- Einstellbereich: -0,9...+0,5 bar
- Schaltdifferenz: 50 mbar
- Maximal zulässiger Druck: 3 bar
- Werkstoffe der Druckfühler: Metallbalg aus CuZn, Fühlergehäuse aus CuZn

Datenblatt
|
- Einstellbereich: -1...+0,1 bar
- Schaltdifferenz: 45 mbar
- Maximal zulässiger Druck: 3 bar
- Werkstoffe der Druckfühler: Metallbalg aus CuZn, Fühlergehäuse aus CuZn

Datenblatt
|
- Einstellbereich: -250...+100 mbar
- Schaltdifferenz: 25 mbar
- Maximal zulässiger Druck: 1,5 bar
- Werkstoffe der Druckfühler: Metallbalg aus CuZn, Fühlergehäuse aus CuZn

Datenblatt
|
- Einstellbereich: -15...+6 mbar
- Schaltdifferenz: 2 mbar
- Maximal zulässiger Druck: 1 bar
- Werkstoffe der Druckfühler: Membrane aus Perbunan, Fühlergehäuse aus 1.4301

Datenblatt
|
- Einstellbereich: -0,9...+0,5 bar
- Schaltdifferenz: 90...400 mbar
- Maximal zulässiger Druck: 3 bar
- Werkstoffe der Druckfühler: Metallbalg aus CuZn, Fühlergehäuse aus CuZn

Datenblatt
|
- Einstellbereich: -1...+0,1 bar
- Schaltdifferenz: 80...350 mbar
- Maximal zulässiger Druck: 3 bar
- Werkstoffe der Druckfühler: Metallbalg aus CuZn, Fühlergehäuse aus CuZn

Datenblatt
|
- Einstellbereich: -250...+100 mbar
- Schaltdifferenz: 30...200 mbar
- Maximal zulässiger Druck: 1,5 bar
- Werkstoffe der Druckfühler: Metallbalg aus CuZn, Fühlergehäuse aus CuZn

Datenblatt
|
- Einstellbereich: -1...+0,1 bar
- Schaltdifferenz: 50 mbar
- Maximal zulässiger Druck: 6 bar
- Werkstoffe der Druckfühler: Metallbalg aus 1.4571, Fühlergehäuse aus 1.4104

Datenblatt
|
- Einstellbereich: -250...+100 mbar
- Schaltdifferenz: 45 mbar
- Maximal zulässiger Druck: 3 bar
- Werkstoffe der Druckfühler: Metallbalg aus 1.4571, Fühlergehäuse aus 1.4104

Datenblatt
|
- Einstellbereich: -1...+0,1 bar
- Schaltdifferenz: 90...650 mbar
- Maximal zulässiger Druck: 6 bar
- Werkstoffe der Druckfühler: Metallbalg aus 1.4571, Fühlergehäuse aus 1.4104

Datenblatt
|
- Einstellbereich: -250...+100 mbar
- Schaltdifferenz: 70...450 mbar
- Maximal zulässiger Druck: 3 bar
- Werkstoffe der Druckfühler: Metallbalg aus 1.4571, Fühlergehäuse aus 1.4104

