O que são pressostatos
Um pressostato é um dispositivo mecânico ou eletrônico ativado pela pressão de fluidos, ar ou gás quando os fluidos, ar ou gases atingem um limite ou ponto de ajuste. Os projetos de pressostatos incluem tubos Bourdon, pistões, diafragmas ou membranas que se movem ou se deformam com a quantidade de pressão exercida pelo sistema. Os componentes de um pressostato são conectados a um ou mais contatos no pressostato. Com força suficiente, um contato fecha ou abre a chave dependendo de sua configuração. Embora os pressostatos tenham uma variedade de métodos usados para detectar pressão, eles podem ser categorizados principalmente como eletromecânicos ou eletrônicos.
Vantagens dos pressostatos
Visor facilmente legível:Sensores de pressão eletrônicos como os geralmente têm um display LCD/LED integrado em uma posição proeminente-voltada para a frente. Isso torna as leituras do lado do maquinário rápidas e fáceis para os engenheiros. A pressão atual dentro do sistema pode, portanto, ser obtida de forma eficiente e sem exigir o uso de qualquer instrumentação adicional, com sinais convertidos em saída legível dentro da única unidade.
Operação simples:Os pressostatos eletrônicos são abençoados com operação e funcionalidade simples. Com seu pequeno número de botões (geralmente dois) e um display que fornece feedback visual de todas as alterações, a configuração é facilmente concluída localmente. Uma simples combinação de pressionamentos de botão permite que os pontos de comutação sejam ajustados, economizando tempo e esforço dedicados a tais tarefas pelos engenheiros.
Confiabilidade aprimorada:A falta de componentes móveis nos pressostatos eletrônicos os torna mais confiáveis e permite uma vida útil mais longa-sem problemas. Menos peças pequenas dentro dos interruptores eletrônicos os tornam menos suscetíveis aos efeitos negativos da vibração. O desgaste-do contato também é menos preocupante do que com interruptores mecânicos tradicionais.
Maior precisão e repetibilidade:Os pressostatos eletrônicos são capazes de lidar com milhares de ciclos de pressão repetidos sem problemas. Essa capacidade é inerentemente devida aos altos níveis de precisão que eles fornecem e à sua confiabilidade superior, especialmente em aplicações onde a vibração é considerada. Os pontos de ajuste são mantidos durante toda a vida útil dos sensores, com qualquer desvio dos parâmetros, o que não é o problema dos interruptores mecânicos.
Por que escolher os EUA
Nossa fábrica:Shanghai Ziasiot Technology Co., Ltd. é uma fabricação experiente de sensores de pressão e temperatura, transmissores.
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Tipos de pressostatos
Pressostato mecânico
Simples e robustos, esses switches são comumente usados para tarefas menos complexas. Os pressostatos mecânicos são acionados por meio de uma mola e um pistão para controlar a pressão na qual são acionados. A mola é a força que se opõe à pressão de entrada e sua tensão é ajustada por meio de um parafuso ou botão de fixação. Por sua vez, a pré-tensão da mola está diretamente relacionada à pressão na qual ocorre o contato elétrico. No caso de uma queda na pressão, o interruptor volta ao seu estado original. O pressostato mecânico é mais adequado para lidar com altas tensões e amperagens em comparação com um pressostato eletrônico. Você pode usá-los para aumentar ou diminuir a pressão através de uma mudança de contato.
Pressostato eletrônico
Os pressostatos eletrônicos contêm um transdutor de pressão, normalmente um extensômetro, e componentes eletrônicos adicionais que convertem sinais em saídas legíveis. Um pressostato eletrônico oferece muitas vantagens em relação a um pressostato mecânico. Algumas das vantagens incluem maior precisão, menor desgaste dos contatos, excelente estabilidade-de longo prazo, operação simples e capacidade de executar milhares de ciclos de comutação.
O pressostato é composto principalmente de elementos sensíveis à potência ou pressão (sensação de pressão externa), ligação mecânica (transmissão de pressão), microinterruptor (executado por contatos normalmente abertos e normalmente fechados) e outras peças.
Proteção do interruptor:As almofadas de retenção da mola inferior limitam o curso da alavanca de ação. Mesmo se houver forte pressão, isso não quebrará o interruptor de pressão da direção hidráulica
Parte receptora de pressão:A parte de baixa pressão adota o tipo diafragma e fole, e a alta pressão adota o tipo pistão.
Tipo de diafragma:A durabilidade do diafragma é considerada.
Pistão:O-anel de vedação.
Fole:Boa adaptabilidade a meios de pressão. Baixa temperatura, resistência a altas temperaturas, boas características de temperatura. A mudança com o tempo é pequena. Se o meio não for corrosivo, a mudança de tempo do pressostato pode ser ignorada.
Ajuste do pressostato:O valor mínimo de pressão que faz o pressostato atuar é chamado de valor nominal do pressostato, e seu tamanho pode ser ajustado por parafusos de acordo com o uso real do objeto controlado para atender às necessidades de diferentes requisitos e ocasiões.

