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James Robles 
Departamento de Instrumentación 
Huertas College 
Principios de Medida - Transmisores
Principios de Medida - Transmisores 
James Robles, Departamento de Instrumentación, Huertas College 
En esta presentación: 
Definición de Rango de Proceso 
Definición de Variable de Proceso 
Definición de Transmisor de Variable de Proceso 
Definición de Rango de Instrumentación 
Definición de Señal de Instrumentación 
Principio de Operación de Transmisores de Variables de Proceso 
Lazos de Transmisores Electrónicos 
Interpolación de Señales de Instrumentación 
Especificaciones de Transmisores
Principios de Medida - Transmisores 
James Robles, Departamento de Instrumentación, Huertas College 
Rango de Proceso y de Variables de Proceso: 
Rango de Proceso es el valor mínimo a máximo de un instrumento de medición de una variable física (presión, nivel, flujo, temperatura, etc.) para ser transmitido o controlado. Ejemplo: Se va a medir un proceso que fluctúa entre 0 psi y 100 psi. El Rango de Proceso es: 0 – 100 psi 
Una Variable de Proceso es el valor actual de una variable física (presión, nivel, flujo, temperatura, etc.) Ejemplo: En el proceso de 0 – 100 psi, la variable de proceso se encuentra en 23.45 psi
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Transmisores de Variables de Proceso: 
Un Transmisor de Variable de Proceso es un dispositivo utilizado para convertir la variable física en una señal electrónica o neumática a ser utilizado para su medición, transmisión o control. 
Este transmisor se conecta físicamente al proceso y mediante el uso de sensores internos, convierte el valor de la variable física en una señal transmitible 
24 Vdc 
- 
+ 
Proceso 
PT-1 
Señal Transmitida 
Por cablería 
Transmisor 
Receptor Remoto 
+ 
- 
+ 
-
Principios de Medida - Transmisores 
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Rango de Instrumentación: 
El Rango de Instrumentación es una señal electrónica o neumática utilizada con el propósito de ser transmitida remotamente 
El Rango de Instrumentación de un transmisor electrónico es una corriente de 4 a 20 miliamperes DC. El 0% de la variable de proceso equivale a 4 mA, mientras que el 100% de la variable de proceso equivale a 20 mA 
El Rango de Instrumentación de un transmisor neumático es de una presión de 3 a 15 psi. El 0% de la variable de proceso equivale a 3 psi, mientras que el 100% de la variable de proceso equivale a 15 psi
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James Robles, Departamento de Instrumentación, Huertas College 
Una Señal de Instrumentación es el valor actual del nivel electrónico o neumático utilizado para representar la variable de proceso de una forma estándar. 
Ejemplo: Rango de Proceso del Transmisor = 0 – 100 psi Rango de Instrumentación del Transmisor = 4 – 20 mA 
Señal de Instrumentación: 
24 Vdc 
- 
+ 
Rango de Proceso = 0 – 100 psi 
PT-1 
Señal Transmitida Por cablería 
Transmisor 
Receptor Remoto 
4 – 20 mA 
+ 
- 
+ 
-
Principios de Medida - Transmisores 
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Señal de Instrumentación: 
La razón por la cual la señal de Instrumentación no comienza en cero es para poder distinguir entre un cero real y una avería en la cablería o tubería utilizada 
Si se avería la cablería, la corriente o la presión bajará a cero mA o a cero psi y el técnico podrá diagnosticar el fallo 
24 Vdc 
- 
+ 
0 mA 
Proceso 
PT-1 
Cable Averiado 
Transmisor 
Receptor Remoto 
+ 
- 
+ 
-
Principios de Medida - Transmisores 
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Principio de Operación de Transmisores: 
Un Transmisor contiene las siguientes características: 
Está conectado al proceso 
Tiene sensores internos que convierten la variable física en un movimiento, un voltaje, una resistencia u otro parámetro electrónico 
Estos sensores convierten los parámetros en una señal de instrumentación estándar para ser transmitida 
Diagrama en Bloque de un Transmisor: 
Conexión a Proceso 
Sensor Interno 
Conversión a Parámetro Electrónico 
Señal de Output en mA
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Principio de Operación de Transmisores: 
Transmisor de Presión 
Conexión a Proceso 
Sensor Interno 
Conversión a Parámetro Electrónico 
Señal de Output en mA
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Lazos de Transmisores Electrónicos: 
Transmisor de Presión en Serie con Power Supply de 24 Vdc y Miliamperímetro: 
Para extraer una señal a un transmisor, se necesita conectarlo en serie con un Power Supply de 24 Vdc y a su vez en serie con el receptor o equipo preparado para aceptar una señal de 4 – 20 mA 
Este voltaje produce una señal de instrumentación proporcional a la variable de proceso en relación con el rango de proceso 
OFF 
ON 
24 Vdc Power Supply 
- 
+
Principios de Medida - Transmisores 
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Interpolación de Señales de Instrumentación: 
푅푎푛푔표 푑푒 퐼푛푠푡푟푢푚푒푛푡푎푐푖ó푛 푅푎푛푔표 푑푒 푃푟표푐푒푠표 = 푅푎푛푔표 푑푒 퐼푛푠푡푟푢푚푒푛푡푎푐푖ó푛 −푆푒ñ푎푙 푑푒 퐼푛푠푡푟푢푚푒푛푡푎푐푖ó푛 푅푎푛푔표 푑푒 푃푟표푐푒푠표 −푉푎푟푖푎푏푙푒 푑푒 푃푟표푐푒푠표 
푅.퐼. 푅.푃. = 푅.퐼.−푆.퐼. 푅.푃.−푉.푃.
