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vkm-durchfluss.png: Viskositätskompensierter Durchflussmesser / -wächter Ganzmetall VKM

Viskositätskompensierter Durchflussmesser / -wächter Ganzmetall VKM

Für viskose Flüssigkeiten

Mess- / Schaltbereich:

0,01 - 0,07  ... 8 - 80 l/min Flüssigkeit
1 - 540 mm²/s Viskosität
Anschluss: G ¼ ...1, ¼ ...1" NPT IG
Material: Messing, Edelstahl
pmax: 250 (Messing), 350 bar (Edelstahl)
tmax: 100°C 
Ausgang: max. 2x Kontakt, 1x Analog
Spannungsversorgung:
24 VAC/DC , 24 VDC ±20 %, max. 250 VAC
Elektrischer Anschluss: 
Stecker DIN EN 175301-803, Kabel
Genauigkeit: ±4 % vom ME
Option: Blockventil BVB
Zulassungen: cCSAus, ATEX, IECEx

Datenblatt

application/pdf; charset=binary

vkm-de-durchfluss

361 KB

Bedienungsanleitung

application/pdf; charset=binary

VKM - Bedienungsanleitung

3,9 MB
application/pdf; charset=binary

Kompaktelektronik ..C3.. - Bedienungsanleitung

275 KB

Zulassungen

application/pdf; charset=binary

DMT01ATEXE058X

II 2G EEx m II T6

2,6 MB
application/pdf; charset=binary

cCSAus

160 KB

Beschreibung

Die KOBOLD-Durchflussmesser und -wächter der Typen VKM sind mit einem federbelasteten Schwebekörper ausgerüstet, der seinerseits in einem zylindrischen Messrohr geführt wird und entgegen bisher bekannten Systemen mit einer Lochblende versehen ist. Durch diese und weitere konstruktive Maßnahmen ist es gelungen, einen Durchflussmesser und -wächter zu konzipieren, der vor allem auch bei kleinsten Durchflussmengen eine volle Viskositäts- und zudem eine weitgehende Dichte-Kompensation aufweist.
Die Schwebekörper der patentrechtlich geschützten Geräte sind mit Permanentmagneten bestückt, die einen außerhalb der Strömung angeordneten potenzialfreien, bistabilen Reedkontakt betätigen, so dass eine hermetische Trennung zwischen dem Medium und der elektrischen Kontakteinrichtung gegeben ist. Der Kontakt ist zudem in einem höhenverstellbaren Kunststoffgehäuse eingegossen, wodurch eine Kontaktbeschädigung weder durch mechanische Einflüsse noch durch aggressive Atmosphäre möglich ist.
Durch das strömende Medium wird der Schwebekörper der Federkraft entgegenwirkend angehoben. Erreicht er mit seinem Magnetfeld die Kontaktzungen des Reedschalters, schließt sich der Kontakt (Schließer). Wird die Durchflussmenge größer, so steigt der Schwebekörper höher, maximal bis zum Anschlag. Dadurch wird verhindert, dass der Schwebekörper den Kontaktbereich des Magnetschalters überfährt. Damit ist ein bistabiles Schaltverhalten gegeben.

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