CORRECION EVALUACION.
1. DIAGRAMA DEL RELE.
DIAGRAMA DEL CONTACTOR.
DIAGRAMA RELE ESTADO SOLIDO.
2. RELE DE ESTADO SOLIDO.
VENTAJAS.
A. Gran resistencia a choques y vibraciones.
B. Frecuencia de conmutación elevada.
C. Facilidad de mantenimiento.
D. Son livianos rápidos y confiables.
E. Vida de trabajo óptimo.
DESVENTAJAS.
A. Son muy costosos los modelos comerciales.
B. Son dispositivos de una sola posición.
C. Son muy sensibles.
D. Son muy inmunes, ante la corriente.
3. LAS CINCO REGLAS DE ORO DE LA RETIE.
1) Efectuar el corte visible de todas las fuentes de tensión, mediante interruptores y seccionadores, de forma que se asegure la imposibilidad de su cierre intempestivo. En aquellos aparatos en que el corte no pueda ser visible, debe existir un dispositivo que garantice que el corte sea efectivo.
2) Condenación o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte. Señalización en el mando de los aparatos indicando “No energizar” o “prohibido maniobrar” y retirar los porta fusibles de los cortacircuitos.
3) Verificar ausencia de tensión en cada una de las fases, con el detector de tensión, el cual debe probarse antes y después de cada utilización.
4) Puesta a tierra y en cortocircuito de todas las posibles fuentes de tensión que incidan en la zona de trabajo. Es la operación de unir entre sí todas las fases de una instalación, mediante un puente equipotencial de sección adecuada, que previamente ha sido conectado a tierra.
5) Señalizar y delimitar la zona de trabajo. Es la operación de indicar mediante carteles con frases o símbolos el mensaje que debe cumplirse para prevenir el riesgo de accidente.
4. DIAGRAMA DEL RELE TERMICO.
DIAGRAMA RELE ELECTROMAGNÉTICO.
DIAGRAMA RELE MAGNETOTERMICO.
5. DIAGRAMA DE POTENCIA Y CONTROL DE BAJA Y ALTA VELOCIDAD,CON SOBRECARGA.
BAJA VELOCIDAD.
ALTA VELOCIDAD.
SOBRECARGA VELOCIDAD 1.
SOBRECARGA VELOCIDAD 2.
temporizadores
martes, 14 de junio de 2011
lunes, 13 de junio de 2011
SENSORES
SENSOR INDUCTIVO.
CONCEPTO.
Son sensores que se halla diseñados para detectar materiales metálicos ferrosos. En la industria se utilizan para aplicaciones de posicionamiento como para detectar la presencia o ausencia de objetos metálicos en una determinada zona.
PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO.
Estos sensores contienen un devanado interno (bobina), cuando una corriente circula por este genera un campo magnético, que contiene la dirección que nos muestra la figura con las flechas anaranjadas. Cuando algún metal es acercado a este campo magnético generado por el sensor, este es detectado.
El devanado, del sensor inductivo, induce corrientes de Foucault en el material por detectar, donde este genera un capo magnético que se opone al campo que es creado por la bobina del sensor, causando una reducción de inductancia en esta bobina. Después el oscilador genera nuevamente el campo magnético con su amplitud normal, donde es en este momento donde el circuito detector detecta el cambio de impedancia y envía una señal al amplificador de salida para que este restituya el estado de la salida del sensor.
Por ejemplo si el sensor tiene una configuración normal abierta, este activara la salida, cuando el metal a ser detectado ingresé a la zona de detección. Ocurre lo opuesto cuando este se halla en la posición normal cerrada. Estos cambios son evaluados por unidades externas tales como PLCss, relés, PCs.
En el funcionamiento de estos sensores se conoce a la histéresis, la diferencia entre la activación y desactivación, cuando el objeto metálico se acerca al sensor, este lo detecta a la distancia de detección o de sensado, cuando el objeto es alejado, el sensor no lo deja de detectar inmediatamente, si no cuando este alcanza la distancia de reset o distancia de restablecimiento.
DISTANCIA DE SENSADO.
Esta distancia se halla especificada en la hoja de datos del sensor, la cual está basada en un objeto de estándar con medidas de 1”x 1” de hierro dulce. Este valor variara (distancia de detección) si se quieren detectar otros materiales, como por ejemplo el acero y el aluminio.
DIAGRAMA CON SUS PARTES.
SENSOR BLINDADO
SENSOR NO BLINDADO
Los blindados tienen un agregado al núcleo y un blindaje metálico que limita el campo magnético al frente del sensor.
Los no blindados no tienen blindaje extra, resultando en un área de sensado mayor.
Los sensores blindados, al tener todo el cuerpo roscado son más resistentes a los golpes que los no blindados y además permiten el enrasado si bien su zona de muestreo se limita al frontal del sensor.
SENSOR DE INDUCCION INMUNIZADO.
Debido al principio de funcionamiento que el motor detecta a los elementos metálicos, los campos magnéticos, la presencia de campos magnéticos externos pueden provocar falsas detecciones o no detecciones, para evitarlo existen sensores inductivos, los cuales tienen una inmunidad contra estos casos. Estos sensores están fabricados sin núcleo de material ferromagnético, es decir que el núcleo es de aire, los cuales contienen dos bobinas en tándem o perpendiculares para trabajar con un diferencial eléctrico.
FORMA DE CONEXIÓN.
ESTADOS DE UN SENSOR INDUCTIVO
En función de la distancia entre el sensor y el objeto, el primero mantendrá una señal de salida (ver figura inferior):
1.- Objeto a detectar ausente:
• amplitud de oscilación al máximo, sobre el nivel de operación;
• la salida se mantiene inactiva (OFF).
2.- Objeto a detectar acercándose a la zona de detección:
• se producen corrientes de Foucault, por tanto hay una “transferencia de energía”;
• el circuito de detección detecta una disminución de la amplitud, la cual cae por debajo del nivel de operación;
• la salida es activada (ON).