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Interpolación de Señales de Instrumentación: 
El lazo de transmisor produce una señal de instrumentación proporcional a la variable de proceso en relación con el rango de proceso 
Para calcular la señal de instrumentación (output) del transmisor, se debe conocer el rango de proceso y la variable de proceso 
Se utiliza la siguiente ecuación para reslover: 푅푎푛푔표 푑푒 퐼푛푠푡푟푢푚푒푛푡푎푐푖ó푛 푅푎푛푔표 푑푒 푃푟표푐푒푠표 = 푅푎푛푔표 푑푒 퐼푛푠푡푟푢푚푒푛푡푎푐푖ó푛 −푆푒ñ푎푙 푑푒 퐼푛푠푡푟푢푚푒푛푡푎푐푖ó푛 푅푎푛푔표 푑푒 푃푟표푐푒푠표 −푉푎푟푖푎푏푙푒 푑푒 푃푟표푐푒푠표 
Este proceso se conoce como Interpolación
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Interpolación de Señales de Instrumentación: 
20 −4100 −0= 20 −푥 100 −50 
Ejemplo: El Rango de Proceso es de 0 –100 psi y la variable de proceso (input) está en 50 psi. ¿Cuál es la señal de instrumentación (output) en este caso? (Recordar que el rango de instrumentación es de 4 – 20 mA) 
16100= 20 −푥 50 
1610050=20 −푥 
8=20 −푥 
20 −푥=8 
푥=20 − 8 
푥=12 푚퐴
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Interpolación de Señales de Instrumentación: 
El procedimiento de interpolación se puede visualizar como una relación de proporciones entre el rango de proceso y el rango de instrumentación 
Ejemplo 1: Si el rango de proceso es una presión de 0 – 100 psi 
0 psi 25 psi 50 psi 75 psi 100psi 
4 mA 8 mA 12 mA 16 mA 20 mA 
Rango de Proceso (Input) 
Rango de Instrumentación (Output)
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Interpolación de Señales de Instrumentación: 
Ejemplo 2: Si el rango de Proceso es un nivel de un tanque de 0 – 40 ft 
0 ft 10 ft 20 ft 30 ft 40 ft 
4 mA 8 mA 12 mA 16 mA 20 mA 
Rango de Proceso (Input) 
Rango de Instrumentación (Output)
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Interpolación de Señales de Instrumentación: 
Ejemplo 3: Si el rango de Proceso es un flujo de 0 – 900 gal/min. 
0 gpm 225 gpm 450 gpm 675 gpm 900 gpm 
4 mA 8 mA 12 mA 16 mA 20 mA 
Rango de Proceso (Input) 
Rango de Instrumentación (Output)
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Interpolación de Señales de Instrumentación: 
Ejemplo 4: Si el rango de Proceso es una temperatura de 50° F - 250 ° F 
50° F 100° F 150° F 200° F 250° F 
4 mA 8 mA 12 mA 16 mA 20 mA 
Rango de Proceso (Input) 
Rango de Instrumentación (Output)
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Interpolación de Señales de Instrumentación: 
Ejemplo 5: Si el rango de Proceso es un pH de 2 – 12 
2 pH 4.5 pH 7 pH 9.5 pH 12 pH 
4 mA 8 mA 12 mA 16 mA 20 mA 
Rango de Proceso (Input) 
Rango de Instrumentación (Output)
Principios de Medida - Transmisores 
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Interpolación de Señales de Instrumentación: 
En los ejemplos vistos, es fácil convertir la variable de proceso a su equivalente en señal de instrumentación 
Sin embargo, todos los puntos intermedios tienen su valor de señal de instrumentación equivalente 
Hay que utilizar la interpolación para lograr conocer la señal exacta. 
