miércoles, 18 de septiembre de 2019

                                       Pulsadores

Normalmente abierto: 

símbolo:    

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forma física:

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características: Un interruptor diremos que esta normalmente abierto (NA) si cuando no se actúa sobre él esta abierto, a la posición normal también se le denomina posición de reposo, que el interruptor tendrá normalmente por la actuación de un muelle o resorte que lo lleva a esa posición.
Cuando se actúa sobre un interruptor normalmente abierto (NA), el interruptor se cierra, permitiendo la circulación eléctrica a su través.
Venciendo la fuerza ejercida por el muelle o resorte, y dando lugar al contacto eléctrico entre sus terminales.
En la figura se representa un pulsador normalmente abierto, en reposo en la parte superior, con el muelle en reposo y sus contactos separados, en la parte inferior se ve ese mismo pulsador actuado, con el muelle comprimido y sus terminales eléctricos en contacto, permitiendo la circulación eléctrica entre los puntos a y b.



Normalmente cerrado:

símbolo
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forma física:
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característicasSi entre dos puntos a y b, colocamos un interruptor normalmente cerrado (NC), que cuando no se actúa sobre él esta cerrado, en este caso, la actuación del muelle o resorte da lugar a poner en contacto los terminales eléctricos del interruptor, permitiendo la circulación eléctrica a su través, el interruptor esta cerrado.
Si actuamos sobre el venciendo la ación del muelle, separando los contactos, el interruptor se abre, no permitiendo la circulación eléctrica.
En estos interruptores el resultado es el contrario de la acción, si actuamos sobre el interruptor el interruptor se abre, cortando el paso de la corriente eléctrica, si no actuamos sobre el, se cierra permitiendo la circulación eléctrica.
                                     Contactores


simbologia:    

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forma física: 

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características:


* Contactores electromagnéticos: Se accionan a través de un electro imán.

* contactores electromecánicos: Se accionan por un servomotor que carga un alambre espiral de cobre enrollado sobre un núcleo metálico, en general cuadrado con un dispositivo que actúa como interruptor alojado en el centro de este.

contactores neumáticos: Se accionan por la presión de aire

* para corriente alterna: Son los más utilizados en la actualidad. El mercado ofrece una amplia gama de tamaños, según la potencia que deban controlar. 

* Contactores hidráulicos: Se accionan por la presión de aceite.

* Contactores estáticos: Se construyen a base de tiristores. Presentan algunos inconvenientes: su dimensionamiento debe ser muy superior a lo necesario, la potencia disipada es muy grande, son muy sensibles a los parásitos internos y tiene una corriente de fuga importante. 

* para corriente continua: Son obligatoriamente más voluminosos y pesados (y más costosos) que sus similares de C.A., Adoptan una disposición más abierta. 

partes:

1) carcasa: Es el soporte sobre el cual se fijan todos los componentes conductores al contactor. Es de un material no conductor, posee rigidez y soporta el calor no extremo. 

2) electroiman: Es el elemento motor del contactor. Está compuesto por una serie de dispositivos. Los más importantes son el circuito magnético y la bobina. 

3) bobina: Es un arrollamiento de alambre de cobre muy delgado con un gran número de espiras, que al aplicársela tensión genera un campo magnético.

4) núcleo: Es una parte metálica, ferromagnético, generalmente en forma de E, que va fijo en la carcasa.

5) espira de sombra: Se utiliza para evitar las vibraciones en un contactor. Se coloca de tal manera que abrace parte del campo magnético fijo generando vibraciones.

6) armadura: Elemento móvil, cuya construcción es similar a la del núcleo, pero sin espiras de sombra.

7) contactos: Son elementos conductores que tienen por objeto establecer o interrumpir el paso de corriente en cuanto la bobina se energice.




función:
Los contactos principales se conectan al circuito que se quiere gobernar. Asegurando el establecimiento y cortes de las corrientes principales y según el número de vías de paso de corriente podrá ser bipolar, tripolar, tetrapolar, etc. Realizándose las maniobras simultáneamente en todas las vías.
Los contactos auxiliares son de dos clases: abiertos, NA, y cerrados, NC. Estos forman parte del circuito auxiliar del contactor y aseguran las autoalimentaciones, los mandos, enclavamientos de contactos y señalizaciones en los equipos de automatismo.
Cuando la bobina del contactor queda excitada por la circulación de la corriente, esta mueve el núcleo en su interior y arrastra los contactos principales y auxiliares, estableciendo a través de los polos, el circuito entre la red y el receptor. 

aplicaciones: 
la aplicación mas conocida del contactor es su utilización para el gobierno de motores eléctricos pero existen muchas mas aplicaciones como:
-- circuitos de calefacción 
-- circuitos de alumbrado
-- cambio de giro en un motor
-- transformadores
-- en la conexión de condensadores correctores del factor de potencia 

arranque y parada de motor trifasico:

