Anzahl Durchsuchen:0 Autor:Site Editor veröffentlichen Zeit: 2026-08-20 Herkunft:Powered
Wie erkennt man mit bloßem Auge unsichtbare Luftlecks?
Wie können Sie kostspielige Geräteschäden durch Verstopfungen des Kühlsystems verhindern?
Als entscheidende Komponenten in der industriellen Flüssigkeitskontrolle dienen die digitalen Durchflussschalter PF2A und PF3W nicht nur als Messgeräte, sondern auch als zentrale Werkzeuge für die Ermöglichung einer vorausschauenden Wartung und des Energieverbrauchsmanagements.
Schnellentscheidungstabelle
| Ihre Anforderungen | Empfohlene Modelle | Hauptvorteile |
| Überwachung von Luft/Stickstoff und Erkennung von Lecks | PF2A-Serie | Schnelle Reaktion bei vernachlässigbarem Druckverlust |
| Überwachung von Laser- oder Formkühlwasser | PF3W-Serie | Anti-Verstopfungs-Design ; unterstützt Durchflussunterbrechungsalarme |
| Integration mit SPS zur Fernüberwachung | Modelle mit Analogausgang/IO-Link | Echtzeit-Datenübertragung ermöglicht vorausschauende Wartung |
| Hohe Präzision und lange Lebensdauer | Digitale Durchflussmesser | Kein mechanischer Verschleiß; zuverlässiger als Rotameter |
1. Was ist ein digitaler Durchflusssensor?
Einfach ausgedrückt wandeln diese beiden Produkte abstrakte Durchflussraten in intuitive digitale Signale um , indem sie den Fluss der Flüssigkeit „fühlen“.
Digitaler Durchflussschalter PF2A (Luft): Speziell für nicht korrosive Gase wie Druckluft und Stickstoff entwickelt . Es dient als „Flussmanager“ für pneumatische Systeme und wird häufig in automatisierten Produktionslinien in verschiedenen Branchen eingesetzt, darunter Verpackung, Elektronik, Herstellung von Lithiumbatterien und Automobilproduktion.
| Modell | PF2A710 | PF2A750 | PF2A711 | PF2A721 | PF2A751 | |
| Betriebsmedium | Trockener , Luftstickstoff | |||||
| Nennflussbereich | 1 bis 10 l/min | 5 bis 50 l/min | 10 bis 100 l/min | 20 bis 200 l/min | 50 bis 500 l/min | |
| Mininum -Set -Einheit | 0,1l/min | 0,5 l/min | 1l/min | 2l/min | 5l/min | |
| Angesammelter Impulsdurchflussrate -Austauschwert (Pluse Breite: 50 ms) | 0,1L/Puls | 0,5 l/Puls | 1L/Puls | 2L/Puls | 5L/Puls | |
| Anzeigeeinheiten *1,2) | Instantane Durchflussrate | L/min, cfm × 10 -2 | L/min, cfm × 10 -1 | |||
| Angesammelter Fluss | L, ft⊃3; × 10 -1 | |||||
| Arbeitstemperatur | 0 bis 50 ℃ | |||||
| Genauigkeit *3) | ±5 % FS | |||||
| Wiederholgenauigkeit | ±1%FS | ±2%FS | ||||
| Temperaturmerkmale | ±3 %FS (15 bis 35℃, 25℃ Referenz), ±5%FS (0 bis 50℃, 25℃ Referenz) | |||||
| Aktueller Verbrauch | 150 mA oder weniger | 160 mA oder weniger | 170 mA oder weniger | |||
| Anschlussgröße(Rc, NPT, G) | 1/8, 1/4 | 3/8 | 1/2 | |||
| Erkennungstyp | Heiztyp | |||||
| Betriebsdruck | -50 kPa bis 0,5MPa | -50 kPa bis 0,75MPa | ||||
| Prüfdruck | 1.0MPa | |||||
| Angesammelter Flussbereich *4) | 0 bis 999999l | |||||
| Ausgangsspezifikationen *5) | Schaltausgang | NPN Open Collector | Max. Laststrom: 80 mA; Interner Spannungsabfall: 1 V oder weniger Max. angewandte Spannung: 30 V; 2outputs | |||
