{"product_id":"abb-fsm4000-electromagnetic-flow-transmitter","title":"ABB FSM4000 elektromagnetischer Durchflussmessumformer","description":"\u003cp\u003eAusgelegt für die präzise Inline-Durchflussmessung leitfähiger Flüssigkeiten in industriellen Prozessnetzwerken ermöglicht der \u003cstrong\u003eABB FSM4000\u003c\/strong\u003e (elektromagnetischer Durchflussmessumformer \u003cstrong\u003eFSM4000\u003c\/strong\u003e) eine direkte physikalische und elektrische Umsetzung. Die Hardware verarbeitet induzierte elektromotorische Kraftsignale, die durch die Bewegung der Flüssigkeit in einem angelegten Magnetfeld erzeugt werden, und wandelt die volumetrische Geschwindigkeit direkt in kontinuierliche 4-20-mA-Stromausgänge, hochfrequente Impulsfolgen und digitale HART-Kommunikationssignale um – ohne bewegliche mechanische Teile.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eHardwarespezifikationen\u003c\/h3\u003e\n\u003cfigure class=\"table\"\u003e\n\u003ctable\u003e\n\u003cthead\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003e\u003cstrong\u003eParameter\u003c\/strong\u003e\u003c\/th\u003e\n\u003cth\u003e\u003cstrong\u003eSpezifikation\u003c\/strong\u003e\u003c\/th\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/thead\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eModell\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eFSM4000\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eMarke\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eABB\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eNenndurchmesser\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eDN 3 bis DN 1000 (1\/10 Zoll bis 40 Zoll)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eProzessanschluss\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eFlansche gemäß DIN-, ASME- oder JIS-Normen\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eMessbereich der Geschwindigkeit\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e0,1 m\/s bis 10 m\/s\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eMessgenauigkeit\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eStandard: ±0,5 % vom Messwert; optional: ±0,2 % mit Kalibrierung\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eBetriebstemperatur (Umgebung)\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e-20 °C bis +60 °C (-4 °F bis +140 °F)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eMediumtemperatur\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e-25 °C bis +180 °C (-13 °F bis +356 °F)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eMaximaler Prozessdruck\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eBis zu 40 bar (580 psi)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eStromversorgung\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e85-260 V AC (50\/60 Hz) oder 20-55 V DC\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eLeistungsaufnahme\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eMax. 15 W\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eSignalausgänge\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e4-20 mA, Impuls, HART-Protokoll\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eElektrodenmaterialien\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eEdelstahl 1.4571, Hastelloy C oder Titan\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eAuskleidungsmaterialien\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003ePTFE, PFA oder Hartgummi\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eHerkunft\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eDeutschland\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eAbmessungen\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eStandardmäßiger industrieller Flanschabstand, abhängig von der DN-Größe\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eGewicht\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eAbhängig von der Nennweite (z. B. ca. 7,5 kg bei DN 50)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003c\/figure\u003e\n\u003ch3\u003eKommunikationsgeschwindigkeit und Protokollintegration des Backplane-Busses\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eDie Architektur des ABB FSM4000 umfasst deterministische Signalaufbereitungsschaltungen, die für eine strikt eingehaltene Kommunikationsgeschwindigkeit in HART-Feldnetzwerken und integrierten Busschnittstellen ausgelegt sind. Die Kompatibilität mit dem Flash-Firmware-Speicher gewährleistet die dauerhafte Speicherung von Kalibrierparametern im nichtflüchtigen internen Speicher auch bei vollständigen Stromunterbrechungen. Das interne Verarbeitungsmodul des Messumformers führt kontinuierliche Anregungszyklen der Sensorspule aus, filtert hochfrequentes Prozessrauschen und gibt gleichzeitig Echtzeit-Geschwindigkeitsdaten mit einer Konverterstabilität im Submillisekundenbereich an übergeordnete DCS-Steuerungen aus.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eHäufig gestellte Fragen\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eF: Wie hoch ist die maximal zulässige Schleifenimpedanz am 4-20-mA-HART-Ausgangsanschluss?\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eA: Der Stromausgang unterstützt einen maximalen externen Lastwiderstand, der von der Versorgungsspannung abhängt und unter üblichen Betriebsbedingungen mit 24 V DC typischerweise bis zu 750 Ohm beträgt. Dadurch bleibt die Signalintegrität auch bei langen Feldkabelstrecken erhalten.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eF: Wie beeinflusst Leitungsrauschen die Anregungsschaltung und die Ausgangsreaktionszeit?\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eA: Der Messumformer verwendet eine digital gefilterte Zweifrequenz-Spulenanregung. Hochfrequente Rauschanteile werden intern gedämpft, sodass eine Ausgangsreaktionszeit von unter 100 ms aufrechterhalten wird, ohne die kalibrierte Messgenauigkeit von ±0,2 % zu beeinträchtigen.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eF: Kann das Signalwandlermodul im laufenden Betrieb ausgetauscht werden, während der Feldsensor unter Prozessdruck steht?\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eA: Das elektronische Gehäuse des Messumformers ermöglicht den Austausch der Verarbeitungsplatine vor Ort, sofern die Stromversorgung vor dem Abklemmen des Moduls getrennt wird. Der Prozessdruck im Inline-Sensorgehäuse dringt nicht in das abgetrennte Elektronikgehäuse ein.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eRichtlinien für die Installation vor Ort\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eFür den Einsatz des Durchflussmessumformers vor Ort müssen strenge mechanische und elektrische Erdungsverfahren eingehalten werden:\u003c\/p\u003e\n\u003col\u003e\n\u003cli\u003eAnforderungen an gerade Rohrstrecken: Halten Sie stromaufwärts mindestens eine gerade Rohrlänge von 5 Rohrdurchmessern (5D) und stromabwärts 3 Rohrdurchmessern (3D) ab der Flanschfläche des Messumformers ein, um Turbulenzen im Strömungsprofil zu vermeiden.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFlanschdrehmoment und Ausrichtung: Richten Sie die Gegenflansche der Rohrleitung konzentrisch aus. Ziehen Sie die Flanschschrauben über Kreuz mit den vorgegebenen Drehmomenten an, um eine ungleichmäßige mechanische Belastung der PTFE-\/PFA-Auskleidungen zu verhindern.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePotentialausgleich: Verbinden Sie separate Erdungsbänder vom Sensorgehäuse direkt mit medienberührten Erdungsringen oder benachbarten Metallflanschen. Stellen Sie sicher, dass die Impedanz der Schutzerde unter 2 Ohm bleibt, um eine saubere Spannungsreferenz von null zu schaffen.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eKabelabschirmung: Führen Sie die 4-20-mA-HART- und Impulssignalleitungen in separaten, geerdeten Metallrohren und mit Abstand zu Hochspannungs-AC-Motorantrieben. Schließen Sie die Kabelschirme nur an einem einzigen Punkt auf der Seite des Schaltschranks an.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ol\u003e","brand":"ABB","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":53433757827381,"sku":"FSM4000","price":66.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0973\/7630\/5461\/files\/FSM4000.png?v=1788143229","url":"https:\/\/www.5gplc.com\/de\/products\/abb-fsm4000-electromagnetic-flow-transmitter","provider":"High Five PLC Solution Limited","version":"1.0","type":"link"}