Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Betriebsanleitung
VEGAPULS 56K

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für VEGA VEGAPULS 56K

  • Seite 1 Betriebsanleitung VEGAPULS 56K...
  • Seite 2: Inhaltsverzeichnis

    Inbetriebnahme ................ 34 5.1 Bedienstruktur ..............34 5.2 Bedienung mit dem PC ............34 5.3 Bedienung mit dem Bedienmodul MINICOM ....36 5.4 Bedienung des HART®-Handbediengerät ..... 42 Diagnose ................... 44 6.1 Simulation ................44 6.2 Fehlercodes ................ 44 VEGAPULS 56K...
  • Seite 3: Sicherheitshinweisex

    Ex-Bereich enthalten. Sicherheitsbestimmungen und Unfallverhü- Diese Sicherheitshinweise sind Bestandteil der tungsvorschriften. Bedienungsanleitung und liegen jedem Gerät Eingriffe in das Gerät über die anschluss- mit Ex-Zulassung bei. bedingten Handhabungen hinaus dürfen aus Sicherheits- und Gewährleistungsgründen nur durch VEGA-Personal vorgenommen werden. VEGAPULS 56K...
  • Seite 4: Produktbeschreibung

    Aussenden bis zum Empfangen lungsziele für ein Hochtemperatur-Radar- ist der Distanz und damit der Füllhöhe pro- Füllstandmesssystem, die Serie VEGAPULS portional. 56. Eine spezielle Neuentwicklung von Hoch- temperatur-Radar-Sensoren für die Füllstand- messung, an Temperaturen bis 350°C und Drücken bis 64 bar. VEGAPULS 56K...
  • Seite 5 Verfahren der Zeit- 40 % transformation, welches die mehr als 3,6 Millionen Echobilder pro Sekunde wie in einer 25 % Zeitlupenaufnahme dehnt, einfriert und dann auswertet. ε Reflektierte Radarleistung in Abhängigkeit von der Dielektrizitätszahl des zu messenden Mediums Zeittransformation VEGAPULS 56K...
  • Seite 6: Anwendungsmerkmale

    • CENELEC, FM, CSA, ABS, LRS, GL, LR, Druckeinfluss: ATEX, PTB Fehler durch Druckzunahme sehr gering (z.B. bei 50 bar 0,8 %) Mit dem VEGAPULS 56 sind nun Füllstand- messungen an Anlagen möglich, an denen bisher nicht an Radar-Sensoren zu denken war. VEGAPULS 56K...
  • Seite 7: Bedienung

    Er wird dazu mit dem zweiadrigen PC-Schnittstellenwandler VEGACONNECT 2 an den Sensor oder an die Signalleitung geklemmt. 4 ... 20 mA Bedienung mit dem PC an der analogen 4 … 20 mA- Signal- und Versorgungsleitung oder am Sensor direkt VEGAPULS 56K...
  • Seite 8: Bedienung Mit Dem Bedienmodul

    12.345 Bedienung mit dem abnehmbaren Bedienmodul am Radar-Sensor oder am externen Anzeigeinstrument VEGADIS 50 HART ® -Handbediengerät an der 4 … 20 mA-Signal- leitung Das Bedienmodul ist mit einem Handgriff herausnehmbar, kein Unbefugter kann dann die Messstelleneinstellung verändern. VEGAPULS 56K...
  • Seite 9: Antennen

    Der Elektronik muss einfach robust und physikalisch der Rohrinnendurchmesser wie chemisch beständig. mitgeteilt werden, so dass sie Hornantennen werden für die Laufzeitänderung kompen- die Messung im geschlos- sieren kann. senen oder offenen Behäl- ter eingesetzt. DN 150 DN 80 DN 250 VEGAPULS 56K...
  • Seite 10: Typen Und Varianten

