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viernes, 12 de agosto de 2011

Iluminación a LED desde cero




Actualmente la iluminación a LED  ha ganado mucho terreno, ya no solo es posible ver LEDs como simples objetos decorativos, sino que están reemplazando todo tipo de lamparas en distintos ámbitos. Este avance será mayor en los próximos años ya que son más sustentables como producto que las lámparas de bajo consumo que cada día se ve más sus desventajas tanto por la contaminación ambiental (mercurio) como por la eléctrica(distorsión armónica)
Gabriel del blog inventable.eu  está realizando un trabajo impecable desarrollando temas básicos y de mediana complejidad para el uso de LEDs en iluminación.
A continuación les dejo un listado con los enlaces a los artículos que podemos encontrar, muy recomendado si tenes ideas sueltas y no sabes como llevarlas a la practica.


  • Controlador para LEDs RGB con regulación de velocidad
  • Controlador para LEDs RGB
  • Muchos LEDs a 220VCA con circuito impreso
  • Como conectar muchos LEDs a 220VCA
  • LEDs con 220VCA, variaciones sobre el tema
  • Como conectar un LED a 220VCA
  • Como medir la tensión característica de un LED
  • Como conectar un LED
  • Anatomía de una LEDs String RGB
  • Anatomía de una LEDs String

  • Articulo tomado de Automatismos Mar del Plata, el texto en cursiva es nuestro
  • jueves, 24 de marzo de 2011

    Fotovoltaica: en Corrientes-Argentina instalaron banco de pruebas de 1.200 w

    Pregunta: ¿en qué se parecen un laboratorio universitario de la ciudad de Corrientes y decenas de escuelas rurales de esa provincia? (ayuda: no sólo en que son ámbitos educativos). 
    La respuesta es que se parecen porque cuentan con electricidad generada por paneles fotovoltaicos, que utilizan como “combustible” al viejo y gratuito Sol. 
    En el caso la Universidad Nacional de Nordeste(UNNE), el 15 de diciembre del año pasado se terminaron de instalar en su Facultad de Ciencias Exactas y Naturales ocho metros cuadrados de paneles solares tipo policristalino, que –por ahora- aportan 600 vatios a la red eléctrica que alimenta al laboratorio del Grupo en Energías Renovablesde esa casa de estudios, con sede en la ciudad de Corrientes. “La idea fue hacer una instalación experimental para demostrar que los paneles fotovoltaicos funcionan en la realidad”, resume en una charla con E-RENOVA el profesor Arturo Busso, director del Grupo. “Queremos mostrar que no crean conflictos cuando están conectados a la red convencional. Cuando adquiramos un inversor de corriente con más capacidad, vamos a disponer de 1.200 w de electricidad verde”. La movida solar convirtió en pioneros a los investigadores de la UNNE: fueron los primeros en colocar una instalación fotovoltaica en un edificio estatal en la Argentina; en 2001, la organización ecologista Greenpeace había colocado la primera privada en su sede de la Ciudad de Buenos Aires.
    Pero el punto de contacto entre los investigadores universitarios y las escuelas rurales no se acaba ahí: la gente de Busso -el doctor Luis Vera, más los becarios de doctorado Christophe Bello (licenciado en Física) y los ingenieros Manuel Cáceres, Andrés Firman y Víctor Toranzos- viene trabajando con el programa PERMER de la Secretaria de Energía de la Nación, para el cual instalaron durante 2010 paneles fotovoltaicos en 85 escuelas diseminadas por el campo correntino. “Están funcionando bien, y además nosotros nos encargamos del mantenimiento”, detalla el magíster en Física Busso, quien agrega que el punto crítico esos sistemas de energía renovable son los “bancos de baterías, que son de electrolito liquido, a las que hay que agregarles cada tanto agua destilada, como se hacía hace tiempo con las baterías de los autos”.
    Más información
    Con un cúmulo de datos en la punta de la lengua, el responsable del Grupo en Energías Renovables de esa universidad nacional cuenta más detalles sobre su trabajo: “Antes de instalar los paneles fotovoltaicos que tenemos, fabricados en la India por la empresa Photon, ensayamos casi 70 paneles de tres marcas distintas”. Ese trabajo previo lo publicaron en el sitio de la Asociación Argentina de Energías Renovables y Ambiente, y en él explican que “en situaciones de campo, algunos paneles presentan una baja de potencia generada de más o menos un 10 % de lo que informa el fabricante. De un lote de 60, seis tenían este problema, que puede repercutir después en el sistema, por ejemplo que las baterías no recuperen la carga en forma tan rápida”. Para saber por qué se produce esa merma, Busso explica que necesitan “ensayar los paneles con algún instrumental que no tenemos en este momento. Ya estamos comprando algunas cosas, que en parte nos está donando la empresa Solartec”. El equipo ya desarrolló –“por unos 1.000 dólares o menos”-, un instrumento portátil llamado Relevador de Curvas I-V (corriente-tensión)”, al que van a utilizar para “hacer el diagnóstico de todo el sistema en las escuelas en el campo”.
    Ante la pregunta de cómo podrían aprovechar en la Argentina las viviendas particulares los sistemas generadores de energía eléctrica de origen solar, el profesor Busso detalla: “Con un sistema como el nuestro, el ahorro no es tanto, porque una familia tipo consume algo así como 900 kw/h por mes, y con los paneles ahorraría 70 kw/h por mes”. Por eso, sigue, “lo ideal sería que una casa mediana tenga paneles de entre 2.500 y 4000 w, que ocupan 40 o 50 metros cuadrados y se podrían colocar tranquilamente sobre el techo”. El gran problema es que un equipo de ese tipo cuesta unos US$ 40 mil, pero Busso no decae ante la contundencia de la cifra: “Para que la gente adopte la tecnología fotovoltaica, así como lo hacen otros países, se necesita una legislación adecuada por la que al pequeño inversor se le compre la electricidad que genera a una tarifa un poco superior a la común, más créditos blandos, que le hagan interesante la colocación de un equipo fotovoltaico en su casa”. Mientras ese momento llega, en Corrientes siguen ajustando chips y cables para conocer lo más posible el potencial de la energía sustentable.
    Publicado por Inst.Nac.Tecnología Industrial (INTI) -Arg. Grupo de energías renovables (e-renova)