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procedimiento: Empezando por el diagrama de control, la mayoría de las veces es alimentada a 24 volts CD.
Se conecta una terminal de la fuente (entrada +) a, una protección térmica, se hace una conexión en serie entre un botón pulsador normalmente cerrado (Paro S1), uno normalmente abierto (Arranque S2) y una bobina (-K1), que cierra el circuito al conectarse mediante una terminal a la fuente (entrada -) después se conecta en paralelo un contacto normalmente abierto (manipulado por la bobina –K) al botón de arranque, esto para el enclavamiento, haciendo que al presionar el botón (Arranque S2) la bobina quedara energizada, y cerrara el contactor en el esquema de fuerza hasta presionar el botón de paro (Paro S1) que se encargara de des energizar la bobina (-K1) y desactivara el contactor en el esquema de fuerza.
Para el diagrama de fuerza, se conectan las tres fases de la alimentación trifásica a la protección térmica o disyuntor, del disyuntor o arrancador al contactor controlado por la bobina (-K1) y de cada salida del contactor a las tres fases del motor.
cambio de giro:

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procedimiento:
En referencia al circuito de la imagen 1 que vemos mas abajo, cuando un motor polifásico se conecta como el motor de la izquierda, esto es, con sus bornes U, V y W a las fases L1, L2 y L3 (o R, S y T ) respectivamente, el motor gira siempre en sentido horario, mientras que si se intercambian dos fases cualquiera y se conecta como en el caso del motor de la derecha a las fases en el orden L1, L3 y L2 (o R, T, S) el sentido de giro es el opuesto, es decir, contrario al de las agujas del reloj.

lunes, 26 de agosto de 2019





                                    Corriente alterna
Corriente alterna (abreviada CA en español y AC en inglés. se denomina a la corriente eléctrica en la que la magnitud y el sentido varían cíclica mente.​
Fue desarrollada e impulsada por el inventoringeniero mecánicoeléctrico y físico Nikola Tesla. Todas las patentes referentes a esta corriente fueron cedidas a la empresa Westinghouse Electric para conseguir capital y poder continuar los proyectos con la corriente alterna.
La forma de oscilación de la corriente alterna más comúnmente utilizada es la oscilación senoidal ​con la que se consigue una transmisión más eficiente de la energía, a tal punto que al hablar de corriente alterna se sobrentiende que se refiere a la corriente alterna senoidal.
Sin embargo, en ciertas aplicaciones se utilizan otras formas de oscilación periódicas, tales como la triangular o la rectangular.
Utilizada genéricamente, la corriente alterna se refiere a la forma en la cual la electricidad llega a los hogares y a las industrias. Sin embargo, las señales de audio y de radio transmitidas por los cables eléctricos, son también ejemplos de corriente alterna. En estos usos, el fin más importante suele ser la transmisión y recuperación de la información codificada (o modulada) sobre la señal de la corriente alterna.


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                                 Corriente directa

La corriente continua (abreviada en español,​ así como CD por influencia del inglés DC, se refiere al flujo continuo de carga eléctrica a través de un conductor entre dos puntos de distinto potencial y carga eléctrica, que no cambia de sentido con el tiempo.​ A diferencia de la corriente alterna, en la corriente continua las cargas eléctricas circulan siempre en la misma dirección. Aunque comúnmente se identifica la corriente continua con una corriente constante, es continua toda corriente que mantenga siempre la misma polaridad, así disminuya su intensidad conforme se va consumiendo la carga (por ejemplo cuando se descarga una batería eléctrica).
También se dice corriente continua cuando los electrones se mueven siempre en el mismo sentido, el flujo se denomina corriente continua y va (por convenio) del polo positivo al negativo.

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                                                                                 PLC
Un controlador lógico programable, más conocido por sus siglas en inglés PLC o por autómata programable, es una computadora utilizada en la ingeniería automática o automatización industrial, para automatizar procesos electromecánicos, tales como el control de la maquinaria de la fábrica en líneas de montaje o atracciones mecánicas.
Los PLC son utilizados en muchas industrias y máquinas. A diferencia de las computadoras de propósito general, el PLC está diseñado para múltiples señales de entrada y de salida, rangos de temperatura ampliados, inmunidad al ruido eléctrico y resistencia a la vibración y al impacto. Los programas para el control de funcionamiento de la máquina se suelen almacenar en baterías, copia de seguridad o en memorias no volátiles. Un PLC es un ejemplo de un sistema de tiempo real, donde los resultados de salida deben ser producidos en respuesta a las condiciones de entrada dentro de un tiempo limitado, de lo contrario no producirá el resultado deseado.


