CONTROL DE TEMPERATURA

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "CONTROL DE TEMPERATURA"

Transcripción

1 ELECTRÓNICA DE POTENCIA Electrónica IV Electrónica II A E CONTROL DE TEMPERATURA ING. ROBERTO GIBBONS

2 - 1 - ELECTRÓNICA DE POTENCIA CONTROL DE TEMPERATURA A Electrónica IV E Electrónica II INDICE Introducción 1 Lazo abierto 1 Lazo cerrado 1 Pérdidas térmicas 4 Controles SI-NO 7 Controles proporcionales 9 Control por fase 11 Control por ciclos enteros Sensores 13 Termocuplas 18 Celdas termovoltaicas 19 Procesos exotérmicos 25 Compaginación Año 2007

3 - 2 - Control de Temperatura Introducción El controlador de temperatura es un dispositivo mediante el cual puedo regular la temperatura de algún sistema físico tal como una pieza de algún material cualquiera o un recinto, etc. para un fin determinado. La temperatura podrá ser superior o inferior a la ambiente, para lo cual en el primer caso entregaré energía calórica y en el segundo extraeré energía calórica. Los controles podemos ubicarlos en dos grandes grupos. Lazo abierto y Lazo cerrado Lazo abierto: Se entrega una cierta cantidad de energía constante o variable para lograr una temperatura prefijada, o una variación de temperatura según una ley determinada. Cualquier variación de las condiciones del elemento a controlar, no será corregido por no disponer de un conocimiento directo de la temperatura a controlar. En estos sistemas, para que la temperatura del elemento a controlar sea el requerido, se deben mantener una cierta cantidad de parámetros de elementos periféricos en valores predeterminados, a fin de que la energía calórica entregada, produzca los efectos deseados sobre piezas a controlar. Lazo cerrado Se entrega una cierta cantidad de energía que será dependiente de la diferencia de temperatura real del elemento a controlar y de la temperatura prefijada o sea que existe una realimentación. Una forma segura y sencilla de lograr la temperatura deseada sobre el elemento, es aplicar un sensor sobre este y con los datos obtenidos, realimentar el sistema a fin de aplicar la energía calórica necesaria para lograr el resultado requerido. No siempre, podemos medir en forma directa la temperatura del elemento, por lo que en estos casos se medirá otro parámetro y a través de un modelo matemático o un simple cálculo, suponemos que tenemos el dato necesario de temperatura. Un caso podría ser el de la unión de dos metales. Si estamos efectuando una soldadura, esta será satisfactoria si la temperatura del material a soldar sería la requerida, el problema es que no hay sensor de temperatura que pueda sumergirse en el material fundido, pero esta soldadura puede ser buena si las condiciones en general son las correctas, estas pueden ser:

4 - 3 - Las dimensiones del material a soldar La calidad físico-químicas del material. La temperatura ambiente. El combustible usado para lograr la temperatura. La presión del gas. El diámetro del pico. Etc. Si todas las variables son conocidas, podemos variar un parámetro en función del conocimiento de la variación de otros para lograr el resultado final requerido. Si bien este caso no es el clásico caso de lazo cerrado, donde se mide en forma directa el parámetro a controlar, es una forma de control. Veamos un diagrama en bloques de un sistema de control de temperatura de lazo cerrado. Figura 1 Las funciones de los bloques son las siguientes.

5 - 4 - Comparador Compara el valor de la referencia con el valor del sensor de temperatura y como resultado de la comparación, excitará el interruptor de calefacción o enfriamiento, ya sea que la temperatura del elemento sea menor o mayor respectivamente. La referencia puede ser una tensión que representa una temperatura determinada y esta podrá ser constante o seguir alguna forma de evolución en el tiempo de acuerdo a las necesidades de lo controlado. La salida del sensor de temperatura deberá ser también una tensión dependiente de la temperatura de la cámara. El comparador deberá tener una salida que según su signo, positivo o negativo, accionará el interruptor de calefacción o enfriamiento. En valores muy próximos al de referencia, no deberá tener salida porque de lo contrario, estaría permanentemente accionando el sistema de calentamiento y enfriamiento en forma alternativa convirtiéndose en un sistema oscilante en temperatura, que seguramente no es lo requerido. O sea deberá existir un entorno de temperatura en el cual no accione ninguno de los dos sistemas. (calentamiento o enfriamiento) Es evidente que esto ya nos está determinando un error en la temperatura a controlar. Si este error es mayor que el tolerable por la consigna, se deberá recurrir a algo mas elaborado. Interruptor Este bloque lo describiremos luego dado que necesitamos mas elementos para explicar las distintas formas del mismo. Calefacción. Los elementos para calentar pueden ser: Resistencias eléctricas Vapor de agua Agua caliente Llama Energía solar Inducción magnética Campo eléctrico Semiconductores El propio elemento a controlar

6 - 5 - Este último se refiere a reacciones exotérmicas de origen químico, nuclear o motores de combustión interna, etc. Refrigeración Los elementos para enfriar pueden ser. Refrigeradores de gas (tipo familiar). Aire a temperatura ambiente. Aire enfriado. Agua a temperatura ambiente. Celdas de efecto Peltier. Cámara En este bloque estamos representando el elemento a controlar que puede ser muy variado tales como: Una cámara propiamente dicha, para colocar los elementos dentro de ella. Líquidos estáticos en un recipiente. Líquidos circulando por una tubería. Gases estáticos en un recipiente. Gases circulando por tuberías. Piezas metálicas. Mezclas químicas. Etc. Sensores de temperatura Este bloque lo describiremos mas adelante Pérdidas térmicas Representa la transferencia de energía entre el sistema a controlar y el medio ambiente o medio circundante. Esta transferencia puede ser positiva o negativa. Positiva será cuando el sistema entregue calor al medio ambiente y vice-versa. El modelo de un sistema térmico se puede representar de la siguiente manera:

7 - 6 - Figura 2 Símbolo Descripción Unidad T Temperatura Grados P Potencia Vatios Ca Capacidad térmica Joules/Grado Ra Pérdidas térmicas Grados/Vatio Figura 3

8 - 7 - El modelo análogo eléctrico de este sería V Tensión Voltios I Intensidad Amperes C Capacidad Faradios R Resistencia Ohms Las relaciones matemáticas serán: Térmicas ѳ Eléctricas o P = k ΔT = ѳ Donde R = 1/k cte. de conducción térmica del horno. Logrado los valores térmicos del sistema es sencillo obtener resultados por medio de algún método analógico o digital. Los controladores de lazo cerrado los dividiremos a su vez en dos grandes grupos. a) Por todo o nada, llamados también si-no, (on-off en inglés) b) Proporcionales.

9 - 8 - Controles si-no En estos controladores se compara la temperatura real con la prefijada y la energía entregada o absorbida es fija y depende del signo del error y no de la magnitud del mismo. Graficando lo dicho, para el caso de una cámara (un horno) que deseamos aumentar la temperatura por encima de la ambiente usando como calefacción una resistencia eléctrica, obtendríamos lo siguiente. Figura 4 a) sup. b) inf.

10 - 9 - Tr Temperatura del alambre de la resistencia calefactora cuando esta está entregando energía y alcanzó una temperatura constante. Te Temperatura de equilibrio. Es la temperatura que alcanza el horno con toda la energía de la resistencia aplicada, hasta que esta se iguala con la energía perdida. Tp Temperatura prefijada. Es nuestra consigna Ta Temperatura ambiente Analizaremos ahora la figura 4, lo graficado en 4a es la temperatura de la resitencia calefactora y la del sensor. El elemento está a la temperatura ambiente ente t o y t 1, En 4b representamos la potencia entregada por la resistencia calefactora que tendrá un valor constante mientras esté conectada. Cuando ponemos en marcha el sistema la temperatura de la cámara tenderá a llegar a una temperatura que llamamos de equilibrio T e con una evolución que será función de la diferencia de temperatura entre la resistencia y la de la cámara. La temperatura de equilibrio es la que produce que la energía entregada a la cámara y la pérdida o radiada al exterior sean iguales. Esta evolución será asintótica a T e Cuando la temperatura de la cámara T s (T del sensor) alcance la temperatura prefijada, T p, el comparador manda a cortar el interruptor y dado que la resistencia calefactora comienza a perder temperatura pero aún por encima de T p, la cámara continúa elevando su temperatura. T s es la temperatura del sensor y sería muy dependiente de donde esté colocado en el interior de la cámara dado que la distribución calórica no es uniforme. Normalmente si no hay circulación forzada, se producirá un flujo generalmente laminar que produce diferencia de temperaturas en la cámara. Si las tolerancias son exigentes, una forma de salvar esto es con circulación forzada de tal modo que un régimen turbulento producirá una uniformidad de temperatura en todo el interior de la cámara. Cuando la resistencia calefactora entrega toda su energía posible, o sea cuando iguala su temperatura con la de la cámara, esta comienza a bajar hasta que cruza a T p y a partir

