El documento describe los estándares IP y NEMA que especifican los grados de protección contra sólidos, líquidos e impactos mecánicos para equipos diseñados para ambientes hostiles. El estándar IP clasifica el grado de protección contra polvo y agua, mientras que el estándar NEMA especifica grados de protección adicionales como resistencia a la corrosión y tipo de ambiente industrial.
TIRISTOR.
El tiristor es una familia de componentes electrónicos constituido por elementos semiconductores que utiliza realimentación interna para producir una conmutación. Los materiales de los que se compone son de tipo semiconductor, es decir, dependiendo de la temperatura a la que se encuentren pueden funcionar como aislantes o como conductores. Son dispositivos unidireccionales (SCR) o bidireccionales (Triac o DIAC). Se emplea generalmente para el control de potencia eléctrica.
Para los SCR el dispositivo consta de un ánodo y un cátodo, donde las uniones son de tipo P-N-P-N entre los mismos. Por tanto, se puede modelar como 2 transistores típicos P-N-P y N-P-N, por eso se dice también que el tiristor funciona con tensión realimentada. Se crean así 3 uniones (denominadas J1, J2, J3 respectivamente), el terminal de puerta está a la unión J2 (unión NP).
DIODO VOLANTE.
Se les llama así a los diodos que se ponen en paralelo con cargas reactivas; bobinas ocondensadores permitiendo que estos puedan entregar energía almacenada sin afectar al circuito de interés o a ellos mismos.
RECTIFICADOR DE MEDIA ONDA CON CARGA RL
Digamos que este tipo de rectificación es el caso real, frente al caso ideal que sería con una carga resistiva pura. Esto es así ya que las cargas industriales suelen contener una cierta inductancia, además de la resistencia propiamente dicha.
A continuación procedemos a la explicación teórica de este tipo de rectificación.
La ecuación de la ley de Kirchhoff para tensiones que describe la corriente en el circuito para el diodo ideal, polarizado en directa sería:
Como podemos ver, la tensión del generador es igual a la tensión que cae en la resistencia mas la tensión que cae en la bobina.
La solución puede obtenerse expresando la corriente como la suma de la respuesta forzada y natural.
La respuesta forzada será la corriente que hay después de que que la respuesta natural se convierta en nula. En este caso será la corriente sinusoidal de régimen permanente que habría en el circuito si consideraríamos el diodo como cortocircuito, esto es:
OSCILADOR DE RELAJACIÓN CON TRANSISTOR UJT
El oscilador de relajación con transistor UJT sirve para generar señales para dispositivos de control de potencia como Tiristores o TRIACs
TIRISTOR.
El tiristor es una familia de componentes electrónicos constituido por elementos semiconductores que utiliza realimentación interna para producir una conmutación. Los materiales de los que se compone son de tipo semiconductor, es decir, dependiendo de la temperatura a la que se encuentren pueden funcionar como aislantes o como conductores. Son dispositivos unidireccionales (SCR) o bidireccionales (Triac o DIAC). Se emplea generalmente para el control de potencia eléctrica.
Para los SCR el dispositivo consta de un ánodo y un cátodo, donde las uniones son de tipo P-N-P-N entre los mismos. Por tanto, se puede modelar como 2 transistores típicos P-N-P y N-P-N, por eso se dice también que el tiristor funciona con tensión realimentada. Se crean así 3 uniones (denominadas J1, J2, J3 respectivamente), el terminal de puerta está a la unión J2 (unión NP).
DIODO VOLANTE.
Se les llama así a los diodos que se ponen en paralelo con cargas reactivas; bobinas ocondensadores permitiendo que estos puedan entregar energía almacenada sin afectar al circuito de interés o a ellos mismos.
RECTIFICADOR DE MEDIA ONDA CON CARGA RL
Digamos que este tipo de rectificación es el caso real, frente al caso ideal que sería con una carga resistiva pura. Esto es así ya que las cargas industriales suelen contener una cierta inductancia, además de la resistencia propiamente dicha.
A continuación procedemos a la explicación teórica de este tipo de rectificación.