| PNP Open Collector | Max. Laststrom: 80 mA; Interner Spannungsabfall: 1,5 V oder weniger; 2outputs | |||||
| Angesammelter Impulsausgang | NPN- oder PNP Open -Kollektor (gleiche wie der Switch -Ausgang) | |||||
| Status -LEDs | Leuchten beim Einschalten des Ausgangs aus1: grün; Out2: rot | |||||
| Ansprechzeit | 1 Sek. oder weniger | |||||
| Hysterese | Hysterese-Modus: Variable (kann von 0 aus eingestellt werden), Fensterkomparatormodus: 3-stellig fest | |||||
| Stromversorgungsspannung | DC12 bis 24 V±10 % | |||||
| Umfeld | Gehäuse | IP65 | ||||
| Arbeitstemperatur | Betrieb: 0 bis 50 ℃, gespeichert: -25 bis 85 ℃ (ohne Einfrieren und Kondensation) | |||||
| Spannung standhalten | AC 1000 V für 1 Minute zwischen Klemmen und Gehäuse | |||||
| Isolationsresistenz | 50 mΩ oder mehr (DC 500V gemessen über MegoHMMeter) zwischen Klemmen und Gehäuse | |||||
| Rauschwiderstand | 1000 V pp Impulsbreite1μs dauert 1 ns | |||||
Weitere Einzelheiten finden Sie in der Broschüre:
Digitaler Durchflussschalter der PF2A-Serie.pdf
Digitaler Durchflusssensor PF3W (Flüssigkeit): Zur Überwachung des Wasser- und Kühlmitteldurchflusses . Es fungiert als „Sicherheitswächter“ für die Kühlkreisläufe von Hochtemperaturgeräten wie Lasern, Spritzgussmaschinen und Schweißmaschinen.
| Modell | PF3W704 | PF3W720 | PF3W740 | PF3W711 | PF3W721 | |
| Betriebsmedium | Wasser und wässrige Ethylenglykollösung (mit einer Viskosität von 3MPa·s [3 cP] oder weniger) | |||||
| Erkennungstyp | Karman Vortex | |||||
| Nennflussbereich | 0,5 bis 4l/min | 2 bis 16l/min | 5 bis 40 l/min | 10 bis 100 l/min | 50 bis 250 l/min | |
| Flussbereich anzeigen *1) | 0,35 bis 5,5 l/min | 1,7 bis 22l/min | 3,5 bis 55 l/min | 7 bis 140 l/min | 20 bis 350 l/min | |
| Setzen Sie den Flussbereich | 0,35 bis 5,5 l/min | 1,7 bis 22l/min | 3,5 bis 55 l/min | 7 bis 140 l/min | 20 bis 350 l/min | |
| Kleinstes inkrementiertes Inkrement | 0,01l/min | 0,1l/min | 1l/min | 2l/min | ||
Umwandlung des akkumulierten Pulses (Pulsbreite: 50 ms) | 0,05 l/Puls | 0,1L/Puls | 0,5 l/Puls | 1L/Puls | 2L/Puls | |
Flüssigkeitstemperatur (Kein Einfrieren oder Kondensation) | 0 bis 90 ° C. | 0 bis 70 ° C. | ||||
| Anzeigeeinheit | Instantaner Fluss: l/min, akkumulierter Fluss: l | |||||
| Genauigkeit | Anzeigewert: ±3 % FS Analogausgang: ±3 % FS | |||||
| Wiederholgenauigkeit | ±2,0 % FS *2) | |||||
| Temperaturmerkmale | ±5,0 % FS (25℃ Referenz) | |||||
| Betriebsdruck | 0 bis 1MPa | |||||
| Prüfdruck | 1,5MPa | |||||
| Druckverlust | 20 kPa (bei maximaler Durchflussrate) | |||||
Druckverlust (Ohne Durchflussvereinbarungsventil) | 45 kPa oder weniger am Max. fließen | 60 kPa oder weniger bei max. fließen | ||||
| Angesammelter Flussbereich *3) | 0 bis 9.999.999.999L | 999.999.999L | ||||
| Von 0,1l | Von 0,5 l | Von 1l | ||||
| Druckeigenschaften | ±1,5 % FS (0,1 bis 1,5 MPa, 0,7 MPa Referenz) | |||||
| Schaltausgang | Null | NPN Open Collector Ausgang | ||||
| Max. Laststrom | 80 mA | |||||
| Max. angelegte Spannung | DC 28V | |||||