Ejemplo 6: ¿Cuál es la señal de instrumentación para una variable de proceso de 61.43 psi con un rango de proceso de 0 – 100 psi? 
0 psi 25 psi 50 psi 75 psi 100 psi 
4 mA 8 mA 12 mA 16 mA 20 mA 
Rango de Proceso (Input) 
Rango de Instrumentación (Output) 
61.43 psi 
? mA
Principios de Medida - Transmisores 
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Interpolación de Señales de Instrumentación: 
0 psi 25 psi 50 psi 75 psi 100 psi 
4 mA 8 mA 12 mA 16 mA 20 mA 
Rango de Proceso (Input) 
Rango de Instrumentación (Output) 
61.43 psi 
? mA 
20 −4100 −0= 20 −푥 100 −ퟔퟏ.ퟒퟑ 
16100= 20 −푥 38.57 
1610038.57=20 −푥 
6.17=20 −푥 
20 −푥=6.17 
푥=20 − 6.17 
푥=13.83 푚퐴 
13.83 mA 
Ejemplo 6:
Principios de Medida - Transmisores 
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Interpolación de Señales de Instrumentación: 
Ejemplo 6: 
+ 
24 Vdc 
- 
+ 
Variable de Proceso (Presión) = 61.43 psi 
PT-1 
Señal de Instrumentación 
Transmisor de Presión (0 – 100 psi) 
Receptor 
Remoto 
13.83 mA 
+ 
- 
-
Principios de Medida - Transmisores 
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Transmisores de Variables de Proceso: 
Muestras de Transmisores de Presión: 
Rosemount 
Endress + Hauser 
Foxboro 
Honeywell
Principios de Medida - Transmisores 
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Interpolación de Señales de Instrumentación: 
0 ft 10 ft 20 ft 30 ft 40 ft 
4 mA 8 mA 12 mA 16 mA 20 mA 
Rango de Proceso (Input) 
Rango de Instrumentación (Output) 
? mA 
20 −440 −0= 20 −푥 40 −ퟔ.ퟐퟖ 
1640= 20 −푥 33.72 
164033.72=20 −푥 
13.49=20 −푥 
20 −푥=13.49 
푥=20 − 13.49 
푥=6.51 푚퐴 
Ejemplo 7: 
6.28 ft
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Interpolación de Señales de Instrumentación: 
Ejemplo 7: 
24 Vdc 
- 
+ 
LT-1 
Señal de Instrumentación 
Transmisor (0 – 40 ft) 
Receptor Remoto 
6.51 mA 
Variable de Proceso = 6.28 ft 
40 ft 
+ 
- 
+ 
-
Principios de Medida - Transmisores 
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Transmisores de Variables de Proceso: 
Muestras de Transmisores de Nivel: 
Rosemount 
Endress + Hauser 
Magnetrol 
Siemens
Principios de Medida - Transmisores 
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Interpolación de Señales de Instrumentación: 
0 gpm 225 gpm 450 gpm 675 gpm 900 gpm 
4 mA 8 mA 12 mA 16 mA 20 mA 
Rango de Proceso (Input) 
Rango de Instrumentación (Output) 
? mA 
20 −4900 −0= 20 −푥 900 −ퟑퟒퟕ 
16900= 20 −푥 553 
16900553=20 −푥 
9.83=20 −푥 
20 −푥=9.83 
푥=20 − 9.83 
푥=10.17 푚퐴 
Ejemplo 8: 
347 gpm
Principios de Medida - Transmisores 
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Interpolación de Señales de Instrumentación: 
Ejemplo 8: 
24 Vdc 
- 
+ 
Variable de Proceso (Flujo) = 347 gpm 
FT-1 
Señal de Instrumentación 
Transmisor de Flujo (0 – 900 gpm) 
Receptor 
Remoto 
10.17 mA 
+ 
- 
+ 
-
Principios de Medida - Transmisores 
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Transmisores de Variables de Proceso: 
Muestras de Transmisores de Flujo: 
Rosemount 
Endress + Hauser 
Sierra 
ABB
Principios de Medida - Transmisores 
James Robles, Departamento de Instrumentación, Huertas College 
Interpolación de Señales de Instrumentación: 
50 °F 100 °F 150 °F 200 °F 250 °F 