    Articulos vinculados: Conmutador automatico de fases, Como evitar el gasto en un grupo electrogeno



    domingo, 21 de noviembre de 2010

    Noticia: innovacion tecnológica en sensores inalámbricos




    Domotica, entiéndase como sistemas de automatización casera. Sí, sistemas para la creación de una casa inteligente. Bien, lo que observan en la foto es un desarrollo de lo más novedoso que podría estar instalandose en tu hogar en muy poco tiempo. Investigadores de la Universidad de Washington están trabajando en una serie de sensores de automatización de baja potencia para el monitoreo de variables ambientales como: humedad, temperatura, calidad del aire, luz, entre otros.

    Lo interesante del desarrollo se debe a dos puntos fundamentales:

    * Primero, es un sensor de bajo consumo de potencia. Utiliza solamente una batería de reloj y se calcula que puede permanecer por 10 años en operación continua.
    * Segundo (por si lo primero no era suficientemente innovador) utiliza el sistema eléctrico de la casa como una antena, para habilitar la comunicación inalambrica. Opera a 27MHz y su eficiencia es tal que uno de estos módulos conectados entre 3 a 5 metros de una toma de electricidad, puede comunicarse con todo el resto de la casa.

    Es una solución que revolucionaría los sistemas de automatización casera, evitando la colocación de repetidores o antenas sino utilizar el cobre de los cientos de metros de cable dentro de las paredes como una gran antena. Y su eficiencia en potencia es tal, que la persona prácticamente se olvidaría de cambiar las baterías de la tarjeta.

    Si bien los beneficios en el hogar serían grandiosos, imaginen este tipo de sistemas instalados en industrias, donde la economía es vital, y el monitoreo de variables garantizan un entorno de trabajo optimo.

    Publicado en Habracadabra
    * Octubre 7, 2010 – 8:30 am
    * Escrito en Hardware, Desarrollos
    * Etiquetado domotica, desarrrollos, automatización,sensores inalámbricos

    Buscaremos más datos de ésta noticia y si alguien sabe algo agradecemos la información.

    domingo, 7 de noviembre de 2010

    Válvulas de retención y valvulas solenoides en el manejo hidráulico automático

    Palabras clave: componentes, automatismos, manejo agua, válvulas

    Tanto las válvulas de retención como las electrovávulas son dos componetes importantísimos en la conformación de un sistema autómatico de manejo del agua.
    Elegir uno u otro modelo en un sistema nos puede llevar al fracazo del mismo.

    Válvulas de retención




    Dos son los tipos más comumente usados: el de diafragma y el de clapeta.
    Las imágenes muestran las diferencias.




    El de diafragma debemos colocarlo en los tendidos verticales mientras que los otros deben ir en los tendidos horizontales, invertir su manera de uso genera fallas aleatorias en su funcionamiento.



    Válvulas solenoides
    Hemos usado sólo de un tipo: de paso en dos modalidades normal abierto y normal cerrado.
    Como en todo, nos hemos enterado después de tener los problemas, que las normal abierto son sensibles al golpe de ariete (el reflujo que se produce en los circuítos largos cuando se interrumpe el flujo de agua) produciendo una vibracion que termina por romper el diagragma del equipo por lo que antes de este tipo de válvulas debemos incoporar una válvula de retención según el tipo de tendido

    Las válvulas y la suciedad
    Todas las válvulas pierden su calidad si la red transportada tiene suciedades por lo que al inicio de cada línea deberemos incorporar filtros que deben mantenerse funcionales de acuerdo al grado de suciedad que tenga el líquido transportado.



