SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 18
CONTROLADORES
DE ENERGÍA
Emanuel Enríquez Arredondo
Fernando Sánchez Vega
Alejandro Juárez Martínez
• Alimentación 110/230 V ac (+6%-10%) 50 (60) Hz,
• Consumo de potencia 100w, Alimentación del motor 24
• Vcd con encoder , Vano de paso 700 a 3000mm(1 hoja)
• / 800 a 3000mm(2 hojas), Longitud de travesaño
• Vp*2+100mm, Pero de hoja 140 kg.(una hoja) /
• 110+110(dos hojas), Velocidad apertura/cierre 20/
• 180cm /seg., Fuerza de arranque 150N, Frecuencia de
• uso 100%, Tipo de protección IP 23, Temperatura
• ambiente -20°C + 55°C.
Controladores de energía en Elevadores
• Los motores eléctricos son los que
presentan mayor eficiencia (alrededor
del 90%) y se pueden complementar con
variadores de frecuencia que produzcan
arranques y frenadas más suaves, de
manera que se consiguen reducir los
altos consumos derivados de los picos de
intensidad que se producen en esos
momentos. Al final, se puede conseguir
un ahorro del 25 al 40% respecto a los
ascensores eléctricos convencionales y
hasta el 60% respecto a los ascensores de
• Otro gran gasto de energía se da en la
iluminación del elevador por lo que estos
controladores proponer
• Utilizar un sistema de detección de
presencia en el interior del ascensor que
apague la luz cuando no hay nadie en su
interior, podría ahorrarse la mayor parte de
este consumo, dado que el uso del ascensor
en un edificio típico de viviendas se realiza
en ocasiones puntuales y permanece mucho
más tiempo vacío que ocupado.
• Hay diferentes tipos de iluminación los cuales se pueden crear
para que generen una perfecta armonía entre eficiencia y diseño
Instalación
• Debido a que estos elevadores traen una computadora integrada,
la cual controla todos estos sistemas de ahorro de energía no es
necesario tener un cuarto de máquinas.
• Menos espacio para más amplitud. Específicamente diseñado
para minimizar el espacio requerido para los equipos técnicos. El
tablero de control se integra al marco de la puerta de
desembarque y la unidad se instala directamente en el cubo.
CONTROLADOR ENERGETICO DE PUERTAS
ABATIBLE HACIA
AFUERA
ASCENDENTE
ABATIBLE HACIA
ADENTRO
CORREDIZA
IZQUIERDA
MAROMA
PLEGADIZA HACIA
ADENTRO
PLEGADIZA
HACIA AFUERA
Puertas Eléctricas
• Las puertas eléctricas están hechas de dos partes principales: el motor
y el abridor. También hay algunos accesorios que puede utilizar junto
a ellas.
• 1. Motores de puertas eléctricas. Estos se consideran como el
componente más importante de su puerta eléctrica. Le permiten
moverse, abrir y cerrar, sin ninguna intervención humana.
• 2. Abridores de puertas eléctricas. Como su nombre lo sugiere, los
abridores sirven para abrir las puertas. Antes, pocas personas podían
costearse este tipo de complementos. Pero con la integración de las
nuevas tecnologías y su bajo costo, hay cada vez más personas que
están utilizando los abridores en sus propias puertas.
Funcionamiento
• Consiste en carros corredizos que se encargan de sostener el colgado
de las hojas de las puertas las cuales pueden estar confeccionadas en
madera, aluminio o cristal templado. El arrastre de dichos carros se
realiza por medio de una correa dentada de goma, conocida también
con el nombre de correa motriz, ésta se acciona por un motor de 24
volts; para que la apertura de la puerta se realice automáticamente
puede usarse cualquier sensor que posea un contacto abierto o un
pulsador; el cierre de la misma también se realiza de forma
automática. Todos los movimientos se controlan por un sistema
numérico evitando desajustes, su sistema está provisto de dos
velocidades y un freno o bloqueo y velocidad final; todas las puertas
automáticas cuentan con distintos sistemas de seguridad.
COMO SE INSTALA
PASOS A SEGUIR