La ecuación de la ley de Kirchhoff para tensiones que describe la corriente en el circuito para el diodo ideal, polarizado en directa sería:
Como podemos ver, la tensión del generador es igual a la tensión que cae en la resistencia mas la tensión que cae en la bobina.
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Libro componentes electroneumáticos electrohidráulicosJovannyDuque
ELECTRONEUMÁTICA – ELECTROHIDRÁULICA
https://play.google.com/books/s/287384836109/ebooks
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ELECTRO NEUMÁTICA-HIDRÁULICA Aprende desde cero los fundamentos de electroneumática, apoyado en simulaciones con el software Fluid Sim
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Modelación y Simulación de Sistemas de Potencia Empleando DIgSILENT PowerFact...Francisco Gonzalez-Longatt
Los participantes en este entrenamiento disfrutarán de una experiencia de aprendizaje única, en la cual se presenta una introducción exhaustiva e integral de las funciones básicas de software DIgSILENT PowerFactory.
El participante de este entrenamiento obtendrá una visión completa de las principales funcionalidades del programa de DIgSILENT PowerFactory.
Es una caja o gabinete que contiene los dispositivos de conexión, maniobra, comando, medición, protección, alarma y señalización, con sus cubiertas y soportes correspondientes, para cumplir una función específica dentro de un sistema eléctrico.
PARTES Y PIEZAS DE UN TABLERO ELÉCTRICO
Componentes y Aparatos Eléctricos:
Tipos de tableros eléctricos
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Ponencia en I SEMINARIO SOBRE LA APLICABILIDAD DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA. 3 de junio de 2024. Facultad de Estudios Sociales y Trabajo, Universidad de Málaga.
LA PEDAGOGIA AUTOGESTONARIA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJEjecgjv
La Pedagogía Autogestionaria es un enfoque educativo que busca transformar la educación mediante la participación directa de estudiantes, profesores y padres en la gestión de todas las esferas de la vida escolar.
1. Estándares de protección "IP" y "NEMA"
(Línea: Varias)
Los equipos diseñados para trabajo en ambientes hostiles deben cumplir con ciertos estándares que aseguren
su robustez y permitan a la gente saber hasta dónde pueden llegar en su utilización. Para saber si un equipo, tal
como una terminal portátil, un indicador de peso, un lector de código de barras o un monitor son los adecuados
para una aplicación que funcionará bajo condiciones extremas, es necesario revisar sus especificaciones
mecánicas, donde generalmente encontraremos grados IP, NEMA o IEC. Seguramente ha leído estas
especificaciones y sabe que, por ejemplo, un indicador con NEMA 4X ó un lector con IP 69 son muy robustos,
pero ¿son realmente apropiados para la aplicación que tiene en mente? A continuación se explican brevemente
los fundamentos de éstos estándares.
IP (Ingress Protection). El sistema de clasificación IP proporciona un medio de clasificar el grado de protección
de sólidos (como polvo) y líquidos (como agua) que el equipo eléctrico y gabinetes deben reunir. El sistema es
reconocido en la mayoría de los países y está incluido en varios estándares, incluyendo el IEC 60529.
Los números IP son frecuentemente indicados en gabinetes, conectores, etc. El tercer dígito, referente a la
protección contra impactos mecánicos es generalmente omitido.
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Dr. Márquez No.19, Col. Doctores. Ignacio Pérez Sur No. 28-16, Col. Centro. José Gpe. Montenegro No. 1942. Col. Barrera.
C.P. 06720. México, D.F. C.P. 76000. Querétaro, Qro. C.P. 44150. Guadalajara, Jal.