    – DN 200; ANSI 8“ – DN 250; ANSI 10“ Bedienung – PC – Bedienmodul im Sensor – Bedienmodul im externen Anzeige- instrument ® – HART -Handbediengerät Antennen – Hornantenne mit Edelstahlhorn und Keramikspitze – Standrohrantenne nur mit Keramikspitze VEGAPULS 56K...
  • Seite 11: Montage Und Einbau

    Raum und verursa- werden können. chen damit Störreflexionen mit geringerer Energiedichte. Sie sind deshalb unkritischer als die Reflexionen an glatten Oberflächen. Runde Profile streuen die Radarsignale diffuser Profile mit glatten Störflächen verursachen große Störsignale Glatte Profile mit Streublenden abdecken VEGAPULS 56K...
  • Seite 12 Verstrebungen. Streben Sie eine möglichst "freie Sicht" im inneren Sendekegel zum Füll- gut an, und vermeiden Sie Behältereinbauten im ersten Drittel des Sendekegels. Wenn Ihr Sendekegel senkrecht auf das Füllgut trifft und frei von Behältereinbauten ist, haben Sie optimale Messbedingungen. VEGAPULS 56K...
  • Seite 13: Messung An Flüssigkeiten

    10 mm aus dem Stutzen ragt. echos. Bezugsebene > 10 mm Montage auf längerem DIN-Rohrstutzen Behälterradius Bei der Montage auf Klöpper- oder Korb- bogenbehälterdecken muss die Antenne an Montage an runden Behälterdecken der langen Stutzenseite ebenfalls mindestens 10 mm herausragen. VEGAPULS 56K...
  • Seite 14: Messung Im Standrohr (Schwall- Oder Bypassrohr)

    öffnungen angeordnet ist. Die Polarisierung Dadurch wird im Bereich des min. Füll- der Radarsignale erlaubt mit dieser Ausrich- standes das Füllgut sicherer detektiert. Dies tung wesentlich stabilere Messungen. ist insbesondere bei Füllgütern mit einer Dielektrizitätszahl kleiner 5 wichtig. VEGAPULS 56K...
  • Seite 15 Rohrflanschsystem als Bypassrohr ausgeführt ø 50 ø 80 100 % 75 % DN 100 DN 150 ø 150 ø 100 Verlängertes Bypassrohr am Behälter mit heftigen Rohrantenne mit DN 50, DN 80, DN 100 und DN 150 Füllgutbewegungen VEGAPULS 56K...
  • Seite 16: Standrohrmessung In Inhomogenen Füllgütern

    Durchlass gegenüber dem inhomogene stark inhomogene Flüssigkeiten Messrohr haben. Flüssigkeiten Öffnungen im Schwallrohr zur Durchmischung bei Achten Sie auf das Vorhandensein einer inhomogenen Füllgütern Standrohrentlüftung. Sehen Sie die Öffnungen um so dichter vor, je inhomogener das zu messende Füllgut ist. VEGAPULS 56K...
  • Seite 17 Ende des Schwallrohres mit einer Entlüf- tungsbohrung versehen werden. Eine fehlen- de Bohrung führt zu Fehlmessungen. Die Polarisationsrichtung liegt in einer Ebene mit der Markierungsbohrung. Der Sensor muss mit der Markierungsbohrung auf die Bohrungsreihen oder Öffnungen ausgerichtet werden. VEGAPULS 56K...
  • Seite 18: Konstruktionshinweise Für Das Standrohr

    Schweißung des Vorschweiß- Vorschweißflansches diese sonst starke Störechos verursachen flansche und Füllgutanhaftungen begünstigen. 1,5…2 Bohrungen entgraten Messrohrbe- ø 51,2 festigung Streublech minimal mess- barer Füllgutspie- ~45˚ gel (0 %) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Behälterboden VEGAPULS 56K...
  • Seite 19 Messwert bei fast lee- Rohrmuffe rem Behälter deutlich detektierbar und der 0 %-Füllstand wird zuverlässig erfasst. Schweißung des Vorschweiß- Vorschweißflansches flansche 1,5…2 Rz ≤ 30 Messrohrbe- ø 100,8 festigung Streublech minimal messbarer Füllgutspiegel ~45˚ (0 %) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Behälterboden VEGAPULS 56K...
  • Seite 20: Störechos