• Contar con preinstalación eléctrica
• Colocar los cables en la instalación eléctrica
• Colocar la base del motor a una distancia de entre 4 y 5 metros de la puerta
• Fijar la base metálica al suelo
• Introducir los cables por el agujero inferior de la base metálica y por la base del motor
• Desbloquear el motor insertando la llave
• Cerrar la puerta
• Colocar la cremallera en la puerta dejando una distancia de 2 mm entre ella y el piñón y
comprobando con el nivel su rectitud.
• Comprobar que la puerta cierra y abre correctamente
• Comprobar que el muelle final de carrera no toca con la cremallera
• Anclar el motor
• Colocar los topes de final de carrera en ambos extremos de la puerta
• Atornillar los topes de nylon a la cremallera
• Bloquear el motor
• Desconectar la corriente eléctrica
• Enchufar el conector en el cuadro de maniobras
• Instalar las fotocélulas alineándolas perfectamente una enfrente de otra
• Conectar las fotocélulas al cuadro eléctrico con uno de los dos cables de 2 x 0,75 mm
• Instalas la lámpara de iluminación utilizando el cable de 2 x 1,5 mm
• Programar los emisores pulsando el receptor
Costos
Un control energético de iluminación se basa
en tres principios: encender, apagar y regular
la iluminación, de manera que se reduzca su
consumo eléctrico.
Basándonos en los tres principios anteriores, la
iluminación se puede regular de forma
automática:
Control de encendido/apagado
Dispositivos que permiten apagar y
encender las luminarias de manera
automática. Los tipos más frecuentes
son: detectores por presencia (se
activan o desactivan por la presencia
de personas) y temporizadores (son
interruptores que activan las
luminarias durante un tiempo
determinado).
Control de regulación de la
iluminación
Dispositivos que adaptan el nivel
de iluminación en función de la
variación de la luz solar, según la
zona de la vivienda o la actividad
que se desarrolla, la hora del día
o el día de la semana, etc. ,
ajustándola a las necesidades de
cada momento.
CONTROLADOR ENERGETICO DE ILUMINACIÓN
Estrategias de control de iluminación
Iluminación atenuada
Una de las formas más
sencillas de reducir el consumo
de electricidad es a través de la
combinación de atenuadores e
iluminación dirigida. Las luces
atenuadas consumen menos
electricidad y a la vez producen
menos calor, lo que reduce los
costos de refrigeración. En
general: cuando más atenúa,
más ahorra. La atenuación
también prolonga la vida útil
de las bombillas.
Precio de $880 pesos a $2600
Detección de ocupación
Los sensores de ocupación
proporcionan la automática
iluminación y las cargas en los
edificios. Esto no solo garantiza
que las luces se apaguen
cuando no se necesitan; la
conmutación automática es
sumamente conveniente ya que
el usuario no tiene que hacer
nada. Los sensores de
ocupación de encendido
Precio de $250 pesos a $3500 pesos
La tecnología de aprovechamiento
de la luz solar mantiene un nivel
de luz programado mediante el
ajuste preciso de la salida de las
lámparas de una habitación de
manera de compensar la
contribución de la luz natural. Un
sistema típico utiliza fotocélulas
para medir la luz ambiente y
luego atenúa o aumenta el brillo
automáticamente a fin de
alcanzar un nivel de luz
programado por el usuario.
Aprovechamiento de la luz solar
Controles programados
El uso de cronómetros para la
conmutación automática de luces y
otras cargas es una manera de
asegurarse de que los dispositivos
estén encendidos solo durante un
tiempo establecido. Los cronómetros
electrónicos permiten ahorrar
electricidad al evitar que un artefacto
esté encendido durante demasiado
tiempo o automatizar el encendido y
apagado de manera que la carga esté
encendida durante un tiempo
determinado
Precio de $900 pesos a $3600 pesos