3.- Objeto a detectar se retira de la zona de detección:
• eliminación de corrientes de Foucault;
• el circuito de detección detecta el incremento de la amplitud de oscilación;
• como la salida alcanza el nivel de operación, la misma se desactiva (OFF).
ESPECIFICACIONES A TENER EN CUENTA PARA LA SELECCIÓN Y MONTAJE.
•La superficie del objeto a detectar no debe ser menor que el diámetro del sensor de proximidad (preferentemente 2 veces más grande que el tamaño o diámetro del sensor). Si fuera menor que el 50% del diámetro del sensor, la distancia de detección disminuye sustancialmente.
•Debido a las limitaciones de los campos magnéticos, los sensores inductivos tienen una distancia de detección pequeña comparados con otros tipos de sensores. Esta distancia puede variar, en función del tipo de sensor inductivo, desde fracciones de milímetros hasta 40 mm en promedio.
•Para compensar el limitado rango de detección, existe una extensa variedad de formatos de sensores inductivos: cilíndricos, chatos, rectangulares, etc.
•Los sensores inductivos cilíndricos son los más usuales en las aplicaciones presentes en la industria.
•Posibilidad de montar los sensores tanto enrasados como no enrasados.
•Gracias a no poseer partes móviles los sensores de proximidad no sufren en exceso el desgaste.
•Gracias a las especiales consideraciones en el diseño, y al grado de protección IP67, muchos sensores inductivos pueden trabajar en ambientes adversos, con fluidos corrosivos, aceites, etc., sin perder operatividad.
SENSOR CAPACITIVO
CONCEPTO.
Esta clase de sensores detectan los materiales metales como no metálicos que al acercarse a la superficie activa sobrepasan una determinada capacidad. La distancia de conexión respecto a un determinado material, es mayor cuanto su constante dieléctrica sea elevada.
PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO.
Es importante tener en cuenta que los sensores capacitivos funcionan de manera inversa a los inductivos, es decir que a medida que el objetivos se va a acercan al sensor las oscilaciones del mismo aumentan hasta que llega a un límite que activa el circuito que dispara las alarmas.
Estos constan de una sonda que se encuentra situada en la cara posterior en donde se encuentra colocada una placa condensadora, y al aplicar una corriente al sensor por más mínima que sea, se produce una especie de campo electroestático cuya reacción se produce frente a los cambios de la capacitancia provocados por la presencia de un objeto cualquiera. En el caso de que el objeto se encuentre fuera del campo electroestático entonces el oscilador de los sensores capacitivos se encontrará inactivo, a medida que el objeto se va a acercando al sensor, éstos se activa.
Estos se hallan compuestos con algunas piezas que influyen en su funcionamiento, las cuales son el oscilador, que representa a la amplitud de oscilación variante según la distancia a la cual esté el objeto.
También tenemos el rectificador, cuya función es controvertir la señal alterna del oscilador de manera que la cercanía de un objeto a los sensores se verá traducida en una variación de la señal en la corriente constante; el potenciómetro el cual ayuda a que la señal de los sensores capacitivos pueda ajustarse con la finalidad de eliminar la detección de algunos medios, es decir que por ejemplo el nivel de un líquido puede llegar a medirse a través de las paredes de su recipiente. Por último, los sensores capacitivos cuentan con un circuito disparador en cual compara la señal proporcionada por el rectificador con la de un umbral que varía dependiendo de si los sensores capacitivos se encuentran activos o no.
APLICACIONES.
Se emplean para identificación de objetos, para funciones contadoras y para toda clase de controles de nivel de carga de materiales solidos o líquidos. Son utilizados en muchos dispositivos con pantalla táctil, ya que este percibe la pequeña diferencia de potencial entre la membrana de los dedos eléctricamente polarizados de una persona.
Detección de nivel
En esta aplicación, cuando un objeto (líquidos, granulados, metales, aislantes, etc.) penetra en el campo eléctrico que hay entre las placas sensor, varía el dieléctrico, variando consecuentemente el valor de capacitancia.
Sensor de humedad
El principio de funcionamiento de esta aplicación es similar a la anterior. En esta ocasión el dieléctrico, por ejemplo el aire, cambia su permisividad con respecto a la humedad del ambiente.
Detección de posición
Esta aplicación es básicamente un condensador variable, en el cual una de las placas es móvil, pudiendo de esta manera tener mayor o menor superficie efectiva entre las dos placas, variando también el valor de la capacitancia, y también puede ser usado en industrias químicas.
DIGRAMA CON SUS PARTES.
FORMA DE CONEXIÓN.
SENSOR FOTOELÉCTRICO
CONCEPTO.
Son dispositivos electrónicos que responden al cambio de intensidad de luz. Estos sensores contienen un componente emisor que genera la luz y un componente receptor que ve la luz generada por el emisor, donde este es su principio de funcionamiento.
PRINCIIO DE FUNCIONAMIENTO.
Esta clase de sensores incluyen en su funcionamiento un transductor fotoeléctrico para convertir la luz a una señal eléctrica y puede incluir electrónica para condicionamiento de la señal, compensación y formateo de la señal de salida. El principio básico de este sensor es transmitir una señal de luz, donde este la emite y la percibe. El sensor más común es el LDR es básicamente un resistor o resistor dependiente de la luz, este básicamente se basa en un resistor que cambia su resistencia cuando cambia la intensidad de la luz. Principalmente las fuentes de luz son producidas por los conocidos LEDs, los cuales emiten una luz de color rojo o infrarrojo. La modulación de la fuente de luz provee el poder de sensado necesario para detectar confiablemente con esos bajos niveles de luz. Muchos de los sensores fotoeléctricos utilizan LEDs emisores de luz modulada y receptores fototransistores. Los LEDs, pueden estar “encendidos” y “apagados” (o modulados) con una frecuencia que normalmente ronda un kilohercio. Esta modulación del LEDs emisor hace que el amplificador del fototransistor receptor pueda ser “conmutado” a la frecuencia de la modulación, y que amplifique solamente la luz que se encuentre modulada como la que envía el emisor. La operación de los sensores que no poseen luz modulada está limitada a zonas donde el receptor no reciba luz ambiente y sólo reciba la luz del emisor. Un receptor modulado ignora la presencia de luz ambiente y responde únicamente a la fuente de luz modulada.
