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Notice d'utilisation
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Capteur de conductivité inductif G1½ entièrement en
plastique
LDL400
Table des Matières
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Sommaire des Matières pour IFM LDL400

  • Page 1 Notice d'utilisation Capteur de conductivité inductif G1½ entièrement en plastique LDL400...
  • Page 2: Table Des Matières

    LDL400 Capteur de conductivité inductif G1½ entièrement en plastique Contenu Remarques préliminaires ............
  • Page 3: Remarques Préliminaires

    Capteur de conductivité inductif G1½ entièrement en plastique LDL400 1 Remarques préliminaires Notice d’utilisation, données techniques, homologations et informations supplémentaires via le code QR sur l’appareil / l’emballage ou sur documentation.ifm.com. 1.1 Symboles utilisés Condition préalable Action à effectuer Réaction, résultat [...] Désignation d'une touche, d'un bouton ou d'un affichage...
  • Page 4: Consignes De Sécurité

    LDL400 Capteur de conductivité inductif G1½ entièrement en plastique 2 Consignes de sécurité • L’appareil décrit ici est un composant à intégrer dans un système. – L’installateur du système est responsable de la sécurité du système. – L’installateur du système est tenu d’effectuer une évaluation des risques et de rédiger, sur la base de cette dernière, une documentation conforme à...
  • Page 5: Usage Prévu

    Capteur de conductivité inductif G1½ entièrement en plastique LDL400 3 Usage prévu L’appareil mesure la conductivité et la température de liquides dans des tuyaux. En outre, l’appareil détermine la concentration en sel pour les solutions de NaCl (solutions de sel de cuisine).
  • Page 6: Fonctionnement

    LDL400 Capteur de conductivité inductif G1½ entièrement en plastique 4 Fonctionnement 4.1 Principe de mesure L'appareil fonctionne selon le principe de mesure inductif. Il mesure la conductivité du fluide à surveiller à l'aide d'un courant induit dans une voie de mesure traversée par le fluide.
  • Page 7: Io-Link

    Capteur de conductivité inductif G1½ entièrement en plastique LDL400 4.4 IO-Link IO-Link est un système de communication pour le raccordement de capteurs et actionneurs intelligents à des systèmes d’automatisation. IO-Link est standardisé selon la norme CEI 61131-9. Informations générales concernant IO-Link sur io-link.ifm...
  • Page 8: Montage

    Le capteur est livré sans accessoires de montage ni de raccordement. Utiliser seulement des accessoires d’ifm electronic gmbh ! Le bon fonctionnement n’est pas assuré en cas d’utilisation de composants d’autres fabricants. Accessoires disponibles : www.ifm.com.
  • Page 9: Montage

    En cas d’endommagement des zones d’étanchéité, remplacer l’appareil ou le raccord. 5.4 Montage de l’appareil dans le raccord Utiliser uniquement les raccords dans la liste des accessoires ifm. u Insérer le joint torique dans la rainure du raccord en T.
  • Page 10: Raccordement Électrique

    LDL400 Capteur de conductivité inductif G1½ entièrement en plastique 6 Raccordement électrique L’appareil doit être raccordé par un électricien qualifié. Respecter les réglementations nationales et internationales relatives à l’installation de matériel électrique. Alimentation en tension selon TBTS, TBTP. u Mettre l'installation hors tension.
  • Page 11: Paramétrage

    En fonction du paramétrage, les paramètres disponibles dans le menu peuvent changer. Conditions pour le paramétrage via l’interface IO-Link : ü Un logiciel de paramétrage approprié, par ex. ifm moneo|configure ü L’Input Output Device Description (IODD) pour l’appareil, voir documentation.ifm.com ü...
  • Page 12: Autres Réglages

    LDL400 Capteur de conductivité inductif G1½ entièrement en plastique uni.C Sélection de l’unité de conductivité affichée dans l’outil de paramétrage [S/m] - la conductivité est affichée en S/m [µS/cm] - la conductivité est affichée en µS/cm. CGA-COND Amplification de calibrage (facteur de correction de la constante de cellule). Ce facteur per- met de calibrer le capteur par rapport à...
  • Page 13: Exemple De Paramétrage

    Arrêter la simulation (bouton pour exécuter la commande de système) Pour plus d’informations, descriptions des paramètres, en particulier les paramètres SSC, consulter la description IODD (www.ifm.com) ou les descriptions des paramètres spécifiques du contexte du logiciel de paramétrage utilisé. 7.2.3 Exemple de paramétrage u Adapter la compensation de température (paramètre [T.Cmp-COND]) à...
  • Page 14 LDL400 Capteur de conductivité inductif G1½ entièrement en plastique 2. Calculer le coefficient de température Tk : Le Tk se calcule à partir du changement en pourcentage et du changement de la température comme suit : Tk = 60 % / 20 K = 3 %/K 3.
  • Page 15: Fonctionnement

    Capteur de conductivité inductif G1½ entièrement en plastique LDL400 8 Fonctionnement 8.1 Vérifier la fonction Après la mise sous tension, l'appareil se trouve en mode de fonctionnement. Il exécute ses fonctions de mesure et d'évaluation et génère des données process (par IO-Link) selon les paramètres réglés.
  • Page 16: Maintenance, Réparation, Transport Et Élimination

    LDL400 Capteur de conductivité inductif G1½ entièrement en plastique 9 Maintenance, réparation, transport et élimination u Eviter la formation de dépôts et de salissures sur l'élément de mesure. u En cas de nettoyage manuel, éviter l'utilisation d'objets durs ou abrasifs pour ne pas endommager le capteur.
  • Page 17: Réglage Usine

    Capteur de conductivité inductif G1½ entièrement en plastique LDL400 10 Réglage usine Réglage usine Réglages par l’utilisateur uni.C µS/cm CGA-COND 100 (%) T.Cmp-COND 2 (%) rEF.T-COND 25 (°C) Offset-TEMP 0 (K) SEL2 COND (conductivité) FOU2 ASP2-COND 0 (µS/cm) AEP2-COND 2000000 (µS/cm) ASP2-TEMP -5 (°C) AEP2-TEMP 80 (°C)

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