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (16)

Catálogo calefactores
Catálogo calefactoresCatálogo calefactores
Catálogo calefactores
 
U15 Circuitos de automatismos eléctricos para el arranque de motores
U15 Circuitos de automatismos eléctricos para el arranque de motoresU15 Circuitos de automatismos eléctricos para el arranque de motores
U15 Circuitos de automatismos eléctricos para el arranque de motores
 
Informe trabajo circuito
Informe trabajo circuitoInforme trabajo circuito
Informe trabajo circuito
 
Sistema de alumbrado de emergencia
Sistema de alumbrado de emergenciaSistema de alumbrado de emergencia
Sistema de alumbrado de emergencia
 
U14 Iniciación a los automatismos eléctricos
U14 Iniciación a los automatismos eléctricosU14 Iniciación a los automatismos eléctricos
U14 Iniciación a los automatismos eléctricos
 
Presentacion LledoSunoptics
Presentacion LledoSunopticsPresentacion LledoSunoptics
Presentacion LledoSunoptics
 
Tema 9 unidad iii- ici
Tema 9  unidad iii- iciTema 9  unidad iii- ici
Tema 9 unidad iii- ici
 
02. automatismos eléctricos.
02. automatismos eléctricos.02. automatismos eléctricos.
02. automatismos eléctricos.
 
Accesorios de iluminacion (basicos y de lujo)
Accesorios de iluminacion (basicos y de lujo) Accesorios de iluminacion (basicos y de lujo)
Accesorios de iluminacion (basicos y de lujo)
 
EFICIENCIA Y AHORRO ENERGÉTICO. Iluminación.
EFICIENCIA Y AHORRO ENERGÉTICO. Iluminación.EFICIENCIA Y AHORRO ENERGÉTICO. Iluminación.
EFICIENCIA Y AHORRO ENERGÉTICO. Iluminación.
 
Domotica
DomoticaDomotica
Domotica
 
Domotica
DomoticaDomotica
Domotica
 
Domótica Sistemas de control
Domótica Sistemas de controlDomótica Sistemas de control
Domótica Sistemas de control
 
Conf. sistemas mecatronicos
Conf. sistemas mecatronicosConf. sistemas mecatronicos
Conf. sistemas mecatronicos
 
Sistemas automaticos
Sistemas automaticosSistemas automaticos
Sistemas automaticos
 
13 Accesorios
13 Accesorios13 Accesorios
13 Accesorios
 

Similar a Controladores de energía

Desarrollo de aplicaciones PV
Desarrollo de aplicaciones PVDesarrollo de aplicaciones PV
Desarrollo de aplicaciones PVElisa Perez Gamez
 
Sistema de encendido o arranque
Sistema de encendido o arranqueSistema de encendido o arranque
Sistema de encendido o arranqueAdrián Gabriel
 
Sistema de encendido pp
Sistema de encendido ppSistema de encendido pp
Sistema de encendido ppleoneluque1122
 
Sistema de encendido
Sistema de encendidoSistema de encendido
Sistema de encendidoMiryam Alejos
 
TRANSFORMADORES DE POTENCIA.pptx
TRANSFORMADORES DE POTENCIA.pptxTRANSFORMADORES DE POTENCIA.pptx
TRANSFORMADORES DE POTENCIA.pptxAlex333043
 
ELECTRÓNICA AUTOMOTRIZ. INTRODUCCIÓN..pptx
ELECTRÓNICA AUTOMOTRIZ. INTRODUCCIÓN..pptxELECTRÓNICA AUTOMOTRIZ. INTRODUCCIÓN..pptx
ELECTRÓNICA AUTOMOTRIZ. INTRODUCCIÓN..pptxLitoDelfinCASTROTENO
 
DISPOSITIVOS DE SECCIONAMIENTO.pptx
DISPOSITIVOS DE SECCIONAMIENTO.pptxDISPOSITIVOS DE SECCIONAMIENTO.pptx
DISPOSITIVOS DE SECCIONAMIENTO.pptxGerardoHernanHolguin
 
sistema electrico 1.pptx
sistema electrico 1.pptxsistema electrico 1.pptx
sistema electrico 1.pptxHugoPiure2
 
sistema electrico 1.pptx
sistema electrico 1.pptxsistema electrico 1.pptx
sistema electrico 1.pptxHugoPiure2
 
arrancadores y variadores de velocidad electrónicos
arrancadores y variadores de velocidad electrónicosarrancadores y variadores de velocidad electrónicos
arrancadores y variadores de velocidad electrónicosArturo Iglesias Castro
 
Ficha Técnica Filtro Optimizador ECO
Ficha Técnica Filtro Optimizador ECOFicha Técnica Filtro Optimizador ECO
Ficha Técnica Filtro Optimizador ECOTRANSEQUIPOS S.A.
 