11 de este instante entregaremos potencia a la resistencia y luego de que esta se calienta nuevamente, la temperatura de la cámara crece y el ciclo se repite indefinidamente. Controles proporcionales En este tipo de controlador la energía entregada o adsorbida, depende de la magnitud del error, siendo este la diferencia entre la temperatura prefijada y la real. Haciendo referencia al diagrama en bloque, el interruptor cumplirá una función más específica. Del resultado de la comparación, si el signo indica que hay que calentar, el camino de la señal será el superior, en el diagrama en bloques, y la magnitud del error "dosificará" la potencia que entregará el calefactor y el diagrama de la evolución de la temperatura y potencia versus tiempo será la siguiente. Figura 5

12 La potencia entregada disminuye a medida que la temperatura se acerca a la prefijada por lo tanto la temperatura del elemento calefactor disminuye de tal manera que cuando la cámara llega a la T p es poca la energía disponible a liberar en la resistencia calefactora y por este motivo, la temperatura del conjunto subirá en menor cantidad que en el control si-no. A partir de este punto las oscilaciones serán de menor amplitud. Observemos que en el gráfico ya no tenemos Te, (temperatura de equilibrio) ya que al variar la potencia entregada, también variará la temperatura de equilibrio y por lo tanto no es posible graficarla. La asíntota de la evolución de la temperatura dentro del horno será variable en el tiempo, por lo tanto la curva es del tipo exponencial con asíntota variable. Podemos observar que con este método si bien las oscilaciones son de menor amplitud, el tiempo en llegar a la temperatura prefijada desde el momento del arranque o sea a partir de la temperatura ambiente, será mayor. Este es un inconveniente si al horno hay que apagarlo y prenderlo en períodos relativamente cortos, que sean del orden del tiempo de entrar en régimen. Con este sistema se perdería mucho tiempo de producción en espera de establecer el régimen de temperatura. Para efectuar un control que tenga las ventajas del si-no o sea llegada rápida al régimen y con oscilaciones de baja amplitud, se puede efectuar un control combinado. Se comienza con un sistema si-no pero cuando llega a un cierto porcentaje de la temperatura de régimen, comienza a operar en forma proporcional. Este punto en general es ajustable por el operador para lograr la solución de compromiso, optimizar los tiempos de tal manera de disminuir los tiempos de entrada en régimen. Este tipo de controles se llaman de banda proporcional. El control descrito es proporcional pero existen varias formas de proporcionalidad. 1) Proporcional a la integral del error. 2) Proporcional a la variación de velocidad del error. 3) Proporcional al error. El primero es el llamado control integral El segundo es llamado control por derivada

13 El tercero es llamado control proporcional propiamente dicho. También se pueden usar combinaciones de los mismos, el mas completo, será el control llamado Proporcional Integral Derivativo, normalmente llamado P.I.D. Refiriéndonos al diagrama en bloque de la figura 1, se intercalaría un bloque a continuación del comparador que haría la siguiente función. e p = kp e + k I edt + k d de dt La función que efectúa esta ecuación, le llamaos en la figura 6, proporc. Figura 6 En el caso que usemos como elemento calefactor una resistencia eléctrica, este se puede controlar en un sistema de control proporcional, de dos maneras distintas. Por control de fase. Por control de ciclos enteros. Control por fase: Para este tipo de control se pueden usar triacs o tiristores según sea la potencia a manejar, dado que los triacs tienen un límite de potencia de manejo, menor que los

14 tiristores. El ángulo de disparo es el parámetro a controlar para lograr la dosificación de potencia en función del error. Figura 7 Este método tiene la ventaja de utilizar un simple sistema de control pero su desventaja es el alto contenido armónico debido al rápido crecimiento de la corriente. En la figura se puede observar el crecimiento de la tensión en función del tiempo. Sabemos que un tiristor tiene un tiempo de encendido del orden de un micro-seg lo cual hace que la frecuencia asociada será de aprox. 1 MHz, que en alta potencia la radiación puede ser nociva a los circuitos electrónicos circundantes. Por otra parte si el equipo tiene que certificarse por alguna norma, en general todas piden Compatibilidad Electromagnética, esto es que la máxima emisión de radiaciones de distintas frecuencias, está limitada a un determinado valor. Esta norma en nuestro país es la IRAM 4220 e internacionalmente es la IEC 60601, dentro de esta, se regula la emisión electromagnética a distintas frecuencias, esto es lo que se llama Compatibilidad Electromagnética o EMI (del inglés ElectroMagnetic Interference). Una forma de eliminar la interferencia electromagnética es usando filtros pero resultan costosos. Por esta razón a partir de lo 5 KVatios aproximadamente es conveniente usar el sistema por ciclos enteros que a continuación describiremos. Control por ciclos enteros. También es llamado por cruce cero. En este control como su nombre lo indica, conmuta cuando la tensión tiene valor instantáneo cero y la energía entregada dependerá de la relación entre el tiempo de conducción y no conducción, tomando como base un período de varios ciclos.

15 Figura 8 Es análogo a un control por modulación de ancho de pulsos, donde el "pulso" es en realidad un conjunto de ciclos enteros. Los circuitos para este tipo de control son algo mas complejos que los de control por fase, aunque con los circuitos integrados específicos, o circuitos digitales programados (PIC) esta diferencia se va minimizando. Sensores. Se dividen en varios grupos Resistivos Diodos - Circuitos integrados especiales que se basan en la característica de un diodo. Termocuplas - Unión de dos metales distintos Semiconductores Termo-voltaicos Resistivos En este tipo, la resistencia varía con la variación de su temperatura, y esta variación puede ser positiva o negativa. Para las que tienen una variación positiva o sea ΔR / ΔT positiva, se llaman de coeficiente positivo de temperatura o PTC Para las que tienen una variación negativa o sea ΔR / ΔT negativa, se llaman de coeficiente negativo de temperatura o NTC

16 Los sensores de coeficiente positivo en general es un metal. Los mas popularizados son de platino y su nombre es: Termo resistencias de Platino - Pt Llamadas tambien RTD La ley de variación es del tipo Un tipo de RTD son las Pt1000 o Pt1000 (nombre comercial). Estos sensores deben su nombre al hecho de estar fabricados de platino (Pt) y presentar una resistencia de 100 ohms o 1000 ohms respectivamente a 0ºC. Son dispositivos muy lineales en un gran rango de temperaturas, por lo que suele expresarse su variación como:... Alfa es 0,00385/ºC Donde Tª 0 es una temperatura de referencia y R 0 es la resistencia a esa temperatura. O sea que si la diferencia de temperatura es 100 grados, Δ T será 100 ºC y Ro queda multiplicado por 1,385, dando como resultado 138,5 ºC para el caso de la Pt 100 Como se puede observar en el ejemplo, estos sensoress tienen una variación de resistencia respecto de la temperatura suficiente comoo para procesarla con una electrónica no tan exigente. Tolerancias comerciales según norma IEC 751:1995 : Pt100 Clase A ±0,,15 ºC [ 0 ºC] ±0,06 Ω [ 0 ºC] Pt100 Clase B ±0,,30 ºC [ 0 ºC] ±0,12 Ω [ 0 ºC] Los sensores de coeficiente negativo, pueden ser de carbón o semiconductores. La ley de variación es muy alineal y es

17 Un análisis comparativo nos mostrará las ventajas y desventajas de cada uno PTC ΔR / ΔT es pequeña ΔR / ΔT es una ley de primer orden Ro tiene garantizada una tolerancia baja < 1 % Temp. máx. Aprox 600 o C Alto costo (Aprox. 20 US$) NTC ΔR / ΔT es grande ΔR / ΔT es una ley exponencial Ro tiene variaciones de elemento a elemento. Temp. máx. Aprox 200 o C Bajo costo (Aprox. 2 US$) NTC Es obvio que la mayor variación de ΔR / ΔT requiere menos exigencia en los circuitos electrónicos que procesan esta señal. PTC Una ley de variación de primer orden, significa que podemos hacer una relación directa entre la resistencia y la temperatura, siendo la electrónica para esto relativamente simple. NTC Una ley exponencial requiere un procesamiento electrónico importante para linealizar la lectura. PTC Debido a la baja dispersión de valores es muy ventajoso en los procesos de fabricación debido no requiere calibración y en el cambio futuro, no requiere recalibración. Hay que pensar que dado que este sensor está expuesto a cambios de temperatura, su vida útil es limitada, y el recambio será necesario en algún momento.

