{"id":19141,"date":"2022-04-25T15:27:44","date_gmt":"2022-04-25T13:27:44","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.wika.com\/de\/?p=19141"},"modified":"2022-09-14T15:23:48","modified_gmt":"2022-09-14T13:23:48","slug":"mechanische-druckschalter-nach-welchem-prinzip-funktionieren-sie","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.wika.com\/de\/know-how\/mechanische-druckschalter-nach-welchem-prinzip-funktionieren-sie\/","title":{"rendered":"Mechanische Druckschalter: Nach welchem Prinzip funktionieren sie?"},"content":{"rendered":"<p><strong>Mechanische Druckschalter in kompakter Bauform sorgen f\u00fcr eine sichere Druck\u00fcberwachung, zum Beispiel in Pumpen, Kompressoren und mobilen Arbeitsmaschinen. Unabh\u00e4ngig von der Anwendung funktionieren sie nach dem Prinzip der vorgespannten Feder, mit einer Membrane oder einem Kolben als Messelement. <\/strong><\/p>\n\n      <div class=\"wp-caption alignright\" style=\"max-width:396px;\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/blog.wika.com\/de\/files\/2021\/08\/textbild_mds_funktion_2.jpg\" \/><p class=\"wp-caption-text\">Mechanische Druckschalter wie der PSM01 (siehe Abbildung) sind gem\u00e4\u00df der schematischen Darstellung (links) aufgebaut: elektrischer Anschluss (1), Einstellschraube (2), vorgespannte Feder (3), Schaltkontakt (4), Messelement (5) und Prozessanschluss (6). Bei den Typen PSM01 und Typ PSM02 (mit einstellbarer Hysterese) handelt es sich um Kompaktschalter. Sie haben eine H\u00f6he von 50 mm (Ausf\u00fchrung mit Flachstecker) und Schl\u00fcsselweiten von 24 und 27.<\/p><\/div>\n    \n<p>Bei diesem Funktionsprinzip wirken zwei Kr\u00e4fte:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Der Prozessdruck<br \/>\n<\/strong>Er l\u00e4sst das Messelement des Druckschalters reagieren. Die Ger\u00e4te sind deshalb wahlweise ausgestattet. Im Fall niedriger Prozessdr\u00fccke verf\u00fcgen mechanische Druckschalter daher \u00fcber eine Membrane wegen der gro\u00dfen Fl\u00e4che zur Druckaufnahme, bei h\u00f6heren Dr\u00fccken hingegen \u00fcber einen kleinfl\u00e4chigen Kolben.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><strong>Die Kraft der vorgespannten Feder<br \/>\n<\/strong>Sie wird \u00fcber die Einstellschraube des Druckschalters angepasst. Je weiter die Schraube eingedreht wird, desto st\u00e4rker ist die Kraft der Feder, die das Messelement \u00fcberwinden muss. Damit einhergehend erfolgt die Erh\u00f6hung des Schaltpunkts. Die Federgeometrie wird entsprechend des geforderten Schaltbereichs ausgelegt. Gem\u00e4\u00df dem Funktionsprinzip des mechanischen Druckschalters definiert sich der Schaltpunkt \u00fcber den Grad der Federvorspannung. Er wird bei steigendem Druck eingestellt, der R\u00fcckschaltpunkt dementsprechend bei fallendem Druck.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Was ist bei der Auswahl des Einstellbereichs zu beachten?<\/h2>\n<p>Bei der Auswahl des Einstellbereichs muss der Anwender unbedingt den maximalen Systemdruck beachten, dem der Druckschalter unterliegt. Im Fall der WIKA-Kompaktger\u00e4te PSM01 und PSM02 (mit einstellbarer Hysterese) liegt dieser zum Beispiel bei 60 bar (Membrane) und bei 350 bar (Kolben).<\/p>\n<p>Der Einstellbereich ist kleiner als die \u00dcberlastsicherheit. Somit k\u00f6nnen Druckspitzen abgefangen werden. Das ist beispielsweise bei der Leerlaufsicherung in Pumpen wichtig. Dort kann der Systemdruck um ein Vielfaches \u00fcber dem Schaltwert liegen. Daher ergibt sich bei den Druckschaltern PSM01 und PSM02 in Kolben-Ausf\u00fchrung ein Schaltbereich bis 320 bar. Die Membran-Varianten dieser beiden Typen k\u00f6nnen bis maximal 16 bar schalten. Der vergleichsweise kleine Bereich erkl\u00e4rt sich aus dem besonders sensitiven Messelement, das eine hohe Wiederholbarkeit bietet. Ein gr\u00f6\u00dferer Schalt- und \u00dcberdruckbereich w\u00fcrde folglich eine st\u00e4rkere Membrane erfordern \u2013 zu Lasten der Wiederholbarkeit.<\/p>\n<p><strong>Hinweis<\/strong><br \/>\nWeitere Informationen zu den Druckschaltern <a href=\"https:\/\/www.wika.com\/de-de\/psm01.WIKA\" rel=\"external\" target=\"_blank\">PSM01<\/a> und <a href=\"https:\/\/www.wika.com\/de-de\/psm02.WIKA\" rel=\"external\" target=\"_blank\">PSM02<\/a> erhalten Sie auf der WIKA-Webseite. Sie m\u00f6chten den Druckschalter PSM02 kaufen? In unserem <a href=\"https:\/\/shop.wika.com\/de-de\/psm02.WIKA\" rel=\"external\" target=\"_blank\">WIKA Online-Shop<\/a> finden Sie einige unserer Standard-Ausf\u00fchrungen. <span>Sollten Sie weitergehende Fragen haben, steht Ihnen Ihr\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.wika.com\/de-de\/kontakt.WIKA\" target=\"_blank\" rel=\"external noopener\">Ansprechpartner<\/a><span> gerne zur Verf\u00fcgung.<\/span><\/p>\n<p><strong>Lesen Sie auch unsere Beitr\u00e4ge<\/strong><br \/>\n<a href=\"https:\/\/blog.wika.com\/de\/know-how\/mechanische-druckschalter-wie-stellt-man-den-schaltpunkt-ein\/\">Wie stellt man den Schaltpunkt bei mechanischen Druckschaltern ein?<\/a><br \/>\n<a href=\"https:\/\/blog.wika.com\/de\/know-how\/mechanische-vs-elektronische-druckschalter-einsatzbereiche\/\">Mechanische vs. elektronische Druckschalter: Einsatzbereiche<\/a><br \/>\n<a href=\"https:\/\/blog.wika.com\/de\/know-how\/mechanische-druckschalter-vs-elektronische-druckschalter-funktionsweise\/\">Mechanische vs. elektronische Druckschalter: Funktionsweise<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Mechanische Druckschalter in kompakter Bauform sorgen f\u00fcr eine sichere Druck\u00fcberwachung, zum Beispiel in Pumpen, Kompressoren und mobilen Arbeitsmaschinen. 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