Elementos de proteccion para sistema de computo
Elementos de proteccion para sistema de computoElementos de proteccion para sistema de computo
Elementos de proteccion para sistema de computoSantiago Restrepo
 
Elementos de proteccion para sistema de computo
Elementos de proteccion para sistema de computoElementos de proteccion para sistema de computo
Elementos de proteccion para sistema de computoSantiago Restrepo
 

Similar a Controladores de energía (20)

Actuadores en el Automovil
Actuadores en el AutomovilActuadores en el Automovil
Actuadores en el Automovil
 
Desarrollo de aplicaciones PV
Desarrollo de aplicaciones PVDesarrollo de aplicaciones PV
Desarrollo de aplicaciones PV
 
Sistema de encendido electrónico
Sistema de encendido electrónicoSistema de encendido electrónico
Sistema de encendido electrónico
 
Sistema de encendido o arranque
Sistema de encendido o arranqueSistema de encendido o arranque
Sistema de encendido o arranque
 
Sistema de encendido pp
Sistema de encendido ppSistema de encendido pp
Sistema de encendido pp
 
Sistema de encendido
Sistema de encendidoSistema de encendido
Sistema de encendido
 
TRANSFORMADORES DE POTENCIA.pptx
TRANSFORMADORES DE POTENCIA.pptxTRANSFORMADORES DE POTENCIA.pptx
TRANSFORMADORES DE POTENCIA.pptx
 
Automa.ppt
Automa.pptAutoma.ppt
Automa.ppt
 
ELECTRÓNICA AUTOMOTRIZ. INTRODUCCIÓN..pptx
ELECTRÓNICA AUTOMOTRIZ. INTRODUCCIÓN..pptxELECTRÓNICA AUTOMOTRIZ. INTRODUCCIÓN..pptx
ELECTRÓNICA AUTOMOTRIZ. INTRODUCCIÓN..pptx
 
DISPOSITIVOS DE SECCIONAMIENTO.pptx
DISPOSITIVOS DE SECCIONAMIENTO.pptxDISPOSITIVOS DE SECCIONAMIENTO.pptx
DISPOSITIVOS DE SECCIONAMIENTO.pptx
 
sistema electrico 1.pptx
sistema electrico 1.pptxsistema electrico 1.pptx
sistema electrico 1.pptx
 
sistema electrico 1.pptx
sistema electrico 1.pptxsistema electrico 1.pptx
sistema electrico 1.pptx
 
arrancadores y variadores de velocidad electrónicos
arrancadores y variadores de velocidad electrónicosarrancadores y variadores de velocidad electrónicos
arrancadores y variadores de velocidad electrónicos
 
Sistema de encendido
Sistema de encendidoSistema de encendido
Sistema de encendido
 
Presentacion Domotica
Presentacion DomoticaPresentacion Domotica
Presentacion Domotica
 
Presentacion
PresentacionPresentacion
Presentacion
 
Ficha Técnica Filtro Optimizador ECO
Ficha Técnica Filtro Optimizador ECOFicha Técnica Filtro Optimizador ECO
Ficha Técnica Filtro Optimizador ECO
 
SUB.ELEC.curso..ppt
SUB.ELEC.curso..pptSUB.ELEC.curso..ppt
SUB.ELEC.curso..ppt
 
Elementos de proteccion para sistema de computo
Elementos de proteccion para sistema de computoElementos de proteccion para sistema de computo
Elementos de proteccion para sistema de computo
 
Elementos de proteccion para sistema de computo
Elementos de proteccion para sistema de computoElementos de proteccion para sistema de computo
Elementos de proteccion para sistema de computo
 

Último

4.6 DEFINICION DEL PROBLEMA DE ASIGNACION.pptx
4.6 DEFINICION DEL PROBLEMA DE ASIGNACION.pptx4.6 DEFINICION DEL PROBLEMA DE ASIGNACION.pptx
4.6 DEFINICION DEL PROBLEMA DE ASIGNACION.pptxGARCIARAMIREZCESAR
 
CENTROIDES Y MOMENTOS DE INERCIA DE AREAS PLANAS.pdf
CENTROIDES Y MOMENTOS DE INERCIA DE AREAS PLANAS.pdfCENTROIDES Y MOMENTOS DE INERCIA DE AREAS PLANAS.pdf
CENTROIDES Y MOMENTOS DE INERCIA DE AREAS PLANAS.pdfpaola110264
 