    Raum gestreut und von der Messelek- tronik dann als „Echorauschen“ ausgefiltert. Einlaufstege, z.B. zur Materialmischung mit flacher, dem Radar-Sensor zugewandter Oberseite, decken Sie mit einer Winkelblende Richtig Falsch ab. Das Störecho wird damit weggestreut. Richtig Falsch Blenden Behälterverstrebungen Blende Behältervorsprünge (Einlaufsteg) VEGAPULS 56K...
  • Seite 21: Heftige Füllgutbewegungen

    Einströmende Flüssigkeit Wird der Radar-Sensor zu dicht an der Behälterwand montiert, verursachen Ablage- rungen und Anhaftungen der Füllgüter an den Behälterwänden Störechos. Positionieren Sie den Radar-Sensor in ausreichendem Abstand zur Behälterwand. Beachten Sie auch Kapitel „4.1 Einbauhinweise allgemein“. VEGAPULS 56K...
  • Seite 22: Einbaufehler

    Messergebnisse zu erzielen. Richtig Falsch Falsch ;;;; ;;;; ;;;; ;;;; ;;;; ;;;; Leiter ;;;; ;;;; ;;;; Leiter ;;;; ;;;; ;;;; ;;;; ;;;; ;;;; ;;;; ;;;; ;;;; ;;;; ;;;; Montage am Behälter mit paraboler Tankdecke Sensor senkrecht auf die Füllgutoberfläche ausrichten VEGAPULS 56K...
  • Seite 23: Falsche Polarisationsrichtung Auf Dem Standrohr

    Starker, dichter und cremiger Schaum auf dem Füllgut kann Fehlmessungen verursa- chen. Sehen Sie Maßnahmen zur Schaum- verhütung vor oder messen Sie im Bypass- rohr. Prüfen Sie ggf. den Einsatz eines anderen Messprinzips, z.B. kapazitive Mess- sonden oder hydrostatische Druckmessum- former. VEGAPULS 56K...
  • Seite 24: Elektrischer Anschluss

    Klemmen mit einem kleinen Schrauben- Ex-Bereichen unbedingt beachtet werden dreher nieder und stecken Sie die Kupfer- (z.B. DIN 0165). seele der Anschlussleitung in die Klemm- öffnung. Prüfen Sie den Sitz der Leitungen in der Klemmstelle durch leichtes Ziehen an den Anschlussleitungen. VEGAPULS 56K...
  • Seite 25: Standardausführungen

    4 … 20 mA passiv bedeutet, dass der Sensor 4 … 20 mA aktiv bedeutet, dass der Sensor einen einen füllstandabhängigen Strom von 4 … 20 mA füllstandabhängigen Strom von 4 … 20 mA abgibt aufnimmt (Verbraucher). (Stromquelle). VEGAPULS 56K...
  • Seite 26: Anschluss Des Externen Anzeigeinstrumentes

    4 … 20 mA aktiv M20x1,5 5 6 7 8 5 6 7 8 (+) (-) Commu- Display L1 N nication 4...20mA 5 6 7 8 5 6 7 8 (+) (-) Commu- Display L1 N nication 4...20mA VEGAPULS 56K...
  • Seite 27: Aufbau Von Messeinrichtungen

    VEGADIS 371 Ex; Messeinrichtungen in Vierleitertechnik: • 4 … 20 mA ohne Auswertgerät dargestellt, Messeinrichtungen mit VEGAPULS 56K • Zweileitertechnik (loop powered), Versorgung und Ausgangssignal über eine Zweiader- leitung • optional externes Anzeigeinstrument mit analoger und digitaler Anzeige (bis 25 m vom Sensor entfernt montierbar) •...
  • Seite 28: Messeinrichtung Mit Vegapuls 56K An Aktiver Sps

