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WIKA Typ FSD-4 Elektronischer Durchflussschalter mit Anzeige – Für flüssige Messstoffe

WIKA Typ FSD-4 Elektronischer Durchflussschalter mit Anzeige – Für flüssige Messstoffe

Verschleißfreie Durchflussüberwachung flüssiger Messstoffe nach dem kalorimetrischen Prinzip Flexibel konfigurierbare Schalt- und Analogausgänge für Durchfluss und Temperatur Einfach parametrierbar über die 3-Tasten-Bedienung oder optional über IO-Link 1.1 Exakte Anpassung an die Bedingungen vor Ort Anwendungen Regelung von Kühlschmierstoffsystemen Überwachung von Kühlmittelkreisläufen Steuerung von Filtereinheiten Trockenlaufschutz von Pumpen Beschreibung Der elektronische Durchflussschalter Typ FSD-4 bietet volle Flexibilität bei Überwachung und Steuerung von Durchfluss anhand der Geschwindigkeiten flüssiger Messstoffe. Die Schaltpunkte des Typs FSD-4 lassen sich ganz einfach über die 3-Tasten-Bedienung direkt am Gerät oder optional via IO-Link frei konfigurieren. Der Typ FSD-4 kann absolute Werte in verschiedenen Einheiten und relative Durchflusswerte ausgeben und diese auf der Digitalanzeige darstellen. Exakte Abstimmung auf die Bedingungen vor Ort Der Durchfluss wird von vielen Faktoren wie dem Rohrdurchmesser, dem Anlagenaufbau oder dem Messstoff bestimmt. Daher kann je nach Anwendung der tatsächliche Durchflusswert vom kalibrierten Wert abweichen. Dank Teach-Funktion lässt sich der Typ FSD-4 auf den Nullpunkt und den maximalen Durchfluss an der jeweiligen Messstelle einstellen und so optimal an die Messbedingungen anpassen. Die Klemmverschraubung des Durchflussschalters bietet zusätzliche Flexibilität. Je nach Rohrdurchmesser lässt sich die Eintauchtiefe und Ausrichtung individuell anpassen. Flexibel konfigurierbare Schaltausgänge Der Typ FSD-4 besitzt je nach Konfiguration bis zu zwei Schaltpunkte plus Analogausgang, die sich frei programmieren lassen. Da der Schalter seine Durchflussdaten über ein kalorimetrisches Messprinzip ermittelt, kann der zweite Schaltausgang auch für einen Temperaturwert freigegeben werden, während der erste über den Durchflusswert ein Schaltsignal ausgibt. Der Durchflussschalter lässt sich somit zusätzlich für einfache temperaturgesteuerte Prozesse nutzen. Einfacher Zugriff via IO-Link Version 1.1 Die Parametrierung erfolgt entweder via 3-Tasten-Bedienung am Gerät oder optional über IO-Link. Bei einem Gerätewechsel sind die Einstellungen für die jeweilige Messstelle direkt auf den neuen Durchflussschalter übertragbar. Das erspart die erneute Parametrierung an der Messstelle und senkt den nötigen Integrationsaufwand. Mit IO-Link können zusätzliche Funktionen wie ein Betriebsstundenzähler oder Max-Wert-Speicher abgerufen und für das Condition Monitoring eingesetzt werden.
WIKA Typ F9205 Twistlocksensor bis 25 t

WIKA Typ F9205 Twistlocksensor bis 25 t

Messbereiche 0 … 6 t bis 0 … 25 t (andere möglich) Relative Linearitätsabweichung 2 % Fnom Optimal für Nachrüstungen mit einfacher Integration in das Krannetzwerk durch die CANopen® und CAN SAE J1939 Technologien Hohe Überlastfähigkeit, lange Lebensdauer der Messfeder, große Schock- und Vibrationsfestigkeit Äußerst platzsparend, optimal für die Nachrüstung im Spreader Anwendungen Containerverwiegung direkt am Spreader Bestimmung der Lastverteilung im Container Für Reachstacker, Straddle Carrier, Rubber Tired Gantry Crane (RTG), Ship to Shore Crane (STS) Beschreibung Der Twistlocksensor dient sowohl der Gewichtserfassung an Spreadern als auch der Verwiegung von Containern vor dem Verladen. Dazu werden die nichtmessenden Twistlocks im Spreader durch messende Twistlocks ersetzt. Der Twistlocksensor Typ F9205 kann in fast jeden üblichen Twistlock eingebracht werden, dieser wird dadurch zu einem Kraftaufnehmer und ermöglicht so eine Zugkraftmessung bzw. Gewichtsermittlung direkt am Spreader. Der Twistlocksensor Typ F9205 wird, im Gegensatz zu dem Twistlock-Komplettsystem TWLMS, ohne Twistlock geliefert. Die Montage erfolgt kundenseitig. Der Twistlocksensor wird aus hochfestem, korrosionsbeständigem CrNi-Stahl 1.4542 gefertigt, dessen Eigenschaften für die Anwendungsbereiche der Aufnehmer besonders gut geeignet sind. Als Ausgangssignale stehen ein aktiver Stromausgang (4 … 20 mA) und die digitalen Ausgänge CANopen® sowie CAN SAE J1939 zur Auswahl.