Principio Operativo; Circuito Electrónico; Actuador Magnético; Etapa Piloto - Emerson FISHER 3311 Manual De Instrucciones

Transductores de intensidad a presión
Tabla de contenido
Manual de instrucciones
Formulario 5739
Septiembre de 2005
Sección 4
Principio
operativo4-4-
Los siguientes párrafos describen las piezas funcionales
de los transductores tipo 846 y modelo 3311. La
figura 4-1 muestra el diagrama de bloques.
Circuito electrónico
Durante la operación, la señal de corriente de entrada es
recibida por el circuito electrónico del transductor y es
comparada con respecto a la presión de salida de la
etapa amplificadora. Un sensor de presión de estado
sólido es parte del circuito electrónico y monitoriza la
salida de la etapa amplificadora. El sensor basado en
silicio usa tecnología de película delgada de medidor de
esfuerzo.
La señal de presión del sensor se envía a un circuito de
control interno simple. Al usar esta tecnología patentada,
el rendimiento del transductor se establece mediante la
combinación del sensor/circuito. Los cambios en la
carga de salida (fugas), variaciones en la presión de
suministro o incluso desgaste de componentes son
detectados y corregidos por la combinación del
sensor/circuito. La realimentación electrónica permite un
rendimiento dinámico bien definido y compensa los
cambios de salida inducidos por la vibración.
Debido a que el transductor es
electrónico en naturaleza, no se modela
bien en el bucle como una simple
resistencia en serie con un inductor. Es
mejor considerarlo como una resistencia
de 50 ohmios en serie con una caída de
voltaje de 6,0 V, con inductancia muy
pequeña.
Esto es importante cuando se calcula la carga del bucle.
Cuando se usa el transductor en serie con un transmisor
basado en microprocesador, la naturaleza no inductiva
del transductor permite que las señales digitales pasen
sin distorsionarse.
Actuador magnético
El circuito electrónico controla el nivel de corriente que fluye
a través de la bobina del actuador, que se encuentra en el
conjunto del piloto/actuador. Un cambio en el nivel de
corriente de la bobina se hace mediante el circuito
electrónico cuando éste detecta una discrepancia entre la
presión medida por el sensor y la presión requerida por la
señal de entrada.
Nota

Principio operativo

ENTRADA DE
4 a 20 mA
CIRCUITO ELECTRÓNICO
ACTUADOR MAGNÉTICO

ETAPA PILOTO

ETAPA AMPLIFICADORA
A LA SALIDA DE 3 A 15 PSI, TÍPICO,
DEL ACTUADOR DE VÁLVULA
A6324-1/IL
Figura 4-1. Diagrama de bloques de piezas funcionales
El actuador realiza la tarea de convertir energía eléctrica
(corriente) a movimiento. Usa un diseño patentado de
imán coaxial móvil optimizado para un funcionamiento
eficaz y es atenuado en su resonancia mecánica. Un
diafragma de goma de silicona protege sus huecos de
imán funcionales contra la contaminación.
Etapa piloto
La etapa piloto patentada contiene dos boquillas fijas
opuestas: la boquilla de suministro y la boquilla
receptora. También contiene el deflector, que es el
elemento móvil. Ver las figuras 4-2 y 4-3. La boquilla de
suministro está conectada al aire de suministro y
proporciona una corriente de aire de alta velocidad. La
boquilla receptora captura la corriente de aire y la
convierte a presión. La presión de la boquilla receptora
es la presión de salida de la etapa piloto.
Para variar la presión de salida del piloto, la corriente de
alta velocidad se desvía alejándose de la boquilla
receptora mediante el deflector, que es un cuerpo
cilíndrico aerodinámico ubicado entre las dos boquillas.
En respuesta a un cambio en la corriente de la bobina
del actuador, el deflector se vuelve a colocar entre las
boquillas. Hay una relación lineal entre la corriente de la
bobina y la presión de salida de la etapa piloto. Para
unidades de acción directa, la posición de apagado o de
seguridad contra fallos del deflector es cerca del centro
de la corriente y produce una presión de salida del piloto
casi de cero. A medida que se energiza la bobina, el
deflector se retrae de la corriente.
SENSOR DE
PRESIÓN DE
ESTADO SÓLIDO
4–1
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