    Publicaciones vinculadas
    Lógica del tablero
    Instalación sistema bombeo de tres motores

    Publicado por Vía D´oggi

    miércoles, 20 de octubre de 2010

    Contactores de estado sólido



    por PROF. LUIS DOMINGO DÁVILA- Publicado en yo reparo (emlaces a más artículos al pie del artículo)
    Nacido en Caracas - Venezuela el 17 de Octubre de 1957. Con estudios en electrónica, computación y tecnología automotriz. Graduado en Barcelona - España en 1980. Profesor de electrónica y hardware de computadores. Actualmente dedicado al servicio técnico de video y computadores.


    En el último trimestre del año 2008 durante el transcurso de una conversación acerca de los controles electrónicos en la industria y las plantas de procesamiento y producción surgió el tema: ¿por qué se siguen usando contactores electromecánicos (con protección térmica por bimetálico, activación por bobinas [electroimanes] y conmutación por apertura y cierre de contactos metálicos?, se me preguntó: “¿acaso no existen componentes electrónicos capaces de manejar cargas de 20 o 30 amperios de manera eficiente, que no produzcan arcos y sin el desgaste que se produce en los contactos metálicos?.

    En la actualidad ya podemos contar con excelentes componentes electrónicos de gran calidad, eficiencia y durabilidad capaces de manejar 50 amperios rms, es decir, 50A eficaces, tengo conocimiento de la existencia de los “relés de estado sólido” desde hace por lo menos 2 décadas y sé que día a día se logran avances impresionantes en lo que respecta a miniaturización y nanotecnología por lo que componentes electrónicos de estado sólido cada vez mas pequeños pueden manejar y controlar corrientes cada vez mayores.

    Realizando una pequeña investigación en Internet conseguí suficientes datos para responder categóricamente que efectivamente ya podemos reemplazar los antiguos relés y contactores industriales de tipo electromecánico por pequeños, robustos y muy duraderos contactores y relés de estado sólido.

    Tal como sucede en todos los casos donde usemos componentes electrónicos el enemigo público Nº 1 a vencer es: las altas temperaturas; pero los fabricantes han encontrado satisfactorias y económicas formas de compensar ésta limitación con el uso de radiadores disipadores de calor y la implementación de ventilación forzada que no es otra cosa que la disposición de ventiladores adecuados para desplazar el aire caliente y mantener aire fresco sobre los componentes y disipadores.

    Presentación comercial de contactores de estado sólido

    La apariencia de un relé o contactor de estado sólido es la de un bloque monolítico similar a la de los puentes rectificadores de gran amperaje y se muestran a continuación:

    Relés de estado sólido SSR


    Contactores de estado sólido


    En la figura siguiente se puede apreciar el conjunto de disipador + ventilación forzada + componente de estado sólido.




    A continuación tenemos enlaces a páginas en Internet correspondientes a algunos fabricantes de este tipo de dispositivos:

    POWER-IO
    Carlo Gavazzi
    Allen-Bradley
    ABB Inc. Low Voltage Products & Systems
    EATON
    Son por lo menos 50 los fabricantes actuales de este tipo de dispositivos y están disponibles en todos los mercados: Norteamérica, Europa y Asia.

    Tal como podemos hacer con otros componentes electrónicos es posible conectar varios de estos relés de estado sólido (SSR=Solid State Relay) en paralelo para manejar corrientes muy grandes. En la figura siguiente se muestra

    el diagrama esquemático de la estructura interna de un SSR



    y un montaje en paralelo

























    Una de las precauciones que se deben tomar al usar SSR y contactores de estado sólido es la de incluir supresores de picos transitorios entre los terminales donde conectaremos la carga, algunos modelos ya traen incorporados internamente supresores de picos pero es muy importante no olvidar el uso de estos componentes de tipo MOV para prevenir daños a nuestro SSR o contactor.















    En definitiva podemos decir que estamos asistiendo al comienzo de la era de los relés y contactores de estado sólido que presentan las siguientes ventajas:

    -Alta confiabilidad y larga duración – mas de 109 operaciones garantizadas por el fabricante
    -Ninguna formación de arcos en los contactos, -baja EMI (emisión de Interferencias Electro Magnéticas => Electro Magnetic Interferences),
    -capacidad de manejo de altos picos
    -muy alta resistencia a las vibraciones y golpes
    -muy alta resistencia a daños por agentes químicos agresivos y polvo por su robusto encapsulado en plásticos de alta densidad
    -totalmente silenciosos: su funcionamiento no genera ruidos electromecánicos
    -compatibles con controles lógicos y controladores programables PLC; disponibilidad de modelos compatibles con entradas analógicas, TTL y CMOS.
    -muy alta velocidad de conmutación
    -baja capacitancia de acoplamiento
    -elevado nivel de aislación entre los circuitos de control y potencia (típicamente 5Kv mínimo) gracias a sus optoacopladores internos
    -reducido tamaño con posibilidad de indicación de todos los estados por medio de LED’S

    La próxima vez que pensemos en usar relés y contactores para manejar grandes corrientes tomemos en consideración a los modelos de estado sólido que sin duda durarán mucho más tiempo que sus contrapartes electromecánicos.


