SIEMENS QBM3120-10 Sensore di pressione differenziale 1000 Pa HVAC condotto

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  • Disponibilità:In magazzino
  • Marca: SIEMENS
  • Modello:QBM3120-10
  • HS: 9026209020
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Il sensore di pressione differenziale SIEMENS QBM3120-10 è uno strumento ad alta precisione progettato per applicazioni HVAC esigenti, che offre una precisione senza precedenti nel monitoraggio dei differenziali di pressione dell'aria. Questo robusto sensore vanta un intervallo di misurazione compreso tra 0 e 1.000 Pa, che lo rende ideale per sistemi critici di bilanciamento dell'aria e di controllo della ventilazione. I suoi principali vantaggi includono eccezionale stabilità a lungo termine, tempi di risposta rapidi e prestazioni affidabili anche in ambienti industriali difficili. Il QBM3120-10 si integra perfettamente nei sistemi di gestione degli edifici, fornendo dati essenziali per ottimizzare l'efficienza energetica e mantenere una qualità dell'aria interna superiore.


Specifiche del prodotto


| Parametro                     | Valore                     |

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| Tipo di prodotto                  | Sensore di pressione differenziale |

| Produttore                  | Siemens                   |

| Numero modello                  | QBM3120-10                |

| Campo di misura               | 0…1000 Pa                 |

| Segnale di uscita                 | 0…10 V CC                  |

| Alimentatore                  | 24 VCA/VCC              |

| Precisione                      | ±1,5% del fondo scala      |

| Intervallo di temperatura operativa   | -20…+60 °C                |

| Protezione dall'ingresso (IP)       | IP54                      |

| Tipo di connessione               | Morsetti a vite           |

| Materiale dell'alloggiamento              | ABS                       |

| Dimensioni (L x A x P)        | 73 x 87 x 43 mm           |


Caratteristiche principali e posizionamento sul mercato


Il SIEMENS QBM3120-10 si distingue nel mercato HVAC grazie alla sua tecnologia di rilevamento avanzata, garantendo misurazioni della pressione differenziale estremamente accurate, fondamentali per mantenere un controllo ambientale ottimale dell'edificio. Il suo design compatto e il robusto alloggiamento in ABS, classificato IP54, garantiscono durata e facilità di installazione in varie configurazioni di condutture. Il segnale di uscita 0-10 V CC del sensore è un'interfaccia standard, ampiamente compatibile, che semplifica l'integrazione con i sistemi di gestione degli edifici (BMS) e i pannelli di controllo esistenti. Questa attenzione alla precisione, all'affidabilità e all'integrazione perfetta posiziona il QBM3120-10 come una scelta premium per le applicazioni in cui la gestione precisa della pressione dell'aria è fondamentale.


Scenari applicativi chiave


Il SIEMENS QBM3120-10 trova ampia applicazione nel mantenimento di precisi differenziali di pressione dell'aria in un'ampia gamma di sistemi HVAC. È fondamentale per monitorare e controllare il flusso d'aria nelle camere bianche, garantendo il mantenimento della pressione positiva o negativa per prevenire la contaminazione. Nelle sale operatorie ospedaliere garantisce i corretti gradienti di pressione dell’aria tra stanze adiacenti, fondamentali per il controllo delle infezioni. Inoltre, il sensore è vitale per i sistemi di ventilazione a richiesta negli edifici commerciali, regolando la velocità della ventola in base alle effettive esigenze di pressione dell’aria per ottimizzare il consumo energetico. La sua utilità si estende anche al monitoraggio dello stato del filtro nelle unità di trattamento dell'aria, rilevando cadute di pressione che indicano un filtro intasato che necessita di sostituzione.


Guida pratica all'integrazione dei sistemi


L'integrazione di SIEMENS QBM3120-10 in un sistema HVAC è un processo semplice. Il sensore richiede un'alimentazione a 24 VAC o 24 VDC, collegata agli appositi terminali. La pressione differenziale viene misurata tra due porte; tipicamente, la pressione più alta è collegata alla porta "P1" e la pressione più bassa alla porta "P2" per letture positive. Il segnale di uscita 0-10 VCC può essere collegato direttamente all'ingresso analogico di un controller PLC o BMS per le funzioni di acquisizione dati e loop di controllo. Assicurarsi che le connessioni delle porte di pressione siano adeguatamente sigillate per evitare perdite d'aria, che potrebbero compromettere la precisione della misurazione. La calibrazione può essere verificata rispetto a un riferimento noto, sebbene il QBM3120-10 sia noto per la calibrazione e la stabilità di fabbrica.


Funzionamento e mitigazione del rischio


Il funzionamento del SIEMENS QBM3120-10 implica assicurarsi che sia installato correttamente all'interno del percorso del flusso d'aria e collegato a un sistema di controllo compatibile. I rischi di malfunzionamento sono principalmente associati a un'installazione non corretta o a fattori ambientali. Una sovrapressurizzazione oltre l'intervallo di 1.000 Pa del sensore può causare danni, pertanto la progettazione del sistema deve incorporare meccanismi di scarico se tali estremi sono possibili. Garantire che l'alloggiamento con grado di protezione IP54 sia adeguatamente sigillato e protetto da eccessiva umidità o ingresso di polvere è fondamentale per l'affidabilità a lungo termine. I controlli periodici delle connessioni e dell'output del sistema per individuare eventuali anomalie possono mitigare potenziali problemi operativi.


Scalabilità e valore a lungo termine


SIEMENS QBM3120-10 offre un eccellente valore a lungo termine grazie alla sua intrinseca affidabilità e compatibilità con la moderna infrastruttura dell'edificio digitale. Il suo segnale di uscita standard da 0-10 V CC garantisce che possa essere integrato in un'ampia gamma di sistemi di gestione degli edifici (BMS) esistenti o futuri senza richiedere gateway proprietari. Per una maggiore scalabilità e integrazione nelle piattaforme Industrial Internet of Things (IIoT), i dati del sensore possono essere facilmente digitalizzati e trasmessi in modalità wireless o tramite reti cablate attraverso appositi moduli di interfaccia. Ciò facilita l'analisi avanzata, la manutenzione predittiva e il controllo centralizzato, massimizzando il ritorno sull'investimento per tutta la vita operativa estesa del sensore.


Domande frequenti


D1: Qual è la precisione tipica del sensore SIEMENS QBM3120-10?


SIEMENS QBM3120-10 offre un elevato livello di precisione, valutato a ±1,5% del suo intervallo a fondo scala. Questa precisione è fondamentale per le applicazioni che richiedono un controllo della pressione dell'aria molto specifico.


Questa specifica garantisce che le deviazioni dai setpoint vengano rilevate in modo affidabile, consentendo una gestione efficace del sistema HVAC. La precisione del sensore viene mantenuta per tutta la sua vita operativa grazie al design robusto e ai componenti di qualità.


La precisione di ±1,5% significa che nell'intervallo 0-1.000 Pa, l'errore massimo consentito è 15 Pa. Questo livello di dettaglio è importante per gli ingegneri che progettano sistemi di controllo ambientale sensibili.


Q2: Come collego SIEMENS QBM3120-10 al mio BMS?


Il collegamento del QBM3120-10 a un sistema di gestione dell'edificio (BMS) implica il cablaggio del segnale di uscita da 0-10 V CC a un ingresso analogico sul controller BMS. Assicurarsi che il sensore riceva un'alimentazione stabile da 24 V CA o V CC.


Fare riferimento alla documentazione BMS specifica per la corretta configurazione dell'ingresso analogico e i terminali di cablaggio. Si consiglia una messa a terra e una schermatura adeguate del cavo del segnale per evitare interferenze elettriche.


Verificare sempre la tensione e la polarità dell'alimentazione prima di effettuare i collegamenti per evitare di danneggiare il sensore o il BMS. Consultare il manuale di installazione QBM3120-10 per gli schemi elettrici dettagliati.


D3: Qual è la pressione massima che può sopportare il SIEMENS QBM3120-10?


Sebbene il sensore misuri fino a 1000 Pa, la sua pressione massima assoluta dovrebbe essere confermata con la scheda tecnica ufficiale. Il superamento del raggio operativo può causare danni permanenti.


È previsto il funzionamento continuo al limite superiore di 1.000 Pa, ma i picchi transitori devono essere gestiti dalla progettazione del sistema HVAC. Installare dispositivi di limitazione della pressione se la sovrapressurizzazione rappresenta un rischio.


Comprendere la pressione differenziale massima consentita è fondamentale per la progettazione e la sicurezza del sistema. Fare sempre riferimento alla documentazione tecnica Siemens per i limiti assoluti.


Q4: SIEMENS QBM3120-10 può essere utilizzato per il monitoraggio della pressione dell'aria esterna?


Sì, il QBM3120-10 può essere utilizzato per il monitoraggio della pressione dell'aria esterna, a condizione che sia adeguatamente protetto dall'esposizione ambientale diretta e dalle temperature estreme. La sua classificazione IP54 offre una certa protezione contro polvere e spruzzi d'acqua.


Per un uso prolungato all'aperto o in aree con condizioni atmosferiche avverse, prendere in considerazione il montaggio del sensore in un involucro protettivo o in un alloggiamento resistente agli agenti atmosferici. Assicurarsi che i collegamenti della pressione esterna siano adeguatamente sigillati.


Quando si misura la pressione esterna, tenere conto delle potenziali variazioni dovute al vento e alle condizioni atmosferiche. La precisione del sensore in tali condizioni dinamiche è una considerazione chiave per la stabilità del sistema.


