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Análisis comparativo de las ventajas y desventajas de los transmisores de presión y los transmisores de nivel

2016-04-15View Original

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Este mensaje fue editado por última vez por shrien el 15-4-2016 a las 20:55. Los transmisores pueden dividirse en muchas categorías. En detalle, se dividen en transmisores de temperatura integrados, transmisores de presión y transmisores de nivel de líquido. ¿Cuáles son las diferencias entre ellos? Los transmisores de presión también se conocen como transmisores de diferencia de presión. Están compuestos principalmente por circuitos modulares, sensores para medir la presión, indicadores visuales, conectores para la conexión con los sistemas y una carcasa. Puede convertir las señales de presión de los líquidos y gases recibidos en señales de voltaje de corriente estándar, para suministrarlas a instrumentos secundarios como registradores, reguladores y alarmas, con el fin de realizar mediciones, indicaciones y ajustes en el proceso.   El principio de funcionamiento del transmisor de presión es el siguiente: la presión del flujo y la presión de referencia actúan respectivamente en los dos extremos del elemento sensible a la presión hecho de silicio integrado. La diferencia de presiones provoca una deformación en la placa de silicio (una deformación muy pequeña, de solo unos μm). Esto permite que el puente de Wheatstone, fabricado con tecnología semiconductor, genere una señal de voltaje proporcional a la presión, en el rango de los mV, bajo la acción de una fuente de corriente externa. Debido a la excelente resistencia del material de silicio, tanto la linealidad de la señal de salida como los indicadores de degradación son muy altos. Durante el funcionamiento, el transmisor de presión convierte la magnitud física a medir en una señal de voltaje en el rango de los mV, y esta señal es enviada a un amplificador diferencial que tiene un alto grado de amplificación y que permite compensar las fluctuaciones de temperatura. La señal amplificada se convierte en una señal de corriente mediante una transformación de voltaje a corriente. Luego, se realiza una corrección no lineal, lo que permite obtener una señal de corriente y voltaje estándar que tenga una relación lineal con la presión de entrada.   Los transmisores de presión se pueden dividir, según su rango de medición, en transmisores de presión generales (0,001 MPa a 20 MPa) y transmisores de microdiferencia de presión (0 a 30 kPa).   Los transmisores de nivel se dividen en tres tipos: los transmisores de nivel de tipo flotador, los transmisores de nivel de tipo boya y los transmisores de nivel de presión estática.   Existen muchos tipos de transmisores. En detalle, se pueden dividir en transmisores de temperatura integrados, transmisores de presión y transmisores de nivel de líquido. ¿Cuáles son las diferencias entre ellos? Los transmisores de presión también se conocen como transmisores de diferencia de presión. Están compuestos principalmente por sensores para medir la presión, circuitos modulares, indicadores visuales, carcasa y conectores para la conexión con el proceso. Puede convertir las señales de presión de los gases, líquidos u otros medios recibidos en señales estándar de corriente y voltaje, para suministrarlas a instrumentos secundarios como indicadores de alarma, registradores y reguladores, con el fin de realizar mediciones, indicaciones y ajustes en el proceso.   El principio de funcionamiento del transmisor de presión es el siguiente: la presión del flujo y la presión de referencia actúan respectivamente en los dos extremos del elemento sensible a la presión hecho de silicio integrado. La diferencia de presiones provoca una deformación en la placa de silicio (una deformación muy pequeña, de solo unos μm). Esto permite que el puente de Wheatstone, fabricado con tecnología semiconductor, genere una señal de voltaje proporcional a la presión, en el rango de los mV, bajo la acción de una fuente de corriente externa. Debido a la excelente resistencia del material de silicio, tanto la linealidad de la señal de salida como los indicadores de degradación son muy altos. Durante el funcionamiento, el transmisor de presión convierte la magnitud física a medir en una señal de voltaje en el rango de los mV, y esta señal es enviada a un amplificador diferencial que tiene un alto grado de amplificación y que permite compensar las fluctuaciones de temperatura. La señal amplificada se convierte en una señal de corriente mediante una transformación de voltaje a corriente. Luego, se realiza una corrección no lineal, lo que permite obtener una señal de corriente y voltaje estándar que tenga una relación lineal con la presión de entrada.   Los transmisores de presión se pueden dividir, según su rango de medición, en transmisores de presión generales (0,001 MPa a 20 MPa) y transmisores de microdiferencia de presión (0 a 30 kPa).   Los transmisores de nivel se dividen en tres tipos: los transmisores de nivel de tipo flotador, los transmisores de nivel de tipo boya y los transmisores de nivel de presión estática.   1. Transmisor de nivel de tipo flotador   El transmisor de nivel de tipo flotador está compuesto por una esfera magnética, un conducto de medición, una unidad de señalización, una unidad electrónica, una caja de conexiones y piezas de montaje.   Por lo general, la densidad de las esferas flotantes magnéticas es inferior a 0.5, lo que les permite flotar sobre la superficie del líquido y moverse arriba y abajo a lo largo del conducto de medición. El interior del conducto cuenta con elementos de medición que, bajo la acción de un campo magnético externo, convierten la señal relacionada con el nivel del líquido en una señal de resistencia proporcional a dichos cambios. Además, estos elementos permiten que la unidad electrónica genere una señal de 4–20 mA o cualquier otra señal estándar. Este transmisor es un circuito modular que cuenta con ventajas como resistencia a los ácidos, protección contra la humedad, amortiguación de vibraciones y resistencia a la corrosión. Dentro de su circuito se encuentran un circuito de retroalimentación de corriente constante y circuitos de protección internos, lo que permite que la corriente de salida no exceda los 28 mA. De este modo, se puede proteger de manera fiable la fuente de alimentación y evitar daños en los instrumentos secundarios.   2. Transmisor de nivel de tipo flotador. El transmisor de nivel de tipo flotador consiste en una esfera magnética reemplazada por un flotador; está diseñado según el principio de la flotabilidad de Arquímedes. Los transmisores de nivel de tipo flotante utilizan la tecnología de sensores de deformación de membranas metálicas para medir el nivel, el límite o la densidad del líquido. Mientras está en funcionamiento, se pueden realizar las configuraciones habituales mediante los botones en el propio dispositivo.   3. Transmisor de nivel por presión estática: Este transmisor funciona basándose en el principio de medición de la presión estática del líquido. Por lo general, se utilizan sensores de presión de silicio para convertir la presión medida en señales eléctricas. Estas señales son luego amplificadas por circuitos de amplificación y compensadas por circuitos de compensación. Finalmente, la señal se emite en forma de corriente de 4–20 mA o 0–10 mA.
Reply #22016-04-16
La medición de presión no se realiza únicamente con transmisores de diferencia de presión, ¿verdad? Los modelos comunes cuentan con cámaras para la presión positiva y negativa, y también existen transmisores de presión absoluta con una sola cámara
Reply #32016-04-16
No hay necesidad de compararlos; en esencia, ambos no pertenecen a la misma categoría de conceptos. El transmisor de presión es solo un instrumento. Y el transmisor de nivel es una aplicación de instrumentos. Por ejemplo, los transmisores de presión, que en sí mismos sirven para medir la presión y la diferencia de presión, pero su aplicación también puede utilizarse para medir parámetros de los medios como la presión, la diferencia de presión, el caudal, el nivel del líquido, el nivel de separación, el nivel de contenido, la densidad, el peso, la composición, entre otros. Por lo tanto, comparar las ventajas y desventajas de los dos no tiene mucho sentido.

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