Los LEDs infrarrojos son los más efectivos y son, además, los que tiene el espectro que mejor trabajan con los fototransistores; es por tal motivo que son usados en muchas aplicaciones. Sin embargo, los sensores fotoeléctricos son también utilizados, para detectar contraste (detección de marcas) o color, y para esto se requiere que la luz sea visible.
TIPOS DE SENSORES FOTOELECTRICOS.
Barrera de luz.
Estos sensores están compuestos de dos partes, un componente el cual emite el haz de luz y otro que lo recibe. Este haz de luz establece un área de detección para los objetos, donde i este interrumpe el haz de luz es reconocido inmediatamente. Esta detección no se ve afectada por la textura, color u forma del objeto. Estos sensores operan de una manera precisa cuando el emisor y el receptor se encuentran alineados. Esto se debe a que la luz emitida siempre tiende a alejarse del centro de la trayectoria.
La luz solo tiene que atravesar la zona de trabajo tan sola una vez, los cuales cubren grandes distancias, que pueden alcanzar hasta los 60 metros. La instalación de este tipo de sensor se ve dificultada por que hay que colocar dos aparatos separados y con los ejes alineados de una manera muy precisa y de forma muy delicada.
En el montaje de este tipo de dispositivo hay que tener en cuenta la superficie de la zona que son reflectantes, cercanas a ellos. También hay que tener en cuenta las posibles interferencias mutuas, como por ejemplo los ambientes sucios y polvorientos, ya que esto puede afectar el lente del infrarrojo o LED.
Tipo reflexión sobre espejo.
Este dispositivo se basa más que todo en que la luz infrarroja viaje en línea recta, en el momento en que un objeto se interpone en el haz de luz rebota contra este y cambia de dirección permitiendo que la luz sea enviada al receptor y el elemento sea sensado, un objeto de color negro, ya que este absorbe la luz y el sensor no percibe los cambios. En este tipo de sensores el haz de luz recorre dos veces la distancia de detección, por lo tanto la distancia que estos consiguen de trabajo son medias, las cuales oscilan entre los 15 m de distancia. El espejo es fácil de instalar, ya que no necesita cableado hasta el mismo, donde solo hay que cablear el detector.
En el montaje de este tipo de sensor fotoeléctrico hay que tener muy en cuenta que no se halle una superficie refractante que pueda provocar problemas de detección. Esto se puede evitar haciendo que la reflexión del objeto no contenga la misma inclinación que el haz del detector.
Tipo reflexión sobre objeto.
Este tipo de sensor contiene una parte que sirve como emisor y otra como receptor, que se hallan en un solo cuerpo, donde el haz de luz se establece por medio de un reflector catadióptrico. El objeto es detectado cuando el haz formado entre el componente emisor, el reflector y el componente receptor es interrumpido. La venta de las barreras réflex es que el cableado se da en un solo lado. Existen dos tipo de fotocélulas de reflexión sobre objeto, las de reflexión difusa y las de reflexión definida.
• Reflexión difusa.
En este sensor el emisor lanza un haz de luz y estos se pierden en el espacio si no hay objeto, pero cuando se halla presencia del objeto, la superficie de este produce una reflexión que es difusa de la luz, donde parte de esta incide sobre el receptor y se cambia la señal de salida de la fotocelda.
• Reflexión definida.
Este tipo de sensor detecta la reflexión difusa, como los sensores de reflexión difusa, es decir que los rayos reflejados salen sin alguna trayectoria determinada. En las fotocélulas de reflexión definida la fuente de luz está a una distancia mayor que la distancia focal, por lo que el haz converge a un punto del eje óptico
Los sensores fotoeléctricos solo están compuestos de un emisor y de un receptor, los cuales se hallan montados en una misma carcasa, por lo tanto el montaje de estos es fácil y muy rápido.
DIGRAMA CON SUS PARTES.
FORMA DE CONEXIÓN.
FINALES DE CARRERA
CONCEPTO.
Son una clase de sensor de contacto, el cual puede ser eléctrico, mecánico, o neumáticos situados al final del recorrido de un elemento móvil, como es el caso de una cinta transportadora, la cual tiene el objetivo de enviar una señal que pueda modificar el estado de un circuito. Este dispositivo contiene internamente interruptores normalmente abiertos, cerrados o conmutadores dependiendo de la acción que cumplan al ser accionados.
Generalmente estos sensores están compuestos por dos partes: un cuerpo donde se encuentran los contactos y una cabeza que detecta el movimiento. Su uso es muy diverso, empleándose, en general, en todas las máquinas que tengan un movimiento rectilíneo de ida y vuelta o sigan una trayectoria fija, es decir, aquellas que realicen una carrera o recorrido fijo, como por ejemplo ascensores, montacargas, robots, etc.
PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO.
Estos sensores tienen dos tipos de funcionamiento: modo positivo y modo negativo. En el modo positivo el sensor se activa cuando el elemento a controlar tiene una tara que hace que el eje se eleve y conecte el contacto móvil con el contacto NC. Cuando el muelle (resorte de presión) se rompe el sensor se queda desconectado. El modo negativo es la inversa del modo anterior, cuando el objeto controlado tiene un saliente que empuje el eje hacia abajo, forzando el resorte de copa y haciendo que se cierre el circuito. En este modo cuando el muelle falla y se rompe permanece activado.