D5: Cosa significa l'intervallo 0-1000 Pa per le applicazioni HVAC?


L'intervallo 0-1000 Pa indica la capacità del sensore di misurare con precisione differenze di pressione da zero fino a un massimo di 1000 Pascal. Questo è adatto per la maggior parte delle applicazioni a pressione nei condotti HVAC standard.


Questo intervallo viene comunemente utilizzato per il monitoraggio della pressione statica dei ventilatori, del caricamento dei filtri, della pressurizzazione della stanza e del controllo del flusso d'aria del box VAV. Fornisce una risoluzione sufficiente per una precisa regolamentazione ambientale.


Per le applicazioni che richiedono la misurazione di pressioni significativamente più alte o più basse, sarebbero necessari diversi modelli di sensori. Il limite di 1000 Pa è un parametro di progettazione chiave per la compatibilità del sistema.


Q6: SIEMENS QBM3120-10 richiede calibrazione dopo l'installazione?


SIEMENS QBM3120-10 è calibrato in fabbrica e progettato per un'elevata stabilità a lungo termine, spesso non richiede ricalibrazione. Tuttavia, per le applicazioni critiche si consigliano controlli periodici rispetto a uno strumento di riferimento.


Se la calibrazione è ritenuta necessaria, deve essere eseguita da personale qualificato seguendo le procedure del produttore. Ciò di solito comporta la regolazione delle impostazioni di zero e intervallo in modo che corrispondano ai valori di pressione noti.


La deriva per periodi prolungati o dopo eventi significativi del sistema potrebbe richiedere la ricalibrazione per mantenere prestazioni e precisione ottimali. Consultare il manuale del prodotto per linee guida specifiche sulla calibrazione.


Q7: Qual è il tempo di risposta del SIEMENS QBM3120-10?


Il sensore QBM3120-10 presenta in genere un tempo di risposta rapido, che gli consente di monitorare con precisione i rapidi cambiamenti della pressione dell'aria. Questo è fondamentale per i sistemi di controllo dinamico.


Un tempo di risposta rapido garantisce che i circuiti di controllo possano reagire rapidamente alle fluttuazioni di pressione, mantenendo condizioni ambientali stabili. I dati specifici sui tempi di risposta sono reperibili nella scheda tecnica.


Per le applicazioni in cui gli eventi di pressione transitoria sono critici, un sensore a risposta rapida come QBM3120-10 è essenziale per prestazioni e sicurezza efficaci del sistema.


Q8: In che modo la classificazione IP54 influisce sull'installazione di questo sensore?


La classificazione IP54 significa che SIEMENS QBM3120-10 è protetto contro particelle solide più grandi di 1 mm e contro spruzzi d'acqua da qualsiasi direzione. Ciò consente l'installazione in ambienti con moderata polvere o umidità.


Sebbene IP54 offra un certo grado di protezione, non è completamente ermetico alla polvere o impermeabile. Evitare l'immersione diretta in acqua o l'installazione in aree soggette a forte accumulo di polvere o getti d'acqua ad alta pressione.


Questa valutazione rende il sensore adatto per le tipiche applicazioni di condotti HVAC interni dove non sarà direttamente esposto a elementi aggressivi, ma potrebbero essere necessarie misure protettive per luoghi più impegnativi.


D9: Che tipo di manutenzione richiede SIEMENS QBM3120-10?


Il SIEMENS QBM3120-10 è progettato per una manutenzione ridotta, che richiede principalmente un'ispezione visiva occasionale delle connessioni e dell'alloggiamento del sensore. Assicurarsi che le porte di pressione rimangano libere da detriti.


In ambienti polverosi potrebbe essere necessaria la pulizia della parte esterna del sensore. Anche verificare l’integrità dei collegamenti elettrici è una buona pratica per garantire una trasmissione affidabile del segnale.


Controlli regolari del sistema delle letture della pressione differenziale sul BMS possono indicare indirettamente se il sensore funziona in modo ottimale. In genere non è richiesta alcuna manutenzione interna periodica.


Q10: SIEMENS QBM3120-10 può essere integrato con piattaforme per edifici intelligenti o IIoT?


Sì, il QBM3120-10 può essere facilmente integrato con piattaforme per edifici intelligenti e IIoT grazie alla sua uscita analogica standard. I suoi dati possono essere digitalizzati e trasmessi in modalità wireless o tramite i comuni protocolli di comunicazione industriale.


Collegando l'output del sensore a un gateway IoT o a un sistema di acquisizione dati, le sue letture di pressione possono essere inserite in piattaforme di analisi basate su cloud. Ciò consente il monitoraggio remoto, la manutenzione predittiva e l’ottimizzazione energetica.


La versatilità del suo segnale di uscita garantisce che il QBM3120-10 possa essere un componente prezioso nelle strategie di gestione degli edifici moderne e connesse, contribuendo a una struttura più efficiente e reattiva.

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