domingo, 2 de junio de 2013

PRACTICA 2




Material:
-Cilindro de doble efecto
-Caimanes
-Relevadores (2)
-Push botton (2)
-Electrovalvula de 5 vias
-Fuente de 24V.
-Compresor
-Mangueras

Procedimiento:
Se conectan caimanes a la salida de la fuente despues del positivo sale una entrada a los dos pushbotton, lo cual despues de los pushbotton va a una bobina y la otra bobina va directo al negativo de la fuente. tomamos un contacto de cada relevador y lo conectamos a la bobina y el otro contacto de cada relevador van directo a las dos entradas positivas de la valvula , el negativo de la valvula va a en negativo de la fuente,
despues conectamos en compresor a la valvula y sus salidad de aire a el cilindro.


PRACTICA 1




Material: 
- Cilindro de doble efecto
- caimanes 
- Relevador
- Push botton
- Electro valvula de 5 vias
- Fuente 24 V.
- Compresor
-Mangueras

Procedimiento:
Se conectan los caimanes a las salidas de la fuente negativa y positiva, la positiva a el push botton y la otra a una bobina del relevador la otra entrada del push botton va justaente a la otra parte de la bobina del relevador despues conectamos un contacto del relevador a la bobina de si mismo y la otra parte del contacto a la valvula despues la parte negativa de la valvula va directo al negativo de la fuente, despues ya todo conectado del compresor se conecta la salida de aire a la valvula y la salidad de la valvula van a el cilindro.







SIMULACIÓN ELECTROVALVULAS


PARCIAL 3

NUEVAS PRACTICAS

lunes, 22 de abril de 2013

PRACTICA 12 (FESTO)

PRACTICA 8


Este funciona mediante el rodillo de la AND al estar en su escala de 0 se mantiene cerrado lo que da la entrada de aire y al dar cualquiera de las dos entradas de la OR hacemos que se complete la función de accionar el cilindro, y el segundo rodillo lo regresa después de cumplir el plazo de regla que nos tiene como marcado, al regresar se acciona nuevamente el primer rodillo el del AND esperando volver activar alguno de la OR.

PRACTICA 11 (FESTO)

PRACTICA 7


PRACTICA 10 (FESTO)

PRACTICA 6


PRACTICA 9 (FESTO)

PRACTICA 5


PRACTICA 8 (FESTO)

PRACTICA 4


PRACTICA 7 (FESTO)

PRACTICA 3


PRACTICA 6 (FESTO)

PRACTICA 2


PRACTICA 5 (FESTO)

PRACTICA 1


RESUMEN 1

CILINDROS
Cilindros neumáticos sean dispositivos mecánicos cuales producen fuerza a menudo conjuntamente con movimiento y se accionan cerca  gas comprimido, estas convierten en energía cinética y los cilindros están hechos con una pieza de metal para soportar a lo largo de su vida útil un trabajo.
Funcionan en una variedad de maneras, tener la capacidad de reutilizar movimientos múltiples, transforman energía estática de aire a presión y se utilizan ampliamente en el campo de la automatización para el desplazamiento.

lunes, 8 de abril de 2013

COMPRESOR (investigación)



