{"id":18957,"date":"2021-07-21T08:50:11","date_gmt":"2021-07-21T06:50:11","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.wika.com\/de\/?p=18957"},"modified":"2021-11-30T15:27:50","modified_gmt":"2021-11-30T14:27:50","slug":"was-bedeuten-totbereiche-bei-einem-schwimmerschalter","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.wika.com\/de\/know-how\/was-bedeuten-totbereiche-bei-einem-schwimmerschalter\/","title":{"rendered":"Was bedeuten Totbereiche bei einem Schwimmerschalter?"},"content":{"rendered":"<p><strong>Schwimmerschalter mit Reed-Kontakten erm\u00f6glichen eine ebenso zuverl\u00e4ssige wie wirtschaftliche F\u00fcllstandsmessung. Dementsprechend kommen sie in den unterschiedlichsten Applikationen zum Einsatz. Wie bei allen F\u00fcllstandssensoren mit Schwimmerprinzip m\u00fcssen Anwender bei der Konfiguration der Schwimmerschalter auf die Totbereiche achten. Was hat es mit dieser bauformbedingten Variablen auf sich?<\/strong><\/p>\n<p>Ein Schwimmerschalter besteht im Wesentlichen aus Hohlk\u00f6rper (Schwimmer), Gleitrohr, elektrischem Ausgang und Prozessanschluss. Der Schwimmer ist f\u00fcr den Auftrieb in der jeweiligen Fl\u00fcssigkeit ausgelegt. Somit bewegt er sich auf dem Gleitrohr stets anlog zum F\u00fcllstand. Um dessen Niveau zu erfassen, arbeiten Schwimmerschalter wie die Ger\u00e4te der RLS-Serie von WIKA mit Reed-Kontakten.<\/p>\n<h2>Schwimmerschalter arbeitet potenzialfrei<\/h2>\n<p>Die Reed-Kontakte sind im Gleitrohr montiert. Sie werden von einem Ringmagneten im Schwimmer geschlossen oder ge\u00f6ffnet. Die Schaltung erfolgt potenzialfrei.<\/p>\n<p>Die Schwimmerschalter der RLS-Serie lassen sich mit bis zu vier Schaltpunkten ausstatten. Deren Positionen k\u00f6nnen nach Bedarf auf dem Gleitrohr verteilt werden. Allerdings muss der Anwender vorher sicherstellen, dass der Magnet des Schwimmers den Reed-Kontakt tats\u00e4chlich \u201e\u00fcberf\u00e4hrt\u201c. Jedoch ist das nicht \u00fcber die gesamte Gleitrohrl\u00e4nge m\u00f6glich. Diese Einschr\u00e4nkung erkl\u00e4rt sich wie folgt:<\/p>\n\n      <div class=\"wp-caption alignright\" style=\"max-width:396px;\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/blog.wika.com\/de\/files\/2021\/06\/textbild_rls.jpg\" \/><p class=\"wp-caption-text\">Bei einem Schwimmerschalter mit Reed-Kontakten, wie der hier abgebildete Typ RLS-2000, m\u00fcssen die Totbereiche T1 und T2 bei der Festlegung der Schaltpunkte auf dem Gleitrohr einkalkuliert werden.<\/p><\/div>\n    \n<ul>\n<li><strong>Bemessen der Schalth\u00f6he<br \/>\n<\/strong>Die Schalth\u00f6he eines Schwimmerschalters bemisst sich ab der Dichtfl\u00e4che des Prozessanschlusses. Allerdings k\u00f6nnen Schwimmer und Magnet diese Stelle der Messanordnung konstruktionsbedingt nicht erreichen. Daher muss der erste Schaltkontakt immer einen Mindestabstand zur Dichtfl\u00e4che aufweisen. Diese Distanz bezeichnet man als Totbereich (T1 in der nebenstehenden Abbildung). Dessen Ma\u00df h\u00e4ngt von der H\u00f6he des Schwimmers sowie vom jeweiligen Prozessanschluss ab.