    Articulo publicado en el boletín de noticias de yo reparo


    Mas articulos deProf. Luis Domingo Dávila

    sábado, 18 de septiembre de 2010

    Una revolución en las redes domiciliarias: Fibra optica por tierra de red eléctrica


    Palabras clave:Domotica/inmotica-automatismos viviendas existentes

    Esta si que es una noticia revolucionaria:fibra optica en el cableado de tierra de las instalaciones eléctricas existentes.
    Se viene una lucha entre Zigbee y redes de fibra óptica domiciliaria.Los hogares y edificios podrán incorporar todos los beneficios sin necesidad de realizar nuevos tendidos de cañerías.Por ahora la noticia tiene validez para España pero no tardará mucho en difundirse al resto del mundo.

    ¿Qué es?
    Es el nuevo cable para derivaciones individuales que al incluir fibra óptica es capaz de hacer llegar a un hogar energía y comunicaciones sin limitaciones de ancho de banda por un solo cable.



    ¿Qué implica disponer de banda ancha real?
    Con este cable la gran capacidad de transmisión de información de la fibra óptica no queda restringida al acceso del edificio, debido a que la señal de telecomunicaciones pasa a ser transportada por medio de cable de cobre en vez de fibra optica sino que llega de verdad a las viviendas permitiendo en éstas el uso de aplicaciones que requieren una gran capacidad de información.


    Con este cable dispones de banda ancha real


    De esta forma el medio físico nunca va a limitar el ancho de banda requerido por el usuario.
    ¿Cómo proceder en viviendas ya existentes?
    1. Sólo sustituyendo la derivacion individual existente de tierra por una con este cable hacemos una misma y única instalación para energía, telecomunicaciones y datos ahorrando el coste de la misma y de toda la infraestructura de instalación del cable de fibra óptica.

    2. En todos los edificios de viviendas existen unas canalizaciones eléctricas que van desde la centralización de contadores hasta cada uno de los cuadros generales de mando y proteccion de cada vivienda, (derivaciones individuales).

    3. Dentro de cada tubo se encuentra instalado el cable que lleva la energía eléctrica al hogar.

    4. Este cable existente se utiliza de guía para tirar del nuevo cable .

    5. En pocos minutos se puede hacer llegar la fibra óptica desde la centralización de contadores hasta cada hogar*, evitando conflictos entre comunidades de vecinos y facilitando la llegada de la fibra óptica al hogar.

    * La sustitución del cable únicamente, evita la obra civil.

    Esto es una innovación tecnólogica que vale la pena presentar, en futuras publicaciones iremos incorporando la forma de instalarlo, la documentación técnica y los certificados del producto

    Publicado en:Via D´oggi electrónica

    viernes, 17 de septiembre de 2010

    Noticia:Norma aprobada internacionalmente para las comunicaciones cableadas en hogares


    Aprobada la norma G.hn para las comunicaciones cableadas en el hogar
    Etiquetas: G.hn, standares
    Via el blog de Javier Rodriguez nos enteramos que HomeGrid Forum anunció G.hn, la norma de próxima generación para redes de cableado residencial, fue aprobada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU-T, siglas en inglés) .

    Este estándar global, promete permitir a los consumidores conectarse y compartir contenido de todo tipo a través de cualquier tipo de red en sus hogares, cable coaxial, cables telefónicos y cables eléctricos. Veremos si la promesa cuaja y es acogida por toda la industria y el mercado.
    De momento el presidente de HomeGridForum, que es además estratega de tecnología de Intel, declaró:

    “En una industria abarrotada con una cantidad de tecnologías incompatibles, felicitamos a ITU-T por su norma vanguardista que verdaderamente ofrece conectividad y rendimiento de próxima generación en cualquier red. G.hn es la única plataforma de tecnología compatible con toda red en el hogar. Consideramos que los fabricantes de productos electrónicos de consumo, las compañías PC y los proveedores de servicios, y todo grupo que opera dentro de estos mercados, se beneficiará de la disponibilidad comercial de esta tecnología que se lanzará próximamente este año”.