CLASIFICACION.
Dentro de los dispositivos sensores de final de carrera existen varios modelos:
•Honeywell de seguridad: Este final de carrera está incorporado dentro de la gama GLS de la empresa Honeywell y se fabrica también en miniatura, tanto en metal como en plástico y madera, con tres conducciones metálicas muy compactas..
•Fin de carrera para entornos peligrosos: Se trata en concreto de un micro interruptor conmutador mono polar con una robusta carcasa de aluminio. Está cubierta ha sido diseñada para poder soportar explosiones internas y para poder enfriar los gases que la explosión genera en su interior. Este interruptor se acciona mediante un actuador de la palanca externo de rodillo que permite un ajuste de 360º.
•Set crews: Estos tipos de finales de carrera se utilizan para prevenir daños en el sensor provocados por el objeto sensado. Están compuestos por un cilindro roscado conteniendo un resorte con un objetivo de metal el cual es detectado por el sensor inductivo por lo que puede soportar impactos de hasta 20 N sin sufrir daños.
Los Interruptores Final de Carrera, se componen normalmente de una caja, un elemento de contacto (cámara de contacto) y un dispositivo mecánico de accionamiento.
La utilización de la caja, permite aumentar el grado de protección contra la suciedad, el polvo, objetos extraños, humedad, etc., que podrían condicionar el buen funcionamiento de los contactos eléctricos, y también permite proteger eficazmente los terminales de conexionado, que están sometidos a tensión, evitando así una eventual (pero posible) descarga a los operarios que manejan la máquina.
DIGRAMA CON SUS PARTES.
CONCEPTO.
Son sensores que se halla diseñados para detectar materiales metálicos ferrosos. En la industria se utilizan para aplicaciones de posicionamiento como para detectar la presencia o ausencia de objetos metálicos en una determinada zona.
PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO.
Estos sensores contienen un devanado interno (bobina), cuando una corriente circula por este genera un campo magnético, que contiene la dirección que nos muestra la figura con las flechas anaranjadas. Cuando algún metal es acercado a este campo magnético generado por el sensor, este es detectado.
El devanado, del sensor inductivo, induce corrientes de Foucault en el material por detectar, donde este genera un capo magnético que se opone al campo que es creado por la bobina del sensor, causando una reducción de inductancia en esta bobina. Después el oscilador genera nuevamente el campo magnético con su amplitud normal, donde es en este momento donde el circuito detector detecta el cambio de impedancia y envía una señal al amplificador de salida para que este restituya el estado de la salida del sensor.
Por ejemplo si el sensor tiene una configuración normal abierta, este activara la salida, cuando el metal a ser detectado ingresé a la zona de detección. Ocurre lo opuesto cuando este se halla en la posición normal cerrada. Estos cambios son evaluados por unidades externas tales como PLCss, relés, PCs.
En el funcionamiento de estos sensores se conoce a la histéresis, la diferencia entre la activación y desactivación, cuando el objeto metálico se acerca al sensor, este lo detecta a la distancia de detección o de sensado, cuando el objeto es alejado, el sensor no lo deja de detectar inmediatamente, si no cuando este alcanza la distancia de reset o distancia de restablecimiento.
DISTANCIA DE SENSADO.
Esta distancia se halla especificada en la hoja de datos del sensor, la cual está basada en un objeto de estándar con medidas de 1”x 1” de hierro dulce. Este valor variara (distancia de detección) si se quieren detectar otros materiales, como por ejemplo el acero y el aluminio.
DIAGRAMA CON SUS PARTES.
SENSOR BLINDADO
SENSOR NO BLINDADO
Los blindados tienen un agregado al núcleo y un blindaje metálico que limita el campo magnético al frente del sensor.
Los no blindados no tienen blindaje extra, resultando en un área de sensado mayor.
Los sensores blindados, al tener todo el cuerpo roscado son más resistentes a los golpes que los no blindados y además permiten el enrasado si bien su zona de muestreo se limita al frontal del sensor.
SENSOR DE INDUCCION INMUNIZADO.
Debido al principio de funcionamiento que el motor detecta a los elementos metálicos, los campos magnéticos, la presencia de campos magnéticos externos pueden provocar falsas detecciones o no detecciones, para evitarlo existen sensores inductivos, los cuales tienen una inmunidad contra estos casos. Estos sensores están fabricados sin núcleo de material ferromagnético, es decir que el núcleo es de aire, los cuales contienen dos bobinas en tándem o perpendiculares para trabajar con un diferencial eléctrico.
FORMA DE CONEXIÓN.
ESTADOS DE UN SENSOR INDUCTIVO
En función de la distancia entre el sensor y el objeto, el primero mantendrá una señal de salida (ver figura inferior):
1.- Objeto a detectar ausente:
• amplitud de oscilación al máximo, sobre el nivel de operación;
• la salida se mantiene inactiva (OFF).
2.- Objeto a detectar acercándose a la zona de detección:
• se producen corrientes de Foucault, por tanto hay una “transferencia de energía”;
• el circuito de detección detecta una disminución de la amplitud, la cual cae por debajo del nivel de operación;
• la salida es activada (ON).
3.- Objeto a detectar se retira de la zona de detección:
• eliminación de corrientes de Foucault;
• el circuito de detección detecta el incremento de la amplitud de oscilación;
• como la salida alcanza el nivel de operación, la misma se desactiva (OFF).
ESPECIFICACIONES A TENER EN CUENTA PARA LA SELECCIÓN Y MONTAJE.
•La superficie del objeto a detectar no debe ser menor que el diámetro del sensor de proximidad (preferentemente 2 veces más grande que el tamaño o diámetro del sensor). Si fuera menor que el 50% del diámetro del sensor, la distancia de detección disminuye sustancialmente.
