Elektronischer Durchflussschalter der Serie FS210
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Produktbeschreibung
- Große Auswahl
Die Schaltpunkte oder der Bereich lassen sich durch Drücken der Tasten einstellen. Weitere Parameter können auch über ein Handgerät oder einen Computer konfiguriert werden.
Acht LEDs zeigen den Durchflusstrend und den Schaltstatus an.
-PNP/NPN/Relaisausgang ist optional
Die Einstellung des induktiven Schlüssels ist extrem einfach zu bedienen.
- Schutzart IP67
Kompakte Bauweise mit einem Durchmesser von 36 mm
Die Austrittsrichtung kann um 330° gedreht werden.
Produktanwendung
Thermische Durchflussschalter arbeiten nach dem Prinzip der Wärmediffusion und bestehen aus Heizelementen und Temperaturfühlern. Beim Durchfluss des Fluids wird den Heizelementen Wärme entzogen, wodurch sich die von den Temperaturfühlern erfasste Temperaturdifferenz ändert. Diese wird von der Elektronik verarbeitet und in ein Schaltsignal umgewandelt. Diese Art von Durchflussschalter zeichnet sich durch hohe Empfindlichkeit, schnelle Reaktionszeit und gute Einstellbarkeit aus und findet breite Anwendung in Bereichen wie Hydraulik/Schmierung, Pumpenschutz, Kühlsysteme, Lüftungsanlagen, Wasseraufbereitung und Leckageortung.
1. Hydraulik-/Schmiersystem
In Hydrauliksystemen werden thermoelektronische Durchflussschalter eingesetzt, um den Hydraulikölfluss zu überwachen und einen stabilen Systembetrieb zu gewährleisten. Die Hydrauliksysteme verschiedener Baumaschinen und Werkzeugmaschinen nutzen Hydrauliköl zur Kraftübertragung. Ein unzureichender oder unterbrochener Hydraulikölfluss kann zu Fehlfunktionen oder sogar Schäden an den Anlagen führen. Der thermoelektronische Durchflussschalter ist in der Hydraulikleitung installiert und überwacht den Hydraulikölfluss in Echtzeit. Sobald der Durchfluss unter einen festgelegten Schwellenwert fällt, sendet er umgehend ein Schaltsignal, um die Alarmvorrichtung auszulösen oder die Hydraulikpumpe abzuschalten. Dadurch werden Fehler wie Verschleiß und Blockierungen von Hydraulikkomponenten aufgrund von Ölmangel vermieden. Auch in Schmiersystemen, ob in zentralen Schmiersystemen großer Industrieanlagen oder in Einzelpunktschmiersystemen von Präzisionsmaschinen, können thermoelektronische Durchflussschalter die Schmierölzufuhr überwachen. Beispielsweise kann im Schmiersystem des Getriebes eines Windkraftgenerators die präzise Steuerung des Schmierölflusses den Zahnradverschleiß effektiv reduzieren und die Lebensdauer der Anlage verlängern. Der Durchflussschalter meldet umgehend einen abnormalen Schmierölfluss und ermöglicht dem Wartungspersonal so, Probleme schnell zu lokalisieren und zu beheben.
2. Pumpenschutz
Als zentrale Ausrüstung für den Flüssigkeitstransport in der industriellen Produktion benötigen Pumpen zuverlässige Schutzmaßnahmen. Thermoelektronische Durchflussschalter können an den Ein- und Auslassleitungen der Pumpe installiert werden, um den tatsächlichen Durchfluss zu überwachen. Bei Störungen wie Leerlauf, Kavitation oder Verstopfungen, die zu einem Durchflussabfall führen, reagiert der Durchflussschalter umgehend und sendet ein Signal an das Steuerungssystem. Dieses kann den Pumpenbetrieb automatisch stoppen oder eine Ersatzpumpe starten, um Schäden durch Trockenlauf oder Überlastung zu verhindern. In Branchen wie der chemischen Industrie und der Erdölindustrie weisen die Fördermedien häufig Eigenschaften wie Korrosivität, Entflammbarkeit und Explosivität auf. Eine beschädigte Pumpe kann schwere Sicherheitsunfälle verursachen. Thermoelektronische Durchflussschalter bieten zuverlässigen Pumpenschutz und gewährleisten so die Produktionssicherheit.
3. Kühlsystem
In Kühlsystemen werden thermoelektronische Durchflussschalter zur Überwachung des Kühlmittel- oder Kühlgasstroms eingesetzt. In Rechenzentren muss die durch den Betrieb einer großen Anzahl von Servern erzeugte Wärme über das Kühlsystem abgeführt werden. Thermoelektronische Durchflussschalter überwachen den Kühlmittelstrom in den Leitungen, um den ordnungsgemäßen Betrieb der Kühlvorrichtungen sicherzustellen und die stabile Betriebstemperatur der Server aufrechtzuerhalten. Im Kühlsystem eines Automotors überwacht der Durchflussschalter den Kühlmittelstrom in Echtzeit. Bei unzureichendem Durchfluss warnt er umgehend den Fahrer oder aktiviert automatisch das Alarmsystem, um Motorschäden durch Überhitzung zu verhindern. Auch bei der Kühlung von Hochtemperaturanlagen in der industriellen Produktion, wie beispielsweise der Kühlung von Stahlöfen in der Metallurgie und der Wärmeabfuhr von elektronischen Geräten, gewährleisten thermoelektronische Durchflussschalter einen stabilen Kühlmittelstrom und erhöhen so die Zuverlässigkeit und Lebensdauer der Anlagen.