    Elektrischer Anschluss Messeinrichtung mit VEGAPULS 56K an aktiver SPS • Zweileitertechnik, Versorgung von aktiver SPS • Ausgangssignal 4 … 20 mA (passiv) • im Sensor integrierte Messwertanzeige • optional externes Anzeigeinstrument (bis 25 m vom Sensor entfernt im Ex-Bereich montier- bar) ®...
  • Seite 29 Ausgangssignal 4 … 20 mA (passiv) • Trennübertrager überführt den nicht eigensicheren SPS-Stromkreis in einen eigensicheren Stromkreis, damit kann der Sensor in Ex-Zone 1 (VEGAPULS 56K Ex) oder in Zone 0 (VEGAPULS 56K Ex0) eingesetzt werden • maximaler Widerstand der Signalleitung 15 Ω pro Ader •...
  • Seite 30 (Smart-Transmitter) an passiver SPS • Zweileitertechnik (loop powered), eigensichere ia-Versorgung über die Signalleitung vom Speisetrenner für den Betrieb des Sensors in Ex-Zone 1 (VEGAPULS 56K Ex) oder in Zone 0 (VEGAPULS 56K Ex0) • Ausgangssignal Sensor 4 … 20 mA passiv Ausgangssignal Speisetrenner 4 …...
  • Seite 31: Messeinrichtung Mit Vegapuls 56K Ex, 56K Ex 0 Mit Druckgekapseltem Anschlussraum An Aktiver Sps

    Anschlussraum an aktiver SPS • Zweileitertechnik, Versorgung über die Signalleitung von aktiver SPS an Exd-Klemmraum für den Betrieb in Ex-Zone 1 (VEGAPULS 56K Ex) oder Ex-Zone 0 (VEGAPULS 56K Ex 0) • Ausgangssignal 4 … 20 mA (passiv) • im Sensor integrierte Messwertanzeige •...
  • Seite 32 Elektrischer Anschluss Messeinrichtung mit VEGAPULS 56K Ex, 56K Ex0 am Anzeigeinstrument VEGADIS 371 Ex mit Strom- und Relaisausgang • Zweileitertechnik (loop powered), eigensichere ia-Versorgung über die Signalleitung vom Anzeigeinstrument VEGADIS 371 Ex für den Betrieb des Sensors in Ex-Zone 1 (VEGAPULS 56K Ex) oder in Zone 0 (VEGAPULS 56K Ex0) •...
  • Seite 33 Elektrischer Anschluss Messeinrichtung mit VEGAPULS 56K in Vierleitertechnik • Vierleitertechnik, Versorgung und Ausgangssignal über zwei getrennte Zweiaderleitungen • Ausgangssignal 4 … 20 mA aktiv • optional externes Anzeigeinstrument mit analoger und digitaler Anzeige (bis 25 m vom Sensor entfernt montierbar) •...
  • Seite 34: Inbetriebnahme

    5.2 Bedienung mit dem PC Die Radar-Sensoren können Betreiben Sie einen Sensor in Verbindung mit - mit dem PC (Bediensoftware PACT ware einem VEGA-Auswertgerät, so verwenden - mit dem abnehmbaren Bedienmodul Sie einen zusätzlichen Kommunikations- MINICOM widerstand gemäß nachfolgender Tabelle: ®...
  • Seite 35 Inbetriebnahme Ri ≥ 250 Ω 250 Ω Ri < 250 Ω VEGAMET/VEGALOG VEGAPULS 56K...
  • Seite 36: Bedienung Mit Dem Bedienmodul Minicom