•Debido a las limitaciones de los campos magnéticos, los sensores inductivos tienen una distancia de detección pequeña comparados con otros tipos de sensores. Esta distancia puede variar, en función del tipo de sensor inductivo, desde fracciones de milímetros hasta 40 mm en promedio.
•Para compensar el limitado rango de detección, existe una extensa variedad de formatos de sensores inductivos: cilíndricos, chatos, rectangulares, etc.
•Los sensores inductivos cilíndricos son los más usuales en las aplicaciones presentes en la industria.
•Posibilidad de montar los sensores tanto enrasados como no enrasados.
•Gracias a no poseer partes móviles los sensores de proximidad no sufren en exceso el desgaste.
•Gracias a las especiales consideraciones en el diseño, y al grado de protección IP67, muchos sensores inductivos pueden trabajar en ambientes adversos, con fluidos corrosivos, aceites, etc., sin perder operatividad.
SENSOR CAPACITIVO
CONCEPTO.
Esta clase de sensores detectan los materiales metales como no metálicos que al acercarse a la superficie activa sobrepasan una determinada capacidad. La distancia de conexión respecto a un determinado material, es mayor cuanto su constante dieléctrica sea elevada.
PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO.
Es importante tener en cuenta que los sensores capacitivos funcionan de manera inversa a los inductivos, es decir que a medida que el objetivos se va a acercan al sensor las oscilaciones del mismo aumentan hasta que llega a un límite que activa el circuito que dispara las alarmas.
Estos constan de una sonda que se encuentra situada en la cara posterior en donde se encuentra colocada una placa condensadora, y al aplicar una corriente al sensor por más mínima que sea, se produce una especie de campo electroestático cuya reacción se produce frente a los cambios de la capacitancia provocados por la presencia de un objeto cualquiera. En el caso de que el objeto se encuentre fuera del campo electroestático entonces el oscilador de los sensores capacitivos se encontrará inactivo, a medida que el objeto se va a acercando al sensor, éstos se activa.
Estos se hallan compuestos con algunas piezas que influyen en su funcionamiento, las cuales son el oscilador, que representa a la amplitud de oscilación variante según la distancia a la cual esté el objeto.
También tenemos el rectificador, cuya función es controvertir la señal alterna del oscilador de manera que la cercanía de un objeto a los sensores se verá traducida en una variación de la señal en la corriente constante; el potenciómetro el cual ayuda a que la señal de los sensores capacitivos pueda ajustarse con la finalidad de eliminar la detección de algunos medios, es decir que por ejemplo el nivel de un líquido puede llegar a medirse a través de las paredes de su recipiente. Por último, los sensores capacitivos cuentan con un circuito disparador en cual compara la señal proporcionada por el rectificador con la de un umbral que varía dependiendo de si los sensores capacitivos se encuentran activos o no.
APLICACIONES.
Se emplean para identificación de objetos, para funciones contadoras y para toda clase de controles de nivel de carga de materiales solidos o líquidos. Son utilizados en muchos dispositivos con pantalla táctil, ya que este percibe la pequeña diferencia de potencial entre la membrana de los dedos eléctricamente polarizados de una persona.
Detección de nivel
En esta aplicación, cuando un objeto (líquidos, granulados, metales, aislantes, etc.) penetra en el campo eléctrico que hay entre las placas sensor, varía el dieléctrico, variando consecuentemente el valor de capacitancia.
Sensor de humedad
El principio de funcionamiento de esta aplicación es similar a la anterior. En esta ocasión el dieléctrico, por ejemplo el aire, cambia su permisividad con respecto a la humedad del ambiente.
Detección de posición
Esta aplicación es básicamente un condensador variable, en el cual una de las placas es móvil, pudiendo de esta manera tener mayor o menor superficie efectiva entre las dos placas, variando también el valor de la capacitancia, y también puede ser usado en industrias químicas.
DIGRAMA CON SUS PARTES.
FORMA DE CONEXIÓN.
SENSOR FOTOELÉCTRICO
CONCEPTO.
Son dispositivos electrónicos que responden al cambio de intensidad de luz. Estos sensores contienen un componente emisor que genera la luz y un componente receptor que ve la luz generada por el emisor, donde este es su principio de funcionamiento.
PRINCIIO DE FUNCIONAMIENTO.
Esta clase de sensores incluyen en su funcionamiento un transductor fotoeléctrico para convertir la luz a una señal eléctrica y puede incluir electrónica para condicionamiento de la señal, compensación y formateo de la señal de salida. El principio básico de este sensor es transmitir una señal de luz, donde este la emite y la percibe. El sensor más común es el LDR es básicamente un resistor o resistor dependiente de la luz, este básicamente se basa en un resistor que cambia su resistencia cuando cambia la intensidad de la luz. Principalmente las fuentes de luz son producidas por los conocidos LEDs, los cuales emiten una luz de color rojo o infrarrojo. La modulación de la fuente de luz provee el poder de sensado necesario para detectar confiablemente con esos bajos niveles de luz. Muchos de los sensores fotoeléctricos utilizan LEDs emisores de luz modulada y receptores fototransistores. Los LEDs, pueden estar “encendidos” y “apagados” (o modulados) con una frecuencia que normalmente ronda un kilohercio. Esta modulación del LEDs emisor hace que el amplificador del fototransistor receptor pueda ser “conmutado” a la frecuencia de la modulación, y que amplifique solamente la luz que se encuentre modulada como la que envía el emisor. La operación de los sensores que no poseen luz modulada está limitada a zonas donde el receptor no reciba luz ambiente y sólo reciba la luz del emisor. Un receptor modulado ignora la presencia de luz ambiente y responde únicamente a la fuente de luz modulada.
Los LEDs infrarrojos son los más efectivos y son, además, los que tiene el espectro que mejor trabajan con los fototransistores; es por tal motivo que son usados en muchas aplicaciones. Sin embargo, los sensores fotoeléctricos son también utilizados, para detectar contraste (detección de marcas) o color, y para esto se requiere que la luz sea visible.