18 En los PTC específicamente las resistencias son de Platino de 100 Ohms a 0 grado centígrado, están muy popularizadas y se llaman en el mercado Pt 100, son de fácil obtención y se fabrican en varios tamaños, adaptándose prácticamente a casi todos los usos requeridos. NTC Debido a su dispersión, hace falta calibrar cada vez que se cambia. PTC Su rango de temperatura de trabajo es muy amplio comparado con los NTC. PTC Su costo es mucho mas elevado que el NTC, pero en la mayoría de los casos es justificable. Esto es principalmente en la industria o donde la precisión de temperatura puede ocasionar riesgos. Además hay que tener en cuenta la diferencia de costo del procesador electrónico que para el PTC es menos costoso que para el NTC, lo cual si bien no compensa económicamente, la diferencia es algo menor. En equipos de bajo costo como puede ser un electrodoméstico, es posible que no se pueda justificar, debido a la alta competitividad entre marcas. Se debe tener en cuenta que para medir la resistencia del sensor, debe circular corriente por este, con lo cual se producirá un calentamiento por sobre la temperatura del ambiente donde está midiendo. Esta corriente deberá ser la menor posible, y en la medida que exijamos menor sobreelevación de temperatura, mayor será la exigencia del circuito electrónico de medición.

19 Un circuito clásico de uso de un sensor tipo Pt es el siguiente: Figura 9 En este circuito, I L = V i / R por lo tanto cuando varía R t, varía V o manteniendo cte. I L y V o = f (T) Diodos Los diodos se pueden usar como sensores de temperatura, aprovechando su característica Tensión-Corriente: V γ = V o e kt La variación ΔV/ ΔT, es la misma para distintos diodos de la misma serie, pero el V o no, por lo que el intercambio en un circuito, requiere calibración. Existen circuitos integrados elaborados, que aprovechando esta característica de los diodos y un circuito adicional, tienen una tensión de salida proporcional a la temperatura, un caso particular es x mv / ºC, estos ya son calibrados y por lo tanto intercambiables sin calibración adicional.

20 Termocuplas Estos elementos están basados en el efecto Seebeck, que dice que cuando dos metales de distintas características se unen en un extremo, si se produce una diferencia de temperatura entre ambos extremos, se produce una diferencia de potencial entre los dos metales en el extremo no unido. En el uso industrial, la disposición es la siguiente: Figura 10 Dado que la diferencia de potencial, depende de la diferencia de temperatura y no de la temperatura absoluta, para calcular la temperatura, debemos saber la temperatura del extremo frío, la cual se puede obtener con uno de los métodos que nos da la temperatura en forma directa. A este efecto, en un instrumento de medición se lo llama compensación de junta fría. Otra forma mas simple es no usar la compensación de junta fría, pero se debe calibrar el instrumento a una temperatura ambiente determinada y una tabla para que el usuario corrija por la variación entre la temperatura de calibración del fabricante y la ambiente en el momento de la medición. Estos elementos se pueden construir de pequeño tamaño y dado que son metálicos, o sea buena conducción de la temperatura, se logra una buena respuesta en el tiempo, debido a la baja inercia térmica. Esta propiedad es importante cuando se debe sensar temperaturas que varían en el tiempo y se quiere el mínimo error en el seguimiento de la temperatura, lo cual se da muy a menudo en instrumentos químicos. Los pares de metales usados ya están muy estudiados y actualmente hay pares estandarizados. Cada uno de estos, tiene una característica distinta de diferencia de potencial en función de la diferencia de temperatura. Hay pares que producen una tensión alta pero el rango de temperatura es bajo y otros vice-versa. Es obvio que cuando mayor es la diferencia de potencial, menor es la exigencia de la electrónica, y por lo tanto menos costoso el instrumento. O sea que cada instrumento se elije de acuerdo al rango que se va a usar para no aumentar el costo inútilmente.

21 La tabla siguiente muestra los rangos aproximados de temperatura y el par de metal usado. Además se nombra con una letra que ya es un protocolo internacional. Esto es debido a que en general los fabricantes de instrumentos no fabrican la termocupla, o sea que se puede adquirir por una parte el instrumento para una termocupla determinada y por otra parte la termocupla acorde al instrumento elegido. Rango de Temperatura Par de metales Tipo Cu Constantan T Fe Constatntan J Cr Alumel K Pt Pt Rh S Cu - Cobre Fe - Hierro Cr - Cromo Pt - Platino Rh Rodio Constantan: Aleación Alumel: Aleación Celdas Termovoltaicas Este elemento es un semiconductor que genera una tensión en función de la temperatura que recibe por radiación. La ventaja de este elemento es que no necesita contacto directo con el elemento o medio a medir su temperatura. El uso es similar al de cualquier semiconductor, se debe disponer de la hoja de características y en función de esta se efectúa el diseño. El uso de instrumentos con estos sensores, es para elementos en movimiento. Un caso en la industria del automóvil, mas precisamente en la de los neumáticos, es medir la temperatura en el ancho de la banda de rodamiento. Otra aplicación es el control permanente de la temperatura de los rodamientos de motores, donde un sensor de apoyo no es posible por circunstancias tales como vibraciones, ambiente químicamente agresivo, etc. Otra aplicación es la medida de elementos que tienen alta tensión, tal el caso de las uniones en torres de alta tensión en transmisión de energía. Periódicamente de deben controlar estas uniones y se pueden hacer con seguridad, desde abajo. En la Figura 1, cuando efectuamos la descripción de cada bloque, dijimos efectuar la descripción del Interruptor mas adelante.

22 Comenzaremos por un circuito básico. Figura 11 R ef., es la resistencia para seleccionar la temperatura del sistema. R PTC es el sensor que no es más que una resistencia metálica colocada en el lugar a controlar la temperatura. El funcionamiento, analizando la figura 12, es el siguiente: Figura 12

23 El Diodo Zener en combinación con la resistencia R 1, opera como un circuito de enclavamiento de la tensión del rectificador de onda completa. O sea que en el cátodo del Zener tendremos una tensión trapezoidal, derivada de una senoidal enclavada a la tensión de Zener. Cada vez de la tensión de alimentación pasa por cero, el circuito toma las condiciones iniciales, o sea cada 10 mseg. se repite el ciclo. El T.U.P. (transistor uni-juntura programable) trabaja como oscilador de relajación. La tensión sobre R 2 depende de la tensión de enclavamiento y del divisor formado por las resistencias R 2 y R ef. La tensión sobre C será una exponencial cuya cte. de tiempo es R PTC C que comienza desde cero voltios y tiene como asíntota la tensión de enclavamiento. Cuando la tensión sobre el condensador C alcanza la tensión sobre R2, mas una tensión Vγ, el transistor se dispara y produce un pulso de tensión sobre el primario del transformador TR1, cuyo secundario está aplicado a la compuerta del triac Th 1. El tiristor conducirá durante el resto del semiciclo y se apagará cuando la tensión de línea pase por cero. En algún momento el sistema entrará en equilibrio, esto se producirá cuando la energía entregada al sistema sea igual a la energía perdida del este hacia el ambiente debido a su diferencia de temperatura. Si a partir del sistema en equilibrio, la temperatura baja, la resistencia de la R PTC disminuye por lo que la cte. de tiempo R PTC C crece mas rápido y hace que dispare el tiristor antes, por lo tanto se entregará mas energía al sistema y se retoma la temperatura de equilibrio. Se debe observar que si la temperatura de equilibrio se produce a los 90º o próximo al principio o final de ciclo la compensación de temperatura será en diferente tiempo. Cuando la temperatura está en equilibrio y el disparo próximo a los 90º, para un ΔT negativo, se producirá un adelanto del ángulo de disparo en un valor Δt. Este ΔT por la tensión instantánea de la alimentación, producirá un ΔE. Si la temperatura de equilibrio se produce con un ángulo de disparo próximo al los cero grados, el mismo ΔT que el anterior pero por una tensión instantánea de línea menor, producirá un ΔΕ menor que en el caso anterior y la recuperación tomará mayor tiempo. Esto es importante cuando se requiere alta precisión de recuperación de temperatura o sea alta repetibilidad. O sea que cuando la línea de alimentación senoidal es la que entrega energía a la resistencia de calentamiento, se debe aumentar el Δϕ para un mismo ΔT cuando el equilibrio está mas cerca de los cruces cero. Control por ciclos enteros Cuando la potencia de calefacción aumenta, ya no es conveniente usar control por fase, ya que cuando se produce la conmutación, si esta está próximo a los 90º, los armónicos introducidos en la línea y al aire son importantes. En la práctica esta potencia es aproximadamente del orden de los 5 KWatt. El control por ciclos enteros lo que hace es conmutar cuando es sistema lo indica pero el triac o tiristor conmuta en el cruce cero siguiente, o sea que puede tener un retraso de

