{"product_id":"abb-fsm4000-electromagnetic-flow-transmitter","title":"Transmisor de caudal electromagnético ABB FSM4000","description":"\u003cp\u003eConfigurado para la medición precisa del caudal de líquidos conductores en línea en redes de procesos industriales, el \u003cstrong\u003eABB FSM4000\u003c\/strong\u003e (transmisor de caudal electromagnético \u003cstrong\u003eFSM4000\u003c\/strong\u003e) proporciona una ejecución física\/eléctrica directa. El hardware procesa las señales de fuerza electromotriz inducida generadas por el movimiento del fluido a través de un campo magnético aplicado, convirtiendo directamente la velocidad volumétrica en salidas continuas de corriente de 4-20 mA, trenes de pulsos de alta frecuencia y vectores de comunicación digital HART, sin piezas mecánicas móviles.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEspecificaciones del hardware\u003c\/h3\u003e\n\u003cfigure class=\"table\"\u003e\n\u003ctable\u003e\n\u003cthead\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003e\u003cstrong\u003eParámetro\u003c\/strong\u003e\u003c\/th\u003e\n\u003cth\u003e\u003cstrong\u003eEspecificación\u003c\/strong\u003e\u003c\/th\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/thead\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eModelo\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eFSM4000\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eMarca\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eABB\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eDiámetro nominal\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eDN 3 a DN 1000 (1\/10 pulg. a 40 pulg.)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eConexión al proceso\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eBridas conforme a las normas DIN, ASME o JIS\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eRango de medición de velocidad\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e0,1 m\/s a 10 m\/s\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePrecisión de medición\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eEstándar: ±0,5 % del valor medido; opcional: ±0,2 % con calibración\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eTemperatura de funcionamiento (ambiente)\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e-20 °C a +60 °C (-4 °F a +140 °F)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eTemperatura del medio\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e-25 °C a +180 °C (-13 °F a +356 °F)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePresión máxima del proceso\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eHasta 40 bar (580 psi)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eAlimentación eléctrica\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e85-260 V CA (50\/60 Hz) o 20-55 V CC\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eConsumo eléctrico\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eMáx. 15 W\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eSalidas de señal\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e4-20 mA, pulsos, protocolo HART\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eMateriales de los electrodos\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eAcero inoxidable 1.4571, Hastelloy C o titanio\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eMateriales del revestimiento\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003ePTFE, PFA o caucho duro\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eOrigen\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eAlemania\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eDimensiones\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eSeparación estándar de las bridas industriales, dependiente del tamaño DN\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePeso\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eDependiente del tamaño nominal (p. ej., aproximadamente 7,5 kg para una clasificación DN 50)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003c\/figure\u003e\n\u003ch3\u003eVelocidad de comunicación del bus de la placa posterior e integración de protocolos\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eLa arquitectura del ABB FSM4000 incorpora circuitos deterministas de acondicionamiento de señales configurados para mantener una velocidad de comunicación estricta en redes de campo HART e interfaces de bus integradas. La compatibilidad con la memoria flash del firmware garantiza la retención persistente de los parámetros de calibración en la memoria no volátil integrada durante interrupciones totales de alimentación. El módulo interno de procesamiento del transmisor ejecuta ciclos continuos de excitación de la bobina del sensor, filtra el ruido de proceso de alta frecuencia y envía datos de velocidad en tiempo real a los controladores DCS principales, con una estabilidad de conversión inferior a un milisegundo.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003ePreguntas frecuentes\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eP: ¿Cuál es la impedancia máxima aceptable del lazo para el terminal de salida HART de 4-20 mA?\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eR: El lazo de salida de corriente admite una resistencia de carga externa máxima determinada por la tensión de alimentación, normalmente de hasta 750 ohmios en condiciones de funcionamiento estándar de 24 V CC, lo que garantiza la integridad de la señal en tendidos largos de cableado de campo.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eP: ¿Cómo afecta el ruido de línea al circuito de excitación y al tiempo de respuesta de la salida?\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eR: El transmisor utiliza una excitación de bobina de doble frecuencia con filtrado digital. Los componentes de ruido de alta frecuencia se atenúan internamente, manteniendo un tiempo de respuesta de salida inferior a 100 ms sin degradar la precisión de medición calibrada de ±0,2 %.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eP: ¿Se puede cambiar en caliente el módulo convertidor de señal mientras el sensor de campo permanece sometido a la presión del proceso?\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eR: La carcasa del transmisor electrónico permite reemplazar en campo el conjunto de la placa de procesamiento, siempre que la alimentación esté aislada antes de desconectar el módulo. La presión del proceso dentro del cuerpo del sensor en línea no afecta a la carcasa electrónica aislada.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eDirectrices para la instalación en campo\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eLa instalación en campo del transmisor de caudal requiere cumplir estrictos procedimientos de puesta a tierra mecánica y eléctrica:\u003c\/p\u003e\n\u003col\u003e\n\u003cli\u003eRequisitos del tramo recto: Mantenga una longitud mínima de tubería recta de 5 diámetros de tubería (5D) aguas arriba y 3 diámetros de tubería (3D) aguas abajo desde la cara de la brida del transmisor para eliminar la turbulencia del perfil de flujo.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePar y alineación de las bridas: Alinee concéntricamente las bridas de las tuberías acopladas. Apriete los pernos de las bridas siguiendo una secuencia en cruz y respetando los límites de par especificados para evitar tensiones mecánicas no uniformes en los revestimientos de PTFE\/PFA.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePuesta a tierra equipotencial: Conecte correas de puesta a tierra específicas desde la carcasa del sensor directamente a los anillos de puesta a tierra en contacto con el fluido o a las bridas metálicas adyacentes. Asegúrese de que la impedancia de tierra permanezca por debajo de 2 ohmios para establecer una referencia limpia de tensión cero.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eApantallamiento de cables: Instale el cableado de señales HART de 4-20 mA y de pulsos en conductos metálicos puestos a tierra separados, alejados de los variadores de motores de CA de alta tensión. Termine los apantallamientos de los cables en un único punto, únicamente en el lado del armario de control.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ol\u003e","brand":"ABB","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":53433757827381,"sku":"FSM4000","price":66.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0973\/7630\/5461\/files\/FSM4000.png?v=1788143229","url":"https:\/\/www.5gplc.com\/es\/products\/abb-fsm4000-electromagnetic-flow-transmitter","provider":"High Five PLC Solution Limited","version":"1.0","type":"link"}