COMPRESOR
Un compresor es una máquina de fluido que está construida para aumentar la presión y desplazar cierto tipo de fluidos llamados compresibles, tal como lo son los gases y los vapores. Esto se realiza a través de un intercambio de energía entre la máquina y el fluido en el cual el trabajo ejercido por el compresor es transferido a la sustancia que pasa por él convirtiéndose en energía de flujo, aumentando su presión y energía cinética impulsándola a fluir.
Al igual que las bombas, los compresores también desplazan fluidos, pero a diferencia de las primeras que son máquinas hidráulicas, éstos son máquinas térmicas, ya que su fluido de trabajo es compresible, sufre un cambio apreciable de densidad y, generalmente, también de temperatura; a diferencia de los ventiladores y los sopladores, los cuales impulsan fluidos compresibles, pero no aumentan su presión, densidad o temperatura de manera considerable.
UTILIZACION
Los compresores son ampliamente utilizados en la actualidad en campos de la ingeniería y hacen posible nuestro modo de vida por razones como:
·         Son parte importantísima de muchos sistemas de refrigeración y se encuentran en cada refrigerador casero, y en infinidad de sistemas de aire acondicionado.
·         Se encuentran en sistemas de generación de energía eléctrica, tal como lo es el Ciclo Brayton.
·         Se encuentran en el interior de muchos motores de avión, como lo son los turborreactores, y hacen posible su funcionamiento.
·         Se pueden comprimir gases para la red de alimentación de sistemas neumáticos, los cuales mueven fábricas completas.
TIPOS DE COMPRESORES
Clasificación según el método de intercambio de energía:
Hay diferentes tipos de compresores de aire, pero todos realizan el mismo trabajo: toman aire de la atmósfera, lo comprimen para realizar un trabajo y lo regresan para ser reutilizado.
El compresor de desplazamiento positivo. Las dimensiones son fijas. Por cada movimiento del eje de un extremo al otro tenemos la misma reducción en volumen y el correspondiente aumento de presión (y temperatura). Normalmente son utilizados para altas presiones o poco volumen. Por ejemplo el inflador de la bicicleta. También existen compresores dinámicos. El más simple es un ventilador que usamos para aumentar la velocidad del aire a nuestro entorno y refrescarnos. Se utiliza cuando se requiere mucho volumen de aire a baja presión.
·         El compresor de émbolo: es un compresor de aire simple. Un vástago impulsado por un motor (eléctrico, diésel, neumático, etc.) es impulsado para levantar y bajar el émbolo dentro de una cámara. En cada movimiento hacia abajo del émbolo, el aire es introducido a la cámara mediante una válvula. En cada movimiento hacia arriba del émbolo, se comprime el aire y otra válvula es abierta para evacuar dichas moléculas de aire comprimidas; durante este movimiento la primera válvula mencionada se cierra. El aire comprimido es guiado a un tanque de reserva. Este tanque permite el transporte del aire mediante distintas mangueras. La mayoría de los compresores de aire de uso doméstico son de este tipo.
·         El compresor de tornillo: Aún más simple que el compresor de émbolo, el compresor de tornillo también es impulsado por motores (eléctricos, diésel, neumáticos, etc.). La diferencia principal radica que el compresor de tornillo utiliza dos tornillos largos para comprimir el aire dentro de una cámara larga. Para evitar el daño de los mismos tornillos, aceite es insertado para mantener todo el sistema lubricado. El aceite es mezclado con el aire en la entrada de la cámara y es transportado al espacio entre los dos tornillos rotatorios. Al salir de la cámara, el aire y el aceite pasan a través de un largo separador de aceite donde el aire ya pasa listo a través de un pequeño orificio filtrador. El aceite es enfriado y reutilizado mientras que el aire va al tanque de reserva para ser utilizado en su trabajo.
·         Sistema pendular Taurozzi: consiste en un pistón que se balancea sobre un eje generando un movimiento pendular exento de rozamientos con las paredes internas del cilindro, que permite trabajar sin lubricante y alcanzar temperaturas de mezcla mucho mayores.
·         Reciprocantes o alternativos: utilizan pistones (sistema bloque-cilindro-émbolo como los motores de combustión interna). Abren y cierran válvulas que con el movimiento del pistón aspira/comprime el gas. Es el compresor más utilizado en potencias pequeñas. Pueden ser del tipo herméticos, semiherméticos o abiertos. Los de uso doméstico son herméticos, y no pueden ser intervenidos para repararlos. Los de mayor capacidad son semiherméticos o abiertos, que se pueden desarmar y reparar.
·         De espiral (orbital, scroll).
·         Rotativo-helicoidal (tornillo, screw): la compresión del gas se hace de manera continua, haciéndolo pasar a través de dos tornillos giratorios. Son de mayor rendimiento y con una regulación de potencia sencilla, pero su mayor complejidad mecánica y costo hace que se emplee principalmente en elevadas potencias, solamente.
·         Rotodinámicos o turbomáquinas: utilizan un rodete con palas o álabes para impulsar y comprimir al fluido de trabajo. A su vez éstos se clasifican en axiales.
FUNCIONAMIENTO Y PARTES DE UN COMPRESOR
·         El Compresor se compone de las siguientes partes:
·         Un Cilindro (eje, pistones y cámara).
·         Un Conjunto de Tapas (trasera y delantera).
·         Un Conjunto de Válvulas (exteriores de conexión, e interiores de lengüeta y platos de válvula).
·         Arandelas de gomas y Empacaduras.
·         Conjunto de sellos (eje y tapa).
·         Conjunto de Embrague (bobina, rotor, placa de arrastre).
    Al encender el equipo el compresor recibe una señal eléctrica proveniente de un interruptor incorporado al conjunto evaporador del equipo de aire acondicionado.  A su vez, el embrague acciona todo el sistema de compresión (pistones, cámara, válvula, etc.). Como resultado, la baja presión del gas freón 12, proveniente del evaporador, es transformada en alta presión (presión de descarga).  Este gas de alta presión es enviado al condensador.
    El compresor mantiene su funcionamiento hasta que la temperatura del sistema alcanza el nivel deseado, desactivándose mediante una señal recibida del termostato.  Cuando la temperatura aumenta nuevamente, el termostato vuelve a accionar el compresor.

