Transmissores de pressão​

Os transmissores de pressão Rosemount podem ajudar você a melhorar suas operações e a ter um desempenho confiável nos ambientes mais severos.​

Products

Transmissores de pressão​

Pressure Transmitters - Gauge Pressure vs. Absolute Pressure​

Pressão manométrica × Pressão absoluta​

Os transmissores de pressão manométrica e absoluta medem a pressão estática em um processo. A pressão manométrica mede em relação à atmosfera, enquanto a pressão absoluta mede em relação a um vácuo perfeito. As aplicações de pressão estática em todos setores são quase intermináveis, e a pressão manométrica é o tipo de medição mais comum de transmissores de pressão.​

Vantagens da medição multivariável​

Pressure Transmitters - Multivariable Performance

Desempenho aperfeiçoado​

Soluções de medição multivariáveis ajudam a melhorar o desempenho. Os recursos incluem Ultra-for-Flow (+/- 0,04% da especificação de leitura) para alta precisão na medição da vazão e emparelhamento do sensor Callendar-Van Dusen (CVD), que usa constantes CVD para aumentar a exatidão da medição de termorresistência em até 70%.​

Comparação de transmissores de pressão

Comparar transmissores de pressão. Se você tiver dúvidas relacionadas aos transmissores de pressão Rosemount, entre em contato conosco.

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Rosemount 4051S Transmissor de pressão ​

  • Garantia de 20 anos​
  • Estabilidade de 20 anos​
  • Precisão de referência de até 0,025%​
  • Inteligência do processo​
  • Diagnóstico de linha entupida e integridade da malha​
  • Alertas de processo expandidos​
  • Conectividade Bluetooth®
  • Display gráfico com luz de fundo​
  • HART​® de 4–20 mA
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Rosemount 3051S Transmissor de pressão ​

  • 15 anos de garantia​
  • Estabilidade de 15 anos​
  • Precisão de referência de até 0,025%​
  • Inteligência do processo​
  • Diagnóstico de linha entupida e integridade da malha​
  • Alertas do processo​
  • Display remoto​
  • HART® de 4–20 mA, protocolo WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus
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Rosemount 3051 Transmissor de pressão​

  • 5 anos de garantia​
  • 10 anos de estabilidade​
  • Precisão de referência de até 0.04%​
  • Alertas do processo
  • Diagnóstico de linha entupida e integridade da malha​
  • Conectividade Bluetooth® ​
  • Display gráfico com luz de fundo​
  • HART® de 4–20 mA, protocolo WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS®, HART® de 1–5 V de baixa potência
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Rosemount 2051 Transmissor de pressão ​

  • Até 5 anos de garantia​
  • Até 7 anos de estabilidade​
  • Precisão de referência de até 0.05%​
  • Diagnósticos básicos​
  • Interface do operador local​
  • HART® de 4–20 mA, protocolo WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS®, HART® de 1–5 V de baixa potência

Recursos adicionais

Perguntas frequentes​

Se você tiver outras dúvidas relacionadas aos transmissores de pressão Rosemount, entre em contato conosco.

Um transmissor de pressão é um dispositivo que mede a pressão e converte essa medição em um sinal elétrico. O sinal elétrico é frequentemente transmitido a um sistema de controle, comunicando efetivamente a medição de pressão para fins de controle ou monitoramento.​

Todos os transmissores de pressão incluem um sensor de pressão que mede a pressão de um processo e componentes eletrônicos para fazer a medição de pressão como um sinal elétrico. Os transmissores de pressão podem variar na tecnologia sensora usada e no tipo de saída elétrica.​

Os transmissores de pressão devem ser escolhidos para se encaixarem nas suas aplicações específicas. Ao escolher, você deve considerar os requisitos de aplicação para pontos como tipo de medição, faixa de pressão, precisão, compatibilidade do material e considerações de montagem. Diferentes transmissores de pressão podem oferecer opções diferentes para essas considerações. Ferramentas como a ferramenta de dimensionamento e seleção de nível de PD e a ferramenta de dimensionamento e seleção de vazão de PD podem ajudar na seleção adequada do transmissor. ​

Os transmissores de pressão podem ser categorizados em várias categorias de “tipo” diferentes, porém o mais comum é pelo tipo de medição de pressão. O tipo de medição refere-se a que tipo de medição de pressão está sendo feita, cujas opções são pressão absoluta (referência ao vácuo), pressão manométrica (referência à atmosfera) ou pressão diferencial (diferença entre duas pressões do processo). Há também transmissores de tipo de medição MultiVariable que podem medir mais de um desses tipos de medição de pressão, além de medições adicionais, como temperatura.​

Transmissores de pressão são frequentemente especificados para aplicações específicas, com fatores como faixa de pressão, tipo de medição de pressão, materiais de construção e saída sendo fatores-chave a considerar. Geralmente, os transmissores de pressão que medem a pressão manométrica, têm materiais em contato com o processo de aço inoxidável e utilizam um sinal de saída HART de 4–20 mA são os mais comuns, mas há muitas opções diferentes disponíveis para se adequar a qualquer aplicação.​

Calibrar um transmissor de pressão envolve a aplicação de uma pressão precisa conhecida ao transmissor e a comparação da saída de pressão do transmissor com a pressão aplicada conhecida. Se a diferença entre esses valores estiver fora da tolerância desejada, aplique um ajuste do sensor ao transmissor para corrigir a diferença. Se a diferença estiver dentro da tolerância desejada, nenhum ajuste do sensor será necessário. Isso seria considerado uma verificação de calibração.