4. Belüftungssystem
Das Lüftungssystem ist für die Regulierung der Raumluftqualität und der Umgebungstemperatur verantwortlich, wobei der thermoelektronische Durchflussschalter eine wichtige Rolle spielt. In den Lüftungsanlagen großer Gewerbegebäude, Tiefgaragen, Industrieanlagen und anderer Einrichtungen überwachen Durchflussschalter den Luftstrom, um sicherzustellen, dass die Lüftungsleistung den Vorgaben entspricht. Bei Verstopfungen im Lüftungskanal, Fehlfunktionen des Ventilators usw., die zu einem verringerten Luftstrom führen, sendet der Durchflussschalter ein Signal. Das Steuerungssystem kann daraufhin den Ersatzventilator starten oder einen Alarm auslösen, um die Raumluftzirkulation sowie die Gesundheit und Sicherheit des Personals zu gewährleisten. In Bereichen mit besonders hohen Anforderungen an die Luftqualität, wie beispielsweise Operationssälen in Krankenhäusern und pharmazeutischen Produktionsstätten, steuern thermoelektronische Durchflussschalter präzise die Frischluftzufuhr und den Luftstrom und sorgen so für ein sauberes Raumklima.
5. Wasseraufbereitung
In der Wasseraufbereitung werden thermoelektronische Durchflussschalter in verschiedenen Prozessschritten eingesetzt. Im Belüftungssystem der Kläranlage wird der Luftstrom überwacht, um sicherzustellen, dass die Mikroorganismen im Belebtschlammverfahren ausreichend Sauerstoff erhalten und die Effizienz der Abwasserreinigung verbessert wird. Bei einem anormalen Luftstrom gibt der Durchflussschalter umgehend eine Rückmeldung, sodass das Personal die Betriebsparameter der Belüftungsanlage anpassen kann. In der Dosierphase der Trinkwasseraufbereitung wird die Durchflussrate der Chemikalienlösung überwacht, um eine präzise Dosierung der Chemikalien und damit die Desinfektions- und Reinigungswirkung zu gewährleisten. Darüber hinaus kann der Durchflussschalter im Wasserversorgungssystem den Wasserdurchfluss in den Rohrleitungen überwachen und dient so der Fehlerdiagnose und Durchflussregelung. Bei plötzlichen Durchflussänderungen, beispielsweise durch ein Leck in der Rohrleitung, löst er umgehend einen Alarm aus, um eine schnelle Lokalisierung und Reparatur zu ermöglichen.
6. Leckageerkennung
Thermische elektronische Durchflussschalter spielen aufgrund ihrer hohen Empfindlichkeit eine wichtige Rolle bei der Leckageerkennung. In Öl- und Erdgasleitungen können selbst kleinste Leckagen enorme wirtschaftliche Verluste und Sicherheitsrisiken verursachen. Durchflussschalter werden an wichtigen Knotenpunkten der Pipeline installiert, um den Flüssigkeitsstrom in Echtzeit zu überwachen. Tritt eine Leckage auf, verändert sich der Durchfluss stromabwärts der Leckagestelle anormal. Sobald der Durchflussschalter die plötzliche Durchflussänderung erkennt, gibt er umgehend ein Alarmsignal aus, damit das Personal die Leckagestelle schnell lokalisieren und Reparaturmaßnahmen einleiten kann. Auch in Gas- und Flüssigkeitstransportsystemen industrieller Anlagen können thermische elektronische Durchflussschalter zur Leckageerkennung eingesetzt werden und so den sicheren und stabilen Betrieb des Systems gewährleisten.
Technische Parameter
Messbereich | |
Wasser | 1… 150 cm/s (Der Standardanzeigewert ist mit Wasser kalibriert, andere Medien werden angegeben) |
Öl | 3... 300 cm/s |
Luft | 20… 2000 cm/s |
Gemessenes Medium | Wasser, Öl, Gas und andere Medien, die mit Edelstahlmaterialien kompatibel sind |
Wiederholbarkeit | 1 % bei 1,5 m/s |
Druckbeständigkeit | 100 bar (300 bar optional) |
Initialisierungszeit | 1… 8s |
Ansprechzeit | Typischer Wert 2 Sekunden |
Versorgungsspannung | 12-30 V Gleichstrom |
Stromverbrauch im Leerlauf | ≤40 mA bei einer Versorgungsspannung von 24 V DC |
Schaltausgang (normalerweise offen + normalerweise geschlossen) | |
Ausgabetyp | PNP/NPN/Relais optional/Normalerweise offen und normalerweise geschlossen einstellbar |
Belastbarkeit | 500 mA bei einer Versorgungsspannung von 24 V DC (NPN- und PNP-Typen) |
24 V DC/1 A (Relaistyp) | |
Verdrahtungsschutz | Schutz vor Phasenumkehr, Überlastung und Kurzschluss |
Anzeige | |
Design | 3 rote LEDs (Durchflussrate |
Eine gelbe LED (Durchflussrate = Schaltpunkt) | |
Vier grüne LEDs (Durchflussrate > Schaltpunkt) | |
Temperatur | |
Betriebs-/Lagertemperatur | -40... 85°C |
Mittlere Temperatur | -20... 85°C |
Materialien | |
Hülse | Edelstahl 304 |
Sonde | Edelstahl 304/ Edelstahl 306L |
Schutzklasse | IP67 |
Erscheinungsbild-Modus | M12*1-Stecker |