TIPOS DE SENSORES FOTOELECTRICOS.
Barrera de luz.
Estos sensores están compuestos de dos partes, un componente el cual emite el haz de luz y otro que lo recibe. Este haz de luz establece un área de detección para los objetos, donde i este interrumpe el haz de luz es reconocido inmediatamente. Esta detección no se ve afectada por la textura, color u forma del objeto. Estos sensores operan de una manera precisa cuando el emisor y el receptor se encuentran alineados. Esto se debe a que la luz emitida siempre tiende a alejarse del centro de la trayectoria.
La luz solo tiene que atravesar la zona de trabajo tan sola una vez, los cuales cubren grandes distancias, que pueden alcanzar hasta los 60 metros. La instalación de este tipo de sensor se ve dificultada por que hay que colocar dos aparatos separados y con los ejes alineados de una manera muy precisa y de forma muy delicada.
En el montaje de este tipo de dispositivo hay que tener en cuenta la superficie de la zona que son reflectantes, cercanas a ellos. También hay que tener en cuenta las posibles interferencias mutuas, como por ejemplo los ambientes sucios y polvorientos, ya que esto puede afectar el lente del infrarrojo o LED.
Tipo reflexión sobre espejo.
Este dispositivo se basa más que todo en que la luz infrarroja viaje en línea recta, en el momento en que un objeto se interpone en el haz de luz rebota contra este y cambia de dirección permitiendo que la luz sea enviada al receptor y el elemento sea sensado, un objeto de color negro, ya que este absorbe la luz y el sensor no percibe los cambios. En este tipo de sensores el haz de luz recorre dos veces la distancia de detección, por lo tanto la distancia que estos consiguen de trabajo son medias, las cuales oscilan entre los 15 m de distancia. El espejo es fácil de instalar, ya que no necesita cableado hasta el mismo, donde solo hay que cablear el detector.
En el montaje de este tipo de sensor fotoeléctrico hay que tener muy en cuenta que no se halle una superficie refractante que pueda provocar problemas de detección. Esto se puede evitar haciendo que la reflexión del objeto no contenga la misma inclinación que el haz del detector.
Tipo reflexión sobre objeto.
Este tipo de sensor contiene una parte que sirve como emisor y otra como receptor, que se hallan en un solo cuerpo, donde el haz de luz se establece por medio de un reflector catadióptrico. El objeto es detectado cuando el haz formado entre el componente emisor, el reflector y el componente receptor es interrumpido. La venta de las barreras réflex es que el cableado se da en un solo lado. Existen dos tipo de fotocélulas de reflexión sobre objeto, las de reflexión difusa y las de reflexión definida.
• Reflexión difusa.
En este sensor el emisor lanza un haz de luz y estos se pierden en el espacio si no hay objeto, pero cuando se halla presencia del objeto, la superficie de este produce una reflexión que es difusa de la luz, donde parte de esta incide sobre el receptor y se cambia la señal de salida de la fotocelda.
• Reflexión definida.
Este tipo de sensor detecta la reflexión difusa, como los sensores de reflexión difusa, es decir que los rayos reflejados salen sin alguna trayectoria determinada. En las fotocélulas de reflexión definida la fuente de luz está a una distancia mayor que la distancia focal, por lo que el haz converge a un punto del eje óptico
Los sensores fotoeléctricos solo están compuestos de un emisor y de un receptor, los cuales se hallan montados en una misma carcasa, por lo tanto el montaje de estos es fácil y muy rápido.
DIGRAMA CON SUS PARTES.
FORMA DE CONEXIÓN.
FINALES DE CARRERA
CONCEPTO.
Son una clase de sensor de contacto, el cual puede ser eléctrico, mecánico, o neumáticos situados al final del recorrido de un elemento móvil, como es el caso de una cinta transportadora, la cual tiene el objetivo de enviar una señal que pueda modificar el estado de un circuito. Este dispositivo contiene internamente interruptores normalmente abiertos, cerrados o conmutadores dependiendo de la acción que cumplan al ser accionados.
Generalmente estos sensores están compuestos por dos partes: un cuerpo donde se encuentran los contactos y una cabeza que detecta el movimiento. Su uso es muy diverso, empleándose, en general, en todas las máquinas que tengan un movimiento rectilíneo de ida y vuelta o sigan una trayectoria fija, es decir, aquellas que realicen una carrera o recorrido fijo, como por ejemplo ascensores, montacargas, robots, etc.
PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO.
Estos sensores tienen dos tipos de funcionamiento: modo positivo y modo negativo. En el modo positivo el sensor se activa cuando el elemento a controlar tiene una tara que hace que el eje se eleve y conecte el contacto móvil con el contacto NC. Cuando el muelle (resorte de presión) se rompe el sensor se queda desconectado. El modo negativo es la inversa del modo anterior, cuando el objeto controlado tiene un saliente que empuje el eje hacia abajo, forzando el resorte de copa y haciendo que se cierre el circuito. En este modo cuando el muelle falla y se rompe permanece activado.
CLASIFICACION.
Dentro de los dispositivos sensores de final de carrera existen varios modelos:
•Honeywell de seguridad: Este final de carrera está incorporado dentro de la gama GLS de la empresa Honeywell y se fabrica también en miniatura, tanto en metal como en plástico y madera, con tres conducciones metálicas muy compactas..
•Fin de carrera para entornos peligrosos: Se trata en concreto de un micro interruptor conmutador mono polar con una robusta carcasa de aluminio. Está cubierta ha sido diseñada para poder soportar explosiones internas y para poder enfriar los gases que la explosión genera en su interior. Este interruptor se acciona mediante un actuador de la palanca externo de rodillo que permite un ajuste de 360º.