| Interner Spannungsabfall | NPN: 1 V oder weniger, PNP: 1,5 V oder weniger (bei einem Laststrom von 80 mA) | |||||
| Ansprechzeit *2,4) | 0,5s/1s/2s | |||||
| Ausgangsschutz | Kurzschlussschutz | |||||
Durchflussrate Ausgabemodus | Wählen Sie aus Hysterese, Fensterkomparator, akkumulierte Ausgabe, oder akkumulierte Impulsausgangsmodi | |||||
Temperaturausgabemodus | Wählen Sie zwischen dem Modus Hysterese und dem Fensterkomparatormodus | |||||
| Analogausgang | Ansprechzeit *5) | 0,5s/1s/2s (mit dem Schaltausgang verknüpft) | ||||
| Spannungsausgang | Ausgangsspannung: 1 bis 5 V Ausgangsimpedanz: 1 kΩ | |||||
| Stromausgabe | Ausgangsstrom: 4 bis 20 ma max. Lastimpedanz: 300 Ω für DC 12 V, 600 Ω für DC 24 V | |||||
| Hysterese | Variable | |||||
| Externe Eingabe | Spannungsfreier Eingang: 0,4 V oder weniger (Schilf- oder Festkörperzustand), Eingang für 30 ms oder länger | |||||
| Anzeigemethode | 2-Screen-Anzeige (Hauptbildschirm: 4-stellig, 7-Segment, 2-Farben, Rot/Grün-Unterbildschirm: 6-stellig, 11-Segment, Weiß) | |||||
| Indikatorlicht | Ausgang 1, Ausgang 2: Orange | |||||
| Stromversorgungsspannung | DC12 bis 24 V ±10 % | |||||
| Aktueller Verbrauch | 50 mA oder weniger | |||||
| Umfeld | Gehäuse | IP65 | ||||
| Arbeitstemperatur | 0 bis 50 ℃ (ohne Einfrieren und Kondensation) | |||||
| Arbeitsfeuchtigkeit | Betrieb, Lagerung: 35 bis 85% RH (keine Kondensation) | |||||
| Spannungsspannung *6) standhalten | AC 1000 V für 1 Minute zwischen Klemmen und Gehäuse | |||||
| Isolationsresistenz | 50 MΩ oder mehr (DC 500V gemessen über MegoHMMeter) zwischen Klemmen und Gehäuse | |||||
| Standards und Vorschriften | CE, Rohs | |||||
| Materialienmaterial | PPS, FKM, SCS13, SUS304 | |||||
| Nicht verleihen | ||||||
| Rohrleitungsanschlussgröße *7) | 3/8 | 3/8, 1/2 | 1/2, 3/4 | 3/4, 1 | 1 1/4, 1 1/2 | |
Weitere Einzelheiten finden Sie in der Broschüre:
PF3W Series 3-color Display Digital Flow Switch for Water.pdf
2. Funktionsprinzip und Vorteile
PF2A (Thermisches Prinzip) : Ein internes Heizelement erkennt den Unterschied in der vom Luftstrom abgeführten Wärme.
Vorteile: Extrem schnelle Reaktion, keine mechanischen Teile (z. B. Rotoren), hohe Haltbarkeit und vernachlässigbarer Druckverlust.
PF3W (Kármán-Wirbelprinzip) : Flüssigkeit, die an einem inneren Hindernis vorbeiströmt, erzeugt Wirbel; Die Durchflussmenge wird durch Erfassung der Wirbelfrequenz berechnet.
Vorteile: Verträgt schwankende Wasserqualitäten, liefert stabile Messwerte und eignet sich für die Langzeitüberwachung von zirkulierendem Wasser.
3. Hauptmerkmale und Highlights
Zweifarbige Digitalanzeige : Echtzeit- und kumulative Durchflussraten sind auf einen Blick sichtbar; Unterstützt Bildschirmdrehung und Betrachtung aus mehreren Blickwinkeln.
Mehrere Signalausgänge :
Schaltausgang ( NPN/PNP ): Löst Alarme oder Schutzabschaltungen aus, wenn voreingestellte Durchflussschwellen erreicht werden.
Analogausgang ( 4–20 mA / 1–5 V ): Bietet Echtzeit-Feedback zu Durchflussschwankungen an die SPS zur Regelung im geschlossenen Regelkreis.