    La aprobación final de la Recomendación G.hn del ITU da nueva forma al escenario de productos y servicios de redes residenciales que vienen al mercado. Con G.hn, los proveedores de servicios podrán implementar nuevas ofertas más eficaces en términos de costos, incluyendo IPTV. Los fabricantes de productos electrónicos de consumo podrán ofrecer dispositivos potentes para conexión de todo tipo de productos de entretenimiento, automatización residencial y seguridad en toda la casa. Los dispositivos de redes inteligentes tales como medidores de electricidad, sistemas de calefacción y aire acondicionado, aparatos eléctricos, vehículos eléctricos y sistemas de iluminación también se beneficiarán de la confiabilidad, seguridad y consumo de baja energía que proporciona la recomendación G.hn.

    A diferencia de las tecnologías de redes cableadas existentes y generalmente propietarias y con necesidad de cableado dedicado en Bus o Ethernet, G.hn es una norma de tecnología mundial globalmente compatible que opera a través de todos los medios físicos, incluidos los cables de la red eléctrica y es compatible con una variedad de aplicaciones, incluyendo implementaciones de redes multimedia de última generación. G.hn cuenta con el apoyo de proveedores de servicios, fabricantes de CE, compañía PC y empresas de servicios públicos.
    Acerca del HomeGrid Forum
    HomeGrid Forum es un grupo global de comercio sin ánimo de lucro dedicado a promover los esfuerzos normativos de G.hn para redes residenciales de próxima generación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). El HomeGrid Forum promueve la adopción de G.hn y G.hnem a través de esfuerzos técnicos y de comercialización, aborda la certificación e interoperabilidad de productos de conformidad con las normas G.hn y G.hnem y coopera con las alianzas complementarias de la industria. Para más información acerca de HomeGrid Forum, por favor visite, www.homegridforum.org o síganos en Twitter @homegrid_forum.


    Publicado por Chemy en 8:00:00 AM

    domingo, 18 de abril de 2010

    Otro tipo de sensores

    La tecnología de sensado de proximidad capacitíva no es nueva en el mercado, durante muchos años, y debido a la complejidad de las soluciones implementadas y al difícil control de los parámetros del entorno, solo se vieron soluciones en el ámbito industrial con sensores de proximidad capacitívos para la detección de objetos no ferrosos a muy corta distancia.
    Freescale semiconductor dispone hoy de una línea muy completa de controladores de proximidad que hace muy fácil la implementación de las más variadas aplicaciones sin que por ello se pague el precio de la complejidad en el circuito o el difícil control en los parámetros del entorno a la aplicación que se desea implementar......

    En esta página podran verlo en detalle
    http://www.electrocomponentes.com/articulos/diciembre08/sensores.html

    domingo, 4 de abril de 2010

    viernes, 19 de febrero de 2010

    Tres materiales importantes: los cables

    Para nosotros el cable es uno de los componentes mas importantes que tienen los trabajos.
    Elegir el cable adecuado es fundamental para el exito del proyecto.
    Tres son los elementos que tenemos en cuenta a la hora de definir qué material usar:
    -la necesidad de no tener interferencias en las señales transportadas,
    -las distancias a recorrer y
    -el costo del material.

    Si se ha prestado atención a las distintas imagenes publicadas en los diferentes trabajos se habrá visto que usamos tres tipos de cables
    1) cable utp o ftp
    2) cable de vaina normal de 1mm
    3) cable de par trenzado especial de instrumentacion.

    Cada uno tiene una ventaja
    a)el cable utp es especial para llevar varias señales a distancias que no superen los 100mts.Obliga a usar mayores niveles de amperajes de las fuentes para garantizar el valor necesario para hacer confiable la información.Una ventaja es que al tener 8 hilos el costo de mano de obra por tendido se reduce viéndolo desde el punto de vista de la relación costo por señal transportada.

    b)el cable comun vn de 1mm tiene un muy buen rendimiento tanto desde el punto de vista de los costos como de la resistencia, pero es muy vulnerable a la hora de las interferencias y por su puesto tiene un mayor costo de mano de obra por cableado, aún cuando se cableen varios cables a la vez.

    c)el cable de par trenzado apantallado de 1mm es el mejor desde el punto de vista de la resistencia y la vulnerabilidad a las interferencias, pero su costo limita su uso a las aplicaciones más críticas(pe. las señales de los sistemas de incendio o de manejo seguro del gas).

    Estas razones son las que nos llevan a usar los tres cables simultaneamente y es asi como volvemos a la importancia de las borneras de desplazamiento.