    Die Informationsmenge des kleinen Displays zeigt dann die korrekten Füllstände im Stand- ist zwar nicht mit der des Bedienprogramms rohr (Messrohr) an. VVO vergleichbar, gleichwohl werden Sie sich rasch zurechtfinden und mit dem kleinen MINICOM schnell und direkt Ihre Einstellun- gen vornehmen. VEGAPULS 56K...
  • Seite 37: Arbeitsbereich

    Mit „ + “ und „ – “ stellen Sie den Sie dabei ohne Befüllungszyklus abgleichen – oder Prozentwert für den Min-Wert können. (Beispiel 0,0 %) ein. Der eingegebene Prozentwert wird in den Sensor geschrie- ben und die dem Prozentwert entsprechende Distanz für den Min-Wert blinkt. VEGAPULS 56K...
  • Seite 38: Auswertung

    Ihrer Messgröße ein, der einer 100 %-Befül- liegenden Abgleichpunkten kleine Fehler beim lung entspricht. Im Beispiel wäre das 1200 Abgleich zu größeren Fehlern bei der Ausgabe für 1200 Liter. des 100 %-Wertes oder des 0 %-Wertes. VEGAPULS 56K...
  • Seite 39: Nutz- Und Rauschpegel

    Maßeinheit die Mess- echos zu merken und in einer internen größe an der Sensoranzeige ausgegeben Datenbank abzulegen. Die Sensorelektronik werden soll. behandelt diese (Stör-) Echos dann anders als das Nutzecho und blendet sie aus. VEGAPULS 56K...
  • Seite 40 Ein- gleich entspr entspr gleich mal- heit bei % icht icht bei % punkt XXX.X XXX.X XXXX XXXX Masse stanz 888.8 Strom- 0.0 % 100.0% aus- gleich Störung gang m (d) m (d) 22mA 4-20mA m(d) XX.XXX XX.XXX VEGAPULS 56K...
  • Seite 41 Messbedingungen Weiß dargestellte Menüpunkte schnel können mit der „+“- oder „-„-Taste notwendig. Das Menü unter der le Än- verändert und mit der „OK“-Taste derung Nummer 6 ist nur bei der Mes- abgespeichert werden. sung im Standrohr erforderlich. VEGAPULS 56K...
  • Seite 42: Bedienung Des Hart®-Handbediengerät

    Sie den Sensor an die Versor- ® Mit jedem HART -Handbediengerät können gungsspannung angeschlossen haben. Sie die Radar-Sensoren VEGAPULS 56K wie ® alle anderen HART -fähigen Sensoren in Betrieb nehmen. Eine spezielle DDD (Data Device Description) ist nicht erforderlich.
  • Seite 43 Inbetriebnahme Anschluss an ein VEGA-Auswertgerät VEGA-Auswertgerät Betreiben Sie einen HART ®- fähigen Sensor an VEGAMET 513, 514, 515, 602 einem VEGA-Auswertgerät, so müssen Sie VEGATRENN 544 VEGATOR 521…527 50 … 100 Ohm für die Dauer der HART ® -Bedienung den Sensor über einen Widerstand nach folgen-...
  • Seite 44: Diagnose

    Min.- und Max.-Abgleich mindestens 10 mm beträgt. E036 Keine lauffähige Sensor- - Sensor muss neue Software erhalten (Service) software - Fehlermeldung erscheint auch während eines gerade ausgeführten Softwareupdates. E040 Hardwarefehler/ Überprüfen Sie alle Anschlussleitungen. Elektronikdefekt Setzen Sie sich mit unserer Serviceabteilung in Verbindung. VEGAPULS 56K...
  • Seite 45: Technische Daten

