Sensor de Nível

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Sensor de Nível para líquidos LA16M-40 Construído em POM Baixo Custo Compacto Funcionamento NA/NF Aplicações Reservatórios de Água Produtos Químicos Tanques de Lubrificantes Ligação Automática de Bombas Destiladores Para detectar o nível de líquidos em reservatórios. O funcionamento deste sensor é através do movimento do flutuador que gera um sinal magnético. Este sinal é transmitido a um sensor magnético. O sinal de saída é um contato N.A. ou N.F., dependendo da posição em que for instalado, que pode acionar um contador auxiliar, um relé ou um CLP. Características Técnicas Máxima tensão de comutação -200Vdc/220Vac Máxima potencia de comutação -20W/VA Máxima pressão de trabalho -8Bar Temperatura máxima de Trabalho -80°C Funcionamento -Normalmente Aberto (N.A.) ou Normalmente Fechado (N.F.) Construção -Corpo e flutuador injetado em POM, (Delrin®), arruela de vedação em borracha nitrílica, porca M16 em aço zincado Circuito Elétrico

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Sensor de Nível para líquidos

LA16M-40

Construído em POM Baixo Custo Compacto

Funcionamento NA/NF

Aplicações Reservatórios de Água Produtos

Químicos Tanques de Lubrificantes Ligação Automática de Bombas

Destiladores

 Para detectar o nível de líquidos em reservatórios. O funcionamento deste sensor é através do movimento do flutuador que gera um sinal magnético. Este sinal é transmitido a um sensor magnético. O sinal de saída é um contato N.A. ou N.F., dependendo da posição em que for instalado, que pode acionar um contador auxiliar, um relé ou um CLP.

Características Técnicas                      

Máxima tensão de comutação-200Vdc/220Vac 

Máxima potencia de comutação-20W/VA 

Máxima pressão de trabalho -8Bar Temperatura máxima de Trabalho -80°C 

Funcionamento-Normalmente Aberto (N.A.) ou Normalmente Fechado (N.F.) 

Construção-Corpo e flutuador injetado em POM, (Delrin®), arruela de vedação em borracha nitrílica, porca M16 em aço zincado 

Circuito Elétrico                                                      

Obs.: Nunca ligar diretamente a um motor, lâmpada ou qualquer outra carga acima de 20W. Utilize sempre um contator ou um relé.

 

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Montagem                                                                          

Dimensões                                                                        

Aplicação                                                                            

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Situações possíveis                                                                            

 

 

<<Sensores de Fluxo >>Sensores de fluxo para líquidos e gases (flow sensor)FE18B02 - FE18B04 - FA14B02 - FA14B04 - FA14B06FF12B02 - FC34B02 - FC10B02 - FC10B04 - FJ112B02 - FG20B02Conexões: 1/8" - 1/4" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/2" - 2" - BSP

 

Os Sensores de Fluxo da ICOS EXCELEC diferenciam-se dos fluxostatos comumente encontrados no mercado por trabalhar com pistão magnético. É um instrumento que utiliza a força exercida por um fluxo de fluido para deslocar um pistão magnético, este transmite um sinal a um sensor REED situado na parte externa à passagem do fluxo.Não existe palheta, haste ou pivot, como utilizado no sistema convencional dos fluxostatos, que possam emperrar ou romper-se com contra-fluxos, golpes de ariete ou turbulências. 

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Como funcionam O pistão magnético encontrado nos Sensores de Fluxo da ICOS EXCELEC é projetado para oferecer uma resistência mínima a passagem dos fluidos. Sujeitado por uma mola, é capaz de se deslocar com pequenos fluxos, pois qualquer passagem de fluido toca o topo inferior do pistão, fazendo com que este se desloque. O campo magnético do pistão atravessa a parede do corpo do sensor e atua um contato elétrico. O deslocamento do pistão é geometricamente proporcional ao volume de fluxo, assim pode-se mover o sensor externo através de um ajuste preciso e determinar um ponto de atuação. Dessa forma, os Sensores de Fluxo não necessitam que o fluxo retorne a “zero” para sinalizar um alarme. 