Como funciona um interruptor de pressão
Os pressostatos dependem da pressão gerada pelo fluido hidráulico para operar. É essa pressão que acionará o interruptor para ligar ou desligar o circuito elétrico, ativando ou desativando a bomba hidráulica.
A mudança na pressão no sistema hidráulico sobe através do diafragma no pressostato. O diafragma pressiona um pistão e uma mola, que abrem ou fecham os contatos dentro da chave quando a pressão é aplicada.
Os contatos abertos fecham quando a pressão cai, completando o circuito e acionando a bomba. Quando o limite de pressão for atingido, os contatos abrirão novamente – desligando o circuito e desligando a bomba.
Por que os pressostatos são importantes em sistemas hidráulicos
Os pressostatos servem a dois propósitos principais:
Para regular a pressão em um sistema hidráulico
Para proteger e salvaguardar os equipamentos e componentes contra operação com baixa eficiência ou suscetibilidade a danos
A grande necessidade de pressostatos é o fato de que eles permitem o desempenho seguro e ideal de um sistema hidráulico.
Precisão:Um valor que indica a precisão do dispositivo, incluindo linearidade, tolerância, histerese, repetibilidade, etc.
Pressão máxima (Máx.P):O valor máximo da faixa de pressão.
Escala Completa (FS):A diferença entre os valores máximo e mínimo da faixa de pressão.
Diferença de conexão (zona morta):Refere-se à diferença entre o valor de ação definido e o valor de reinicialização da chave. Por exemplo, quando o valor definido é 1MPa e o valor de reinicialização real é 0,9MPa, a diferença de conexão é 0,1MPa.
Temperatura de trabalho:Refere-se à faixa de temperatura na qual o mecanismo interno e os componentes sensíveis do instrumento não serão continuamente deformados durante o trabalho. Geralmente, a faixa de temperatura de trabalho recomendada do pressostato é de -5 ~ 400 ° C. Se a temperatura do meio estiver muito alta, você pode considerar adicionar um sifão acessório (recheio) para atingir o objetivo de resfriamento.
SPDT (lançamento duplo de pólo único):Consiste em um contato normalmente aberto, um contato normalmente fechado e um terminal comum.
DPDT (Lançamento Duplo Pólo Duplo):Consiste em terminais comuns esquerdo e direito simétricos e dois grupos de terminais normalmente abertos e normalmente fechados.
Limite superior de um contato (normalmente aberto):Quando a pressão atingir o valor ajustado, o contato atuará e o circuito será ligado.
Limite inferior de um contato (normalmente fechado):Quando a pressão cair para o valor ajustado, o contato atuará e o circuito será ligado.
Limite superior e inferior de dois{0}}contatos HL:É uma combinação do tipo de limite superior e do tipo de limite inferior. Está dividido em dois tipos de ação independente de dois contatos (ajuste duplo, laço duplo) e ação simultânea de dois contatos (ajuste único, laço duplo).
Limite superior 2 contatos:Combina duas formas de limite superior, que se dividem em dois tipos de ação independente de dois contatos (configuração dupla, loop duplo) e dois tipos de ação simultânea de dois contatos (configuração única, loop duplo).
Limite inferior 2 contatos:Combina duas formas de limite inferior, que se dividem em dois tipos de ação independente de dois contatos (configuração dupla, loop duplo) e dois tipos de ação simultânea de dois contatos (configuração única, loop duplo).
Resistência à pressão:A pressão máxima que um pressostato pode suportar para manter seu desempenho normal. No entanto, quando o pressostato é usado em uma situação de sobrepressão, o elemento sensível será continuamente deformado e o valor de ajuste da pressão mudará neste momento, e o pressostato não será capaz de realizar seu desempenho normal e pode até ser danificado.
IP (Classificação de Proteção):É uma norma elaborada pelo Instituto Eletrotécnico Internacional (IEC) sobre a resistência das lâmpadas ao pó e à umidade.
Aplicação de pressostato
Sistemas de interruptores de pressão de bombeamento de água:Este pode ser o uso mais comum de pressostatos. Os pressostatos são usados em bombas de água para cortar-a energia do motor que aciona a bomba em caso de nível baixo ou baixa pressão na linha. O interruptor de pressão da água do poço, ao atingir a pressão definida, a energia é cortada-.
Sistemas de pressostatos de ar comprimido:Isto é semelhante ao interruptor de pressão do fluido de transmissão. Os pressostatos são usados para desligar-a alimentação do motor do compressor quando baixa pressão é detectada. Isto mantém a pressão do sistema de ar comprimido. Se for pressão negativa, deve-se utilizar pressostato a vácuo.
Sistemas de pressostatos pneumáticos e hidráulicos:São sistemas de controle que utilizam atuadores pneumáticos e hidráulicos. Bombas e compressores mantêm a pressão e o nível do reservatório através do pressostato HVAC ou pressostatos de óleo
Sistema de pressostato de Ar Condicionado e Refrigeração:Num sistema de refrigeração, o termostato fornece o sinal de feedback de controle. Porém, caso haja algum problema no sistema, o termostato detectará apenas a temperatura do espaço resfriado, mas não o estado do equipamento. Um pressostato serve como proteção que desarma o motor do compressor em caso de sobrepressão. Outro uso de um pressostato pneumático em um sistema de refrigeração é a proteção do lado de baixa-pressão, o que indica um possível vazamento de refrigerante.