4 mA 8 mA 12 mA 16 mA 20 mA 
Rango de Proceso (Input) 
Rango de Instrumentación (Output) 
? mA 
20 −4250 −50= 20 −푥 250 −ퟏퟖퟒ.ퟔ 
16200= 20 −푥 65.4 
1620065.4=20 −푥 
5.23=20 −푥 
20 −푥=5.23 
푥=20 − 5.23 
푥=14.77 푚퐴 
Ejemplo 9: 
184.6 °F
Principios de Medida - Transmisores 
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Interpolación de Señales de Instrumentación: 
Ejemplo 9: 
24 Vdc 
- 
+ 
Variable de Proceso (Temperatura) = 184.6 °F 
TT-1 
Señal de Instrumentación 
Transmisor de Temperatura (50 – 250 °F) 
Receptor Remoto 
14.77 mA 
+ 
- 
+ 
-
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Transmisores de Variables de Proceso: 
Muestras de Transmisores de Temperatura: 
Rosemount 
Endress + Hauser 
ABB 
Yokogawa
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Interpolación de Señales de Instrumentación: 
2 pH 4.5 pH 7pH 9.5 pH 12 pH 
4 mA 8 mA 12 mA 16 mA 20 mA 
Rango de Proceso (Input) 
Rango de Instrumentación (Output) 
? mA 
20 −412 −2= 20 −푥 12 −ퟏퟎ.ퟑ 
1610= 20 −푥 1.7 
16101.7=20 −푥 
2.72=20 −푥 
20 −푥=2.72 
푥=20 − 2.72 
푥=17.28 푚퐴 
Ejemplo 10: 
10.3 pH
Principios de Medida - Transmisores 
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Interpolación de Señales de Instrumentación: 
Ejemplo 10: 
24 Vdc 
- 
+ 
Variable de Proceso (pH) = 10.3 pH 
pHT-1 
Señal de Instrumentación 
Transmisor de pH (2 – 12 pH) 
Receptor 
Remoto 
17.28 mA 
+ 
- 
+ 
-
Principios de Medida - Transmisores 
James Robles, Departamento de Instrumentación, Huertas College 
Transmisores de Variables de Proceso: 
Muestras de Transmisores Analíticos: 
Rosemount 
Yokogawa 
Endress+Hauser 
ABB
Principios de Medida - Transmisores 
James Robles, Departamento de Instrumentación, Huertas College 
Configuración de Transmisores: 
Performance Specificactions: 
Accuracy 
Repeatability 
Stability 
Ambient Temperature Effect 
Mounting Position Effect 
Vibration Effect 
Dynamic Performance 
Power Supply Effect 
Electromagnetic Compatibility 
Overpressure Limits 
Temperature Limits
Principios de Medida - Transmisores 
James Robles, Departamento de Instrumentación, Huertas College 
Configuración de Transmisores: 
Functional or Physical Specificactions: 
Rango de Proceso (Ejemplo: 0 – 100 psi) 
Estilo y tamaño de Conexión (Ejemplo: ½” FNPT) 
Power Supply (Ejemplo: 24 Vdc) 
Output (Ejemplo: 4 – 20 mA) 
Communications (Ejemplo: HART Protocol) 
Electrical Classification (Ejemplo: NEMA 7X) 
Electrical Connections (Ejemplo ½” FNPT) 
Process Wetted Parts Materials (Ejemplo: S.S. 316) 
Non-Wetted Parts Materials (Ejemplo: Aluminum)
Principios de Medida - Transmisores 
James Robles, Departamento de Instrumentación, Huertas College 
Se usa para especificar uniformemente los instrumentos de medición o transmisión de Presión 
Permite comparar varios instrumentos utilizando parámetros genéricos para prevenir competencia desleal entre suplidores de instrumentos 
Este formulario existe para instrumentos de flujo, temperatura, nivel y todo tipo de variable 
Especificaciones de Transmisores 
Forma ISA 20P 1001 Rev 0
Principios de Medida - Transmisores 
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http://instrumentacionhuertas.wordpress.com 
¿Preguntas, dudas, comentarios?