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA:
http://es.wikipedia.org/wiki/Compresor_(m%C3%A1quina)
http://www.aaisa.com/func_comp.htm

domingo, 7 de abril de 2013

NEUMÁTICA

INVESTIGACIÓN


  • ¿Qué es neumática?
  • ¿Qué es presión ?

NEUMÁTICA:
 La neumática es la tecnología que emplea el aire comprimido como modo de transmisión de la energía necesaria para mover y hacer funcionar mecanismos.

   Mediante un fluido, ya sea aire (neumática), aceite o agua (hidráulica) se puede conseguir mover un motor  en movimiento giratorio o accionar un cilindro para que tenga un movimiento de salida o retroceso de un vástago (barra). Esto hoy en día tiene infinidad de aplicaciones como pueden ser la apertura o cierre de puertas en trenes o autobuses, levantamiento de grandes pesos, accionamientos para mover determinados elementos, etc. El control del motor o del cilindro para que realice lo que nosotros queremos se hace mediante válvulas que hacen las veces de interruptores, pulsadores, conmutadores, etc si lo comparamos con la electricidad y mediante tubos conductores (equivalente a los conductores eléctricos) por los que circula el fluido. En esta unidad vamos a estudiar como se realizan los montajes de los circuitos neumáticos o hidráulicos. Todo lo que vamos a estudiar hace referencia a circuitos neumáticos, pero cambiando aire por agua o aceite valdría igualmente para los hidráulicos.

Neumática e hidráulica prácticamente solo se diferencia en el fluido, en uno es aire y en el otro agua. Aquí puedes ver aquí todos los símbolos de Neumática.




PRESIÓN:
La presión es el cociente entre la fuerza normal aplicada sobre un cuerpo y la superficie sobre la que incide. De esta forma obtenemos esta fórmula fundamental:

La unidad de presión en el Sistema Internacional es el Pascal (en honor a Blaise Pascal, 1623-1662). En la tabla observamos relaciones entre diferentes unidades de presión.


