | 1,0l/min | 1,0l/min | 1,0l/min | 3,0l/min | 5,0l/min | 20l/min | 25l/min | 45l/min |
| MEdl | H2O | H2O | H2O | H2O | H2O | H2O | H2O | H2O |
| Fdir | + | + | + | + | + | + | + | + |
| CGA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| cOF | 0 l/min | 0 l/min | 0 l/min | 0 l/min | 0 l/min | 0 l/min | 0 l/min | 0 l/min |
| 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+ |
| S. FLW | 32,5l/min | 37,5l/min | 120l/min | 187,5l/min | 500l/min | 1200l/min | 1800l/min | 3000l/min |
| S. TMP | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C |
| S. Tim | 3 min | 3 min | 3 min | 3 min | 3 min | 3 min | 3 min | 3 min |
| S. On | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
SUHxx1:
| Parâmetro | SUH801 | SUH251 | SUH301 | SUH451 | SUH501 | SUH601 | SUH701 |
| SP1 / FH1 | 3,96gal/min | 12,68gal/min | 19,81gal/min | 52,83gal/min | 126,8gal/min | 190,2gal/min | 317gal/min |
| rP1 / FL1 | 3,76gal/min | 12,02gal/min | 18,78gal/min | 50,09gal/min | 120,2gal/min | 180,3gal/min | 300,5gal/min |
| SP2 / FH2 | 7,93gal/min | 25,36gal/min | 39,63gal/min | 105,67gal/min | 253,6gal/min | 380,4gal/min | 634gal/min |
| rP2 / FL2 | 7,72gal/min | 24,7gal/min | 38,60gal/min | 102,93gal/min | 247gal/min | 370,5gal/min | 617,5gal/min |
| FSP1 | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C |
| FEP1 | 19,81gal/min | 63,4gal/min | 99,06gal/min | 264,17gal/min | 634gal/min | 951gal/min | 1585gal/min |
| FrP1 | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| ImPS1 | 0,1 gal | 0,1 gal | 0,1 gal | 0,1 gal | 0,1 gal | 0,1 gal | 0,1 gal |
| ImPR1 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| ImPS2 | 0,1 gal | 0,1 gal | 0,1 gal | 0,1 gal | 0,1 gal | 0,1 gal | 0,1 gal |
| ImPR2 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| ASP2 | 0gal/min | 0gal/min | 0gal/min | 0gal/min | 0gal/min | 0gal/min | 0gal/min |
| AEP2 | 19,81gal/min | 63,4gal/min | 99,06gal/min | 264,17gal/min | 634gal/min | 951gal/min | 1585gal/min |
| Dln2 | +EDG | +EDG | +EDG | +EDG | +EDG | +EDG | +EDG |
| SEL1 | FLOW | FLOW | FLOW | FLOW | FLOW | FLOW | FLOW |
| ou1 | HNO | HNO | HNO | HNO | HNO | HNO | HNO |
| dOU1 | Fdir | Fdir | Fdir | Fdir | Fdir | Fdir | Fdir |
| FOU1 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| SEL2 | FLOW | FLOW | FLOW | FLOW | FLOW | FLOW | FLOW |
| ou2 | I | I | I | I | I | I | I |
| dOU2 | Fdir | Fdir | Fdir | Fdir | Fdir | Fdir | Fdir |
| FOU2 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| uni. F | gal/min | gal/min | gal/min | gal/min | gal/min | gal/min | gal/min |
| uni. T | °F | °F | °F | °F | °F | °F | °F |
| dAP | 0,6 s | 0,6 s | 0,6 s | 0,6 s | 0,6 s | 0,6 s | 0,6 s |
| P-n | PnP | PnP | PnP | PnP | PnP | PnP | PnP |
| LFC | 0,26gal/min | 0,26gal/min | 0,79gal/min | 1,32gal/min | 5,3gal/min | 6,6gal/min | 11,9gal/min |
| MEdl | H2O | H2O | H2O | H2O | H2O | H2O | H2O |
| Fdir | + | + | + | + | + | + | + |
| CGA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| cOF | 0 gal/min | 0 gal/min | 0 gal/min | 0 gal/min | 0 gal/min | 0 gal/min | 0 gal/min |
| rTo1 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| rTo2 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| FPro1 | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ |
| FPro2 | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ |
| S. FLW | 9,91gal/min | 31,7gal/min | 49,53gal/min | 132,09gal/min | 317gal/min | 475,5gal/min | 792,5gal/min |
| S. TMP | 122 °F | 122 °F | 122 °F | 122 °F | 122 °F | 122 °F | 122 °F |
| S. Tim | 3 min | 3 min | 3 min | 3 min | 3 min | 3 min | 3 min |
| S. On | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |