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Foto de Todd McPadden, líder de ventas de productos, transductores de alta presión

Por: Todd McPadden
Líder de ventas de productos, transductores de alta presión

Publicado el:
20 de enero de 2025

¿Qué son los grados de protección contra la penetración (IP) para los sensores de presión?

Foto de Todd McPadden, líder de ventas de productos, transductores de alta presión

Por: Todd McPadden
Líder de ventas de productos, transductores de alta presión

Publicado el:
20 de enero de 2025

Al seleccionar sensores de presión para aplicaciones específicas, es importante conocer el grado de protección contra la penetración (IP) del instrumento. Las clasificaciones IP, también denominadas clasificaciones de protección internacional, determinan la capacidad del sensor para soportar factores ambientales como la humedad, el polvo y los residuos. Estos elementos se encuentran habitualmente en vehículos todoterreno, equipos de construcción, sistemas agrícolas y otras aplicaciones, y pueden afectar significativamente al rendimiento y la longevidad de sus instrumentos de presión.

Como gerente de producto en Ashcroft, un fabricante líder de instrumentos de presión y temperatura, a menudo me preguntan acerca de qué clasificaciones IP son necesarias para los instrumentos utilizados en aplicaciones OEM. La respuesta depende de muchos factores. Lea este artículo para aprender más acerca de los componentes de una clasificación IP, los factores que influyen en los requisitos de clasificación y las aplicaciones cubiertas en cada categoría.  

Cuando termine de leer, también encontrará recursos adicionales que pueden ayudarle a seleccionar el mejor sensor de presión con clasificación IP para su aplicación. 

¿Qué es la clasificación IP?

La Comisión Electrotécnica Internacional (CEI) ha desarrollado la IEC 60529 para normalizar la forma en que los fabricantes clasifican el nivel de protección contra la penetración que ofrecen las envolventes de los equipos eléctricos, incluidos los sensores de presión. El código de clasificación de dos dígitos indica el grado de protección que ofrece el instrumento para evitar la entrada de líquidos y sólidos en su aplicación:

  • El primer número indica el nivel de protección contra objetos sólidos, como polvo, escombros u otros materiales.
  • El segundo representa el nivel de protección contra líquidos, incluidos el agua, el aceite y los productos químicos.

Si aparece una "X" en lugar del número de sólido o líquido, significa que el instrumento no está clasificado para esa categoría específica. 

Figura 1 Tabla de clasificaciones IP

Protección IP-3

Si selecciona instrumentos con la designación IP correspondiente, puede estar seguro de que estarán suficientemente protegidos y funcionarán eficazmente en el entorno previsto, ya sea un espacio interior controlado o un lugar al aire libre.

Como ejemplo, instrumentos como el Sensores de Presión Ashcroft® E2 con un conector bien sellado pueden ofrecer una protección total contra el polvo y soportar periodos de inmersión total. Eso le da una clasificación IP de 67. 

La selección de las conexiones eléctricas correctas es un factor importante para determinar la clasificación de entrada del sensor, ya que influye directamente en la capacidad del instrumento para bloquear los contaminantes ambientales. Una conexión menos segura puede recibir una clasificación inferior, como IP54, lo que indica que la caja eléctrica ofrece una protección limitada contra la entrada de polvo y solo puede soportar salpicaduras de agua.

Errores a evitar al seleccionar sensores de presión

Otros factores que influyen en los requisitos de clasificación IP.

Para garantizar un rendimiento y una durabilidad óptimos de sus sensores de presión, debe tener en cuenta la aplicación y las condiciones ambientales (exposición a posibles contaminantes) en las que se utilizarán los sensores. En función de la aplicación, puede tener grados de protección IP bajos, moderados y altos. He aquí algunos ejemplos: 

  • Clasificación IP baja (por ejemplo, IP20, IP40) son adecuados para entornos interiores controlados
  • Los grados de protección IP moderados (por ejemplo, IP54, IP64) son más adecuados para entornos semiprotegidos, como la automoción y la calefacción, ventilación y aire acondicionado, donde los sensores se enfrentan a salpicaduras de agua y polvo.
  • Los grados de protección IP altos (p. ej., IP65, IP67, IP69K) son los mejores para su uso en entornos difíciles, como el marino, el industrial y el agrícola, donde los equipos deben soportar condiciones exteriores como el agua, el polvo y otros contaminantes. 

A continuación se indican algunos factores más que deben tenerse en cuenta al buscar un sensor de presión con la clasificación IP adecuada: 

  • Exigencias operativas de la aplicación. Su sistema requiere que el sensor soporte una frecuencia e intensidad elevadas?
  • Normas y reglamentos del sector. ¿Cuáles son los requisitos de uso de estos instrumentos para garantizar el cumplimiento y la seguridad de sus operaciones y sus operarios?
  • Situación geográfica. ¿Cuáles son los patrones climáticos y meteorológicos que pueden dictar el nivel de protección necesario para soportar temperaturas extremas, humedad o precipitaciones?

Comprender todos estos factores puede ayudarle a elegir sensores de presión sensores de presión IP adecuado para sus necesidades. Si lo hace, no solo protegerá sus instrumentos, sino que también contribuirá a que sigan funcionando a lo largo del tiempo.

Pruebas de sensores de presión

Sensores de presión como el Transductor de Presión Ashcroft® G2 y el Ashcroft® S1 Transductor de Presión OEM se someten a una variedad de pruebas comunes para verificar su rendimiento y durabilidad. Estas pruebas a menudo incluyen:

  • Las simulaciones ambientales exponen los sensores a condiciones como temperaturas extremas, humedad y variaciones de presión.
  • Pruebas de vibración y choque para evaluar la capacidad del sensor de mantener su precisión y funcionalidad bajo tensión mecánica.
  • La resistencia química garantiza que los sensores puedan funcionar eficazmente en entornos en los que puedan estar expuestos a sustancias corrosivas. 

¿Quiere saber más sobre cómo elegir el sensor de presión adecuado?

Los transductores y transmisores desempeñan un papel importante en el éxito y la seguridad de sus sistemas. Cuanto más sepa sobre el funcionamiento de los sensores y lo que puede afectar a su rendimiento, más preparado estará para tomar las medidas necesarias para afrontar retos como la protección contra heladas en el futuro.

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Todd McPadden, Jefe de ventas de productos, Transductores de alta presión

Todd es el gerente de producto para Transductores de Alta Presión OEM con más de 19 años de experiencia en Ashcroft.

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