24 un máximo de 10 mseg. para el caso de redes de 50 Hz. que en general no afecta, pero de todos modos el sistema de realimentación compensará automáticamente en el siguiente ciclo de calefacción. Ya que a para 5 Kwatt o mas las resistencia son de alambre grueso, el ripple térmico será menor y no es tan importante. Cuanto mas semi-ciclos de línea tenga el ciclo de trabajo mayor será la precisión pero mayor será también el ripple térmico. O sea que habrá que buscar la solución de compromiso mas adecuada para cada caso. Una configuración sería la siguiente: Figura 13 Hemos visto hasta aquí, circuitos calentados con resistencias eléctricas, pero habíamos comentado que también hay otras fuentes de energía y esta puede ser vapor. En este caso usaremos el vapor como si fuese la línea de alimentación en el caso eléctrico. Lo que debemos hacer es controlar el flujo de vapor. Se fabrican válvulas de vapor de distintas características, que dependerá del caudal a usar, presión, temperatura, velocidad, etc.

25 El control hará que la válvula permita el paso en mas o menos cantidad. Estas válvulas se controlan con corriente que en general es entre 4 y 20 ma. para abierta y cerrada. Se pueden configurar para que 4 ma. corresponda a cerrada y 20 ma. a abierta o vice-versa. Figura 14 Este tipo de control por válvulas 4-20 ma tiene la ventaja de la corriente cambia su valor aunque la válvula esté lejos del control, en una industria esta distancia puede ser varios miles de metros. Por otra parte si la corriente es cero significa que el cable está cortado. De esta manera con solo dos conductores, podemos controlar la corriente y a la vez verificar que los conductores de control estén presentes.

26 Procesos Exotérmicos Existen casos de ciertos procesos industriales, en que la temperatura del proceso es mayor que la temperatura ambiente, y se le debe extraer calor al sistema para estabilizar la temperatura en el valor requerido. El elemento para extraer el calor puede ser simplemente agua a temperatura ambiente. Para esto se usa un sistema que puede ser el siguiente. Figura 15 Este tipo de proceso es clásico en la industria química donde se efectúan mezclas que reaccionan liberando calor y la temperatura no debe pasar de un cierto valor. Otro caso típico son las reacciones nucleares, las que se producen para generar calor. En este caso el agua que refrigera usa esta energía tomada de la reacción para a su vez convertirla en energía de rotación a través de turbinas acopladas a generadores eléctricos. En este caso además de la circulación de agua, existe otro control que regula la reacción atómica a través de elementos retardadores de la reacción. Los motores de combustión interna de todos los vehículos particulares, de transporte, etc. usan un sistema similar pero el intercambiador es un radiador al aire. La regulación se efectúa por un sistema mecánico llamado termostato. Este tiene el inconveniente que

27 abre o cierra el paso de agua en función de la temperatura, pero la bomba de agua siempre está absorbiendo energía del motor, dado está acoplada mecánicamente, reduciendo el rendimiento cundo no es necesaria refrigerar. En los nuevos vehículos de alta gama ya se usan, y en un futuro muy cercano de quizás un par de años mas, se usarán bombas de agua externa, impulsada por un motor eléctrico y el caudal será regulado electrónicamente a través de sensores en el circuito de agua. De eta manera cuando la condiciones climáticas, combinadas con la forma de usar el vehículo, si no se requiere refrigeración forzada, el motor eléctrico para o baja la velocidad, no desperdiciando potencia.

MODULO Nº6 TIRISTORES UNIDIRECCIONALES

MODULO Nº6 TIRISTORES UNIDIRECCIONALES MODULO Nº6 TIRISTORES UNIDIRECCIONLES UNIDD: CONVERTIDORES C - CC TEMS: Tiristores. Rectificador Controlado de Silicio. Parámetros del SCR. Circuitos de Encendido y pagado del SCR. Controlador de Ángulo

Más detalles

CAPITULO 4. Inversores para control de velocidad de motores de

CAPITULO 4. Inversores para control de velocidad de motores de CAPITULO 4. Inversores para control de velocidad de motores de inducción mediante relación v/f. 4.1 Introducción. La frecuencia de salida de un inversor estático está determinada por la velocidad de conmutación

Más detalles

Fundamentos de medición de temperatura

Fundamentos de medición de temperatura Fundamentos de medición de temperatura Termistores Termopares David Márquez Jesús Calderón Termistores Resistencia variable con la temperatura Construidos con semiconductores NTC: Coeficiente de temperatura

Más detalles

CAPITULO II CARACTERISTICAS DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICION

CAPITULO II CARACTERISTICAS DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICION CAPITULO II CARACTERISTICAS DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICION Como hemos dicho anteriormente, los instrumentos de medición hacen posible la observación de los fenómenos eléctricos y su cuantificación. Ahora

Más detalles

Señal de Referencia: Es el valor que se desea que alcance la señal de salida. SET POINT.

Señal de Referencia: Es el valor que se desea que alcance la señal de salida. SET POINT. EL ABC DE LA AUTOMATIZACION ALGORITMO DE CONTROL PID; por Aldo Amadori Introducción El Control automático desempeña un papel importante en los procesos de manufactura, industriales, navales, aeroespaciales,

Más detalles

INSTITUTO TECNOLOGICO DE COSTA RICA INGENIRIA ELECTRONICA ELECTRONICA DE POTENCIA PROF. ING. JUAN CARLOS JIMENEZ TEMA: CIRCUITOS INVERSORES

INSTITUTO TECNOLOGICO DE COSTA RICA INGENIRIA ELECTRONICA ELECTRONICA DE POTENCIA PROF. ING. JUAN CARLOS JIMENEZ TEMA: CIRCUITOS INVERSORES INSTITUTO TECNOLOGICO DE COSTA RICA INGENIRIA ELECTRONICA ELECTRONICA DE POTENCIA PROF. ING. JUAN CARLOS JIMENEZ TEMA: CIRCUITOS INVERSORES Son sistemas que funcionan automáticamente, sin necesidad de

Más detalles

La importancia de dimensionar correctamente los sistemas de frenado en aerogeneradores residenciales.

La importancia de dimensionar correctamente los sistemas de frenado en aerogeneradores residenciales. La importancia de dimensionar correctamente los sistemas de frenado en aerogeneradores residenciales. La instalación de aerogeneradores en entornos urbanos requiere la implementación de importantes medidas

Más detalles

Regulador PID con convertidores de frecuencia DF5, DV5, DF6, DV6. Página 1 de 10 A Regulador PID

Regulador PID con convertidores de frecuencia DF5, DV5, DF6, DV6. Página 1 de 10 A Regulador PID A Página 1 de 10 A Regulador PID INDICE 1. Regulador PID 3 2. Componente proporcional : P 4 3. Componente integral : I 4 4. Componente derivativa : D 4 5. Control PID 4 6. Configuración de parámetros del

Más detalles

Introducción a los sistemas de control

Introducción a los sistemas de control Introducción a los sistemas de control Sistema Un sistema es una combinación de componentes que actúan juntos y realizan un objetivo determinado A un sistema se le puede considerar como una caja negra

Más detalles

OPTIMIZACIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA y CALIDAD DE LA ENERGÍA

OPTIMIZACIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA y CALIDAD DE LA ENERGÍA OPTIMIZACIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA y CALIDAD DE LA ENERGÍA Introducción En la gran mayoría de las industrias, hoteles, hospitales, tiendas departamentales, etc. existen gran cantidad de motores; en equipo

Más detalles

CÁLCULO SECCIÓN CABLEADO DE ALIMENTACIÓN

CÁLCULO SECCIÓN CABLEADO DE ALIMENTACIÓN CÁLCULO SECCIÓN CABLEADO DE ALIMENTACIÓN V 1.0 SEPTIEMBRE 2005 Corriente máxima en el cable (A) CÁLCULO DE LA SECCIÓN MÍNIMA DEL CABLEADO DE ALIMENTACIÓN Longitud del cable en metros 0 1.2 1.2 2.1 2.1