    Publicaciones relacionadas

    Los materiales:las borneras
    Los materiales:las fuentes
    Tablero centralizador
    Los componentes: sensores y actuadores
    Los componentes:nuevos sensores
    El proyecto
    edificio multifamiliar domotico

    sábado, 13 de junio de 2009

    Tres materiales importantes(2da parte): las borneras

    Dos tipos de cables se pueden usar en el cableado de los automátismos en las viviendas:los cables multifilares y los tipo UTP, además del uso de cable coaxial.
    Usar esos dos tipos de cables nos obligan a contar con un recurso de conexión que permita la conexión de ambos sin inconvenientes.
    Las borneras de impacto tipo Siemond solo permiten la conexión del cable UTP que es el cable que nos permite acceder la los distintos puntos perifericos, (pe.: sensores cualquiera sea su tipo)



    En esta foto se ve el inicio de un conexionado.Otra de las ventajas que es que este mismo tipo de cable nos permite conectar tanto sensores como redes de voz y datos.En el tercer articulo de esta serie profundizaremos sobre los diferentes tios de cables.
    Cuando empezamos a realizar este tipo de conexionados comenzamos a buscar una bornera que nos permitiera conectar tanto cable utp como unifilar y despues de buscar nos quedamos con las borneras Wieland de desplazamiento y seccionamiento.



    Aqui vemos una fila de estas borneras y al observar en detalle se puede apreciar que además permiten generar una conexión de uno por dos.



    La tercer foto presenta las dos borneras cableadas y conexionadas.Y puede verse la ductilidad que permite la combinación de ambas herramientas.Dos últimas ventajas que tienen estas borneras son:
    a)no requieren que los cables sean seccionados antes de conectarse,
    b)la posición del tope de coneccionado informa si la bornera esta conectada y si esta bien realizada la misma.

    Otros materiales
    Fibra optica incorporada al cable de tierra
    Tipos de cables para instalaciones en viviendas
    Las fuentes de alimentacion
    Configuracion de sensores
    Los rele

    miércoles, 13 de mayo de 2009

    Tres materiales importantes: las fuentes, los cables y las borneras

    Estos tres elementos son muy importantes en la realización de una instalación y no siempre se le presta la debida atención.
    Empecemos por las fuentes
    Habrán visto que en la mayoría de las instalaciones mostramos fuentes switching de la empresa Tronik.Nos resultan confiables y con un costo adecuado.
    Además estas fuentes tienen una ventaja logran una mayor eficiencia energética.
    En este artículo encontraran analizado el tema en profundidad
    Eficiencia energética de las fuentes switching
    Aqui estan los datos técnicos de estas fuentes:


    Otro elemento a tener en cuenta con este tipo de fuentes es su peso: Tienen muy bajo peso y son instalables en riel DIN.
    Como comentaba en el debate de tableros en mi opinión las fuentes son el corazón de las instalaciones y una gran herramienta para la integración de los distintos elementos instalados muchas veces de la definición de una o varias fuentes depende el grado de confiabilidad de la instalación.

    jueves, 7 de mayo de 2009

    Un debate que reconcilia con la condición humana:uso de sensores en los PLC

    Estos elementos son parte de una debate que se está desarrollando en el grupo Automatizacion de www.grupos.emagister.com.
    No solo es interesante por el nivel de aporte de experiencias que se ve sino por la disponibilidad de los participantes a poner su experiencia a disposición de los demás, sin ninguna restricción.
    Esto es muy común en los distintos foros que uno encuentra en internet:

    -Hola amigos de Emagister.

    -Quería hacer una pregunta en el uso de sensores en un PLC, colocados en una cinta para detectar y contar envases.
    Mi teoría es que se deben conectar normal abierto, ya que en este estado (reposo) genera un menor consumo, pero tengo algunos colegas que piensan lo contrario. La Idea es que si no hay envases en la cinta, esta se detenga, para ahorrar energía y desgaste a la misma. Sea normal abierto o normal cerrado, si el programa del PLC es correcto, el funcionamiento es igual, por lo que no entiendo porque muchos prefieren usar NC, si genera mas consumo.
    Me gustaría saber la opinión de ustedes al respecto.

    Gracias. Patricio-Buenos Aires-Argentina

    - Buen tema, te cuento: en viviendas el tema de NA o NC es un tema.

    Me parece que sirve como aporte citar las normas internacionales de incendio: Allí se define como optimo la instalación de NA para que la posibilidad de una línea en corto no genere una información falsa, y para controlar el estado del sensor lo acompañan con un control de lazo en otro ingreso. En algunas instalaciones donde tengo espacio uso ese criterio pero en la mayoría de las instalaciones uso el modelo NC porque me informa de que la instalación esta en condiciones de operar, claro que requiere de rutinas de control (llamase simulación de alarmas, pe.)Bueno veremos como se amplia el tema,

    Un saludo a todos. Gustavo-Buenos Aires-Argentina

    -Gracias por darme una respuesta coherente.

    Pienso muy parecido, ante un corto un NC no cambiaria de estado. Y también muy acertado que un NC te informa que esta en condiciones de operar. Pasa que algunos colegas incluso Docentes de escuela, te dicen que va un NC, pero no explican el motivo. Será que lo aprendieron así y así lo usan, sin saber porque.