Tel.: (55) 5538 7003. Fax: (55) 5530 2291 Tel.: (442) 215 3092. Fax: (442) 215 5853 Tel.: (33) 3827 2500. Fax: (33) 3827 2501 1
tecmexico@tec-mex.com.mx tecbajio@tec-mex.com.mx tec_occidente@tec-mex.com.mx
2. TABLA DE GRADOS IP
Primer Número - Tercer Número - Protección
Segundo Número - Protección
Protección contra contra impactos mecánicos
contra líquidos
sólidos (generalmente omitido)
0 Sin Protección 0 Sin Protección 0 Sin Protección
Protegido contra Protegido contra gotas de agua Protegido contra impactos de
1 objetos sólidos de 1 que caigan verticalmente 1 0.225 joules
más de 50mm
Protegido contra Protegido contra rocíos directos Protegido contra impactos de
2 objetos sólidos de 2 a hasta 15° de la vertical 2 0.375 joules
más de 12mm
Protegido contra Protegido contra rocíos directos Protegido contra impactos de 0.5
3 objetos sólidos de 3 a hasta 60° de la vertical 3 joules
más de 2.5mm
Protegido contra Protegido contra rocíos directos Protegido contra impactos de 2.0
4 objetos sólidos de 4 de todas las direcciones - 4 joules
más de 1mm entrada limitada permitida
Protegido contra Protegido contra chorros de agua Protegido contra impactos de 6.0
polvo - entrada a baja presión de todas las joules
5 5 5
limitada permitida direcciones - entrada limitada
permitida
Totalmente Protegido contra fuertes chorros Protegido contra impactos de
6 protegido contra 6 de agua de todas las direcciones 6 20.0 joules
polvo - entrada limitada permitida
Protegido contra los efectos de la
7 7 7
inmersión de 15cm - 1m
Protegido contra largos periodos
8 8 8
de inmersión bajo presión
Así, por ejemplo, una terminal con IP-64 está totalmente protegida contra la entrada de polvo y contra rocíos
directos de agua de todas las direcciones.
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3. NEMA (National Electrical Manufacturers Association).
Este es un conjunto de estándares creado, como su nombre lo indica, por la Asociación Nacional de
Fabricantes Eléctricos (E.U.). Los estándares más comúnmente encontrados en las especificaciones de los
equipos son los siguientes:
NEMA 4. Sellado contra el agua y polvo. Los gabinetes tipo 4 están diseñados especialmente para su uso en
interiores y exteriores, protegiendo el equipo contra salpicaduras de agua, filtraciones de agua, agua que caiga
sobre ellos y condensación externa severa. Son resistentes al granizo pero no a prueba de granizo (hielo).
Deben tener ejes para conductos para conexión sellada contra agua a la entrada de los conductos y medios de
montaje externos a la cavidad para el equipo.
NEMA 4X. Sellado contra agua y resistente a la corrosión. Los gabinetes tipo 4X tienen las mismas
características que los tipo 4, además de ser resistentes a la corrosión.
NEMA 12. Uso industrial. Un gabinete diseñado para usarse en industrias en las que se desea excluir
materiales tales como polvo, pelusa, fibras y filtraciones de aceite o líquido enfriador.
El resto de los tipos de NEMA pueden denominarse a grandes rasgos:
Tipo 1 Para propósitos generales
Tipo 2 A prueba de goteos
Tipo 3 Resistente al clima
Tipo 3R Sellado contra la lluvia
Tipo 3S Sellado contra lluvia, granizo y polvo
Tipo 5 Sellado contra polvo
Tipo 6 Sumergible
Contra entrada de agua durante sumersiones prolongadas a una
Tipo 6P
profundidad limitada
Locales peligrosos, Clase I - Equipo cuyas interrupciones ocurren
Tipo 7 (A, B, C o D)*
en el aire.
Tipo 8 (A, B, C o D)* Locales peligrosos, Clase I - Aparatos sumergidos en aceite.
Tipo 9 (E, F o G)* Locales peligrosos, Clase II
U.S. Bureau of Mines - a prueba de explosiones (para minas de
Tipo 10
carbón con gases)
Tipo 11 Resistente al Acido o a gases corrosivos - sumergido en aceite
Tipo 13 A prueba de polvo
* Las letras que siguen al número indican el grupo o grupos particulares de locales peligrosos según se definen
en el National Electrical Code para el que se diseñó el gabinete en cuestión. La designación de este tipo de
NEMA está incompleta sin una o varias letras de sufijo.
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