Más detalles

Inversores De Frecuencia

Inversores De Frecuencia Inversores De Frecuencia QUÉ ES UN INVERSOR? Un inversor es un control para motores, que hace variar la velocidad a motores C.A. De inducción. Esta variación la logra variando la frecuencia de alimentación

Más detalles

Elementos de Física - Aplicaciones ENERGÍA. Taller Vertical 3 de Matemática y Física Aplicadas MASSUCCO ARRARÁS MARAÑON DI LEO

Elementos de Física - Aplicaciones ENERGÍA. Taller Vertical 3 de Matemática y Física Aplicadas MASSUCCO ARRARÁS MARAÑON DI LEO Elementos de Física - Aplicaciones ENERGÍA Taller Vertical 3 de Matemática y Física Aplicadas MASSUCCO ARRARÁS MARAÑON DI LEO Energía La energía es una magnitud física que está asociada a la capacidad

Más detalles

MEDICIONES ELECTRICAS I

MEDICIONES ELECTRICAS I Año:... Alumno:... Comisión:... MEDICIONES ELECTRICAS I Trabajo Práctico N 4 Tema: FACTOR DE FORMA Y DE LECTURA. RESPUESTA EN FRECUENCIA DE INSTRUMENTOS. Tipos de instrumentos Según el principio en que

Más detalles

CAPÍTULO 7 7. CONCLUSIONES

CAPÍTULO 7 7. CONCLUSIONES CAPÍTULO 7 7. CONCLUSIONES 7.1. INTRODUCCIÓN 7.2. CONCLUSIONES PARTICULARES 7.3. CONCLUSIONES GENERALES 7.4. APORTACIONES DEL TRABAJO DE TESIS 7.5. PROPUESTA DE TRABAJOS FUTUROS 197 CAPÍTULO 7 7. Conclusiones

Más detalles

CAPÍTULO 9: EL CALENTAMIENTO DE AGUA

CAPÍTULO 9: EL CALENTAMIENTO DE AGUA Capítulo 9: El Calentamiento de Agua 145 CAPÍTULO 9: EL CALENTAMIENTO DE AGUA Los costos para calentar agua pueden ser tan altos como los costos para la calefacción, para un hogar eficiente en energía,

Más detalles

MODULO Nº12 TRANSISTORES MOSFET

MODULO Nº12 TRANSISTORES MOSFET MODULO Nº12 TRANSISTORES MOSFET UNIDAD: CONVERTIDORES CC - CC TEMAS: Transistores MOSFET. Parámetros del Transistor MOSFET. Conmutación de Transistores MOSFET. OBJETIVOS: Comprender el funcionamiento del

Más detalles

ELECTRONICA DE POTENCIA

ELECTRONICA DE POTENCIA ELECTRONICA DE POTENCIA Compilación y armado: Sergio Pellizza Dto. Apoyatura Académica I.S.E.S. Los tiristores son una familia de dispositivos semiconductores de cuatro capas (pnpn), que se utilizan para

Más detalles

INTRODUCCION AL CONTROL AUTOMATICO DE PROCESOS

INTRODUCCION AL CONTROL AUTOMATICO DE PROCESOS INTRODUCCION AL CONTROL AUTOMATICO DE PROCESOS El control automático de procesos es parte del progreso industrial desarrollado durante lo que ahora se conoce como la segunda revolución industrial. El uso

Más detalles

TEMA 9 Cicloconvertidores

TEMA 9 Cicloconvertidores TEMA 9 Cicloconvertidores 9.1.- Introducción.... 1 9.2.- Principio de Funcionamiento... 1 9.3.- Montajes utilizados.... 4 9.4.- Estudio de la tensión de salida.... 6 9.5.- Modos de funcionamiento... 7

Más detalles

MEDICIÓN DE TEMPERATURA

MEDICIÓN DE TEMPERATURA MEDICIÓN DE TEMPERATURA Métodos no eléctricos: Cambio de volumen de un líquido Cambio de presión de un gas o vapor Cambio de dimensiones de un sólido Métodos eléctricos: Fem generadas por termocuplas Cambio

Más detalles

Diagrama y Nomenclatura del sistema de lazo cerrado

Diagrama y Nomenclatura del sistema de lazo cerrado Diagrama y Nomenclatura del sistema de lazo cerrado En la figura 1 se muestra un diagrama de bloques general más detallado, el cual describe de forma adecuada a la mayoría de los sistemas de lazo cerrado.

Más detalles

Aire acondicionado y refrigeración

Aire acondicionado y refrigeración Aire acondicionado y refrigeración CONCEPTO: El acondicionamiento del aire es el proceso que enfría, limpia y circula el aire, controlando, además, su contenido de humedad. En condiciones ideales logra

Más detalles

La electricidad. La electricidad se origina por la separación o movimiento de los electrones que forman los átomos.

La electricidad. La electricidad se origina por la separación o movimiento de los electrones que forman los átomos. 1 La electricidad Es el conjunto de fenómenos físicos relacionados con la presencia y flujo de cargas eléctricas. Se manifiesta en una gran variedad de fenómenos como los rayos, la electricidad estática,

Más detalles

Capítulo I. Convertidores de CA-CD y CD-CA

Capítulo I. Convertidores de CA-CD y CD-CA Capítulo I. Convertidores de CA-CD y CD-CA 1.1 Convertidor CA-CD Un convertidor de corriente alterna a corriente directa parte de un rectificador de onda completa. Su carga puede ser puramente resistiva,

Más detalles

SISTEMA MONOFÁSICO Y TRIFÁSICO DE C.A Unidad 1 Magnetismo, electromagnetismo e Inducción electromagnética.

SISTEMA MONOFÁSICO Y TRIFÁSICO DE C.A Unidad 1 Magnetismo, electromagnetismo e Inducción electromagnética. SISTEMA MONOFÁSICO Y TRIFÁSICO DE C.A Unidad 1 Magnetismo, electromagnetismo e Inducción electromagnética. A diferencia de los sistemas monofásicos de C.A., estudiados hasta ahora, que utilizan dos conductores

Más detalles

Qué es PRESS-SYSTEM?

Qué es PRESS-SYSTEM? Qué es PRESS-SYSTEM? Es un sistema novedoso desarrollado e implementado por Efinétika que consigue mejoras sobre el rendimiento de los sistemas de bombeo de fluidos, aportando grandes ahorros energéticos

Más detalles

7. REFRIGERACIÓN DE MOTOR

7. REFRIGERACIÓN DE MOTOR 7.1 Introducción 7.2 Técnica Modular de Refrigeración 7.3 Gestión Térmica Inteligente 7.4 Diseño de Sistema de Refrigeración: Metodología de Análisis 7.5 Refrigeración en Vehículos Eléctricos 2 7. REFRIGERACIÓN

Más detalles

FUENTES DE ALIMENTACION

FUENTES DE ALIMENTACION FUENTES DE ALIMENTACION INTRODUCCIÓN Podemos definir fuente de alimentación como aparato electrónico modificador de la electricidad que convierte la tensión alterna en una tensión continua. Remontándonos

Más detalles

9) UPS s: EN QUE CONSISTEN DE QUE Y COMO PROTEGEN

9) UPS s: EN QUE CONSISTEN DE QUE Y COMO PROTEGEN 9) UPS s: EN QUE CONSISTEN DE QUE Y COMO PROTEGEN En el mercado actual hay gran cantidad de diseños de UPS. Puede llegar a ser confuso determinar que tipo de equipo es el más conveniente para nuestra carga

Más detalles

Mediciones Eléctricas

Mediciones Eléctricas Mediciones Eléctricas Grupos Electrógenos Mediciones Eléctricas Página 1 de 12 Tabla de Contenido Objetivo 1: Medidas de magnitudes eléctricas... 3 Objetivo 2: Generalidades sobre instrumentos de medición...