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Principios de Medida - Transmisores

  • 1. James Robles Departamento de Instrumentación Huertas College Principios de Medida - Transmisores
  • 2. Principios de Medida - Transmisores James Robles, Departamento de Instrumentación, Huertas College En esta presentación: Definición de Rango de Proceso Definición de Variable de Proceso Definición de Transmisor de Variable de Proceso Definición de Rango de Instrumentación Definición de Señal de Instrumentación Principio de Operación de Transmisores de Variables de Proceso Lazos de Transmisores Electrónicos Interpolación de Señales de Instrumentación Especificaciones de Transmisores
  • 3. Principios de Medida - Transmisores James Robles, Departamento de Instrumentación, Huertas College Rango de Proceso y de Variables de Proceso: Rango de Proceso es el valor mínimo a máximo de un instrumento de medición de una variable física (presión, nivel, flujo, temperatura, etc.) para ser transmitido o controlado. Ejemplo: Se va a medir un proceso que fluctúa entre 0 psi y 100 psi. El Rango de Proceso es: 0 – 100 psi Una Variable de Proceso es el valor actual de una variable física (presión, nivel, flujo, temperatura, etc.) Ejemplo: En el proceso de 0 – 100 psi, la variable de proceso se encuentra en 23.45 psi
  • 4. Principios de Medida - Transmisores James Robles, Departamento de Instrumentación, Huertas College Transmisores de Variables de Proceso: Un Transmisor de Variable de Proceso es un dispositivo utilizado para convertir la variable física en una señal electrónica o neumática a ser utilizado para su medición, transmisión o control. Este transmisor se conecta físicamente al proceso y mediante el uso de sensores internos, convierte el valor de la variable física en una señal transmitible 24 Vdc - + Proceso PT-1 Señal Transmitida Por cablería Transmisor Receptor Remoto + - + -
  • 5. Principios de Medida - Transmisores James Robles, Departamento de Instrumentación, Huertas College Rango de Instrumentación: El Rango de Instrumentación es una señal electrónica o neumática utilizada con el propósito de ser transmitida remotamente El Rango de Instrumentación de un transmisor electrónico es una corriente de 4 a 20 miliamperes DC. El 0% de la variable de proceso equivale a 4 mA, mientras que el 100% de la variable de proceso equivale a 20 mA El Rango de Instrumentación de un transmisor neumático es de una presión de 3 a 15 psi. El 0% de la variable de proceso equivale a 3 psi, mientras que el 100% de la variable de proceso equivale a 15 psi
  • 6. Principios de Medida - Transmisores James Robles, Departamento de Instrumentación, Huertas College Una Señal de Instrumentación es el valor actual del nivel electrónico o neumático utilizado para representar la variable de proceso de una forma estándar. Ejemplo: Rango de Proceso del Transmisor = 0 – 100 psi Rango de Instrumentación del Transmisor = 4 – 20 mA Señal de Instrumentación: 24 Vdc - + Rango de Proceso = 0 – 100 psi PT-1 Señal Transmitida Por cablería Transmisor Receptor Remoto 4 – 20 mA + - + -
  • 7. Principios de Medida - Transmisores James Robles, Departamento de Instrumentación, Huertas College Señal de Instrumentación: La razón por la cual la señal de Instrumentación no comienza en cero es para poder distinguir entre un cero real y una avería en la cablería o tubería utilizada Si se avería la cablería, la corriente o la presión bajará a cero mA o a cero psi y el técnico podrá diagnosticar el fallo 24 Vdc - + 0 mA Proceso PT-1 Cable Averiado Transmisor Receptor Remoto + - + -
  • 8. Principios de Medida - Transmisores James Robles, Departamento de Instrumentación, Huertas College Principio de Operación de Transmisores: Un Transmisor contiene las siguientes características: Está conectado al proceso Tiene sensores internos que convierten la variable física en un movimiento, un voltaje, una resistencia u otro parámetro electrónico Estos sensores convierten los parámetros en una señal de instrumentación estándar para ser transmitida Diagrama en Bloque de un Transmisor: Conexión a Proceso Sensor Interno Conversión a Parámetro Electrónico Señal de Output en mA
  • 9. Principios de Medida - Transmisores James Robles, Departamento de Instrumentación, Huertas College Principio de Operación de Transmisores: Transmisor de Presión Conexión a Proceso Sensor Interno Conversión a Parámetro Electrónico Señal de Output en mA
  • 10. Principios de Medida - Transmisores James Robles, Departamento de Instrumentación, Huertas College Lazos de Transmisores Electrónicos: Transmisor de Presión en Serie con Power Supply de 24 Vdc y Miliamperímetro: Para extraer una señal a un transmisor, se necesita conectarlo en serie con un Power Supply de 24 Vdc y a su vez en serie con el receptor o equipo preparado para aceptar una señal de 4 – 20 mA Este voltaje produce una señal de instrumentación proporcional a la variable de proceso en relación con el rango de proceso OFF ON 24 Vdc Power Supply - +
  • 11. Principios de Medida - Transmisores James Robles, Departamento de Instrumentación, Huertas College Interpolación de Señales de Instrumentación: 푅푎푛푔표 푑푒 퐼푛푠푡푟푢푚푒푛푡푎푐푖ó푛 푅푎푛푔표 푑푒 푃푟표푐푒푠표 = 푅푎푛푔표 푑푒 퐼푛푠푡푟푢푚푒푛푡푎푐푖ó푛 −푆푒ñ푎푙 푑푒 퐼푛푠푡푟푢푚푒푛푡푎푐푖ó푛 푅푎푛푔표 푑푒 푃푟표푐푒푠표 −푉푎푟푖푎푏푙푒 푑푒 푃푟표푐푒푠표 푅.퐼. 푅.푃. = 푅.퐼.−푆.퐼. 푅.푃.−푉.푃.