Tiempos Predeterminados MOST para Estudio del Trabajo II
Tiempos Predeterminados MOST para Estudio del Trabajo IITiempos Predeterminados MOST para Estudio del Trabajo II
Tiempos Predeterminados MOST para Estudio del Trabajo IILauraFernandaValdovi
 
Comite Operativo Ciberseguridad 012020.pptx
Comite Operativo Ciberseguridad 012020.pptxComite Operativo Ciberseguridad 012020.pptx
Comite Operativo Ciberseguridad 012020.pptxClaudiaPerez86192
 
Magnetismo y electromagnetismo principios
Magnetismo y electromagnetismo principiosMagnetismo y electromagnetismo principios
Magnetismo y electromagnetismo principiosMarceloQuisbert6
 
Unidad 3 Administracion de inventarios.pptx
Unidad 3 Administracion de inventarios.pptxUnidad 3 Administracion de inventarios.pptx
Unidad 3 Administracion de inventarios.pptxEverardoRuiz8
 
Reporte de Exportaciones de Fibra de alpaca
Reporte de Exportaciones de Fibra de alpacaReporte de Exportaciones de Fibra de alpaca
Reporte de Exportaciones de Fibra de alpacajeremiasnifla
 
Voladura Controlada Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)
Voladura Controlada  Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)Voladura Controlada  Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)
Voladura Controlada Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)ssuser563c56
 
clases de dinamica ejercicios preuniversitarios.pdf
clases de dinamica ejercicios preuniversitarios.pdfclases de dinamica ejercicios preuniversitarios.pdf
clases de dinamica ejercicios preuniversitarios.pdfDanielaVelasquez553560
 
CICLO DE DEMING que se encarga en como mejorar una empresa
CICLO DE DEMING que se encarga en como mejorar una empresaCICLO DE DEMING que se encarga en como mejorar una empresa
CICLO DE DEMING que se encarga en como mejorar una empresaSHERELYNSAMANTHAPALO1
 
Curso intensivo de soldadura electrónica en pdf
Curso intensivo de soldadura electrónica  en pdfCurso intensivo de soldadura electrónica  en pdf
Curso intensivo de soldadura electrónica en pdfFernandaGarca788912
 
Seleccion de Fusibles en media tension fusibles
Seleccion de Fusibles en media tension fusiblesSeleccion de Fusibles en media tension fusibles
Seleccion de Fusibles en media tension fusiblesSaulSantiago25
 
Edificio residencial Becrux en Madrid. Fachada de GRC
Edificio residencial Becrux en Madrid. Fachada de GRCEdificio residencial Becrux en Madrid. Fachada de GRC
Edificio residencial Becrux en Madrid. Fachada de GRCANDECE
 
Edificio residencial Tarsia de AEDAS Homes Granada
Edificio residencial Tarsia de AEDAS Homes GranadaEdificio residencial Tarsia de AEDAS Homes Granada
Edificio residencial Tarsia de AEDAS Homes GranadaANDECE
 
Hanns Recabarren Diaz (2024), Implementación de una herramienta de realidad v...
Hanns Recabarren Diaz (2024), Implementación de una herramienta de realidad v...Hanns Recabarren Diaz (2024), Implementación de una herramienta de realidad v...
Hanns Recabarren Diaz (2024), Implementación de una herramienta de realidad v...Francisco Javier Mora Serrano
 
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdf
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdfReporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdf
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdfMikkaelNicolae
 
Centro Integral del Transporte de Metro de Madrid (CIT). Premio COAM 2023
Centro Integral del Transporte de Metro de Madrid (CIT). Premio COAM 2023Centro Integral del Transporte de Metro de Madrid (CIT). Premio COAM 2023
Centro Integral del Transporte de Metro de Madrid (CIT). Premio COAM 2023ANDECE
 
Presentación Proyecto Trabajo Creativa Profesional Azul.pdf
Presentación Proyecto Trabajo Creativa Profesional Azul.pdfPresentación Proyecto Trabajo Creativa Profesional Azul.pdf
Presentación Proyecto Trabajo Creativa Profesional Azul.pdfMirthaFernandez12
 
