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Transmissor de vazão eletromagnético ABB FSM4000


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SKU DO PRODUTO : FSM4000

TIPO DE PRODUTO : Transmissores de vazão eletromagnéticos

FORNECEDOR DO PRODUTO : ABB


  • Peças 100% Originais – Devoluções Sem Risco em 30 Dias
  • Garantia de 1 Ano e Suporte Especializado para Cada Pedido

Detalhes do Produto

Configurado para a medição precisa em linha do fluxo de líquidos condutivos em redes de processos industriais, o ABB FSM4000 (transmissor de medidor de vazão eletromagnético FSM4000) oferece execução física/elétrica direta. O hardware processa sinais de força eletromotriz induzida gerados pelo movimento do fluido através de um campo magnético aplicado, convertendo diretamente a velocidade volumétrica em saídas contínuas de corrente de 4-20 mA, trens de pulsos de alta frequência e vetores de comunicação digital HART, sem peças mecânicas móveis.

Especificações do hardware

Parâmetro Especificação
Modelo FSM4000
Marca ABB
Diâmetro nominal DN 3 a DN 1000 (1/10 pol. a 40 pol.)
Conexão de processo Flanges conforme as normas DIN, ASME ou JIS
Faixa de medição da velocidade 0,1 m/s a 10 m/s
Precisão da medição Padrão: ±0,5% do valor medido; opcional: ±0,2% com calibração
Temperatura de operação (ambiente) -20 graus C a +60 graus C (-4 graus F a +140 graus F)
Temperatura do meio -25 graus C a +180 graus C (-13 graus F a +356 graus F)
Pressão máxima de processo Até 40 bar (580 psi)
Fonte de alimentação 85-260 V AC (50/60 Hz) ou 20-55 V DC
Consumo de energia Máx. 15 W
Saídas de sinal 4-20 mA, pulso, protocolo HART
Materiais dos eletrodos Aço inoxidável 1.4571, Hastelloy C ou titânio
Materiais do revestimento PTFE, PFA ou borracha dura
Origem Alemanha
Dimensões Distância padrão entre flanges industriais, dependente do tamanho DN
Peso Dependente do tamanho nominal (por exemplo, aproximadamente 7,5 kg para DN 50)

Velocidade de comunicação do barramento do backplane e integração de protocolos

A arquitetura do ABB FSM4000 incorpora circuitos determinísticos de condicionamento de sinais configurados para manter uma velocidade de comunicação rigorosa nas redes de campo HART e nas interfaces de barramento integradas. A compatibilidade com o firmware flash garante a retenção persistente dos parâmetros de calibração na memória não volátil integrada durante interrupções totais de energia. O módulo interno de processamento do transmissor executa ciclos contínuos de excitação da bobina do sensor, filtrando o ruído de processo de alta frequência e, ao mesmo tempo, enviando dados de velocidade em tempo real aos controladores DCS principais, com estabilidade de conversão inferior a um milissegundo.

Perguntas frequentes

P: Qual é a impedância máxima aceitável do circuito para o terminal de saída HART de 4-20 mA?

R: O circuito de saída de corrente suporta uma resistência máxima de carga externa determinada pela tensão de alimentação, normalmente classificada em até 750 ohms nas condições operacionais padrão de 24 V DC, garantindo a integridade do sinal em longos trechos de cabeamento de campo.

P: Como o ruído da linha afeta o circuito de excitação e o tempo de resposta da saída?

R: O transmissor utiliza excitação digital da bobina com frequência dupla e filtragem digital. Os componentes de ruído de alta frequência são atenuados internamente, mantendo um tempo de resposta da saída inferior a 100 ms sem degradar a precisão de medição calibrada de ±0,2%.

P: O módulo conversor de sinal pode ser substituído a quente enquanto o sensor de campo permanece sob pressão de processo?

R: O invólucro do transmissor eletrônico permite a substituição em campo do conjunto da placa de processamento, desde que a alimentação seja isolada antes da desconexão do módulo. A pressão de processo dentro do corpo do sensor em linha não penetra no invólucro eletrônico isolado.

Diretrizes de instalação em campo

A instalação em campo do transmissor de vazão exige o cumprimento de procedimentos rigorosos de aterramento mecânico e elétrico:

  1. Requisitos de trecho reto: mantenha um comprimento mínimo de tubulação reta correspondente a 5 diâmetros de tubo (5D) a montante e 3 diâmetros de tubo (3D) a jusante da face do flange do transmissor para eliminar a turbulência do perfil de fluxo.
  2. Torque e alinhamento dos flanges: alinhe concentricamente os flanges dos tubos correspondentes. Aperte os parafusos dos flanges em sequência cruzada, respeitando os limites de torque especificados, para evitar tensão mecânica não uniforme nos revestimentos de PTFE/PFA.
  3. Aterramento equipotencial: conecte as tiras de aterramento dedicadas do invólucro do sensor diretamente aos anéis de aterramento em contato com o fluido ou aos flanges metálicos adjacentes. Certifique-se de que a impedância do aterramento permaneça abaixo de 2 ohms para estabelecer uma referência limpa de tensão zero.
  4. Blindagem dos cabos: encaminhe a fiação de sinal HART de 4-20 mA e de pulsos em eletrodutos metálicos aterrados separados, afastados de acionamentos de motores AC de alta tensão. Termine as blindagens dos cabos em um único ponto, somente no lado do gabinete de controle.

Informações Adicionais

  • Peças 100% Originais: Todos os produtos são originais e autênticos, garantindo desempenho industrial confiável.
  • Garantia de Reembolso de 30 Dias: Devolva qualquer item em estoque dentro de 30 dias na embalagem original e lacrada para reembolso total (excluindo frete e taxas).
  • Garantia de 12 Meses: Cobre defeitos de materiais ou fabricação; exclui uso indevido, desgaste normal ou modificações não autorizadas.
  • Envio para Todo o Mundo: Enviamos via USPS, UPS, FedEx e DHL. Os prazos de entrega variam conforme o país e podem estar sujeitos a taxas alfandegárias ou de importação.
  • Suporte e Contato: Assistência técnica e garantia disponível a qualquer momento. Contate-nos aqui: Contato.
  • Orientação para Compra: Verifique cuidadosamente as especificações e compatibilidade do produto antes de fazer o pedido para garantir a aplicação correta.




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