    - VEGAPULS 56 auf DN 100 0 … 19 m Ausgangssignal (siehe auch „Ausgänge und Auswertungen“) 4 … 20 mA-Stromsignal Bürde max. 500 Ω - Vierleitersensor - Zweileitersensor siehe Diagramm oben Mindestabstand der Antennenspitze zum Füllgut 5 cm VEGAPULS 56K...
  • Seite 46 Abstrahlwinkel (bei –3 dB) - mit DN 80 38° (nur für Standrohrmessung) - mit DN 100 30° (nur für Standrohrmessung) - mit DN 150 20° - mit DN 200 16° - mit DN 250 14° Referenzbedingungen nach IEC 770 VEGAPULS 56K...
  • Seite 47 Nut und Feder nach DIN 2512 Form F, N PN 40 PN 25 PN 16 ˚C Flansch DIN DN 80 Werkstoff: 1.4571 PN 40 Dichtfläche nach DIN 2526 Form B, C, D, E PN 25 PN 16 ˚C VEGAPULS 56K...
  • Seite 48 Nut und Feder nach DIN 2512 Form F, N PN 40 PN 25 PN 16 ˚C Flansch DIN DN 150 PN 40 Werkstoff: 1.4571 Dichtfläche nach DIN 2526 Form B, C, D, E PN 25 PN 16 ˚C VEGAPULS 56K...
  • Seite 49 Nut und Feder nach DIN 2512 Form F, N PN 40 PN 25 PN 16 ˚C Flansch DIN DN 250 Werkstoff: 1.4571 PN 40 Dichtfläche nach DIN 2526 Form B, C, D, E PN 25 PN 16 ˚C VEGAPULS 56K...
  • Seite 50 300 psi 600 psi 900 psi - 2“ 15,3 - 3“ 11,3 13,1 17,2 - 4“ 11,7 16,2 22,6 28,5 - 6“ 15,8 26,7 44,0 56,2 - 8“ 27,0 50,0 85,0 100,0 - 10“ 35,8 60,7 108,0 136,0 VEGAPULS 56K...
  • Seite 51 EN 300 440-1: 1995 I-ETS 300-440 Expert opinion No. 0043052-01/SEE, Notified Body No. 0499 EN 61 326: 1997/A1: 1998 (EMVG Emission/Immission) EN 61 010 - 1: 1993 (NSR) EN 50 020: 1994 (ATEX) EN 50 018: 1994 EN 50 014: 1997 VEGAPULS 56K...
  • Seite 52 Zweileitertechnik: Das analoge 4 … 20 mA-Ausgangssignal (Messsignal) wird gemeinsam mit der Energie- versorgung über eine Zweiaderleitung übertragen. Vierleitertechnik: Getrennte Energieversorgung. Das analoge 4 … 20 mA-Ausgangssignal (Messsignal) wird in einer von der Versorgungs- spannung getrennten Leitung geführt. VEGAPULS 56K...
  • Seite 53 Technische Daten VEGAPULS 56K...
  • Seite 54: Maße

    Technische Daten 7.2 Maße Aluminiumgehäuse Aluminiumgehäuse mit Exd-Klemmraum ø165 ø200 ø220 ø76 ø96 ø125 ø160 ø180 DN 50 DN 80 DN 100 Rohrantenne Rohrantenne VEGAPULS 56K...
  • Seite 55 Technische Daten ø340 ø405 ø285 ø146 ø197 ø241 ø240 ø355 ø295 DN 150 DN 200 DN 250 VEGAPULS 56K...
  • Seite 56: Externes Anzeigeinstrument Vegadis

    4" 150 psi 228,6 23,8 190,5 157,2 19,1 6" 150 psi 279,4 25,4 241,3 215,9 22,4 Bedienmodul MINICOM Tank 1 Bedienmodul zum Einstecken in die Sensoren m (d) VEGAPULS 56 oder in das externe Anzeige- 12.345 instrument VEGADIS 50 67,5 VEGAPULS 56K...
  • Seite 57: Zulassungen

