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Transmisores Control e Instrumentación, Esquemas y mapas conceptuales de Control de Procesos

Practica 3 ESIQIE, practica correspondiente a control e instrumentacion acerca de los transmisores

Tipo: Esquemas y mapas conceptuales

2023/2024

Subido el 21/11/2024

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Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Ingeniería Química
e Industrias Extractivas
Academia de Diseño e Ingeniería de Apoyo
Laboratorio de Instrumentación y control
Práctica 3:
“Receptores”
Que presenta:
Ulises Sánchez Santillán 2021321085
Grupo: 5IM81
Ciudad de México, a 28 de octubre de 2024
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¡Descarga Transmisores Control e Instrumentación y más Esquemas y mapas conceptuales en PDF de Control de Procesos solo en Docsity!

Instituto Politécnico Nacional

Escuela Superior de Ingeniería Química

e Industrias Extractivas

Academia de Diseño e Ingeniería de Apoyo

Laboratorio de Instrumentación y control

Práctica 3 :

“Receptores”

Que presenta:

Ulises Sánchez Santillán 2021321085

Grupo: 5IM

Ciudad de México, a 28 de octubre de 2024

Objetivos

Determinar el tipo de error en los receptores neumáticos o eléctricos y de acuerdo con sus señales de recepción ajustar el aparato.

Marco teórico

Los receptores son dispositivos fundamentales para la adquisición y el procesamiento de señales. Estos elementos permiten monitorear, registrar y analizar variables físicas de un proceso, facilitando su control y regulación. Un receptor, también conocido como sensor o transductor, es un dispositivo que detecta una señal o cambio en una variable física (como temperatura, presión, nivel, velocidad, etc.) y la convierte en una señal eléctrica o digital que puede ser procesada. Su función principal es traducir las condiciones del proceso en datos interpretables por un sistema de control. Función La función de un receptor en un sistema de instrumentación y control es medir una variable y transformarla en una señal que puede ser utilizada por los sistemas de control. Este proceso permite: Monitorear variables en tiempo real. Facilitar la toma de decisiones y ajustes automáticos en el sistema. Detectar fallas y optimizar el funcionamiento del proceso. Proveer datos para la retroalimentación en sistemas de control. Clasificación de los Receptores Los receptores pueden clasificarse de varias maneras según sus características o el tipo de señal que manejan. Las clasificaciones más comunes son: o Según la Naturaleza de la Señal

medición de caudal en sistemas de bombeo y la supervisión de condiciones de seguridad en entornos de alta presión o temperatura.

Tabla de datos experimentales

No. Corridas Nivel indicador [𝒄𝒎] Nivel real (cm) % Apertura 1 80 91.77 20 2 70 81.39 20 3 65 75.85 20 4 60 71.19 20 5 50 60.42 20 6 40 49.07 20 7 30 36.39 20 8 20 28.62 20 9 10 20.05 20 10 3 10.31 20

Gráfica

Cuestionario

1. ¿Qué son y como funcionan los receptores automáticos y un no automático? Los receptores automáticos miden y transmiten señales sin intervención humana, mientras que los no automáticos requieren ajuste manual o intervención directa para funcionar. 2. ¿De que partes constan los receptores tipo neumático? Constan de una cámara de entrada, un diafragma, una válvula restrictora y una cámara de salida que genera la señal de presión. 3. ¿Qué diferencia hay entre los receptores analógicos y digitales? Los receptores analógicos emiten señales continuas, mientras que los digitales emiten señales discretas o en forma de pulsos. 4. ¿Cuáles son los diferentes tipos de señales de transmisión de los receptores y como se representan en la norma ISA? Las señales pueden ser neumáticas (3-15 psi), eléctricas (4-20 mA) o digitales; en la norma ISA se representan con símbolos específicos en diagramas de instrumentación. 5. ¿En que consiste y como se corrige el error lineal o de cero en los receptores de tipo neumático? Es una desviación constante de la medición. Se corrige ajustando la posición inicial del diafragma o calibrando la salida de cero. 6. ¿En que consiste y como se corrige el error de multiplicación en los receptores neumáticos? Es una variación de la ganancia en la señal de salida. Se corrige ajustando la sensibilidad o calibrando la relación de transmisión.

Calibrar un receptor es esencial para asegurar que su señal de salida refleje con precisión la variable que se está midiendo. Sin una calibración adecuada, se pueden obtener mediciones inexactas que afecten la toma de decisiones y el control del proceso. Este tipo de error de cero puede identificarse al comparar la lectura del receptor con el valor real en diferentes puntos del rango, y al notar una diferencia constante en todas las mediciones, lo que indica que el receptor necesita ajuste. Corregir este tipo de error mediante una recalibración garantiza que el receptor funcione de manera óptima y proporcione datos fiables, contribuyendo a la eficiencia y seguridad de la operación del sistema.