Sistemas de Fornos e Caldeiras:O pressostato de um forno ou caldeira serve como intertravamento de segurança para evitar que o dispositivo de ignição funcione caso haja algum problema no sistema de tiragem. Isto evita o funcionamento da câmara de combustão, o que pode resultar numa combustão incompleta.
Equipamento de filtragem e triagem:Um pressostato diferencial é usado para medir ou monitorar a queda de pressão através de filtros e telas. O pressostato aciona um alarme ou notificação para indicar que o filtro está bloqueado ou entupido e precisa de manutenção, limpeza ou substituição.

Um equívoco comum sobre pressostatos e transmissores de pressão é que eles desempenham as mesmas funções em qualquer aplicação. No entanto, existem grandes diferenças entre os dois componentes.
Um transmissor de pressão converte a pressão em um sinal elétrico e o transfere para um PLC (Controlador Lógico Programável). Um pressostato, entretanto, só dispara a uma pressão predefinida específica e, dependendo da pressão definida, um circuito pode ser ativado ou desativado.
Ambos os dispositivos medem a pressão, mas os transmissores fornecem feedback contínuo que normalmente é conectado a um controlador que monitora a pressão. Em comparação, um pressostato não fornece saída e feedback constantes e é muito mais semelhante a um interruptor liga/desliga. Um pressostato é projetado para abrir ou fechar um circuito quando a pressão aumenta ou diminui, e não para transmitir mensagens.
Um pressostato controla diretamente um sistema de fluido e pode operar sem fonte de alimentação, mas os transmissores de pressão apenas indicam o nível de pressão com um sinal contínuo. Eles não controlam diretamente um circuito e são usados para aplicações mais sofisticadas, como monitoramento, análise preditiva ou controle de processos.
Os transmissores de pressão também são muito mais caros que os pressostatos.
Pressostatos Mecânicos VS Elétricos
Tipo de mídia:O tipo de mídia deve ser compatível com o invólucro e o material da vedação. A borracha de nitrila butadieno (NBR) é adequada para uso com ar e óleo hidráulico/de máquina. A borracha de monômero de etileno propileno dieno (EPDM) é adequada quando a água é o meio. Os meios comuns usados com pressostatos são:
Óleo hidráulico
Óleo de aquecimento
Terebintina
Gasolina/gasolina
Ar
Água
Pressão:O pressostato deve ser capaz de suportar a pressão máxima de trabalho. Os pressostatos de baixa pressão normalmente usam um diafragma como elemento sensor, enquanto os pressostatos de alta pressão usam um projeto de pistão.
Temperatura:O pressostato deve funcionar bem dentro da faixa de temperatura máxima e mínima.
Repetibilidade:A precisão refere-se a quão próximo o ponto de ativação do interruptor está do valor real da pressão, enquanto a repetibilidade é a capacidade do interruptor de ativar consistentemente no mesmo ponto de pressão durante vários ciclos. A faixa de precisão necessária determina a seleção do pressostato para a aplicação. Os projetos de diafragma geralmente fornecem mais precisão do que o projeto de pistão.
Histerese:Histerese é a diferença entre o ponto de comutação e o ponto de reinicialização. A chave permanece ativa por um longo período se o ponto de reinicialização for muito grande. Se o ponto de reinicialização for muito curto, a chave alternará frequentemente entre os estados ligado/desligado. A histerese é configurável em um pressostato elétrico, mas predefinida pelo fabricante em um pressostato mecânico.
Conexão de processo:O tamanho e o tipo da conexão do processo devem corresponder à tubulação ou equipamento do sistema. Os tipos comuns incluem conexões NPT, BSP e flange.
Aprovações:Escolha pressostatos com certificações ATEX para uso em atmosferas potencialmente explosivas.
Pressostato elétrico ou mecânico:Um pressostato elétrico é mais caro, mas vem com mais controle sobre as configurações, como ponto de ajuste de pressão e histerese, em comparação com um pressostato mecânico. Algumas aplicações podem exigir a capacidade de ajustar o ponto de ajuste, o ponto de reinicialização ou a faixa de pressão do interruptor. Determine se você precisa de um switch com configurações ajustáveis para acomodar alterações nos requisitos do sistema.
Perguntas frequentes
P: Como ajustar um pressostato?
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P: O que um pressostato faz?
P: Como saber se um pressostato está ruim?
P: Como funciona um pressostato mecânico?
P: Qual é a diferença entre um pressostato e um sensor de pressão?
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P: Qual é a diferença entre um pressostato e um pressostato de baixa pressão?
P: Como você escolhe um pressostato?
P: Os pressostatos de alta pressão estão normalmente abertos ou fechados?
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