<\/p>\n<\/li>\n<li><strong>Sicherungsring am Gleitrohr-Ende<br \/>\n<\/strong>Einen solchen Totbereich gilt es auch am Ende des Gleitrohrs zu ber\u00fccksichtigen (T2 in der Abbildung). Dort verhindert ein Sicherungsring das Abrutschen des Schwimmers, weswegen der Magnet das Rohrende nicht erreicht. Daraus folgt, dass die Mindestl\u00e4nge f\u00fcr ein Gleitrohr ab der Position des untersten Schaltpunkts plus T2 zu berechnen ist.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Ma\u00dfe der Totbereiche im Datenblatt<\/h2>\n<p>Im Fall der RLS-Schwimmerschalter sind die Ma\u00dfe der Totbereiche im jeweiligen Datenblatt aufgef\u00fchrt. Sie rangieren zum Beispiel beim Typ RLS-2000 zwischen 20 und 60 mm (T1) sowie zwischen 30 und 55 mm (T2).<\/p>\n<p><strong>Hinweis<br \/>\n<\/strong>Weitere Informationen \u00fcber die Ger\u00e4te der RLS-Serie erhalten Sie auf der <a href=\"https:\/\/www.wika.com\/de-de\/schwimmerschalter.WIKA\" rel=\"external\" target=\"_blank\">WIKA-Webseite<\/a>. Bei Fragen steht Ihnen Ihr <a href=\"https:\/\/www.wika.com\/de-de\/kontakt.WIKA\" target=\"_blank\" rel=\"external noopener\">Ansprechpartner<\/a>\u00a0gerne zur Verf\u00fcgung.<\/p>\n<p><strong>Lesen Sie auch unsere Betr\u00e4ge<br \/>\n<\/strong><a href=\"https:\/\/blog.wika.com\/de\/produkte\/fuellstand-produkte\/schwimmerschalter-was-ist-das-und-wie-funktioniert-dieser-ueberhaupt\/\">Schwimmerschalter: was ist das und wie funktioniert dieser \u00fcberhaupt?<\/a><br \/>\n<a href=\"https:\/\/blog.wika.com\/de\/produkte\/fuellstand-produkte\/wie-spezifiziert-man-den-schaltpunkt-eines-schwimmerschalters\/\">Wie spezifiziert man den Schaltpunkt eines Schwimmerschalters?<\/a><br \/>\n<a href=\"https:\/\/blog.wika.com\/de\/know-how\/reed-fuellstandssensor-messbereich-flexibel-definieren\/\">Reed-F\u00fcllstandssensor: Messbereich flexibel definieren<\/a><\/p>\n<p>Informieren Sie sich weiterhin im folgenden Video \u00fcber die F\u00fcllstands\u00fcberwachung mit Schwimmerschalter:<\/p>\n<div data-fullscreen=\"disabled\" data-mode=\"normal\" data-oembed=\"1\" data-provider=\"youtube\" data-reset-after-played id=\"arve-youtube-tcfbnjqnoca\" style=\"max-width:900px;\" class=\"arve\">\n<div class=\"arve-inner\">\n<div style=\"aspect-ratio:500\/281\" class=\"arve-embed arve-embed--has-aspect-ratio\">\n<div class=\"arve-ar\" style=\"padding-top:56.200000%\"><\/div>\n<p>\t\t\t<iframe allow=\"accelerometer &apos;none&apos;;autoplay &apos;none&apos;;bluetooth &apos;none&apos;;browsing-topics &apos;none&apos;;camera &apos;none&apos;;clipboard-read &apos;none&apos;;clipboard-write;display-capture &apos;none&apos;;encrypted-media &apos;none&apos;;gamepad &apos;none&apos;;geolocation &apos;none&apos;;gyroscope &apos;none&apos;;hid &apos;none&apos;;identity-credentials-get &apos;none&apos;;idle-detection &apos;none&apos;;keyboard-map &apos;none&apos;;local-fonts;magnetometer &apos;none&apos;;microphone &apos;none&apos;;midi &apos;none&apos;;otp-credentials &apos;none&apos;;payment &apos;none&apos;;picture-in-picture;publickey-credentials-create &apos;none&apos;;publickey-credentials-get &apos;none&apos;;screen-wake-lock &apos;none&apos;;serial &apos;none&apos;;summarizer &apos;none&apos;;sync-xhr;usb &apos;none&apos;;web-share;window-management &apos;none&apos;;xr-spatial-tracking &apos;none&apos;;\" allowfullscreen=\"\" class=\"arve-iframe fitvidsignore\" credentialless data-arve=\"arve-youtube-tcfbnjqnoca\" data-lenis-prevent=\"\" data-src-no-ap=\"https:\/\/www.youtube-nocookie.com\/embed\/TcfBNJQnocA?feature=oembed&amp;iv_load_policy=3&amp;modestbranding=1&amp;rel=0&amp;autohide=1&amp;playsinline=0&amp;autoplay=0&amp;enablejsapi=1\" frameborder=\"0\" height=\"505.8\" loading=\"lazy\" name=\"\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" sandbox=\"allow-scripts allow-same-origin allow-presentation allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox\" scrolling=\"no\" src=\"https:\/\/www.youtube-nocookie.com\/embed\/TcfBNJQnocA?feature=oembed&#038;iv_load_policy=3&#038;modestbranding=1&#038;rel=0&#038;autohide=1&#038;playsinline=0&#038;autoplay=0&#038;enablejsapi=1\" title=\"WIKA - F\u00fcllstands\u00fcberwachung mit Schwimmerschalter\" width=\"900\"><\/iframe><\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<p>\t<script type=\"application\/ld+json\">{\"@context\":\"http:\\\/\\\/schema.org\\\/\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/blog.wika.com\\\/de\\\/know-how\\\/was-bedeuten-totbereiche-bei-einem-schwimmerschalter\\\/#arve-youtube-tcfbnjqnoca\",\"type\":\"VideoObject\",\"embedURL\":\"https:\\\/\\\/www.youtube-nocookie.com\\\/embed\\\/TcfBNJQnocA?feature=oembed&iv_load_policy=3&modestbranding=1&rel=0&autohide=1&playsinline=0&autoplay=0&enablejsapi=1\",\"name\":\"WIKA - F\\u00fcllstands\\u00fcberwachung mit Schwimmerschalter\",\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/i.ytimg.com\\\/vi\\\/TcfBNJQnocA\\\/hqdefault.jpg\",\"uploadDate\":\"2019-01-02T09:58:06Z\",\"author\":\"WIKA Group\",\"description\":\"Wie funktioniert der Schwimmer-Magnetschalter?\\n\\nEin Schwimmer mit eingebautem Magnetsystem bewegt sich mit dem F\\u00fcllstand des zu messenden Mediums auf einem Gleitrohr, in das ein oder mehrere Reed-Kontakte eingebaut sind. Der Magnet bet\\u00e4tigt die Kontakte an den voreingestellten Schalth\\u00f6hen und erlaubt somit eine \\u00dcberwachung einzelner F\\u00fcllstandsniveaus. Das einfache und bew\\u00e4hrte Funktionsprinzip erm\\u00f6glicht ein sehr gro\\u00dfes Anwendungsspektrum. Es arbeitet unabh\\u00e4ngig von Schaumbildung, Leitf\\u00e4higkeit, Dielektrikum, Druck, Vakuum, Temperatur, D\\u00e4mpfen, Kondensationsniederschlag, Blasenbildung, Siedeeffekten und Vibrationen.\\n \\nWeitere Informationen:  \\n\\nFolgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kan\\u00e4len:\\nYouTube: \\nLinkedIn:\"}<\/script><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Schwimmerschalter mit Reed-Kontakten erm\u00f6glichen eine ebenso zuverl\u00e4ssige wie wirtschaftliche F\u00fcllstandsmessung. Dementsprechend kommen sie in den unterschiedlichsten Applikationen zum Einsatz. 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