Datenblatt
|
FEMA VCM / VNM Unterdruckschalter für Flüssigkeiten und Gase
Die FEMA VCM / VNM Unterdruckschalter werden zur zuverlässigen Überwachung von Vakuum und Unterdruck in Anlagen mit nicht aggressiven flüssigen und gasförmigen Medien eingesetzt. Sie erfassen die Druckdifferenz gegenüber dem jeweiligen Atmosphärendruck und schalten, sobald der eingestellte Grenzwert erreicht wird.
Die Baureihen VCM und VNM eignen sich besonders für Anwendungen, bei denen ein definierter Unterdruck überwacht, eine Pumpe gesteuert oder ein Prozess vor unzulässigen Druckverhältnissen geschützt werden muss. Typische Einsatzbereiche sind Vakuumanlagen, Pumpensysteme, Behälterüberwachung, Prozessanlagen, Maschinenbau, Prüfstände sowie industrielle Steuerungs- und Überwachungsaufgaben.
Da der Bezugspunkt „Null“ auf der Geräteskala dem jeweiligen Atmosphärendruck entspricht, beziehen sich die angegebenen Schaltdruckbereiche auf die Differenz zwischen Atmosphärendruck und eingestelltem Schaltdruck. Die Geräte sind werkseitig für fallenden Druck grundjustiert. Das bedeutet, dass der auf der Skala eingestellte Schaltdruck dem Schaltpunkt bei fallendem Druck entspricht.
Die mechanische Arbeitsweise macht die FEMA VCM / VNM Unterdruckschalter robust, langlebig und einfach in bestehende Anlagen integrierbar. Für die Druckerfassung selbst wird keine zusätzliche Hilfsenergie benötigt. Der anliegende Unterdruck wirkt auf ein mechanisches Messelement, das einen Mikroschalter betätigt und dadurch ein elektrisches Schaltsignal ausgibt.
Typische Einsatzbereiche
- Überwachung von Vakuum und Unterdruck in industriellen Anlagen
- Steuerung und Schutz von Vakuumpumpen
- Drucküberwachung in Behältern, Rohrleitungen und Prozesssystemen
- Überwachung nicht aggressiver flüssiger und gasförmiger Medien
- Maschinenbau, Anlagenbau und Verfahrenstechnik
- Prüfstände, Laboranlagen und technische Versorgungssysteme
- Grenzwertüberwachung bei fallendem Druck
Vorteile der FEMA VCM / VNM Unterdruckschalter
- Geeignet für Flüssigkeiten und Gase: einsetzbar bei nicht aggressiven flüssigen und gasförmigen Medien
- Zuverlässige Vakuumüberwachung: Schaltung bei Erreichen des eingestellten Unterdruckwertes
- Mechanisches Schaltprinzip: keine Hilfsenergie für die Druckerfassung erforderlich
- Robuste Bauweise: geeignet für industrielle Umgebungen und langlebigen Betrieb
- Einfache Einstellung: Schaltpunkt direkt am Gerät einstellbar
- Klare Bezugsskala: Skalierung bezogen auf die Druckdifferenz zum Atmosphärendruck
- Bewährte FEMA-Technik: geeignet für Überwachungs-, Steuerungs- und Schutzfunktionen
VCM / VNM Unterdruckschalter bei ICS Schneider
ICS Schneider bietet FEMA VCM / VNM Unterdruckschalter für unterschiedliche Anwendungen in der industriellen Druck- und Vakuumüberwachung. Die Geräte eignen sich für die Überwachung von nicht aggressiven Medien und können je nach Anforderung zur Grenzwertüberwachung, Pumpensteuerung oder Prozessabsicherung eingesetzt werden.
Für die Auswahl des passenden Unterdruckschalters sollten Medium, Schaltbereich, gewünschter Schaltpunkt, Temperatur, Prozessanschluss, elektrische Schaltleistung, Umgebungsbedingungen und die Einbausituation berücksichtigt werden. Bei speziellen Anwendungen, hohen Anforderungen an die Betriebssicherheit oder besonderen Medien unterstützt ICS Schneider bei der technischen Auslegung.
FAQ – Häufige Fragen zu FEMA VCM / VNM Unterdruckschaltern
1. Was ist ein FEMA VCM / VNM Unterdruckschalter?
Ein FEMA VCM / VNM Unterdruckschalter ist ein mechanischer Schalter zur Überwachung von Vakuum beziehungsweise Unterdruck. Er schaltet, sobald der eingestellte Unterdruckwert erreicht wird.
2. Für welche Medien sind VCM / VNM Unterdruckschalter geeignet?
Die Geräte sind für nicht aggressive flüssige und gasförmige Medien ausgelegt. Bei aggressiven, verschmutzten oder besonders heißen Medien muss die Eignung anhand der technischen Daten geprüft werden.
3. Was bedeutet Unterdruck in diesem Zusammenhang?
Unterdruck bedeutet, dass der Druck im System niedriger ist als der umgebende Atmosphärendruck. Der Unterdruckschalter misst die Differenz zwischen Atmosphärendruck und dem im System anliegenden Druck.
4. Worauf bezieht sich der Nullpunkt auf der Skala?
Der Nullpunkt auf der Geräteskala entspricht dem jeweiligen Atmosphärendruck. Die angezeigten Werte beziehen sich daher auf die Druckdifferenz zwischen Atmosphärendruck und eingestelltem Schaltdruck.
5. Was bedeutet „grundjustiert bei fallendem Druck“?
Die Baureihen VCM und VNM sind werkseitig für fallenden Druck justiert. Das bedeutet, dass der auf der Skala eingestellte Wert dem Schaltpunkt entspricht, wenn der Druck absinkt.
6. Benötigt der VCM / VNM Unterdruckschalter eine Versorgungsspannung?
Für die Druckerfassung selbst wird keine Versorgungsspannung benötigt. Eine elektrische Verbindung ist nur für den Schaltkontakt beziehungsweise das Schaltsignal erforderlich.
7. Wo werden VCM / VNM Unterdruckschalter eingesetzt?
Typische Einsatzbereiche sind Vakuumanlagen, Pumpensysteme, Behälter, Rohrleitungen, Prüfstände, Maschinenbau und industrielle Prozessanlagen.
8. Können die Geräte zur Pumpensteuerung verwendet werden?
Ja, Unterdruckschalter können zur Steuerung oder Überwachung von Vakuumpumpen verwendet werden, beispielsweise um einen Mindestunterdruck sicherzustellen oder eine Pumpe bei Erreichen eines Grenzwertes zu schalten.
9. Welche Angaben sind für die Auswahl wichtig?
Wichtig sind Medium, Schaltbereich, gewünschter Schaltpunkt, maximale Druckbelastung, Temperatur, Prozessanschluss, elektrischer Anschluss, Schaltleistung und Umgebungsbedingungen.
10. Sind VCM / VNM Unterdruckschalter für sicherheitsrelevante Anwendungen geeignet?
Sie können für Überwachungs- und Schutzfunktionen eingesetzt werden. Ob sie für eine konkrete sicherheitsrelevante Anwendung geeignet sind, muss anhand der technischen Anforderungen, Zulassungen und Betriebsbedingungen geprüft werden.

Datenblatt