Las principales presiones de referencia que encontraremos en un sistema neumático son:
Presión máxima admisible (PMA): Es el mayor valor de presión efectiva a la que puede ser sometido un elemento de la instalación. Se mide normalmente en bar o Pa.
Presión de entrada (PE) y de salida (PS): Es la presión del aire comprimido a la entrada o salida de un componente neumático. Se miden normalmente en bar.
Estas se miden en bares relativos a la presión atmosférica. El cero del manómetro es la presión atmosférica (que varía con las condiciones climatológicas), por eso para los cálculos se utiliza la presión absoluta.

Diferentes presiones y rangos industriales típicos.





REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA:

http://www.areatecnologia.com/NEUMATICA.htm
http://maqlab.uc3m.es/NEUMATICA/Capitulo1/C1_apartado2.htm

martes, 19 de marzo de 2013

PRACTICA 3

PRACTICA 3:
Informe SENSOR FOTOELÉCTRICO.

MATERIAL:
+ Sensor Fotoeléctrico.
+ 4 Caimanes.
+ Espejo.
+ Fuente de 24V.
+ LED.

PROCEDIMIENTO:
Se busca la hoja de datos para verificar entradas y salidas del sensor, se alimenta con la fuente (el positivo al cable café y el negativo al cable verde) y la salida blanca y amarilla se conectaron al LED (blanco al positivo y amarillo al negativo). Para que funcionara era necesario que se reflejara para lo cual se utilizo un espejo.
Resultado: Al interrumpir la luz emitida por el sensor el LED se enciende.



PRACTICA 2


PRACTICA 2:
Informe SENSOR INDUCTIVO.


MATERIAL:
+ Sensor Inductivo.
+ 4 Caimanes.
+ LED
+ Fuente de 24V.

PROCEDIMIENTO:
Se busca la hoja tecnica del sensor, identificando las salidas de este conectando el cable azul y el cafe a la corriente de la fuente. Y el cable negro se conecta al LED y se conecta otro caiman al azul del lado negativo del LED.
Como resultado al presenciar metal se enciende el LED.



PRACTICA 1


PRACTICA 1:

Informe SENSOR CAPACITIVO


MATERIA:
+ Sensor Capacitivo
+ 4 Caimanes
+ Pila 9V.
+ Pinzas de corte.

PROCEDIMIENTO:
Se busca la hoja técnica para encontrar su entrada y salidas, ya realizado esto se procede a alimentarlo mediante la pila y para verificar su funcionamiento se le fue añadido un LED. (La carga positiva se conecta al cable café y la negativa al cable azul, el LED se conecta al cable negro como positivo y para negativo se conecta al cable azul, como resultado el LED se enciende al sentir la presencia de algún objeto).




PARCIAL 2

NUEVO PARCIAL Y NUEVAS PRACTICAS 

lunes, 25 de febrero de 2013

Actividad No. 14 INVESTIGACION EN CLASE

SENSORES.

Los sensores son dispositivos formador por células sensibles que detectan variaciones en una magnitud física y las convierten en señales útiles para un sistema de medida o control. Son los elementos físicos que transmiten una señal al sistema cuando hay una variación de algún parámetro.
Tipos:
1. Sensor crepuscular.
2, Sensor de presencia, (PIR)
3. Contacto magnético perimetral. 
4. Sensor de humos. 
5. Sensor de inundación.

ACTUADORES

Un actuador es un dispositivo inherentemente mecánico cuya función es proporcionar fuerza para mover o "actuar" otro dispositivo mecánico  La fuerza que provoca el actuado viene de tres fuentes posibles: presión neumática, presión hidráulica y fuerza motriz eléctrica (motor eléctrico o solenoide). 
Tipos:
1. Neumáticos.
2. Eléctricos.
3. Hidráulicos. 

DISPOSITIVO ANALÓGICO

Dicese del aparato o instrumento que asocia un valor análogo y continuo de una variable física que es fácilmente medible por ejemplo la posición  a los valores de una variable o señal externa por ejemplo la temperatura, el tiempo, etc.

DISPOSITIVO DIGITAL

Dicho de aquello que se formula a ser factible o ser formulado haciendo uso de matemática discreta. Un valor digital es aquel que se puede almacenar sin que se pierda parte del mismo pues este es acotado o limitado de origen.