Más detalles

1. INTRODUCCIÓN 1.1 INGENIERÍA

1. INTRODUCCIÓN 1.1 INGENIERÍA 1. INTRODUCCIÓN 1.1 INGENIERÍA Es difícil dar una explicación de ingeniería en pocas palabras, pues se puede decir que la ingeniería comenzó con el hombre mismo, pero se puede intentar dar un bosquejo

Más detalles

Máster Universitario en Profesorado

Máster Universitario en Profesorado Máster Universitario en Profesorado Complementos para la formación disciplinar en Tecnología y procesos industriales Aspectos básicos de la Tecnología Eléctrica Contenido (II) SEGUNDA PARTE: corriente

Más detalles

PROCEDIMIENTO PARA PRUEBAS DE VALIDACION DE MODELOS MATEMATICOS DE UNIDADES GENERADORAS

PROCEDIMIENTO PARA PRUEBAS DE VALIDACION DE MODELOS MATEMATICOS DE UNIDADES GENERADORAS PROCEDIMIENTO PARA PRUEBAS DE VALIDACION DE MODELOS MATEMATICOS DE UNIDADES GENERADORAS 1. OBJETIVO Verificar la validez del modelo matemático de los sistema de control de las unidades generadoras del

Más detalles

Integración de una resistencia calefactora de SiC y un tubo de nitruro de silicio en baños de aluminio fundido

Integración de una resistencia calefactora de SiC y un tubo de nitruro de silicio en baños de aluminio fundido Integración de una resistencia calefactora de SiC y un tubo de nitruro de silicio en baños de aluminio fundido Por Mitsuaki Tada Traducido por ENTESIS technology Este artículo describe la combinación de

Más detalles

La energía y sus transformaciones

La energía y sus transformaciones La energía y sus transformaciones Índice 1 Definición de energía 2 Energías renovables y no renovables 2.1 Energías no renovables 2.2 Energías renovables 3 Transformaciones energéticas 4 Conservación de

Más detalles

TRANSFORMADORES TRANSFORMADORES

TRANSFORMADORES TRANSFORMADORES Sean dos bobinas N 1 y N 2 acopladas magnéticamente. Si la bobina N 1 se conecta a una tensión alterna sinusoidal v 1 se genera en la bobina N 2 una tensión alterna v 2. Las variaciones de flujo en la

Más detalles

SERVOMOTORES. Los servos se utilizan frecuentemente en sistemas de radiocontrol, mecatrónicos y robótica, pero su uso no está limitado a estos.

SERVOMOTORES. Los servos se utilizan frecuentemente en sistemas de radiocontrol, mecatrónicos y robótica, pero su uso no está limitado a estos. SERVOMOTORES Un servomotor (también llamado Servo) es un dispositivo similar a un motor DC, que tiene la capacidad de ubicarse en cualquier posición dentro de su rango de operación y mantenerse estable

Más detalles

Todo sobre las bujias

Todo sobre las bujias Las Bujías utilizadas en el modelismo son denominada en ingles "Glow Plugs". Estas Bujías en el transcurso del tiempo han sido rediseñadas y modificadas para trabajar según las características del motor,

Más detalles

Escuela 4-016 Ing. Marcelo Antonio Arboit - Junín

Escuela 4-016 Ing. Marcelo Antonio Arboit - Junín Un transformador se compone de dos arrollamientos aislados eléctricamente entre sí y devanados sobre un mismo núcleo de hierro. Una corriente alterna que circule por uno de los arrollamientos crea en el

Más detalles

PREGUNTAS FRECUENTES

PREGUNTAS FRECUENTES PREGUNTAS FRECUENTES ÍNDICE Qué son los Repartidores de costes de calefacción? Montaje y funcionamiento de los repartidores Base de datos de radiadores existentes. Precio de los Repartidores de Costes

Más detalles

CAPÍTULO COMPONENTES EL DIODO SEMICONDUCTORES: 1.1 INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO COMPONENTES EL DIODO SEMICONDUCTORES: 1.1 INTRODUCCIÓN CAPÍTULO 1 COMPONENTES SEMICONDUCTORES: EL DIODO 1.1 INTRODUCCIÓN E n el capítulo 5 del tomo III se presentó una visión general de los componentes semiconductores básicos más frecuentes en electrónica,

Más detalles

Capítulo 1 GESTIÓN DE LA ALIMENTACIÓN

Capítulo 1 GESTIÓN DE LA ALIMENTACIÓN Capítulo 1 GESTIÓN DE LA ALIMENTACIÓN 1 Introducción En un robot autónomo la gestión de la alimentación es fundamental, desde la generación de energía hasta su consumo, ya que el robot será más autónomo

Más detalles

Tutorial de Electrónica

Tutorial de Electrónica Tutorial de Electrónica Introducción Conseguir que la tensión de un circuito en la salida sea fija es uno de los objetivos más importantes para que un circuito funcione correctamente. Para lograrlo, se

Más detalles

Mantenimiento y uso calderas de biomasa Daniel Solé Joan Ribas

Mantenimiento y uso calderas de biomasa Daniel Solé Joan Ribas Mantenimiento y uso calderas Daniel Solé Joan Ribas Se pueden identificar como handicaps principales en el uso de calderas, los siguientes: Posibles bloqueos y otras incidencias en los sistemas de transporte

Más detalles

SONDA LAMBDA DE BANDA ANCHA VEHICULO: SEAT VW AUDI SKODA - OTROS INTRODUCCION: EL PORQUE DE LA SONDA LAMBDA DE BANDA ANCHA SONDA LAMBDA CONVENCIONAL

SONDA LAMBDA DE BANDA ANCHA VEHICULO: SEAT VW AUDI SKODA - OTROS INTRODUCCION: EL PORQUE DE LA SONDA LAMBDA DE BANDA ANCHA SONDA LAMBDA CONVENCIONAL SONDA LAMBDA DE BANDA ANCHA VEHICULO: SEAT VW AUDI SKODA - OTROS INTRODUCCION: Este articulo es sobre pruebas que se han realizado en dos tipos de sondas lambdas de banda ancha, tipo BOSCH y tipo NTK.

Más detalles

CONTROL AUTOMATICO DE TEMPERATURA

CONTROL AUTOMATICO DE TEMPERATURA CONTROL AUTOMATICO DE TEMPERATURA Oscar Montoya y Alberto Franco En este artículo presentamos un circuito de control automático de temperatura, el cual, como es obvio, permite controlar la temperatura

Más detalles

Termostato electrónico con el PIC16F872

Termostato electrónico con el PIC16F872 Termostato electrónico con el PIC16F872 La temperatura es una de las variables físicas que más le ha preocupado a la humanidad. El termómetro de mercurio es quizás el instrumento más conocido para medir

Más detalles

Una caldera de vapor para cada necesidad Generador de vapor rápido o caldera pirotubular

Una caldera de vapor para cada necesidad Generador de vapor rápido o caldera pirotubular Una caldera de vapor para cada necesidad Generador de vapor rápido o caldera pirotubular Al adquirir calderas de vapor nos preguntamos a qué principio constructivo debemos dar la preferencia. En este artículo

Más detalles

Calibración del termómetro

Calibración del termómetro Calibración del termómetro RESUMEN En esta práctica construimos un instrumento el cual fuera capaz de relacionar la temperatura con la distancia, es decir, diseñamos un termómetro de alcohol, agua y gas

Más detalles

DEFINICIÓN DE CONCEPTOS PARA AIRE ACONDICIONADO

DEFINICIÓN DE CONCEPTOS PARA AIRE ACONDICIONADO DEFINICIÓN DE CONCEPTOS PARA AIRE ACONDICIONADO Glosario. (Del lat. glossarĭum). 1. m. Catálogo de palabras oscuras o desusadas, con definición o explicación de cada una de ellas. 2. m. Catálogo de palabras

Más detalles

Calentadores y Sistemas de Fluido Térmico.

Calentadores y Sistemas de Fluido Térmico. Calentadores y Sistemas de Fluido Térmico. El objetivo del presente artículo es entregar información técnica para diseñar, especificar y operar sistemas de fluido térmico. Introducción Agua y vapor son

Más detalles

D E S C R I P C I O N

D E S C R I P C I O N SISTEMA DE REFRIGERACIÓN CON CO 2 COMO FLUIDO SECUNDARIO D E S C R I P C I O N OBJETO DE LA INVENCIÓN La presente invención se refiere a un sistema de refrigeración con CO 2 como fluido secundario que

Más detalles

Unidad I. 1.1 Sistemas numéricos (Binario, Octal, Decimal, Hexadecimal)

Unidad I. 1.1 Sistemas numéricos (Binario, Octal, Decimal, Hexadecimal) Unidad I Sistemas numéricos 1.1 Sistemas numéricos (Binario, Octal, Decimal, Hexadecimal) Los computadores manipulan y almacenan los datos usando interruptores electrónicos que están ENCENDIDOS o APAGADOS.