Summierung : Zeichnet den gesamten Gas- oder Wasserverbrauch auf und erleichtert so die Abrechnung der Energiekosten pro Monat oder Schicht.
Spitzenüberwachung : Zeichnet während des Betriebs automatisch maximale und minimale Durchflusswerte auf und hilft so bei der Fehlerdiagnose und Rückverfolgbarkeit.
4. digitaler Durchflusssensoren PF2A und PF3W Vergleichstabelle für die Auswahl
| Auswahlkriterien | PF2A Digitaler Durchflussschalter (für Luft) | PF3W Digitaler Durchflussschalter (für Flüssigkeiten) |
| Gemessenes Medium | Druckluft, Stickstoff (trocken, nicht korrosiv) | Wasser, entionisiertes Wasser, Ethylenglykollösung (Kühlmittel) |
| Wichtige Anwendungsszenarien | Pneumatik Filialüberwachung, Luftverbrauchsverfolgung, Luftleckerkennung | Kühlungsüberwachung für Laser/Spritzgießmaschinen; Durchflussverlustalarm |
| Erkennungsprinzip | Thermischer Typ: extrem schnelle Reaktion | Kármán-Wirbel: Robuste und langlebige Konstruktion |
| Typischer Durchflussbereich | 10, 25, 50, 100, 200, 500, 1000 l/min | 4, 16, 40, 100, 250 l/min |
| Druckverlust | Sehr gering (vernachlässigbare Auswirkung auf den Systemdruck) | Niedrig (optimierte interne Struktur) |
| Anschlussspezifikationen (Rc/G/NPT) | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2 |
| Ausgangssignaloptionen | NPN/PNP -Schaltausgang, 1–5 V / 4–20 mA Analogausgang | NPN/PNP -Schaltausgang, 1–5 V/4–20 mA Analogausgang |
| IO-Link-Kommunikation | Unterstützt (ausgewählte Modelle) | Unterstützt (ausgewählte Modelle) |
| Anzeigetyp | 3-farbige/2-stufige Digitalanzeige (grün/rot/orange) | 2-farbige/2-stufige Digitalanzeige (grün/rot) |
| Eingangsschutzbewertung | IP40 oder IP65 (je nach Modell) | IP65 (strahlwassergeschützt; geeignet für feuchte Umgebungen) |
| Anforderungen an gerade Rohrverläufe | Streng: Upstream ≥10D, Downstream ≥5D | Strenge Anforderungen: ≥10D Upstream, ≥5D Downstream |
FAQ
1. Kann der digitale Durchflusssensor PF2A Stickstoff messen??
Ja . Der PF2A ist für nicht korrosive Gase wie Druckluft und Stickstoff geeignet.
2. Unterstützt der digitale Durchflusssensor PF2A die SPS-Verbindung ??
Ja. Es unterstützt NPN- , PNP- , Analog- und IO-Link-Kommunikation- Optionen.
3. Warum ist die Durchflussanzeige instabil??
Zu den häufigsten Ursachen gehören: Turbulenter Luftstrom, Rohrvibrationen, unzureichende gerade Rohrlänge, Sensorverschmutzung.
4. Muss der digitale Durchflussmesser kalibriert werden?
Für hochpräzise Anwendungen wird eine regelmäßige Kalibrierung gemäß dem Wartungsplan Ihres Unternehmens empfohlen.
5. Kann der digitale Durchflusssensor PF3W für Laserschneidmaschinen verwendet werden??
Ja. Der PF3W wird häufig zur Überwachung des Kühlwasserflusses in Lasergeräten eingesetzt.
6. Kann der digitale Durchflussmesser Luftlecks erkennen??
Ja. Wenn beim Abschalten des Geräts ein abnormaler Durchfluss festgestellt wird, deutet dies normalerweise auf ein Systemleck hin.
Die digitalen Durchflussmesser PF2A und PF3W werden häufig zur Durchflussüberwachung in industriellen Automatisierungssystemen eingesetzt. Für Gerätehersteller, Systemintegratoren und Endverbraucherfabriken steigert die Auswahl des richtigen Modells und die Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Installation nicht nur die betriebliche Effizienz, sondern senkt auch effektiv die Betriebskosten, die mit Druckluft- und Kühlsystemen verbunden sind.
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