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIPSEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIPJosLuisFrancoCaldern
 
Manual_Identificación_Geoformas_140627.pdf
Manual_Identificación_Geoformas_140627.pdfManual_Identificación_Geoformas_140627.pdf
Manual_Identificación_Geoformas_140627.pdfedsonzav8
 

Último (20)

4.6 DEFINICION DEL PROBLEMA DE ASIGNACION.pptx
4.6 DEFINICION DEL PROBLEMA DE ASIGNACION.pptx4.6 DEFINICION DEL PROBLEMA DE ASIGNACION.pptx
4.6 DEFINICION DEL PROBLEMA DE ASIGNACION.pptx
 
CENTROIDES Y MOMENTOS DE INERCIA DE AREAS PLANAS.pdf
CENTROIDES Y MOMENTOS DE INERCIA DE AREAS PLANAS.pdfCENTROIDES Y MOMENTOS DE INERCIA DE AREAS PLANAS.pdf
CENTROIDES Y MOMENTOS DE INERCIA DE AREAS PLANAS.pdf
 
Tiempos Predeterminados MOST para Estudio del Trabajo II
Tiempos Predeterminados MOST para Estudio del Trabajo IITiempos Predeterminados MOST para Estudio del Trabajo II
Tiempos Predeterminados MOST para Estudio del Trabajo II
 
Comite Operativo Ciberseguridad 012020.pptx
Comite Operativo Ciberseguridad 012020.pptxComite Operativo Ciberseguridad 012020.pptx
Comite Operativo Ciberseguridad 012020.pptx
 
Magnetismo y electromagnetismo principios
Magnetismo y electromagnetismo principiosMagnetismo y electromagnetismo principios
Magnetismo y electromagnetismo principios
 
Unidad 3 Administracion de inventarios.pptx
Unidad 3 Administracion de inventarios.pptxUnidad 3 Administracion de inventarios.pptx
Unidad 3 Administracion de inventarios.pptx
 
Reporte de Exportaciones de Fibra de alpaca
Reporte de Exportaciones de Fibra de alpacaReporte de Exportaciones de Fibra de alpaca
Reporte de Exportaciones de Fibra de alpaca
 
Voladura Controlada Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)
Voladura Controlada  Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)Voladura Controlada  Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)
Voladura Controlada Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)
 
clases de dinamica ejercicios preuniversitarios.pdf
clases de dinamica ejercicios preuniversitarios.pdfclases de dinamica ejercicios preuniversitarios.pdf
clases de dinamica ejercicios preuniversitarios.pdf
 
CICLO DE DEMING que se encarga en como mejorar una empresa
CICLO DE DEMING que se encarga en como mejorar una empresaCICLO DE DEMING que se encarga en como mejorar una empresa
CICLO DE DEMING que se encarga en como mejorar una empresa
 
Curso intensivo de soldadura electrónica en pdf
Curso intensivo de soldadura electrónica  en pdfCurso intensivo de soldadura electrónica  en pdf
Curso intensivo de soldadura electrónica en pdf
 
Seleccion de Fusibles en media tension fusibles
Seleccion de Fusibles en media tension fusiblesSeleccion de Fusibles en media tension fusibles
Seleccion de Fusibles en media tension fusibles
 
Edificio residencial Becrux en Madrid. Fachada de GRC
Edificio residencial Becrux en Madrid. Fachada de GRCEdificio residencial Becrux en Madrid. Fachada de GRC
Edificio residencial Becrux en Madrid. Fachada de GRC
 
Edificio residencial Tarsia de AEDAS Homes Granada
Edificio residencial Tarsia de AEDAS Homes GranadaEdificio residencial Tarsia de AEDAS Homes Granada
Edificio residencial Tarsia de AEDAS Homes Granada
 
Hanns Recabarren Diaz (2024), Implementación de una herramienta de realidad v...
Hanns Recabarren Diaz (2024), Implementación de una herramienta de realidad v...Hanns Recabarren Diaz (2024), Implementación de una herramienta de realidad v...
Hanns Recabarren Diaz (2024), Implementación de una herramienta de realidad v...
 