A razão desse deslocamento depende das características do fluido, isto é: quanto mais viscoso o líquido, menos volume é necessário para o deslocamento do pistão. Por exemplo: num determinado ajuste onde a sensibilidade é de 100ml/min para água, esta sensibilidade aumenta para 4ml/min em óleo 68cSt @ 40°C. 

Sinal de Saída O sinal de saída é um contato N.A. que, sem fluxo ou com o fluxo abaixo do limite pré-determinado, estará aberto. Quando o fluxo ultrapassar esse limite o contato se fechará. Existe uma banda morta entre o liga e desliga (histerese), isso porque a força requerida para mover o pistão e atuar o sensor deve ser removida. Por exemplo: se numa ajustagem o ponto de atuação (On) é de 25l/min o ponto de desatuação (Off) é de 20l/min. Esses valores são especificados nas tabelas de sensibilidade de cada pistão. 

Aplicações LubrificaçãoHabitualmente utilizam-se pressostatos para sinalizar sistemas de lubrificação, isto é, se a linha estiver pressurizada o pressostato indica a presença de pressão e considera-se que existe fluxo, mas se houver um entupimento ou alguma obstrução por tubulação amassada ou válvula travada, o pressostato estará indicando a pressão, mas no entanto, o óleo não estará chegando ao seu destino final. Pode-se ter pressão, mas não fluxo. Mesmo os distribuidores de óleo na lubrificação centralizada com sinalização não garantem que o óleo chegou ao seu destino final, pois a sinalização acontece com o movimento de cada pistão no distribuidor e não no ponto de lubrificação. O sensor de fluxo é um detector dinâmico, qualquer entupimento pode aumentar a pressão, mas reduzirá o fluxo, que será detectado, pois se a pressão de entrada for igual a pressão de saída, o pistão retornará a zero.RefrigeraçãoNa refrigeração o sensor de fluxo sinaliza a falta ou diminuição do líquido refrigerante, para a proteção do equipamento a ser refrigerado.Automação de BombasUtilizado para o acionamento automático de bombas quando se detecta um fluxo mínimo, ou para a proteção da bomba quando houver falta de fluxo. 

Considerações para Selecionar um Sensor de Fluxo

As faixas de atuação dos sensores de fluxo estão de acordo com as vazões recomendadas para as tubulações correspondentes. A menor sensibilidade está no sensor FE18B02 que pode detectar fluxos desde 100ml/min (água) e a maior está no sensor FG20B02 com 10l/min (veja tabela). 

VAZÃO RECOMENDADA PARA TUBULAÇÕES - ÁGUA

ØTubo (Polegada Gas)

1/8 1/4 1/2 3/4 1 1½2 2½

Vazão l/min3 6 12 36 72 240 340 530

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FE18B02FE18B04

Sensibilidade:0,004 l/min

a0,7 l/min

(óleo 68cSt@40ºC)

FA14B02FA14B04FA14B06

Sensibilidade:0,04 l/min

a7 l/min

(óleo 68cSt@40ºC

 

FF12B02FF12N02

Sensibilidade:

0,35 l/mina

5 l/min

FC34B02Sensibilidade

:0,5 l/min

a40 l/min(água)

 

FC10B02FC10B04

Sensibilidade:0,5 l/min

a40 l/min(água)

FC34B02&

LRA23/220Sensibilidade:

0,5 l/mina

40 l/min(água)

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FJ112B02Sensibilidade:

3 LPMa

300 LPMConstruído

em POM

FG20B02Sensibilidade:

5 LPMa

350 LPMConstruído em Inox 316

 

 

Exemplos de Aplicações Proteção e automação de bombas

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Exemplos de Aplicações Supervisão de Lubrificação

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Exemplos de Aplicações Sinalização

 

