Un pressostat est un instrument qui s'ouvre ou se ferme lorsqu'un niveau de pression prédéfini est atteint. Les pressostats établissent un contact électrique en cas d'augmentation ou de diminution de la pression lorsque le niveau prédéfini est atteint. Le pressostat se présente sous différentes formes pour différentes applications.
Ce type de commutateur est donc bien utilisé dans les systèmes industriels de chauffage, de ventilation et de climatisation, dans les moteurs de bateaux ou dans d'autres processus industriels et mécaniques. Un pressostat ne doit pas être confondu avec un transmetteur de pression. Un transmetteur convertit la pression en une sortie électrique utilisable, alors qu'un pressostat crée une réaction sur le niveau de pression.
Il existe deux types de pressostats : les pressostats mécaniques et les pressostats électroniques. En fonction des exigences et des besoins du processus, des pressostats mécaniques ou électroniques peuvent être utilisés.
L'interrupteur est actionné lorsqu'un pressostat mécanique atteint la pression de consigne. Un pressostat mécanique fonctionne sur la base d'un ressort et d'une membrane, ou d'un piston, pour contrôler la pression à laquelle le microrupteur est déclenché. Une fois déclenché, le commutateur n'a pas besoin de tension d'alimentation. La fiabilité autonome est l'un des avantages des pressostats mécaniques.
La différence entre le point de commutation et le point de réinitialisation est appelée hystérésis. Ce niveau d'hystérésis est défini comme un pourcentage de la valeur du point de commutation. Le fabricant du pressostat, qu'il s'agisse d'un WIKA, d'un Danfoss ou d'un Trafag, fixe l'hystérésis et, pour la plupart des pressostats mécaniques, elle n'est pas configurable par l'utilisateur.
Les pressostats WIKA sont équipés de microrupteurs de haute qualité. Même la commutation de charges électriques jusqu'à 15 A/220 V est possible sans problème avec un pressostat mécanique de WIKA. WIKA propose des microrupteurs remplis d'argon avec des contacts dorés pour travailler avec des tensions très basses, par exemple dans les automates programmables. Les pressostats électroniques conviennent également très bien pour les commutations à faible puissance.
Le pressostat électronique trouve son origine dans le capteur de pression électronique. Plusieurs pressostats électroniques offrent un signal analogique supplémentaire proportionnel à la pression en plus du signal de commutation électrique. Le point de commutation d'un commutateur électronique peut être réglé par le fabricant ou, contrairement au commutateur de pression mécanique, être programmé sur place en fonction des exigences de l'application.
Les pressostats électroniques conviennent aux processus automatisés et contrôlés qui nécessitent une fonction programmable, un affichage numérique, de la flexibilité, de la précision, une protection IP et de la stabilité.
Tout d'abord, il faut choisir le fluide sur lequel le pressostat sera utilisé. Le fluide doit être compatible avec le boîtier et le matériau d'étanchéité du pressostat. Les milieux typiques dans lesquels les pressostats sont utilisés sont les suivants :
La pression maximale de fonctionnement du commutateur est aussi importante que le type de fluide. Un modèle à membrane fonctionne bien pour les applications à vide et à basse pression. Pour les applications à haute pression, il convient d'utiliser un modèle à piston.
En outre, il convient de prêter attention aux points suivants :