    Espero que el tema se amplié y podamos aportar nuestros conocimientos.

    Patricio

    -Hola compañeros

    Tal como dijo Gustavo el uso del NA es más apropiado si la seguridad del sistema es primordial, en cambio cuando el monitoreo sea intensivo es más cómodo usar el NC. En la industria normalmente cuando los planteles de mantenimiento son más o menos estables, se toman circuitos tipo para diferentes actuaciones, esto no es por desidia, sino que la intención es uniformizar la instalación en beneficio de la rapidez para reponer servicios en falta. Todo esto es muy discutible, pero como siempre cada maestrito con su librito.

    Saludos fraternos desde Uruguay-Sergio

    -El tema como yo lo veo consistiría en lo siguiente:

    Si hubiese una rotura de hilo o un falso contacto el NA no actuaría sobre la entrada del PLC, y no actuaría parando la cinta.
    Sin embargo si esto pasase con un NC lo que haría seria detener la cinta ante el defecto de contacto, Con lo cual ante fallo de contacto el NC si que actúa por que igualmente se interrumpe la señal de entrada
    .

    Saludos... Sebastián-Barcelona-España

    Gracias Sergio y Sebastián.

    Da gusto que se hayan sumado al debate, ya que con el aporte de cada uno, se van definiendo parámetros respecto al uso de los sensores. Es como dijo Gustavo: Buen tema. Les comento que el sistema de la cinta a que hago referencia esta en funcionamiento en una empresa de Serigrafía donde realizo el mantenimiento de las maquinas, y en el programa que realice con el Zeilo Soft, el sensor de botellas le da la señal a un temporizador, y si deja de sensar en un tiempo predeterminado, para la cinta. Muy bueno tu aporte Sebastián, ya que propone poner atención a la hora de cablear y conectar los elementos.

    Espero que se siga ampliando.

    Gracias. Patricio


    domingo, 26 de abril de 2009

    ¿Cómo evitar el gasto en un grupo electrógeno?

    A la hora de ver cómo mantener un sistema funcionando aún cuando se generen frecuentes problemas de aprovicionamiento eléctrico primero se piensa en la instalación de un grupo electrógeno, pero el costo de los mismos en muchos casos hace desistir a los interesados , y sólo se busca garantizar la información en los sistemas más críticos mediante la instalación de una UPS.
    Sin embargo no se presta adecuada atención a la forma en que los cortes se producen:La mayoría de los cortes son en una de las fases de la red, los cortes generales son menos frecuentes que los cortes de fase.Por esto a la hora de pensar en una instalacion es mejor instalar sistemas monófasicos para los servicios críticos( red de computadoras, bombas elevadoras de agua, etc) y contar con un sistema de alimentacion alternativo como el mostrado en el artículo conmutador de fases
    En este artículo se muestra no sólo un selector automatico sino todo el conjunto de contactores y protectores que se deben instalar.
    Como es nuestro concepto esta solucion es una solución llave en mano para instalarla y ponerla a funcionar un electricista sólo debe alimentar las fases por un lado y la red a atender por el otro.
    El programa para realizar el cambio de fases esta incoporado a un plc, el sensado se realiza de manera redundante por un triple juego de reles y las actuaciones se completan en una alimentacion de 24VCA ligados a cada fase como una manera de garantizar que no se produzcan cortos de fases.

    viernes, 24 de abril de 2009

    Uso de transitores y rele en conmutacion



    TRANSISTORES EN CIRCUITOS DE CONMUTACIÓN

    Muchas veces se presenta la difícil situación de manejar corrientes o tensiones más grandes que las que entrega un circuito digital, y entonces nos disponemos al uso de transistores, el tema es hacer que estos trabajen en modo corte y saturación sin estados intermedios, es decir que cambien su estado de plena conducción a un profundo corte, y eso es lo que veremos en este pequeño tutorial.

    Los transistores a utilizar en estos casos deben tener la suficiente ganancia para que la onda cuadrada, aplicada en su entrada (Base), no sufra ninguna deformación en la salida (Colector o Emisor), o sea que conserve perfecta simetría y sus flancos ascendente y descendente se mantengan bien verticales.

    La corriente máxima que puede circular de colector a emisor está limitada por la tensión de polarización de Base y el Resistor o la carga del colector.

    Polarización de un transistor NPN como Emisor Común

    En este caso el emisor está conectado a masa, se dice que este terminal es común a la señal de base y de colector. El utilizado en este caso un BC547 y estos son algunos de sus datos:

    • Tensión Base-Colector (VCBO) = 50 V
    • Corriente de Colector (Ic) = 100mA = 0,1A

    Cuando la base de Q1 se polariza positivamente, éste conduce la máxima corriente, que le permite Rc.

    Rc es la resistencia de carga, que bien podría ser un LED, un relé, etc.