•Set crews: Estos tipos de finales de carrera se utilizan para prevenir daños en el sensor provocados por el objeto sensado. Están compuestos por un cilindro roscado conteniendo un resorte con un objetivo de metal el cual es detectado por el sensor inductivo por lo que puede soportar impactos de hasta 20 N sin sufrir daños.
Los Interruptores Final de Carrera, se componen normalmente de una caja, un elemento de contacto (cámara de contacto) y un dispositivo mecánico de accionamiento.
La utilización de la caja, permite aumentar el grado de protección contra la suciedad, el polvo, objetos extraños, humedad, etc., que podrían condicionar el buen funcionamiento de los contactos eléctricos, y también permite proteger eficazmente los terminales de conexionado, que están sometidos a tensión, evitando así una eventual (pero posible) descarga a los operarios que manejan la máquina.
DIGRAMA CON SUS PARTES.
lunes, 30 de mayo de 2011
TEMPORIZADORES ELECTRICOS.
TEMPORIZADORES.
Un temporizador es un aparato mediante el cual, podemos regular la conexión ó desconexión de un circuito eléctrico pasado un tiempo desde que se le dio dicha orden.
Son aparatos en los cuales se abren o cierran determinados contactos, llamados contactos temporizados, después de cierto tiempo, debidamente preestablecido, de haberse abierto o cerrado su circuito de alimentación.
El temporizador es un tipo de relé auxiliar, con la diferencia sobre estos, que sus contactos no cambian de posición instantáneamente. Los temporizadores se pueden clasificar en:
- Térmicos.
- Neumáticos.
- De motor síncrono.
- Electrónicos.
Los temporizadores pueden trabajar a la conexión o a la desconexión.
- A la conexión: cuando el temporizador recibe tensión y pasa un tiempo hasta que conmuta los contactos.
- A la desconexión: cuando el temporizador deja de recibir tensión al cabo de un tiempo conmuta los contactos.
A continuación describimos el funcionamiento de algunos tipos de temporizadores:
1.- Temporizador a la conexión o al trabajo.
Aquel cuyos contactos temporizados actúan después de cierto tiempo de que se ha energizado el elemento motor del temporizador. En el momento de energizar el temporizador, los contactos temporizados que tiene siguen en la misma posición de estado de reposo y solamente cuando ha transcurrido el tempo programado, cambian de estado, es decir que el contacto NA se cierra y el contacto NC se abre.
Es un relé cuyo contacto de salida conecta después de un cierto retardo a partir del instante de conexión de los bornes de su bobina. A1 y A2, a la red. El tiempo de retardo es ajustable mediante un potenciómetro o regulador frontal del aparato si es electrónico. También se le puede regular mediante un potenciómetro remoto que permita el mando a distancia; este potenciómetro se conecta a los bornes con las letras Z1 y Z2 y no puede aplicarse a los relés de los contactos.
2.- Temporizador a la desconexión o al reposo.
En este tipo de temporizador, los contactos temporizados actúan como temporizados después de cierto tiempo de haber sido des energizado el elemento motor del temporizador. Cuando se energiza el temporizador, sus contactos temporizados actúan inmediatamente como si fueran contactos instantáneos, manteniéndose en esa posición todo el tiempo que el temporizador esté energizado.
Es un relé cuyo contacto de salida conecta instantáneamente al aplicar la tensión de alimentación en los bornes A1 y A2 de la bobina. Al quedar sin alimentación, el relé permanece conectador durante el tiempo ajustado por el potenciómetro frontal o remoto, desconectándose al final de dicho tiempo.
3.- Temporizadores térmicos.
Los temporizadores térmicos actúan por calentamiento de una lámina bimetálica. El tiempo viene determinado por el curvado de la lámina.
Constan de un transformador cuyo primario se conecta a la red, pero el secundario, que tiene pocas espiras y está conectado en serie con la lámina bimetálica, siempre tiene que estar en cortocircuito para producir el calentamiento de dicha lamina, por lo que cuando realiza la temporización se tiene que desconectar el primario y deje de funcionar
4.- Temporizadores neumáticos.
El funcionamiento del temporizador neumático está basado en la acción de un fuelle que se comprime al ser accionado por el electroimán del relé.
Al tender el fuelle a ocupar su posición de reposo la hace lentamente, ya que el aire ha de entrar por un pequeño orificio, que al variar de tamaño cambia el tiempo de recuperación del fuelle y por lo tanto la temporización.
5.- Temporizadores de motor síncrono.
Son los temporizadores que actúan por medio de un mecanismo de relojería accionado por un pequeño motor, con embrague electromagnético. Al cabo de cierto tiempo de funcionamiento entra en acción el embrague y se produce la apertura o cierre del circuito.
6.- Temporizadores electrónicos.
El principio básico de este tipo de temporización, es la carga o descarga de un condensador mediante una resistencia. Por lo general se emplean condensadores electrolíticos, siempre que su resistencia de aislamiento sea mayor que la resistencia de descarga: en caso contrario el condensador se descargaría a través de su insuficiente resistencia de aislamiento.
7.- Temporizadores para arrancadores estrella triángulo.
Es un temporizador por pasos destinado a gobernar la maniobra de arranque estrella triángulo. Al aplicarle la tensión de alimentación, el contacto de estrella cierra durante un tiempo regulable, al cabo del cual se abre, transcurre una pausa y se conecta el contacto de triángulo. El tiempo de pausa normal está entre 100 y 150 ms.
Ahora hemos cogido las diferentes clases de temporizadores y les hemos aplicado a los relés con lo que tenemos las siguientes temporizaciones:
- Mecánica o neumática
- Magnética (relés de manguito).
- Térmicas (relés de bilamina).
- Eléctrica (relés de condensador).
8.- Temporización neumática.
Temporizadores en los cuales la temporización se obtiene regulando la entrada de aire en un fuelle, hasta que se llene completamente, momento en el cual éste acciona los contactos del temporizador. El aire es expulsado del fuelle prácticamente en forma instantánea.