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Exemplos de Aplicações Pressurização de duchas residenciais e comerciais

 

<<Filtros Supressores >>

• Filtros Supressores para contatores• Filtros Supressores para motores trifásicos e cargas elétricas• Filtros Supressores para válvulas solenóides

• O Ruído elétrico • Eliminando o ruído • Construção • Aplicação

O RUÍDO ELÉTRICO

Durante a comutação de toda carga elétrica surgem picos de tensão transiente (ruído elétrico) que podem passar de 1KV. Em muitos casos esse ruído interfere diretamente na origem do comando dessa comutação e até destrói componentes eletrônicos.Esse picos transientes tem um tempo de subida muito rápido gerando uma alta tensão induzida onde os cabos da fiação de um sistema de automação agem capacitivamente como transmissor e receptor desse sinal.Existem algumas alternativas para se evitar que essa interferência ocorra, como

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acopladores ópticos, comutadores na passagem de zero (zero crossing switching), acionamentos indiretos que evitem que esse ruído chegue até o comando, mas o ruído gerado pelo aparelho comutado continua existindo, e muitas vezes esse ruído é induzido na fiação do sistema, atingindo outros pontos de uma automação eletrônica, ocasionando defeitos intermitentes no sistema. Portanto essas formas de tratar o ruído não são totalmente eficazes.

O ruído deve ser eliminado onde está sendo gerado. 

Comutação sem filtro

Comutação

com filtro 

               ELIMINANDO O RUÍDO

Os geradores de ruído:Contatores, Válvulas Solenóides, Motores e Resistências de Potência.A ICOS analisa todos esses componentes e desenvolve filtros específicos. Os componentes são calculados de forma a não interferir no tempo de comutação e eliminar o ruído, então os circuitos são ensaiados de forma repetitiva até 3 vezes por segundo, para se registrar os picos transientes e o resultado do componente filtrado.

CONSTRUÇÃO

São utilizados componentes eletrônicos de alto desempenho. Nos testes dos componentes passivos, são aplicadas tensões com fator de segurança 3 vezes ao valor médio medido nos picos transientes, e no dielétrico de 1,4 vezes. Depois de montados, são encapsulados com resina totalmente isenta de umidade e polimerizados em estufa com temperatura e umidade controladas.As caixas são em policarbonato V0 - antichama e estão dispostas em vários formatos. 

APLICAÇÃO

O Filtro deve sempre ser montado próximo a carga que será filtrada para se obter a

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maior eficiência.

Filtros para ContatoresNos contatores, podem ser montados no encaixe da etiqueta de identificação, nos terminais ou fixados com adesivo dupla face.

Filtros para VálvulasNas válvulas solenóides entre o plug e a tomada, em caso de válvulas de potência podem ser montados internamente, na entrada com rosca PG9 ou os filtros LA35/LD35 rosqueados nas tomadas DIN43650. Todos com grau de vedação IP65.

Filtros para MotoresNos motores, podem ser montadas na caixa de ligação com rosca PG9 ou sob os contatores com trilho DIM35mm.

Filtros para Cargas ElétricasPara cargas resistivas ou indutivas, são disponíveis filtros modulares na série "J" para potências de 1KW e 2KW monofásicos, 4KW e 10KW trifásicos. São aplicados em banco de resistências, bobinas de freios e acoplamentos eletromagnéticos.

Filtros contra Descargas AtmosféricasPara serem instalados em entradas de aparelhos que estão sujeitos a picos de alta energia de descargas atmosféricas e outras descargas geradas por comutadores de potência, máquinas de solda e picos provenientes de acidentes elétricos. Quando acoplados a disjuntores de alta velocidade, podem desarmar o circuito protegido.Em linhas telefônicas, protege os modens com grande eficiência. 

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Aplicações:• Máquinas CNC/CLP• Retrofiting de máquinas• Automação eletrônica• Proteção telefônica• No-breaks• Acionamentos eletrônicos