                                                                                      su historia
Su historia se remonta a finales de la década de 1960, cuando la industria buscó en las nuevas tecnologías electrónicas una solución más eficiente para reemplazar los sistemas de control basados en circuitos eléctricos con relés, interruptores y otros componentes comúnmente utilizados para el control de los sistemas de lógica comunicacional.
En 1968 GE Dramatice (la división de transmisión automática de General Motor emitió una solicitud de propuestas para un reemplazo electrónico de los sistemas cableados de relés. La propuesta ganadora vino de Bebedor Asociarte. El resultado fue el primer PLC, designado 084 porque era el proyecto de Bebedor Asociarte . 84.​ Bebedor Asociarte comenzó una nueva empresa dedicada al desarrollo, fabricación, venta y mantenimiento de este nuevo producto: Una de las personas que trabajaron en ese proyecto fue Dice Mor ley, quien es considerado como el padre del PLC.​ La marca Modifico fue vendida en 1977 a Gueldo Electrónico, y posteriormente adquirida por la compañía alemana AEG y luego por la francesa Schneider Electrice, el actual propietario.

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                                                                            Rele

El relé  o relevador es un dispositivo electromagnético. 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. Fue inventado por Joseph Henry en 1835.
Dado que el relé es capaz de controlar un circuito de salida de mayor potencia que el de entrada, puede considerarse, en un amplio sentido, como un amplificador eléctrico. Como tal se emplearon en telegrafía, haciendo la función de repetidores que generaban una nueva señal con corriente procedente de pilas locales a partir de la señal débil recibida por la línea. Se les llamaba "relevadores

                                                                         Historia
El crédito de la invención del rele es atribuida tanto al científico estadounidense Joseph Henry que inventó un relé en 1835 para mejorar su versión del telégrafo eléctrico, desarrollado anteriormente en 1831 como al inventor inglés Edward Davy que ciertamente inventó el relé eléctrico​ en su telégrafo eléctrico 1835.
Un dispositivo simple, que ahora se llama relé, se incluyó en la patente de telégrafo original de 1840 de Samuel Morse.​ El mecanismo descrito actuaba como un amplificador digital, repitiendo la señal del telégrafo y, por lo tanto, permitiendo que las señales se propagasen tanto como se desease.​ La palabra relé aparece en el contexto de las operaciones electromagnéticas desde 1860.


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                          Inductor, Bobina o Reactor 

Un inductorbobina o reactor es un componente pasivo de un circuito eléctrico que, debido al fenómeno de la auto inducción, almacena energía en forma de campo magnético.
Un inductor está constituido normalmente por una bobina de conductor, típica mente alambre o hilo de cobre esmaltado. Existen inductores con núcleo de aire o con núcleo hecho de material ferroso (por ejemplo, acero magnético), para incrementar su capacidad de magnetismo.
Los inductores también pueden estar construidos en circuitos integrados, usando el mismo proceso utilizado para realizar microprocesadores. En estos casos se usa, comúnmente, el aluminio como material conductor. Sin embargo, es raro que se construyan inductores dentro de los circuitos integrados; es mucho más práctico usar un circuito llamado "girador" que, mediante un amplificador operacional, hace que un condensador se comporte como si fuese un inductor.
El inductor consta de las siguientes partes


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miércoles, 8 de mayo de 2019


 historia de la electricidad
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Un fragmento de ámbar como el que pudo utilizar Tales de Mileto en su experimentación del efecto triboeléctrico. El nombre en griegode este material (ελεκτρον, elektron) se utilizó para nombrar al fenómeno y la ciencia que lo estudia, a partir del libro De Magnetes, Magneticisque Corporibus, et de Magno Magnete Tellure, de William Gilbert (



La historia de la electricidad se refiere al estudio de la electricidad al descubrimiento de sus leyes como fenómeno físico y a la invención de artefactos para su uso práctico. Como también se denomina electricidad a la rama de la ciencia que estudia el fenómeno y a la rama de la tecnología que lo aplica, la historia de la electricidad es la rama de la historia de la ciencia y de la historia de la tecnología que se ocupa de su surgimiento y evolución. El fenómeno de la electricidad se ha estudiado desde la antigüedad, pero su estudio científico comenzó en los siglos XVII y XVIII. A finales del siglo XIX, los ingenieros lograron aprovecharla para uso doméstico e industrial. La rápida expansión de la tecnología eléctrica la convirtió en la columna vertebral de la sociedad industrial moderna.1
Mucho antes de que existiera algún conocimiento sobre la electricidad, la humanidad era consciente de las descargas eléctricas producidas por peces eléctricos. Textos del Antiguo Egipto que datan del 2750 a. C. se referían a estos peces como «los tronadores del Nilo», descritos como los protectores de los otros peces. Posteriormente, los peces eléctricos también fueron descritos por los romanosgriegos, árabes, naturalistas y físicos.2​ Autores antiguos como Plinio el Viejo o Escribonio Largo,​ describieron el efecto adormecedor de las descargas eléctricas producidas por peces eléctricos y rayas eléctricas. Además, sabían que estas descargas podían transmitirse por materias conductoras.5​ Los pacientes de enfermedades como la gota y el dolor de cabeza se trataban con peces eléctricos, con la esperanza de que la descarga pudiera curarlos.4​ La primera aproximación al estudio del rayo y a su relación con la electricidad se atribuye a los árabes, que antes del siglo XV tenían una palabra para rayo (raad) aplicado a la raya eléctric    