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA:

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CEwQFjAD&url=http://www.domoprac.com/hardware-y-productos-domoticos/sensores-tipos-y-funcionalidades.html&ei=onUrUaDPGqLo2QWdqYBI&usg=AFQjCNFGtSLYLY6wc7CxHAzV_ojgNoA3dQ
http://www.aie.cl/files/file/comites/ca/abc/actuadores.pdf
http://mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100220122144AAQlIhd

miércoles, 20 de febrero de 2013

ACT 12 .- INVESTIGACION DE LOS COMPONENTES DE UN DIAGRAMA A BLOQUES DE UN SISTEMA DE CONTROL

DIAGRAMA A BLOQUES DEL SISTEMA DE CONTROL 


Un sistema de control puede tener varios componentes. Para mostrar las funciones que lleva a
cabo cada componente en la ingeniería de control, por lo general se usa una representación
denominada diagrama de bloques.
Un diagrama de bloques de un sistema es una representación gráfica de las funciones que lleva a
cabo cada componente. Tal diagrama muestra las relaciones existentes entre los diversos
componentes.
En un diagrama de bloques se enlazan una con otra todas las variables del sistema, mediante
bloques funcionales. El bloque funcional o simplemente bloque es un símbolo para representar la
operación matemática que sobre la señal de entrada hace el bloque para producir la salida.
La figura muestra un elemento del diagrama de bloques. La punta de flecha que señala el bloque
indica la entrada, y la punta de flecha que se aleja del bloque representa la salida. Tales flechas se
conocen como señales.

Observe que las dimensiones de la señal de salida del bloque son las dimensiones de la señal de 
entrada multiplicadas por las dimensiones de la función de transferencia en el bloque. 
Un diagrama de bloques contiene información relacionada con el comportamiento dinámico, pero 
no incluye información de la construcción física del sistema. En consecuencia, muchos sistemas 
diferentes y no relacionados pueden representarse mediante el mismo diagrama de bloques. 
Reducción de un diagrama de bloques 
Es importante señalar que los bloques pueden conectarse en serie, sólo si la entrada de un bloque 
no se ve afectada por el bloque siguiente. Si hay efectos de carga entre los componentes, es 
necesario combinarlos en un bloque único. 
Un diagrama de bloques complicado que contenga muchos lazos de realimentación se simplifica 
mediante un reordenamiento paso a paso mediante las reglas del álgebra de los diagramas de 
bloques. Algunas de estas reglas importantes aparecen en la tabla y se obtienen escribiendo la 
misma ecuación en formas distintas.



Fundamentos:

Un diagrama de bloques es una representación gráfica y abreviada de la relación de causa y efecto entre la entrada de un sistema físico. Proporciona un método útil y conveniente para caracterizar las relaciones funcionales entre los diversos componentes de un sistema de control. Los componentes del sistema se llaman de manera alterna elementos del sistema.
Diagrama de un solo bloque.

El interior del rectángulo que representa al bloque, usualmente contiene la descripción o el nombre del elemento, o el símbolo de la operación matemática que se va a ejecutar sobre la entrada para producir la salida. Las flechas representan la dirección de la información o el flujo de la señal.
Ejemplo:

Componentes de un diagrama de bloques.

Las operaciones de adición y sustracción tienen un representado especial. El bloque se convierte en un pequeño circulo, llamado punto de suma, con el signo apropiado mas o menos, asociado con las flechas que entran al circulo. La salida es la suma algebraica de las entradas. Cualquier numero de entrada puede llegar a un punto de suma.
Ejemplo:
Ejemplo de puntos de suma.

Algunos autores ponen una cruz en el circulo.
Esta notacion se evitara aqui porque algunas veces se confunde con la operación de multiplicación  Para hacer que la misma señal o variable sea una entrada a mas de un bloque o punto de suma, se utiliza un punto de bifurcacion. Este permite que la señal prosiga inalterada por diferentes trayectorias a varios destinos.
Ejemplo:
Ejemplos de punto de bifurcación.