  • 12. Principios de Medida - Transmisores James Robles, Departamento de Instrumentación, Huertas College Interpolación de Señales de Instrumentación: El lazo de transmisor produce una señal de instrumentación proporcional a la variable de proceso en relación con el rango de proceso Para calcular la señal de instrumentación (output) del transmisor, se debe conocer el rango de proceso y la variable de proceso Se utiliza la siguiente ecuación para reslover: 푅푎푛푔표 푑푒 퐼푛푠푡푟푢푚푒푛푡푎푐푖ó푛 푅푎푛푔표 푑푒 푃푟표푐푒푠표 = 푅푎푛푔표 푑푒 퐼푛푠푡푟푢푚푒푛푡푎푐푖ó푛 −푆푒ñ푎푙 푑푒 퐼푛푠푡푟푢푚푒푛푡푎푐푖ó푛 푅푎푛푔표 푑푒 푃푟표푐푒푠표 −푉푎푟푖푎푏푙푒 푑푒 푃푟표푐푒푠표 Este proceso se conoce como Interpolación
  • 13. Principios de Medida - Transmisores James Robles, Departamento de Instrumentación, Huertas College Interpolación de Señales de Instrumentación: 20 −4100 −0= 20 −푥 100 −50 Ejemplo: El Rango de Proceso es de 0 –100 psi y la variable de proceso (input) está en 50 psi. ¿Cuál es la señal de instrumentación (output) en este caso? (Recordar que el rango de instrumentación es de 4 – 20 mA) 16100= 20 −푥 50 1610050=20 −푥 8=20 −푥 20 −푥=8 푥=20 − 8 푥=12 푚퐴
  • 14. Principios de Medida - Transmisores James Robles, Departamento de Instrumentación, Huertas College Interpolación de Señales de Instrumentación: El procedimiento de interpolación se puede visualizar como una relación de proporciones entre el rango de proceso y el rango de instrumentación Ejemplo 1: Si el rango de proceso es una presión de 0 – 100 psi 0 psi 25 psi 50 psi 75 psi 100psi 4 mA 8 mA 12 mA 16 mA 20 mA Rango de Proceso (Input) Rango de Instrumentación (Output)
  • 15. Principios de Medida - Transmisores James Robles, Departamento de Instrumentación, Huertas College Interpolación de Señales de Instrumentación: Ejemplo 2: Si el rango de Proceso es un nivel de un tanque de 0 – 40 ft 0 ft 10 ft 20 ft 30 ft 40 ft 4 mA 8 mA 12 mA 16 mA 20 mA Rango de Proceso (Input) Rango de Instrumentación (Output)
  • 16. Principios de Medida - Transmisores James Robles, Departamento de Instrumentación, Huertas College Interpolación de Señales de Instrumentación: Ejemplo 3: Si el rango de Proceso es un flujo de 0 – 900 gal/min. 0 gpm 225 gpm 450 gpm 675 gpm 900 gpm 4 mA 8 mA 12 mA 16 mA 20 mA Rango de Proceso (Input) Rango de Instrumentación (Output)
  • 17. Principios de Medida - Transmisores James Robles, Departamento de Instrumentación, Huertas College Interpolación de Señales de Instrumentación: Ejemplo 4: Si el rango de Proceso es una temperatura de 50° F - 250 ° F 50° F 100° F 150° F 200° F 250° F 4 mA 8 mA 12 mA 16 mA 20 mA Rango de Proceso (Input) Rango de Instrumentación (Output)
  • 18. Principios de Medida - Transmisores James Robles, Departamento de Instrumentación, Huertas College Interpolación de Señales de Instrumentación: Ejemplo 5: Si el rango de Proceso es un pH de 2 – 12 2 pH 4.5 pH 7 pH 9.5 pH 12 pH 4 mA 8 mA 12 mA 16 mA 20 mA Rango de Proceso (Input) Rango de Instrumentación (Output)
  • 19. Principios de Medida - Transmisores James Robles, Departamento de Instrumentación, Huertas College Interpolación de Señales de Instrumentación: En los ejemplos vistos, es fácil convertir la variable de proceso a su equivalente en señal de instrumentación Sin embargo, todos los puntos intermedios tienen su valor de señal de instrumentación equivalente Hay que utilizar la interpolación para lograr conocer la señal exacta. Ejemplo 6: ¿Cuál es la señal de instrumentación para una variable de proceso de 61.43 psi con un rango de proceso de 0 – 100 psi? 0 psi 25 psi 50 psi 75 psi 100 psi 4 mA 8 mA 12 mA 16 mA 20 mA Rango de Proceso (Input) Rango de Instrumentación (Output) 61.43 psi ? mA