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdf
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdfReporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdf
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdf
 
Centro Integral del Transporte de Metro de Madrid (CIT). Premio COAM 2023
Centro Integral del Transporte de Metro de Madrid (CIT). Premio COAM 2023Centro Integral del Transporte de Metro de Madrid (CIT). Premio COAM 2023
Centro Integral del Transporte de Metro de Madrid (CIT). Premio COAM 2023
 
Presentación Proyecto Trabajo Creativa Profesional Azul.pdf
Presentación Proyecto Trabajo Creativa Profesional Azul.pdfPresentación Proyecto Trabajo Creativa Profesional Azul.pdf
Presentación Proyecto Trabajo Creativa Profesional Azul.pdf
 
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIPSEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
 
Manual_Identificación_Geoformas_140627.pdf
Manual_Identificación_Geoformas_140627.pdfManual_Identificación_Geoformas_140627.pdf
Manual_Identificación_Geoformas_140627.pdf
 

Controladores de energía

  • 1. CONTROLADORES DE ENERGÍA Emanuel Enríquez Arredondo Fernando Sánchez Vega Alejandro Juárez Martínez
  • 2. • Alimentación 110/230 V ac (+6%-10%) 50 (60) Hz, • Consumo de potencia 100w, Alimentación del motor 24 • Vcd con encoder , Vano de paso 700 a 3000mm(1 hoja) • / 800 a 3000mm(2 hojas), Longitud de travesaño • Vp*2+100mm, Pero de hoja 140 kg.(una hoja) / • 110+110(dos hojas), Velocidad apertura/cierre 20/ • 180cm /seg., Fuerza de arranque 150N, Frecuencia de • uso 100%, Tipo de protección IP 23, Temperatura • ambiente -20°C + 55°C.
  • 3. Controladores de energía en Elevadores • Los motores eléctricos son los que presentan mayor eficiencia (alrededor del 90%) y se pueden complementar con variadores de frecuencia que produzcan arranques y frenadas más suaves, de manera que se consiguen reducir los altos consumos derivados de los picos de intensidad que se producen en esos momentos. Al final, se puede conseguir un ahorro del 25 al 40% respecto a los ascensores eléctricos convencionales y hasta el 60% respecto a los ascensores de
  • 4. • Otro gran gasto de energía se da en la iluminación del elevador por lo que estos controladores proponer • Utilizar un sistema de detección de presencia en el interior del ascensor que apague la luz cuando no hay nadie en su interior, podría ahorrarse la mayor parte de este consumo, dado que el uso del ascensor en un edificio típico de viviendas se realiza en ocasiones puntuales y permanece mucho más tiempo vacío que ocupado.
  • 5.
  • 6. • Hay diferentes tipos de iluminación los cuales se pueden crear para que generen una perfecta armonía entre eficiencia y diseño
  • 7. Instalación • Debido a que estos elevadores traen una computadora integrada, la cual controla todos estos sistemas de ahorro de energía no es necesario tener un cuarto de máquinas. • Menos espacio para más amplitud. Específicamente diseñado para minimizar el espacio requerido para los equipos técnicos. El tablero de control se integra al marco de la puerta de desembarque y la unidad se instala directamente en el cubo.
  • 8.
  • 9. CONTROLADOR ENERGETICO DE PUERTAS ABATIBLE HACIA AFUERA ASCENDENTE ABATIBLE HACIA ADENTRO CORREDIZA IZQUIERDA MAROMA PLEGADIZA HACIA ADENTRO PLEGADIZA HACIA AFUERA
  • 10. Puertas Eléctricas • Las puertas eléctricas están hechas de dos partes principales: el motor y el abridor. También hay algunos accesorios que puede utilizar junto a ellas. • 1. Motores de puertas eléctricas. Estos se consideran como el componente más importante de su puerta eléctrica. Le permiten moverse, abrir y cerrar, sin ninguna intervención humana. • 2. Abridores de puertas eléctricas. Como su nombre lo sugiere, los abridores sirven para abrir las puertas. Antes, pocas personas podían costearse este tipo de complementos. Pero con la integración de las nuevas tecnologías y su bajo costo, hay cada vez más personas que están utilizando los abridores en sus propias puertas.