EJEMPLO DE UN DIAGRAMA DE BLOQUES DE UN SISTEMA DE CONTROL...

ACT. 11 .- RESEÑA DE EJEMPLOS DE SISTEMA DE CONTROL


Como ejemplos de sistemas de control pues podemos encontrar 3 tipos de sistemas lo que son el manual, el semiautomático y el automático.

EJEMPLOS:

SISTEMA DE CONTROL MANUAL:
1.- En el conocido oficio de carpintería al clavar un clavo se utiliza un sistema de control manual al manejar el martillo.

2.- En el oficio de herrería cuando el herrero dobla las varillas o fierro utiliza herramientas manuales.

3.- En el oficio de artesanía, el artesano con sus manos moldea las figuras o piezas que sacara a la venta. 

SISTEMA DE CONTROL SEMIAUTOMÁTICO:

1.- Al momento de cocinar cuando usamos los abrelatas eléctricos pues allí el hombre controla la tarea pero solo observa la lata abrirse.

2.- En la cocina cuando usamos la tostadora de pan tenemos que controlar la tarea poniendo el pan y solo observamos el proceso de tostado.

3.- Cuando se nos desinfla una llanta usamos las bombas electrónicas que se conectan al automóvil para inflar la llanta y controlamos el hecho para que no llene de mas ni de menos la llanta y solo observamos el proceso.

SISTEMA DE CONTROL AUTOMÁTICO:
1.- Cuando nos vamos a levantar en el celular ponemos una hora y a esa hora suena la alarma.

2.-Cuando estamos en rango de una red wifi nuestro smartphone la detecta automáticamente buscando su acceso.

3.- Cuando estamos en las escuelas los timbres de cambio de hora están programados automáticamente para que suenen cada cierto tiempo.

lunes, 18 de febrero de 2013

INVESTIGACION SISTEMAS DE CONTROL

1.- CONCEPTO DE SISTEMAS DE CONTROL:
Los sistemas de control según la Teoría Cibernética se aplican en esencia para los organismos vivos, las máquinas y las organizaciones.
Un sistema de control está definido como un conjunto de componentes que pueden regular su propia conducta o la de otro sistema con el fin de lograr un funcionamiento predeterminado. 

2.-TIPOS DE SISTEMAS DE CONTROL:

Sistema Manual:
En el sistema manual el hombre actúa como fuente de energía o motor, observando y controlando su tarea. Esto se observa por ejemplo en el artesano, carpintero o herrero.


Sistema Semiautomático: 
En el sistema semiautomático, también llamado mecánico  la acción motora es llevada a cabo por componentes mecánicos mientras que el hombre observa y controla su tarea, como por ejemplo al conducir un automóvil  En relación al trabajo se aplica allí donde se exige mucha energía o donde las condiciones del entorno son severas.


Sistema Automático:
En el sistema automático solamente la observación de instrumentos y monitores es efectuada por el hombre, en tanto que la controlabilidad es llevada a cabo por el sistema. Esto se puede ver por ejemplo en las modernas instalaciones de colada continua y en las actividades de la sala de control de energía.





REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA:

FUNCIONAMIENTO DEL RELEVADOR CON FOCO E INTERRUPTOR ( SWITCH)



PRACTICA No. 5

FUNCIONAMIENTO DEL RELEVADOR CON FOCO E INTERRUPTOR 

Material:
-Relevador
-Foco
-Roseta
-Interruptor (switch)
-Corriente alterna
-Cable
-Clavija 

Procedimiento:
1.- Conectar el cable con clavija a la bobina.
2.- Conectar un cable de la bobina al conector del relevador.
3.- Conectar un cable de la bobina a la roseta.
4.- Del conector poner un cable hasta el interruptor.
5.- Y otro cable del interruptor a la roseta.
6.- Poner el foco en la roseta.
7.- Conectar el cable con clavija a la corriente alterna. 



