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UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA INGENIERIA ELECTRONICA
INSTRUMENTACION INDUSTRIAL OCTAVO GEOVANNY ACOSTA
OBJETIVOS
Conocer sobre los transmisores y sus diversas clases q se pueden utilizar en distintas aplicaciones industriales. Proporcionar un correcto manejo de las señales proporcionadas por el sensor que se enviara al transmisor Entender el modo de uso de los transmisores
TRANSMISORES ANALOGICOS
Los transmisores analógicos, han sido los elementos de mayor uso dentro de Electrónica en la actualidad entre sus características podemos encontrar: Pueden ser reparados con relativa facilidad, ya que muchos de estos transmisores son de construcción modular y permite un mejor y pronto desarmado para la reparación Capacidad de calibración en múltiples rangos de medición.
Pueden tener capacidad de aceptación de un amplio espectro de sensores, dependiendo de la variable medida Velocidad de respuesta es de 2 a 5 veces superior a las de los transmisores digitales. Capacidad de aislamiento entre la circuitería de entrada y la de salida. Capacidad de protección de la circuitería interna contra picos y respuestas transitorias Cumplen con el estándar ISA [S50.1] para transmisión de señales analógicas, lo que asegura la compatibilidad con cualquier instrumento receptor que cumpla igualmente con dicho estándar.
DIAGRAMA
EJEMPLO
ACONDICIONADOR DE SEÑAL - Transmisores analógicos con salida 0 +10 V o 4-20mA - Transmisores digitales con salida en RS485, Modbus-RTU y Profibus-DP - Panel de indicadores
TRANSMISORES INTELIGENTES Es aquel que incorpora circuitería digital basada en microprocesador, y que para el procesamiento de la señal proveniente del sensor utiliza software en lugar d hardware, existen diversos tipos de estos pero la diferencia principal consiste en el mecanismo que utilizan para la transmisión de la señal •
TRANSMISORES INTELIGENTES CON COMUNICACIÓN DIGITAL
En este tipo de transmisor la variable de proceso es transmitida digitalmente y codificada de acuerdo a un protocolo de comunicación ya sea estándar (por ejemplo “FIELDBUS FOUNDATION” o del propio fabricante del transmisor. Las
principales características son:
• Capacidad para operar en cualquier rango válido de
medición. • Dependiendo de la variable medida, pueden ser utilizados para operar con una gran cantidad de sensores sin necesidad de cambios en el hardware del transmisor. •Excelente exactitud, la cual es típicamente mejor a ±0,05% del alcance calibrado.
•Incorporan mecanismos de caracterización propios de cada
transmisor.
• Capacidad de auto-diagnóstico que le permite la identificación y
el reporte (vía comunicación digital) de fallas tanto a nivel del sensor como del transmisor. • La señal transmitida tiene un mayor alcance que en el caso de
los transmisores analógicos (en algunos modelos puede llegar hasta 10 km).
• Los transmisores están en capacidad de ejecutar algoritmos y
funciones de control, como por ejemplo, un algoritmo Proporcional-Integral-Derivativo (PID), y comunicarse con una válvula inteligente (que utilice el mismo protocolo), sin necesidad de utilizar un controlador adicional.
DIAGRAMA
CONEXIÓN DE TRANSMISOR SMART
EJEMPLO
TRANSMISORES HIBRIDOS Estos transmisores combinan las ventajas de los transmisores digitales y los analógicos y pueden utilizar el cableado existente de los transmisores analógicos convencionales. • Son transmisores inteligentes con capacidad de comunicación tanto digital como analógica. • Usualmente, la variable de proceso es transmitida en forma analógica estándar mientras que la comunicación digital es utilizada para intercambiar información de configuración y diagnóstico del instrumento, y es lograda a través del mismo par de cables por el cual se transmite la señal analógica. •
• Este
tipo de transmisor se tiende a utilizar en las nuevas instalaciones, ya que permite integrar una buena parte de las ventajas de la comunicación digital (diagnóstico y mantenimiento) y mantiene la información vital (variable de proceso) dentro del estándar internacional de mayor aceptación (4 a 20mA), por lo tanto compatible con una amplia gama de instrumentos asociados al lazo de control.
CONCLUSIONES • El
transmisor analógico permite obtener una rapidez mucho mayor en comparación a un transmisor inteligente referente a como se da el manejo de las señales del sensor la pudiendo así obtener un mejor desempeño del proceso • un transmisor inteligente puede ser calibrado sin necesidad de
desmontaje, lo cual brinda eficacia en el proceso de ejecución.
RECOMENDACIONES Nos ayuda de gran manera el poder conocer este tipo de transmisores no solo de manera teórica sino también práctica para un mejor entendimiento de estos. •