    Sensoren VEGAPULS 56 zuver- lässig arbeiten. In Verbindung mit Trenn- übertragern darf der Widerstand der Signal- leitung und der Trennübertragerwiderstand (Trennübertragerspannungsverlust) die max. Bürde (siehe Bürdendiagramm in Kapitel „3.1 Daten“) nicht überschreiten. Ex-Bereich Zone 0/Zone 1 ohne Exd-An- VEGAPULS 56K...
  • Seite 58: Anhang

    Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic systems • DIN EN 61508-Teile 1, 2, 4 Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer/elektronischer/programmierbarer elektronischer Systeme • IEC 61511-1 Funktional safety – safety instrumented systems for the process industry sector – Part 1: Framework, definitions, system, hardware and software requirements VEGAPULS 56K...
  • Seite 59: Bestimmung Von Sicherheitstechnischen Kennzahlen

    Fehlertoleranz um eins reduziert werden, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: - das Gerät ist betriebsbewährt - am Gerät können nur prozessrelevante Parameter geändert werden (z.B. Messbereich, …) - die Veränderung dieser prozessrelevanten Parameter ist geschützt (z.B. Passwort, …) - die Sicherheitsfunktion erfordert kleiner SIL 4 VEGAPULS 56K...
  • Seite 60: Betriebsart Mit Niedriger Anforderungsrate

    Einsatz des Messsystems zu achten (siehe Betriebsanleitung). Die anwendungs- spezifischen Grenzen sind einzuhalten, und die Spezifikationen dürfen nicht überschritten werden (siehe Betriebsanleitung). Der Einsatz darf nur in Medien erfolgen, gegen die die Werkstoffe des Antennensystems hinreichend chemisch beständig sind. VEGAPULS 56K...
  • Seite 61: Inbetriebnahme

    Konfiguration der Auswerteeinheit Liefert das Messsystem Ausgangsströme > 21 mA oder < 3,6 mA, so muss davon ausgegan- gen werden, dass eine Störung vorliegt. Die Auswerteeinheit muss deshalb solche Ströme als Störung interpretieren können und eine geeignete Störmeldung ausgeben. VEGAPULS 56K...
  • Seite 62: Verhalten Im Betrieb Und Bei Störungen

    Fehler), kann die Prüfung auch durch Simulieren des entspre- chenden Ausgangssignals durchgeführt werden. Verläuft der Funktionstest negativ, muss das gesamte Messsystem außer Betrieb genommen werden und der Prozess durch andere Maßnahmen im sicheren Zustand gehalten werden. VEGAPULS 56K...
  • Seite 63: Sicherheitstechnische Kennzahlen

    Intervall, nach dem ein periodisch wiederkehrender vollständiger Funktionstest zur Überprüfung Proof der Sicherheitsfunktion durchgeführt werden muss. PFH gilt für die angegebene Fehlerreaktionszeit T des Messsystems. Das heißt, die Fehlertoleranzzeit Reaction des Gesamtsystems muss größer sein als T Reaction VEGAPULS 56K...
  • Seite 64: Sil-Konformitätserklärung

    S I L - K o n f o r m i t ä t s e r k l ä r u n g Funktionale Sicherheit nach IEC 61508 / IEC 61511 VEGA Grieshaber KG, Am Hohenstein 113, D-77761 Schiltach erklärt als Hersteller, dass für die Füllstandaufnehmer der Produktfamilien VEGAPULS Serie 40 und 50 ( 4 ...
  • Seite 65: Ce-Konformitätserklärung

    Anhang CE-Konformitätserklärung VEGAPULS 56K...
  • Seite 66 VEGAPULS 56K...
  • Seite 67 VEGAPULS 56K...
  • Seite 68 VEGA Grieshaber KG Am Hohenstein 113 77761 Schiltach Deutschland Telefon (07836) 50-0 (07836) 50-201 E-Mail info@de.vega.com www.vega.com ISO 9001 Die Angaben über Lieferumfang, Anwendung, Einsatz und Betriebs- bedingungen der Sensoren und Auswertsysteme entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen.

Inhaltsverzeichnis