domingo, 17 de febrero de 2013

Funcionamiento del Relevador

PRACTICA No. 4

FUNCIONAMIENTO DEL RELEVADOR

Material:
-Relevador
-Foco
-Roseta
-Cable
-Corriente Alterna
-Switch

Procedimiento:

1.- Identificar la bobina y conductor por medio del multimetro.
2.- Darle voltaje a la bobina con corriente alterna.
3.- Puentear de la bobina al conector para darle voltaje
4.- Poner un cable del switch al conector
5.- Y del switch a la roseta .
6.- Ponemos un cable de la bobina a la roseta.



lunes, 11 de febrero de 2013

Medición de corriente alterna...


No. PRACTICA 3
MEDICION DE CORRIENTE ALTERNA
Material:
- Multimetro

Procedimiento:
En la medición de corriente alterna pues nos dimos a conocer el enchufe conocer sus tres partes pero para esto tenemos que usar el multimetro en corriente alterna, en una de las mediciones se pone el cable negro en tomando a tierra y el cable rojo a uno de los orificios del enchufe después de hacerlo en los dos orificios el cable rojo y el negro en tierra observaremos que unos nos da voltaje y el otro marca ceros, el que da voltaje es la fase y el de ceros es el neutro. (:

Medicion del relevador


No. Practica 2
MEDICION DEL RELEVADOR

Material:
-Relevador
-Multimetro

Procedimiento:
Las mediciones o comprobaciones de continuidad en resistencia se hacen revisando las entradas con el multimetro, y se revisan en pares de la siguiente manera:
1L1 - 2T1
3L2 - 4T2
5L3 - 6T3
13N0 - 14N0
A1 - A2

De esta manera comprobando que resistencia presentan cada par de entradas.


domingo, 10 de febrero de 2013

CONOCIENDO EL RELEVADOR


No. Practica 1:

CONOCIENDO EL RELEVADOR

Materiales:
- Un Relevador

Observamos el relevador y proseguimos a dibujarlo lo mas detalladamente posible.

miércoles, 6 de febrero de 2013

RELEVADOR INDUSTRIAL




¿QUE ES?
El relé o relevador es un dispositivo electromecánico. Funciona como un interruptor controlado por un circuito eléctrico en el que, por medio de una bobina y un electro imán  se acciona un juego de uno o varios contactos que permiten abrir o cerrar otros circuitos eléctricos independientes.

¿COMO FUNCIONA?

El electro imán hace vascular la armadura al ser excitada, cerrando los contactos dependiendo de si es N.A ó N.C (normalmente abierto o normalmente cerrado). Si se le aplica un voltaje a la bobina se genera un campo magnético que provoca que los contactos hagan una conexión. Estos contactos pueden ser considerados como el interruptor que permite que la corriente fluya entre los dos puntos que cerraron el circuito. 

¿TIPOS?
Existen multitud de tipos distintos de relés, dependiendo del número de contactos, de su intensidad admisible, del tipo de corriente de accionamiento del tiempo de activación y desactivación etc. Cuando controlan grandes potencias se les llama contactores en lugar de relés.

"Relés electromecánicos"

  • Relés de tipo armadura: pese a ser los más antiguos siguen siendo lo más utilizados en multitud de aplicaciones. Un electroimán provoca la basculación de una armadura al ser excitado, cerrando o abriendo los contactos dependiendo de si es NA (normalmente abierto) o NC (normalmente cerrado).
  • Relés de núcleo móvil: a diferencia del anterior modelo estos están formados por un émbolo en lugar de una armadura. Debido a su mayor fuerza de atracción, se utiliza un solenoide para cerrar sus contactos. Es muy utilizado cuando hay que controlar altas corrientes.
  • Relé tipo reed o de lengüeta: están constituidos por una ampolla de vidrio, con contactos en su interior, montados sobre delgadas láminas de metal. Estos contactos conmutan por la excitación de una bobina, que se encuentra alrededor de la mencionada ampolla.
  • Relés polarizados o biestables: se componen de una pequeña armadura, solidaria a un imán permanente. El extremo inferior gira dentro de los polos de un electroimán, mientras que el otro lleva una cabeza de contacto. Al excitar el electroimán, se mueve la armadura y provoca el cierre de los contactos. Si se polariza al revés, el giro será en sentido contrario, abriendo los contactos ó cerrando otro circuito.