Más detalles

EFICIENCIA EN LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y DE AIRE COMPRIMIDO

EFICIENCIA EN LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y DE AIRE COMPRIMIDO EFICIENCIA EN LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y DE AIRE COMPRIMIDO 1. GENERALIDADES La sencillez en la operación, la disponibilidad, la facilidad y la seguridad en el manejo de las herramientas y elementos neumáticos

Más detalles

VOLTIMETRO VECTORIAL

VOLTIMETRO VECTORIAL VOLTIMETRO VECTORIAL El voltímetro vectorial HP 8405 tiene un voltímetro y un fasímetro que permiten medir la amplitud y la relación de fase entre 2 componentes fundamentales de una tensión de RF. El rango

Más detalles

Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios nº 137. Submódulo: Prueba Circuitos Eléctricos y Electrónicos Para Sistemas de Control

Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios nº 137. Submódulo: Prueba Circuitos Eléctricos y Electrónicos Para Sistemas de Control Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios nº 137 Submódulo: Prueba Circuitos Eléctricos y Electrónicos Para Sistemas de Control Profr. Ing. Cesar Roberto Cruz Pablo Enrique Lavín Lozano

Más detalles

TEMA ELECTRÓNICA 3º ESO TECNOLOGÍA

TEMA ELECTRÓNICA 3º ESO TECNOLOGÍA 3º ESO Tecnologías Tema Electrónica página 1 de 11 TEMA ELECTRÓNICA 3º ESO TECNOLOGÍA Índice de contenido 1 Electrónica...2 2 Pilas en los circuitos electrónicos...2 3 DIODO...2 4 LED (diodo emisor de

Más detalles

Calderas y Sistemas de Agua Caliente.

Calderas y Sistemas de Agua Caliente. Calderas y Sistemas de Agua Caliente. El objetivo del presente artículo es entregar información técnica para diseñar, especificar y operar sistemas de agua caliente industriales. 1. Introducción Con frecuencia

Más detalles

Practica 01: Sensores de luz y temperatura

Practica 01: Sensores de luz y temperatura Entrega vía Web: Viernes 07 de Marzo de 2014 M. en C. Edgardo Adrián Franco Martínez http://www.eafranco.com @efranco_escom edfrancom@ipn.mx 1 Contenido Introducción Objetivos Actividades Observaciones

Más detalles

APLICACIONES CON OPTOS

APLICACIONES CON OPTOS APLICACIONES CON OPTOS Los modos básicos de operación de los optoacopladores son: por pulsos y lineal, en pulsos el LED sé switchea on-off (figura 4). En el modo lineal, la entrada es polarizada por una

Más detalles

DL PH02 Intercambiador de calor

DL PH02 Intercambiador de calor DL PH02 Intercambiador de calor El Entrenador de Intercambiadores de Calor es un equipo diseñado para el estudio de estos dispositivos de extendido uso en la industria. En el mismo se podrán llevar a cabo

Más detalles

Figura 1 Fotografía de varios modelos de multímetros

Figura 1 Fotografía de varios modelos de multímetros El Multímetro El multímetro ó polímetro es un instrumento que permite medir diferentes magnitudes eléctricas. Así, en general, todos los modelos permiten medir: - Tensiones alternas y continuas - Corrientes

Más detalles

Nociones básicas sobre adquisición de señales

Nociones básicas sobre adquisición de señales Electrónica ENTREGA 1 Nociones básicas sobre adquisición de señales Elaborado por Juan Antonio Rubia Mena Introducción Con este documento pretendemos dar unas nociones básicas sobre las técnicas de medida

Más detalles

Diseño electrónico de relés de protección para minicentrales hidroeléctricas

Diseño electrónico de relés de protección para minicentrales hidroeléctricas Luminotecnia ENTREGA 1 Diseño electrónico de relés de protección para minicentrales hidroeléctricas Elaborado por: Ing. Avid Román González (IEEE) Sabiendo que en la región del Cusco (Perú) existen muchas

Más detalles

Figura 1. Tipos de capacitores 1

Figura 1. Tipos de capacitores 1 CAPACITOR EN CIRCUITO RC OBJETIVO: REGISTRAR GRÁFICAMENTE LA DESCARGA DE UN CAPACITOR Y DETERMINAR EXPERIMENTALMENTE LA CONSTANTE DE TIEMPO RC DEL CAPACITOR. Ficha 12 Figura 1. Tipos de capacitores 1 Se

Más detalles

Electrón: partícula más pequeña de un átomo, que no se encuentra en el núcleo y que posee carga eléctrica negativa.

Electrón: partícula más pequeña de un átomo, que no se encuentra en el núcleo y que posee carga eléctrica negativa. Electricidad: flujo o corriente de electrones. Electrón: partícula más pequeña de un átomo, que no se encuentra en el núcleo y que posee carga eléctrica negativa. Elementos básicos de un circuito: generador,

Más detalles

La apertura de las electroválvulas se realiza de forma intermitente una vez cada vuelta de motor.

La apertura de las electroválvulas se realiza de forma intermitente una vez cada vuelta de motor. Funcionamiento del sistema de inyección Bosch L - Jetronic El sistema de inyección multipunto Bosch L - Jetronic es uno de los primeros equipos electrónicos que se montaron en vehículos de serie, una vez

Más detalles

Osciloscopio Funciones

Osciloscopio Funciones Uso del osciloscopio para determinar las formas de onda Uno de los procedimientos para realizar diagnósticos acertados, en las reparaciones automotrices, es el buen uso del osciloscopio. Este instrumento

Más detalles

SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA

SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA Práctica 5 SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA 5.1 Introducción Esta práctica tiene como principal finalidad el trabajar con un sistema realimentado con un retraso importante entre el instante en que se

Más detalles

TRABAJO PRACTICO No 7. MEDICION de DISTORSION EN AMPLIFICADORES DE AUDIO ANALIZADORES DE ESPECTRO DE AUDIO

TRABAJO PRACTICO No 7. MEDICION de DISTORSION EN AMPLIFICADORES DE AUDIO ANALIZADORES DE ESPECTRO DE AUDIO TRABAJO PRACTICO No 7 MEDICION de DISTORSION EN AMPLIFICADORES DE AUDIO ANALIZADORES DE ESPECTRO DE AUDIO INTRODUCCION TEORICA: La distorsión es un efecto por el cual una señal pura (de una única frecuencia)

Más detalles

Curso sobre Controladores Lógicos Programables (PLC).

Curso sobre Controladores Lógicos Programables (PLC). CURSO Curso sobre Controladores Lógicos Programables (PLC). Por Ing. Norberto Molinari. Entrega Nº 6. Manejo, Instalación y Conexionado. Protecciones en los procesos.: Contactos de confirmación En la mayoría

Más detalles

Esta fuente se encarga de convertir una tensión de ca a una tensión de cd proporcionando la corriente necesaria para la carga.

Esta fuente se encarga de convertir una tensión de ca a una tensión de cd proporcionando la corriente necesaria para la carga. Página 1 de 9 REGULADOR DE VOLTAJE DE cc La mayor parte de los circuitos electrónicos requieren voltajes de cd para operar. Una forma de proporcionar este voltaje es mediante baterías en donde se requieren

Más detalles

Instrumentos y aparatos de medida: Medida de intensidad, tensión y resistencia

Instrumentos y aparatos de medida: Medida de intensidad, tensión y resistencia Instrumentos y aparatos de medida: Medida de intensidad, tensión y resistencia Podemos decir que en electricidad y electrónica las medidas que con mayor frecuencia se hacen son de intensidad, tensión y

Más detalles

Motores de Corriente Continua...3 Motores Paso a Paso...7 Bibliografía...9

Motores de Corriente Continua...3 Motores Paso a Paso...7 Bibliografía...9 Por Guillermo Martín Díaz Alumno de: 1º Ingeniería Informática Curso 2005/2006 ËQGLFH Motores de Corriente Continua...3 Motores Paso a Paso...7 Bibliografía...9 2 0RWRUHVGH&RUULHQWHFRQWLQXD Son los mas

Más detalles

Aceleración Temperatura Presión Humedad Fuerza Intensidad de luz. Introducción a la Electrónica

Aceleración Temperatura Presión Humedad Fuerza Intensidad de luz. Introducción a la Electrónica Elementos de Sensado Son dispositivos que se utilizan para transformar variables de cualquier tipo en señales eléctricas, de manera de poder procesarlas. Sensores: Posición Distancia Angulo Aceleración

Más detalles

11º) APLICACIONES TÍPICAS DE LOS UPS s ON LINE:

11º) APLICACIONES TÍPICAS DE LOS UPS s ON LINE: 11º) APLICACIONES TÍPICAS DE LOS UPS s ON LINE: Los UPS s ON LINE de ENERGIT S.A., tienen la finalidad de proveer constantemente energía ESTABILIZADA EN TENSIÓN Y FRECUENCIA, FILTRADA Y LIBRE DE SOBRETENSIONES,

Más detalles

PROBLEMA. Diseño de un DIMMER.