Os transmissores de pressão e os transdutores de pressão são dispositivos muito semelhantes, mas diferem no sinal elétrico final que produzem. Um transdutor de pressão converte a medição de um sensor de pressão em um sinal de tensão simples, que não possui linearização nem compensação de temperatura. Um transmissor de pressão vai um passo além, compensando, linearizando e amplificando o sinal elétrico e a saída como tipos comuns de sinal, como analógico 4–20 mA ou protocolos de comunicação digital.​

Os transmissores de pressão wireless podem simplificar o monitoramento remoto eliminando a ligação dos fios, o que ajuda a reduzir o custo e a complexidade da instalação, ao mesmo tempo em que permite a implantação em locais perigosos ou de difícil acesso. Eles fornecem acesso contínuo e em tempo real aos dados de pressão por meio de sistemas remotos, melhorando a visibilidade e permitindo uma resposta mais rápida a problemas como vazamentos ou mudanças inesperadas de pressão. A flexibilidade dos transmissores de pressão wireless permite que os operadores adicionem ou reposicionem pontos de medição conforme a evolução das necessidades, sem reprojetar a infraestrutura. Menos conexões físicas também significam menos pontos de falha, o que pode reduzir as demandas de manutenção e suportar uma operação mais confiável. No geral, os transmissores de pressão wireless ajudam a expandir a cobertura de monitoramento, melhorar a segurança ao reduzir as visitas de campo e permitem estratégias de manutenção mais proativas e baseadas em dados.​

Os transmissores de pressão wireless oferecem uma clara vantagem sobre as alternativas com fio quando se trata de custos de instalação, normalmente reduzindo as despesas iniciais, pois eliminam a necessidade de cabeamento, conduíte e mão de obra extensa. Sistemas cabeados, embora confiáveis, requerem infraestrutura significativa e prazos de instalação mais longos, muitas vezes levando a custos gerais mais altos e interrupções durante a implantação. Do ponto de vista da segurança dos dados, os sistemas com fio tradicionalmente são considerados inerentemente mais seguros devido às suas conexões físicas. No entanto, os transmissores de pressão wireless atuais utilizam protocolos industriais com criptografia e abordagens de segurança em múltiplas camadas, permitindo uma comunicação segura e confiável quando configurados adequadamente. Em termos de vida útil da bateria, os transmissores de pressão com fio se beneficiam de energia contínua, enquanto os dispositivos de pressão wireless dependem de alimentação interna. Os avanços no design de baixa potência agora permitem que os transmissores de pressão wireless operem por vários anos com uma única bateria, tornando-os práticos para monitoramento remoto de longo prazo. No geral, as soluções wireless trocam energia contínua por flexibilidade e economia de custos, ao mesmo tempo em que fecham a lacuna com sistemas com fio em segurança e desempenho para a maioria das aplicações de monitoramento.​

Otransmissor de pressão wireless Rosemount 3051S oferece os recursos wireless mais robustos e suporta comunicações WirelessHART®. A plataforma escalável do Rosemount 3051S integra a comunicação wireless com diagnósticos, alto desempenho e estabilidade a longo prazo, oferecendo flexibilidade para implantação em locais remotos ou de difícil acesso. Sua versatilidade o torna bastante adequado para uma ampla gama de necessidades de medição de processo. O Rosemount 3051 Transmissor de pressão wireless e o Rosemount 2051 Transmissor de pressão wireless também fornecem comunicações WirelessHART® confiáveis, combinando medição de pressão comprovada com recursos wireless. Para aplicações que exigem taxas de atualização de um minuto ou mais, o manômetro wireless Rosemount também está disponível para fornecer soluções de monitoramento confiáveis e eficientes.​

Os custos de manutenção contínua de uma rede de transmissores de pressão wireless são impulsionados principalmente pela substituição da bateria, calibração e mão de obra em campo. O maior fator de custo normalmente é o gerenciamento de baterias. A maioria dos transmissores de pressão wireless depende de módulos de alimentação interna e, dependendo da taxa de atualização e do uso, as baterias podem precisar ser substituídas várias vezes ao longo da vida útil do dispositivo. A calibração e a verificação periódicas adicionam custos de mão de obra e serviço para manter a exatidão da medição. No entanto, os transmissores de pressão wireless de hoje com diagnósticos integrados, como o Rosemount 3051S Transmissor de pressão, e ferramentas de verificação podem ajudar a reduzir a frequência com que calibrações completas são necessárias, mudando a manutenção para verificações baseadas em condições em vez de cronogramas fixos. Há também custos menores vinculados à manutenção de gateways, software e conectividade, juntamente com o tempo dos técnicos para visitas ao site, especialmente em áreas remotas ou perigosas.​