    Ic = E/R = 12V / 2200 = 0,0054 = 5,4 mA

    Ib = E/R = 12V / 10000 = 0,0012 = 1,2 mA

    Es decir la corriente total Colector-Emisor es 6,6mA.

    Conexión como seguidor emisivo:

    En esta situaciónn se toma la señal de salida desde el Emisor donde se encuentra la Resistencia de carga, observa que este esquema comparado al anterior tiene la misma fase de salida que la de entrada.

    También hay casos en que necesitas que el transistror esté conduciendo permanentemente (estado de saturación) y que pase al corte ante la presencia de un pulso eléctrico, esto sería lo inverso de lo visto anteriormente, para lograr esto, los circuitos anteriores quedan como están y sólo se reemplazan los transistores por los complementarios, o sea donde hay un NPN se conecta un PNP.

    Cuando la señal es negativa

    En ocasiones se da el caso en que las señales lógicas recibidas son negativas o de nivel bajo, para entonces se puede utilizar un transistor PNP, por ejemplo: el BC557, que es complementario del BC547, para conseguir los mismos resultados. En la siguiene figura se representa esta condición, es decir, un acoplamiento con transistor PNP.

    Análisis para la conexión de un RELE

    El diodo en paralelo con la bobina del relé cumple la función de absorber las tensiones que se generan en todos los circuitos inductivos.

    Si la bobina del relé tiene 50 ohm de resistencia y funciona a 12 V, puedes calcular el consumo de coriente que tiene el relé, para así saber que transistor utilizar:

    Ic = E/R = 12V / 50 = 0,24 = 240 mA

    Con este resultado no se puede utilizar el BC547, cuya corriente máxima es de 100mA, pero si lo puede hacer un BC337, es conveniente no superar el 50% de la corriente que entregan los transistores.

    Ahora bien, si la señal que se aplique a la base del transistor tiene la suficiente amplitud (tensión) y suficiente intensidad (amper), no habrá dificultad y la corriente de base también será suficiente para saturar el transistor, que conmutará en forma efectiva el relé.

    Montajes Darlington:

    En esta conexión se utiliza un BC337 (NPN) el cual si soporta los 240mA que se necesitaba anteriormente, pero además un transistor de baja potencia como el BC547 (NPN).

    En este tipo de montajes, hay que lograr previamente una ganancia en corriente y esta corriente aplicarla a la base del BC337, esta es la finalidad del montaje en Darlington.

    En este circuito el Transistor BC337 es el que rcibe la carga del relé y el BC547 solamene soporta la corriente de base del BC337, además la ganancia se multiplica sin cargar la salida del componente que entrega la señal, ya que ahora la corriente que drena el 547 es tomada de la misma fuente y aplicada a la base del 337. De este modo la resisencia de base del 547 puede ser elevada ya que necesitamos una corriente mucho menor en la misma.

    En el siguiente gráfico se describe como lograr la conmutación de un relé con un transistor de salida NPN. incluso utilizando tensiones diferentes.

    En esta situación como vemos es necesario agregar un transistor de baja potencia, ya que la corriene que debe manejar es la de base.

    Con la entrada en "1": El BC547 conduce y envía a masa la base del BC337 de este modo se mantiene el corte.

    Con la entrada en "0": El 547 pasa al corte y su colector queda "abierto", ahora sí se polariza la base del 337 y conmutando el relé.

    Otro caso de conmutación con diferentes tensiones.

    Suponiendo que el consumo de un relé sea 200mA.

    Para los cálculos de polarización siempre se debe tomar el menor Beta-B-(hfe) que indiquen los manuales de los transistores, o sea que si dice 100 a 300, tomamos 100. Veamos que corriente de base se necesita de acuerdo a estos datos:

    Ib = Ic / Hfe = 200mA / 100 = 2mA

    Donde:

    • Ib = Intensidad de Base (en mA)
    • Ic = Intensidad de Colector
    • Hfe = Ganancia

    Ahora veamos que valor de resistencia de base es necesario para lograr 2mA con una fuente de 5V, que es la salida que entrega el separador del ejemplo

    R = E / I = 5V / 0,002A = 2500 ohm (un valor normalizado es 2k2)

    Hay circuitos más complejos todavía, pero creo que puede servir de algo tener un poco de conocimiento de estas formas de conexión

    Ahí queda...

    http://perso.wanadoo.es/luis_ju/edigital/qnpn_pnp.html

    Tomado de Euro-pic Ver mas en: Circuitos

    ¿Por qué publicamos este artículo? Porque el manejo de los relé es muy importante a la hora de instalar.El diodo dibujado en paralelo es una protección que no debe obviarse, pues cuida a las fuentes del sistema y las salidas del procesador central.

    Por otra parte esta teoría sirve para comprender la manera en que se deben realizar las instalaciones de los equipos tienen salida a transitores normalmente denominadas PNP o NPN





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