{"product_id":"abb-fsm4000-electromagnetic-flow-transmitter","title":"Transmissor de vazão eletromagnético ABB FSM4000","description":"\u003cp\u003eConfigurado para a medição precisa em linha do fluxo de líquidos condutivos em redes de processos industriais, o \u003cstrong\u003eABB FSM4000\u003c\/strong\u003e (transmissor de medidor de vazão eletromagnético \u003cstrong\u003eFSM4000\u003c\/strong\u003e) 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.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eEspecificações do hardware\u003c\/h3\u003e\n\u003cfigure class=\"table\"\u003e\n\u003ctable\u003e\n\u003cthead\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003e\u003cstrong\u003eParâmetro\u003c\/strong\u003e\u003c\/th\u003e\n\u003cth\u003e\u003cstrong\u003eEspecificação\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\u003eDiâmetro nominal\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eDN 3 a DN 1000 (1\/10 pol. a 40 pol.)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eConexão de processo\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eFlanges conforme as normas DIN, ASME ou JIS\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eFaixa de medição da velocidade\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\u003ePrecisão da medição\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003ePadrão: ±0,5% do valor medido; opcional: ±0,2% com calibração\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eTemperatura de operação (ambiente)\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e-20 graus C a +60 graus C (-4 graus F a +140 graus F)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eTemperatura do meio\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e-25 graus C a +180 graus C (-13 graus F a +356 graus F)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePressão máxima de processo\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eAté 40 bar (580 psi)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eFonte de alimentação\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e85-260 V AC (50\/60 Hz) ou 20-55 V DC\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eConsumo de energia\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eMáx. 15 W\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eSaídas de sinal\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e4-20 mA, pulso, protocolo HART\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eMateriais dos eletrodos\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eAço inoxidável 1.4571, Hastelloy C ou titânio\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eMateriais do revestimento\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003ePTFE, PFA ou borracha dura\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eOrigem\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eAlemanha\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eDimensões\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eDistância padrão entre flanges industriais, dependente do tamanho DN\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePeso\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eDependente do tamanho nominal (por exemplo, aproximadamente 7,5 kg para DN 50)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003c\/figure\u003e\n\u003ch3\u003eVelocidade de comunicação do barramento do backplane e integração de protocolos\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eA 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.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003ePerguntas frequentes\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eP: Qual é a impedância máxima aceitável do circuito para o terminal de saída HART de 4-20 mA?\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eR: 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.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eP: Como o ruído da linha afeta o circuito de excitação e o tempo de resposta da saída?\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eR: 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%.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eP: O módulo conversor de sinal pode ser substituído a quente enquanto o sensor de campo permanece sob pressão de processo?\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eR: 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.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eDiretrizes de instalação em campo\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eA instalação em campo do transmissor de vazão exige o cumprimento de procedimentos rigorosos de aterramento mecânico e elétrico:\u003c\/p\u003e\n\u003col\u003e\n\u003cli\u003eRequisitos 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.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eTorque 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.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAterramento 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.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eBlindagem 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.\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\/pt\/products\/abb-fsm4000-electromagnetic-flow-transmitter","provider":"High Five PLC Solution Limited","version":"1.0","type":"link"}