PROBLEMA. Diseño de un DIMMER. PROBLEMA Diseño de un DIMMER. Solución, como las especificaciones vistas en clase fueron muy claras el DIMMER controlara la velocidad de los disparos que se harán en la compuerta de el tiristor, es decir

Más detalles

ESTUDIO DEL SISTEMA ESTÁTICO DE PROTECCIÓN DE UNA TURBINA A GAS

ESTUDIO DEL SISTEMA ESTÁTICO DE PROTECCIÓN DE UNA TURBINA A GAS ESTUDIO DEL SISTEMA ESTÁTICO DE PROTECCIÓN DE UNA TURBINA A GAS Patricio León Alvarado 1, Eduardo León Castro 2 1 Ingeniero Eléctrico en Potencia 2000 2 Director de Tesis. Postgrado en Ingeniería Eléctrica

Más detalles

S & C Instrumentación de proceso y analítica. Capitulo II

S & C Instrumentación de proceso y analítica. Capitulo II S & C Instrumentación de proceso y analítica Capitulo II Gabriel Asaa Siemens Austral-Andina / Argentina / Sector Industria Cómo Viaja el Calor? 1-Conducción (en sólidos) 2-Convección:(En líquidos y gases)

Más detalles

CALIDAD EN TUBOS T8 LED

CALIDAD EN TUBOS T8 LED CALIDAD EN TUBOS T8 LED Realizamos una comparación entre tres tipos de tubo LED, cada uno con diferente calidad; en este documento se explican sus diferencias. T8 120cm -18W Alta Calidad YAPI LED s Para

Más detalles

ANEXO B. Convertidores CC/CA Multinivel

ANEXO B. Convertidores CC/CA Multinivel Convertidores CC/CA para la conexión directa a la red de sistemas fotovoltaicos Pág. 17 ANEXO B. Convertidores CC/CA Multinivel Este anexo pretende describir el funcionamiento de los inversores multinivel,

Más detalles

En la 3ª entrega de este trabajo nos centraremos en la relación entre magnitudes eléctricas, hecho que explica la famosa Ley de Ohm.

En la 3ª entrega de este trabajo nos centraremos en la relación entre magnitudes eléctricas, hecho que explica la famosa Ley de Ohm. 3º parte En la 3ª entrega de este trabajo nos centraremos en la relación entre magnitudes eléctricas, hecho que explica la famosa Ley de Ohm. ELEMENTOS DEL CIRCUITO ELÉCTRICO Para poder relacionar las

Más detalles

Control de procesos. Introducción

Control de procesos. Introducción Control de procesos Introducción El objeto de todo proceso industrial será la obtención de un producto final, de unas características determinadas de forma que cumpla con las especificaciones y niveles

Más detalles

COGENERACIÓN. Santiago Quinchiguango

COGENERACIÓN. Santiago Quinchiguango COGENERACIÓN Santiago Quinchiguango Noviembre de 2014 8.3 Selección del motor térmico. 8.3 Selección del motor térmico. MOTORES TÉRMICOS INTRODUCCIÓN Los motores térmicos son dispositivos que transforman

Más detalles

DL CH12 Reactor químico combinado

DL CH12 Reactor químico combinado DL CH12 Reactor químico combinado Introducción La reacción química es la operación unitaria que tiene por objeto distribuir de una forma distinta los átomos de unas moléculas (compuestos reaccionantes

Más detalles

SENSOR DE OXIGENO Sensor de Oxígeno

SENSOR DE OXIGENO Sensor de Oxígeno SENSOR DE OXIGENO Otro sensor especial utilizado solamente en los Sistemas de Control de Motores es el Sensor de Oxígeno. Este componente se monta en el tubo de escape de gases residuales de la combustión

Más detalles

Análisis de los datos

Análisis de los datos Universidad Complutense de Madrid CURSOS DE FORMACIÓN EN INFORMÁTICA Análisis de los datos Hojas de cálculo Tema 6 Análisis de los datos Una de las capacidades más interesantes de Excel es la actualización

Más detalles

Manómetros electromecánicos - Complemento al Tema 1

Manómetros electromecánicos - Complemento al Tema 1 Manómetros electromecánicos - Complemento al Tema 1 *Utilizan un elemento mecánico elástico, que puede ser un tubo Bourdon, espiral, hélice, diafragma, etc. *Un juego de palancas convierte la presión en

Más detalles

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO.

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO. SENSORES INDUCTIVOS PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO. El objetivo de esta sección es conocer que son los sensores de Proximidad Inductivos y cuál es su principio de funcionamiento. OBJETIVO Al término de esta

Más detalles

CURSO 2010-2011 TECNOLOGÍA TECNOLOGÍA 4º ESO TEMA 5: Lógica binaria. Tecnología 4º ESO Tema 5: Lógica binaria Página 1

CURSO 2010-2011 TECNOLOGÍA TECNOLOGÍA 4º ESO TEMA 5: Lógica binaria. Tecnología 4º ESO Tema 5: Lógica binaria Página 1 Tecnología 4º ESO Tema 5: Lógica binaria Página 1 4º ESO TEMA 5: Lógica binaria Tecnología 4º ESO Tema 5: Lógica binaria Página 2 Índice de contenido 1. Señales analógicas y digitales...3 2. Código binario,

Más detalles

LÍNEAS DEL DIAGRAMA DE MOLLIER

LÍNEAS DEL DIAGRAMA DE MOLLIER DIAGRAMA DE MOLLIER El refrigerante cambia de estado a lo largo del ciclo frigorífico como hemos visto en el capítulo anterior. Representaremos sobre el diagrama de p-h las distintas transformaciones que

Más detalles

Medidas de Intensidad

Medidas de Intensidad Unidad Didáctica Medidas de Intensidad Programa de Formación Abierta y Flexible Obra colectiva de FONDO FORMACION Coordinación Diseño y maquetación Servicio de Producción Didáctica de FONDO FORMACION (Dirección

Más detalles

PLAN DE CAPACITACIÓN CONCEPTOS BASICOS DE UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO. Control de aire acondicionado

PLAN DE CAPACITACIÓN CONCEPTOS BASICOS DE UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO. Control de aire acondicionado CONTENIDO Objetivo A quien va dirigido Introducción Desarrollo Función del Sistema de Aire Acondicionado Principales componentes del sistema Compresor Condensador Filtro acumulador o deshidratador Válvula

Más detalles

Control de motores de CC

Control de motores de CC Control de motores de CC Control por modulación de ancho de Pulso (PWM) Prof: Bolaños D (versión 1-8-11) Aportes propios y de Internet Uno de los problemas más fundamentales de la robótica es el control

Más detalles

Factor de Potencia. Julio, 2002

Factor de Potencia. Julio, 2002 Factor de Potencia Julio, 2002 Factor de potencia (1/2) El factor de potencia se define como el cociente de la relación de la potencia activa entre la potencia aparente; esto es: FP = Comúnmente, el factor

Más detalles

UNIDADES DE ALMACENAMIENTO DE DATOS

UNIDADES DE ALMACENAMIENTO DE DATOS 1.2 MATÉMATICAS DE REDES 1.2.1 REPRESENTACIÓN BINARIA DE DATOS Los computadores manipulan y almacenan los datos usando interruptores electrónicos que están ENCENDIDOS o APAGADOS. Los computadores sólo

Más detalles

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA ELECTROMAGNÉTICO TERRAGAUSS.

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA ELECTROMAGNÉTICO TERRAGAUSS. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA ELECTROMAGNÉTICO TERRAGAUSS. En toda instalación eléctrica se pueden producir fallas que pongan en peligro la integridad física de las personas así como dañar los equipos eléctricos

Más detalles

Ejercicio de estadística para 3º de la ESO

Ejercicio de estadística para 3º de la ESO Ejercicio de estadística para 3º de la ESO Unibelia La estadística es una disciplina técnica que se apoya en las matemáticas y que tiene como objetivo la interpretación de la realidad de una población

Más detalles