  • 20. Principios de Medida - Transmisores James Robles, Departamento de Instrumentación, Huertas College Interpolación de Señales de Instrumentación: 0 psi 25 psi 50 psi 75 psi 100 psi 4 mA 8 mA 12 mA 16 mA 20 mA Rango de Proceso (Input) Rango de Instrumentación (Output) 61.43 psi ? mA 20 −4100 −0= 20 −푥 100 −ퟔퟏ.ퟒퟑ 16100= 20 −푥 38.57 1610038.57=20 −푥 6.17=20 −푥 20 −푥=6.17 푥=20 − 6.17 푥=13.83 푚퐴 13.83 mA Ejemplo 6:
  • 21. Principios de Medida - Transmisores James Robles, Departamento de Instrumentación, Huertas College Interpolación de Señales de Instrumentación: Ejemplo 6: + 24 Vdc - + Variable de Proceso (Presión) = 61.43 psi PT-1 Señal de Instrumentación Transmisor de Presión (0 – 100 psi) Receptor Remoto 13.83 mA + - -
  • 22. Principios de Medida - Transmisores James Robles, Departamento de Instrumentación, Huertas College Transmisores de Variables de Proceso: Muestras de Transmisores de Presión: Rosemount Endress + Hauser Foxboro Honeywell
  • 23. Principios de Medida - Transmisores James Robles, Departamento de Instrumentación, Huertas College Interpolación de Señales de Instrumentación: 0 ft 10 ft 20 ft 30 ft 40 ft 4 mA 8 mA 12 mA 16 mA 20 mA Rango de Proceso (Input) Rango de Instrumentación (Output) ? mA 20 −440 −0= 20 −푥 40 −ퟔ.ퟐퟖ 1640= 20 −푥 33.72 164033.72=20 −푥 13.49=20 −푥 20 −푥=13.49 푥=20 − 13.49 푥=6.51 푚퐴 Ejemplo 7: 6.28 ft
  • 24. Principios de Medida - Transmisores James Robles, Departamento de Instrumentación, Huertas College Interpolación de Señales de Instrumentación: Ejemplo 7: 24 Vdc - + LT-1 Señal de Instrumentación Transmisor (0 – 40 ft) Receptor Remoto 6.51 mA Variable de Proceso = 6.28 ft 40 ft + - + -
  • 25. Principios de Medida - Transmisores James Robles, Departamento de Instrumentación, Huertas College Transmisores de Variables de Proceso: Muestras de Transmisores de Nivel: Rosemount Endress + Hauser Magnetrol Siemens
  • 26. Principios de Medida - Transmisores James Robles, Departamento de Instrumentación, Huertas College Interpolación de Señales de Instrumentación: 0 gpm 225 gpm 450 gpm 675 gpm 900 gpm 4 mA 8 mA 12 mA 16 mA 20 mA Rango de Proceso (Input) Rango de Instrumentación (Output) ? mA 20 −4900 −0= 20 −푥 900 −ퟑퟒퟕ 16900= 20 −푥 553 16900553=20 −푥 9.83=20 −푥 20 −푥=9.83 푥=20 − 9.83 푥=10.17 푚퐴 Ejemplo 8: 347 gpm
  • 27. Principios de Medida - Transmisores James Robles, Departamento de Instrumentación, Huertas College Interpolación de Señales de Instrumentación: Ejemplo 8: 24 Vdc - + Variable de Proceso (Flujo) = 347 gpm FT-1 Señal de Instrumentación Transmisor de Flujo (0 – 900 gpm) Receptor Remoto 10.17 mA + - + -
  • 28. Principios de Medida - Transmisores James Robles, Departamento de Instrumentación, Huertas College Transmisores de Variables de Proceso: Muestras de Transmisores de Flujo: Rosemount Endress + Hauser Sierra ABB