"Relé de estado sólido"
Se llama relé de estado sólido a un circuito híbrido, normalmente compuesto por un optoacoplador que aísla la entrada, un circuito de disparo, que detecta el paso por cero de la corriente de línea y un triac o dispositivo similar que actúa de interruptor de potencia. Su nombre se debe a la similitud que presenta con un relé electromecánico; este dispositivo es usado generalmente para aplicaciones donde se presenta un uso continuo de los contactos del relé que en comparación con un relé convencional generaría un serio desgaste mecánico, además de poder conmutar altos amperajes que en el caso del relé electromecanico destruirian en poco tiempo los contactos. Estos relés permiten una velocidad de conmutación muy superior a la de los relés electromecánicos.

"Relé de corriente alterna"
Cuando se excita la bobina de un relé con corriente alterna, el flujo magnético en el circuito magnético, también es alterno, produciendo una fuerza pulsante, con frecuencia doble, sobre los contactos. Es decir, los contactos de un relé conectado a la red, en algunos lugares, como varios países de Europa y latinoamérica oscilarán a 50 Hz y en otros, como en Estados Unidos lo harán a 60 Hz. Este hecho se aprovecha en algunos timbres y zumbadores, como un activador a distancia. En un relé de corriente alterna se modifica la resonancia de los contactos para que no oscilen.

"Relé de láminas"
Este tipo de relé se utilizaba para discriminar distintas frecuencias. Consiste en un electroimán excitado con la corriente alterna de entrada que atrae varias varillas sintonizadas para resonar a sendas frecuencias de interés. La varilla que resuena acciona su contacto, las demás no. Los relés de láminas se utilizaron en aeromodelismo y otros sistemas de telecontrol.

¿COMO SE CHECA?
Necesitas 12 voltios y un polímetro  y algo de cable. O en su defecto, más cable y una bombilla si no tienes polí­metro.
Coges el relé e identifica de las bornas las dos de la bobina, normalmente llevan un esquemita en un lado.
Dale 12 voltios a la bobina, una pata al negativo y la otra al positivo de la fuetne de alimentación que tengas (la baterí­a de tu coche, por ejemplo, o el transformador del Scalextric), entonces oirás o notarás un CLIC cuando conectes, y otro CLIC al desconectar. Si no lo hace, tiralo directamente.
Si lo hace, toca comprobar los contactos. Puedes hacerlo con el polimetro midiendo continuidad, si es de 5 contactos, uno será el común, otro el NO (normalmente abierto) y otro el NC (normalmente cerrado). En reposo (bobina desconectada de la baterí­a), mide continuidad entre el común y el NO (debe dar discontinuidad), y con el NC, continuidad. Al activar la bobina, debe ser justo al revés, el NC discontinuidad, y el NO continuidad. Si no tienes polí­metro, lo sustituyes por una bombilla de 12 V, un cable de la bombilla a una borna de la baterí­a, otro de la bombilla al común, y otro de la pata que estés comprobando a la otra borna de la baterí­a. Si se enciende, continuidad, si se apaga, discontinuidad.
Si el relé es de 4 patas, tendrás dos de la bobina, el común, y la última que lo más seguro es que sea una NO, pero puede ser una NC (raro, pero posible), mira el esquema del relé, la representación siempre es en reposo (bobina desactivada).