Un relé con temporización neumática consta esencialmente de tres partes principales:
8.1.- Un temporizador neumático que comprende un filtro por donde penetra el aire comprimido, un vástago de latón en forma de cono,
Solidario con un tornillo de regulación para el paso de aire un fuelle de goma y un resorte antagonista situado en el interior de este fuelle. El tornillo de regulación asegura la regulación progresiva de la temporización; las gamas de temporización cubren desde 0.1 segundos a 1 hora.
8.2.- Una bobina electromagnética para corriente continua o alterna, según los casos.
8.3.- Un juego de contactos de ruptura brusca y solidaria al temporizador neumático por medio de un juego de levas y palancas.
El relé de retardo a la desconexión tiene el siguiente funcionamiento: cuando se des excita la bobina, el contacto solidario con ella tarda cierto tiempo en soltarse, debido a la acción del temporizador neumático. Al soltarse este contacto, actúa sobre un micro ruptor, que desconecta el circuito de mando.
La temporización puede ser a la excitación o a la des excitación de la bobina o combinando ambos efectos.
9.- Temporización magnética.
En este caso, se trata de relés cuya bobina está alimentada exclusivamente por corriente continua.
La temporización magnética se consigue ensartando en el núcleo magnético del relé, un tubo de cobre. Este tubo puede tener el espesor de algunos milímetros y rodear al núcleo en toda su longitud, constituyendo una camisa o bien puede ser de un diámetro igual a la base del carrete de la bobina y una longitud limitada, y en este caso se llama manguito ; el manguito puede ser fijado delante, es decir, en la parte de la armadura o detrás, es decir, en la parte opuesta de la armadura. En ambos casos, como se verá enseguida los efectos de retardo serán distintos
• Con camisa de cobre (retardo a la desconexión)
• Con manguito de cobre, lado armadura (retardo a la conexión y a la desconexión).
• Con manguito de cobre, lado culata (retardo a la desconexión)
1.-Culata, 2.- Núcleo de hierro, 3.- Camisa o manguito de cobre, 4.- Bobinado, 5.- Armadura.
La camisa o el manguito de cobre actúan como una espira en cortocircuito; la corriente inducida en esta espira cortocircuitada se opone a las variaciones del flujo que la han engendrado, lo que origina el efecto de retardo.
Como dicho efecto aumenta con la intensidad de la corriente inducida, será conveniente una camisa maciza de metal buen conductor como el cobre, directamente enfilada sobre el núcleo; de esta forma, se obtiene un buen retardo a la desconexión, mediante los relés de camisa, pero aumentando el efecto de atracción.
En los relés de manguito, cuando éste está en la parte anterior, significa que el arrollamiento está situado más atrás, aumentado el flujo dispersor y reduciendo por consiguiente, la eficacia de la bobina en la atracción; como consecuencia, se obtiene retardo tanto a la conexión como a la desconexión del relé.
Si el manguito está situado en la parte posterior del relé, se obtiene solamente un retardo a la desconexión del relé, dada la posición del arrollamiento respecto a la armadura.
10.- Temporización térmica
Los relés térmicos o dispositivos que utilizan procedimientos térmicos para la temporización, pueden incluirse en los siguientes grupos:
• Relés de bilamina.
• Relés de barras dilatables.
10.1.- Relés de bilamina.
Recordemos que una bilamina está constituida por dos láminas metálicas, acopladas en paralelo y atravesadas por la corriente eléctrica, que las calienta por el efecto Joule.
1.- Bobinado de mando, 2.- bilamina, 3.- bornes de salida.
Como los coeficientes de dilatación de las dos láminas son distintos cuando se calientas una atrae a la otra y cuando se enfrían vuelve a la posición inicial.
11.- Relés de barras dilatables
Constituyen una mejora de los anteriores, los contactos se mueven cuando la diferencia de temperatura entre dos barras dilatables idénticas alcanza el valor deseado, estando una de las barras calentada eléctricamente por la corriente de mando.
1.- bobinado de mando, 2.- barra dilatable, 3.- bornes de salida.
De esta forma las variaciones de temperatura ambiente actúan de la misma manera sobre la posición de las dos barras dilatables, sin tener efecto alguno sobre la posición de los contactos. Por consiguiente, solo la barra calentada eléctricamente manda los contactos. De esta forma, se obtiene temporizaciones comprendidas entre 2 segundos y 4 minutos, con una precisión de un 10 %.
12.- Temporización electrónica.
Son aquellos cuyo sistema de temporización está conformado por circuitos electrónicos. Se encuentra una gran variedad de modelos, dependiendo de su funcionamiento
La temporización electrónica está muy extendida. Se utiliza con relés electromagnéticos cuya bobina está prevista para ser alimentada con corriente continua. Para obtener una buena temporización, la tensión continua debe estabilizarse por ejemplo con ayuda de un diodo Zener.
El principio básico de este tipo de temporización es la carga o descarga de un condensador “C “mediante una resistencia “ R “. por lo general se emplean condensadores electrolíticos de buena calidad, siempre que su resistencia de aislamiento sea bastante mayor que la resistencia de descarga R : en caso contrario, el condensador C se descargaría a través de su insuficiente resistencia de aislamiento.
Situemos el inversor en la posición 1: el condensador C se cargará a la tensión E de la fuente de alimentación. Situemos el inversor en la posición 2: entonces el condensador se descargará progresivamente sobre la resistencia R.
13-Temporizador electromecánico.
Temporizador en el cual la temporización se consigue mediante engranajes, con sistemas comparables a los relojes mecánicos. El conteo del tiempo programado se inicia al energizar un pequeño motor síncrono de velocidad constante, que mueve una serie de engranajes, para reducir la velocidad del motor. El último de los engranajes lleva un pin o tope para accionar unos contactos de apertura lenta o un micro ruptor de apertura brusca, los cuales actúan como contactos temporizados.
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