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En culturas antiguas del mediterráneo se sabía que ciertos objetos, como una barra de ámbar, al frotarla con una lana o piel, se obtenían pequeñas cargas(efecto triboeléctrico) que atraían pequeños objetos, y frotando mucho tiempo podía causar la aparición de una chispa. Cerca de la antigua ciudad griega de Magnesia se encontraban las denominadas piedras de Magnesia, que incluían magnetita y los antiguos griegos observaron que los trozos de este material se atraían entre sí, y también a pequeños objetos de hierro. Las palabras magneto (equivalente en español a imán) y magnetismo derivan de ese topónimo. Hacia el año 600 a. C., el filósofo griego Tales de Mileto hizo una serie de observaciones sobre electricidad estática. Concluyó que la fricción dotaba de magnetismo al ámbar, al contrario que minerales como la magnetita, que no necesitaban frotarse.678​ Tales se equivocó al creer que esta atracción la producía un campo magnético, aunque más tarde la ciencia probaría la relación entre el magnetismo y la electricidad. Según una teoría controvertida, los partos podrían haber conocido la electrodeposición, basándose en el descubrimiento en 1936 de la batería de Bagdad,9​ similar a una celda voltaica, aunque es dudoso que el artefacto fuera de naturaleza eléctrica.

                                                                  tester digital




Un multímetro digital  es una herramienta de prueba usada para medir dos o más valores eléctricos, principalmente tensión (voltios), corriente (amperios) y resistencia (ohmios). Es una herramienta de diagnóstico estándar para los técnicos de las industrias eléctricas y electrónicas.
Hace mucho que los multímetros digitales remplazan a los medidores analógicos de aguja debido a su capacidad para medir con mayor precisión, fiabilidad y mayor impedancia.  presentó su primer multímetro digital en el año 1977.
Los multímetros digitales combinan las capacidades de prueba de los medidores funcionales: el voltímetro (para medir voltios), amperímetro (amperios) y ohmímetro (ohmios). A menudo, tienen varias características adicionales especializadas u opciones avanzadas. Por lo tanto, los técnicos con necesidades específicas pueden buscar un modelo destinado a tareas particulares.






tester análogo
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El multímetro analógico es un instrumento portátil que se utiliza para medir parámetros eléctricos y magnitudes. Es un aparato de tamaño reducido que tiene una interfaz con un indicador de aguja que calcula variedad de magnitudes eléctricas.

Los tester analógicos más antiguos estaban equipados con un sistema de medida de “hierro móvil”, pero los más modernos están construidos con un sistema de medida de “bobina móvil”. Esta bobina está construida con un alambre, un resorte y una aguja aguja (que es la que podemos ver en la interfaz). Cuándo una corriente eléctrica pasa a través de la bobina se crea un campo electromagnético. La atracción entre este campo y el imán hacen girar la bobina, que al mismo tiempo hacen mover la aguja para que podamos comprobar la medición.
                                  condensador

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Un condensador eléctrico (también conocido frecuentemente con el  capacitador, proveniente del nombre equivalente en inglés) es un dispositivo pasivo utilizado en  y , capaz de almacenar energía sustentando un campo eléctrico​ Está formado por un par de superficies , generalmente en forma de láminas o placas, en situación de  (esto es, que todas las lineas eléctrico que parten de una van a parar a la otra) separadas por un material  o por la permisividad eléctrica del vació​ Las placas, sometidas a una , adquieren una determinada carga eléctrica, positiva en una de ellas y negativa en la otra, siendo nula la variación de carga total.

Aunque desde el punto de vista físico un condensador no almacena carga ni corriente eléctrica, sino simplemente energía mecánica latente, al ser introducido en un circuito, se comporta en la práctica como un elemento "capaz" de almacenar la energía eléctrica que recibe durante el periodo de carga, la misma energía que cede después durante el periodo de descarga.