  • 29. Principios de Medida - Transmisores James Robles, Departamento de Instrumentación, Huertas College Interpolación de Señales de Instrumentación: 50 °F 100 °F 150 °F 200 °F 250 °F 4 mA 8 mA 12 mA 16 mA 20 mA Rango de Proceso (Input) Rango de Instrumentación (Output) ? mA 20 −4250 −50= 20 −푥 250 −ퟏퟖퟒ.ퟔ 16200= 20 −푥 65.4 1620065.4=20 −푥 5.23=20 −푥 20 −푥=5.23 푥=20 − 5.23 푥=14.77 푚퐴 Ejemplo 9: 184.6 °F
  • 30. Principios de Medida - Transmisores James Robles, Departamento de Instrumentación, Huertas College Interpolación de Señales de Instrumentación: Ejemplo 9: 24 Vdc - + Variable de Proceso (Temperatura) = 184.6 °F TT-1 Señal de Instrumentación Transmisor de Temperatura (50 – 250 °F) Receptor Remoto 14.77 mA + - + -
  • 31. Principios de Medida - Transmisores James Robles, Departamento de Instrumentación, Huertas College Transmisores de Variables de Proceso: Muestras de Transmisores de Temperatura: Rosemount Endress + Hauser ABB Yokogawa
  • 32. Principios de Medida - Transmisores James Robles, Departamento de Instrumentación, Huertas College Interpolación de Señales de Instrumentación: 2 pH 4.5 pH 7pH 9.5 pH 12 pH 4 mA 8 mA 12 mA 16 mA 20 mA Rango de Proceso (Input) Rango de Instrumentación (Output) ? mA 20 −412 −2= 20 −푥 12 −ퟏퟎ.ퟑ 1610= 20 −푥 1.7 16101.7=20 −푥 2.72=20 −푥 20 −푥=2.72 푥=20 − 2.72 푥=17.28 푚퐴 Ejemplo 10: 10.3 pH
  • 33. Principios de Medida - Transmisores James Robles, Departamento de Instrumentación, Huertas College Interpolación de Señales de Instrumentación: Ejemplo 10: 24 Vdc - + Variable de Proceso (pH) = 10.3 pH pHT-1 Señal de Instrumentación Transmisor de pH (2 – 12 pH) Receptor Remoto 17.28 mA + - + -
  • 34. Principios de Medida - Transmisores James Robles, Departamento de Instrumentación, Huertas College Transmisores de Variables de Proceso: Muestras de Transmisores Analíticos: Rosemount Yokogawa Endress+Hauser ABB
  • 35. Principios de Medida - Transmisores James Robles, Departamento de Instrumentación, Huertas College Configuración de Transmisores: Performance Specificactions: Accuracy Repeatability Stability Ambient Temperature Effect Mounting Position Effect Vibration Effect Dynamic Performance Power Supply Effect Electromagnetic Compatibility Overpressure Limits Temperature Limits
  • 36. Principios de Medida - Transmisores James Robles, Departamento de Instrumentación, Huertas College Configuración de Transmisores: Functional or Physical Specificactions: Rango de Proceso (Ejemplo: 0 – 100 psi) Estilo y tamaño de Conexión (Ejemplo: ½” FNPT) Power Supply (Ejemplo: 24 Vdc) Output (Ejemplo: 4 – 20 mA) Communications (Ejemplo: HART Protocol) Electrical Classification (Ejemplo: NEMA 7X) Electrical Connections (Ejemplo ½” FNPT) Process Wetted Parts Materials (Ejemplo: S.S. 316) Non-Wetted Parts Materials (Ejemplo: Aluminum)
  • 37. Principios de Medida - Transmisores James Robles, Departamento de Instrumentación, Huertas College Se usa para especificar uniformemente los instrumentos de medición o transmisión de Presión Permite comparar varios instrumentos utilizando parámetros genéricos para prevenir competencia desleal entre suplidores de instrumentos Este formulario existe para instrumentos de flujo, temperatura, nivel y todo tipo de variable Especificaciones de Transmisores Forma ISA 20P 1001 Rev 0
  • 38. Principios de Medida - Transmisores James Robles, Departamento de Instrumentación, Huertas College http://instrumentacionhuertas.wordpress.com ¿Preguntas, dudas, comentarios?