Global Detection. Ing. Guillermo Suárez Mayo 2009

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1 Global Detection Ing. Guillermo Suárez Mayo 2009

2 Schneider Electric - Ahorro de Energía Mayo

3 Schneider Electric - Ahorro de Energía Mayo

4 Schneider Electric - Ahorro de Energía Mayo

5 Schneider Electric - Ahorro de Energía Mayo

6 Schneider Electric - Ahorro de Energía Mayo

7 La detección es un centro de actividad de la industria En perfecta sinergia con la oferta de automatización industrial del grupo y de otras marcas. Importante a nivel mundial, abierto a las nuevas tecnologías. Una actividad altamente tecnológica en todos los países. 2

8 LEDs como transmisores El diodo emisor transforma una corriente eléctrica en energía luminosa Energía Eléctrica i Energía Luminosa Standard representation of a LED LEDs infrarrojos: Emiten una luz infrarroja monocromática invisible de valor de longitud de l=950nm LEDs rojos: Emiten una luz monocromática visible de valor de longitud de onda l=650nm LEDs verdes: Emiten una luz monocromática visible de valor de longitud de onda de l=570nm Los LEDs infrarrojos son los mas usados en aplicaciones de detección óptica 3

9 LEDs como receptores La recepción usa el fenómeno inverso el foto-receptor, transforma la energía luminosa en Energía Eléctrica. Receptor fotoeléctrico Diodo receptor fotodiodo Led receptor Diodo fotorreceptor Fototransistor 0 i Standard representation of a receiver diode 4

10 Transmisión modulada e interferencia Para evitar la influencia de fuentes luminosas ambientales, la luz enviada al receptor es modulada. La modulación permite eliminar cualquier interferencia Luz emitida Luz de interferencia Filtro de proceso Eliminación de cualquier señal de interferencia Luz recibida Señal útil La modulación permite al receptor distinguir entre una falsa señal de interferencia y la verdadera señal. 5

11 Aplicaciones de detección óptica Lente de enfoque. Dirige el rayo En una dirección. Objeto A detectar Transmisor Receptor Lente para concentra la luz Emitida por el receptor Reflector Envía el rayo emitido por el emisor al receptor (requiere alineación) La forma de los objetos a detectar Puede causar efectos contrarios. Que interfieren En la detección. 6

12 Sistemas de Detección Sistema BARRERA Sistema REFLEX Sistema PROXIMIDAD Fibra ÓPTICA Equipos ESPECIALES Sistema ULTRASONICO Sistema PRESION 7

13 Sistema de Barrera Gran Alcance Detección Precisa Ambientes Difíciles OBJETO EMISOR RECEPTOR 8

14 Sistema Reflex Instalación sencilla Distancias de detección medias 10mt No apto para objetos reflectantes Uso General OBJETO EMISOR + RECEPTOR REFLECTOR 9

15 Sistema Proximidad Detección de objetos altamente reflectantes. Condiciones de montaje sencillas. Distancias de detección muy cortas. La buena detección depende de la naturaleza y color del objeto. EMISOR + RECEPTOR OBJETO 10

16 Sistema de proximidad con borrado plano posterior Detección de un objeto ignorando el plano posterior. Detección de objetos hasta una distancia sin importar su color. EMISOR + RECEPTOR OBJETO PLANO POSTERIOR 11

17 Fibra Óptica Una Fibra Óptica es un sistema para transportar la luz. Es una Tubería óptica. Los detectores fotoeléctricos de fibra óptica utilizan los mismos principios que los convencionales. Se utiliza una FO para el Emisor y otra para el Receptor. Su construcción es en plástico o vidrio. 12

18 Fibra Óptica Se utiliza para la detección de piezas pequeñas, acceder a espacios muy reducidos, en zonas con riesgo de explosión. La envolvente de la F.O. puede ser metálica o plástica. Las longitudes de las fibras pueden ser de hasta 20 m en plástico y 100 m en vidrio. Trabajan siempre asociados a un amplificador (el verdadero detector). 13

19 Detección Electromecánica Los interruptores de posición están presentes en todas las instalaciones automatizadas. Transmiten al sistema de tratamiento los datos sobre: Presencia/ausencia Paso Posicionamiento Fin de Carrera 14

20 Movimiento Rectilíneo: Con pulsador, con pulsador y Roldana con Palanca y Roldana. Movimiento Angular: Con Palanca y Roldana, con varilla, con varilla Flexible. 15

21 Movimiento de Detección Movimiento Rectilíneo: Movimiento Angular: Movimiento Angular Multi-dirección: 16

22 Funcionamiento Contacto de ruptura Brusca: Contacto de Ruptura lenta: 17

23 Sensores Ultrasónicos Principio: Los detectores funcionan basados en el principio de la propagación de una onda y su respectivo eco dentro de cierto tiempo. Se estima entonces el tiempo entre la transmisión de un pulso y la vuelta del eco. En el instante t=0 un pulso es transmitido por el transductor piezoeléctrico (transmisor) En el instante t=t el pulso es reflejado por el objeto En el instante t=2t el eco es sensado por el transductor piezoeléctrico (receptor) 18

24 Zona de Detección Zona de detección. Es el área de localizada entre la distancia máxima y la distancia mínima de sensado. Cualquier objeto localizado dentro de esta área, activara las salidas PNP O NPN. Zona Muerta. Es el área localizada antes de la distancia minima de sensado. 19

25 Sistema de Detección Inductivo Los sensores inductivos se utilizan para sensar algunos objetos metálicos sin tener contacto con ellos, dentro de un rango de distancia de 0 a 80 mm. Se utilizan para aplicaciones variadas como son detección de posición de piezas, conteo, etc.. COMPOSICION DE UN SENSOR INDUCTIVO. Parte osciladora Parte de procesamiento Parte de salida 20

26 No se necesitan maquinados laterales. Todos los modelos Osiconcept pueden utilizarse con montaje rasante sin perder distancia de sensado. Versión montaje rasante Objeto a detectar Se necesita maquinado lateral. Con los modelos osiconcept no se necesita maquinado. Versión montaje no rasante Objeto a detectar 21

27 Sensores de Presión Los sensores de presión y los sensores del vacío se utilizan para controlar o ajustar una presión o una depresión en un circuito neumático o hidráulico. Cambian la variable presión en una señal eléctrica. Cuando la presión o el alcance de la depresión llegan al valor ajuste, los contactos eléctricos cambian de estado. Sensores de presión Sensores de vacio PRESION 1 2 PH PB presión ascendente 2 presión descendente 3 variación 4 rango de ajuste PB punto bajo PH punto alto 2 PRESION 1 PH PB 3 4 TIEMPO TIEMPO 22

28 Sensores de Presión Captador de presión análogo 4-20 ma or 0-10 V 75 % 125 % Sensor Universal 4-20 ma & 1 salida digital 0-10 V & 1 salida digital Switches de Presión 2 salidas digitales 1 relay output 23

29 Make the most of your energy 29

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