  • 11. Funcionamiento • Consiste en carros corredizos que se encargan de sostener el colgado de las hojas de las puertas las cuales pueden estar confeccionadas en madera, aluminio o cristal templado. El arrastre de dichos carros se realiza por medio de una correa dentada de goma, conocida también con el nombre de correa motriz, ésta se acciona por un motor de 24 volts; para que la apertura de la puerta se realice automáticamente puede usarse cualquier sensor que posea un contacto abierto o un pulsador; el cierre de la misma también se realiza de forma automática. Todos los movimientos se controlan por un sistema numérico evitando desajustes, su sistema está provisto de dos velocidades y un freno o bloqueo y velocidad final; todas las puertas automáticas cuentan con distintos sistemas de seguridad.
  • 12. COMO SE INSTALA PASOS A SEGUIR • Contar con preinstalación eléctrica • Colocar los cables en la instalación eléctrica • Colocar la base del motor a una distancia de entre 4 y 5 metros de la puerta • Fijar la base metálica al suelo • Introducir los cables por el agujero inferior de la base metálica y por la base del motor • Desbloquear el motor insertando la llave • Cerrar la puerta • Colocar la cremallera en la puerta dejando una distancia de 2 mm entre ella y el piñón y comprobando con el nivel su rectitud. • Comprobar que la puerta cierra y abre correctamente • Comprobar que el muelle final de carrera no toca con la cremallera • Anclar el motor • Colocar los topes de final de carrera en ambos extremos de la puerta • Atornillar los topes de nylon a la cremallera • Bloquear el motor • Desconectar la corriente eléctrica • Enchufar el conector en el cuadro de maniobras • Instalar las fotocélulas alineándolas perfectamente una enfrente de otra • Conectar las fotocélulas al cuadro eléctrico con uno de los dos cables de 2 x 0,75 mm • Instalas la lámpara de iluminación utilizando el cable de 2 x 1,5 mm • Programar los emisores pulsando el receptor
  • 14. Un control energético de iluminación se basa en tres principios: encender, apagar y regular la iluminación, de manera que se reduzca su consumo eléctrico. Basándonos en los tres principios anteriores, la iluminación se puede regular de forma automática: Control de encendido/apagado Dispositivos que permiten apagar y encender las luminarias de manera automática. Los tipos más frecuentes son: detectores por presencia (se activan o desactivan por la presencia de personas) y temporizadores (son interruptores que activan las luminarias durante un tiempo determinado). Control de regulación de la iluminación Dispositivos que adaptan el nivel de iluminación en función de la variación de la luz solar, según la zona de la vivienda o la actividad que se desarrolla, la hora del día o el día de la semana, etc. , ajustándola a las necesidades de cada momento. CONTROLADOR ENERGETICO DE ILUMINACIÓN
  • 15. Estrategias de control de iluminación Iluminación atenuada Una de las formas más sencillas de reducir el consumo de electricidad es a través de la combinación de atenuadores e iluminación dirigida. Las luces atenuadas consumen menos electricidad y a la vez producen menos calor, lo que reduce los costos de refrigeración. En general: cuando más atenúa, más ahorra. La atenuación también prolonga la vida útil de las bombillas. Precio de $880 pesos a $2600
  • 16. Detección de ocupación Los sensores de ocupación proporcionan la automática iluminación y las cargas en los edificios. Esto no solo garantiza que las luces se apaguen cuando no se necesitan; la conmutación automática es sumamente conveniente ya que el usuario no tiene que hacer nada. Los sensores de ocupación de encendido Precio de $250 pesos a $3500 pesos
  • 17. La tecnología de aprovechamiento de la luz solar mantiene un nivel de luz programado mediante el ajuste preciso de la salida de las lámparas de una habitación de manera de compensar la contribución de la luz natural. Un sistema típico utiliza fotocélulas para medir la luz ambiente y luego atenúa o aumenta el brillo automáticamente a fin de alcanzar un nivel de luz programado por el usuario. Aprovechamiento de la luz solar
  • 18. Controles programados El uso de cronómetros para la conmutación automática de luces y otras cargas es una manera de asegurarse de que los dispositivos estén encendidos solo durante un tiempo establecido. Los cronómetros electrónicos permiten ahorrar electricidad al evitar que un artefacto esté encendido durante demasiado tiempo o automatizar el encendido y apagado de manera que la carga esté encendida durante un tiempo determinado Precio de $900 pesos a $3600 pesos