El contactor

24 de noviembre de 2012 Categoría : , 4

¿Qué es un contactor?
Un contactor es un dispositivo con capacidad de cortar la corriente eléctrica de un receptor o instalación, con la posibilidad de ser accionado a distancia, que tiene dos posiciones de funcionamiento: una estable o de reposo, cuando no recibe acción alguna por parte del circuito de mando, y otra inestable, cuando actúa dicha acción. Este tipo de funcionamiento se llama de "todo o nada". En los esquemas eléctricos, su simbología se establece con las letras KM seguidas de un número de orden.


¿Es el contactor un interruptor?
Lo es, aunque el contactor es un interruptor más sofisticado que se gobierna a distancia mediante pulsadores, esto es así cuando necesitamos abrir y cerrar un circuito complejo que no requiera tocar dicho "interruptor" con nuestras propias manos.

PARTES INTERNAS DE UN CONTACTOR


ESPIRA DE SOMBRA
Forma parte del circuito magnético situado en el núcleo de la bobina y su misión es crear un flujo magnético auxiliar desfasado a 120º con respecto al flujo principal capaz de mantener la armadura atraída por el núcleo evitando así ruidos y vibraciones.


BOBINA
Es el órgano del contactor que puede controlarser a distancia cuando recibe un pulso de tensión en sus bornes, está formado por hilo esmaltado de pequeño diámetro y muchas espiras bobinado sobre un pequeño carrete de material aislante. Los dos bornes de la bobina están etiquetados con la letra A1 y A2.


Se fabrican bobinas para diferentes tensiones de trabajo (12, 24, 48, 230v etc...) tanto para corriente alterna como para corriente continua. Es importante comprobar la tensión y el tipo de corriente de la bobina antes de conectarlo a la red eléctrica ya que podría echarse a perder.

CIRCUITO MAGNÉTICO
Consta de dos partes: culata y martillo. La culata es la parte fija y en ella se aloja la bobina del contactor. El martillo es la parte móvil, ambas partes se mantienen separadas en reposo gracias a un dispositivo de resorte que tira de la parte móvil y también del entrehierro que no toca directamente al martillo.





Cuando la bobina se alimenta con la tensión correcta, la culata se imanta atrayendo al martillo hacia ella

CONTACTOS ELÉCTRICOS
Están unidos mecánicamente a la parte móvil del circuito magnético, de esta forma, cuando el martillo se desplaza, también lo hacen los contactos abriendo los que están cerrados y cerrando los que están abiertos.


En general se pueden encontrar dos tipos de contactos en el contactor: los de fuerza y los de mando, estos últimos reciben también el nombre de contactos auxiliares. Los de fuerza están preparados para un poder de corte mayor y se encargan de controlar las cargas de potencia (motor eléctrico, conjunto de radiadores eléctricos, etc...). Los de mando se usan para tareas auxiliares y de control.

Práctica 11: Dos lámps en paralelo, una en serie

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DOS LÁMPARAS EN PARALELO CON 
UNA EN SERIE DESDE INTERRUPTOR

Práctica 3.1: El guardamotor

21 de noviembre de 2012 Categoría : , , , , 0

MOTOR TRIFÁSICO 
PROTEGIDO CON UN RELÉ

En la izquierda se representa el circuito del motor trifásico. Para la protección usamos un diferencial tripolar y para la protección del cableado un magnetotérmico tripolar de 16A, la sección de cable a emplear será de 2'5mm2. Despues de salir del magnetotérmico, conectamos nuestras tres fases a tres contactos abiertos de un contactor y a continuación nos llevamos los tres cables al relé (nuestro guardamotor). Si por alguna razón, el motor comienza a demandar una cantidad grande de intensidad, más de la que el relé pueda soportar, éste se disparará evitando que el motor se queme, pues se habrá producido un fallo térmico.

CIRCUITO DE FUERZA

A la derecha representamos el circuito de mando, que nos sirve para hacer la maniobra. Este circuito lo protegemos con un magnetotérmico de 10A puesto que la sección de cable de cobre que usamos es de 1'5mm2. Después de salir con la fase del magnetotérmico nos la llevamos al relé, después a pulsadores, lámpara verde y roja, contactor y por último completamos nuestro circuito rematándolo con el cable neutro.

CIRCUITO DE MANDO

Si observamos el circuito de mando, al producirse un fallo térmico en el relé, su contacto 95-96 que está cerrado se abre apagando así la lámpara verde, y su contacto abierto 97-98 se cierra, en este punto se enciende la lámpara roja que nos indica que el relé se ha disparado a causa de una sobreintensidad.

El relé sólo puede rearmarse de forma manual, necesitamos que no se rearme de forma mecánica porque antes hay que indagar en la posible razón por la que se ha disparado.

Práctica 10: Dos lámp. en serie + 1 en paralelo

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DOS LÁMPARAS EN SERIE CON UNA 
EN PARALELO DESDE INTERRUPTOR


Interruptor diferencial

20 de noviembre de 2012 Categoría : , 3


¿Qué es un diferencial?
El interruptor diferencial es un dispositivo de protección

¿Para qué sirve?
Para proteger la instalación y a los Seres vivos contra los defectos de aislamiento, derivación y/o fuga.



Las principales características que definen a un diferencial son:

1- Intensidad nominal

2- Tensión Nominal

3- Sensibilidad: Es el valor mínimo de la intensidad de defecto que provoca la apertura del diferencial. En función de este valor podemos clasificar los diferentes diferenciales como:

> Baja sensibilidad: incremento de intensidad nominal mayor a 300mA, se aplica en industrias que no requieren de altos niveles de protección.

> Alta sensibilidad: Incremento de intensidad nominal entre 10 y 30mA. Los de 30mA son los que se usan habitualmente en viviendas y en instalaciones generales.

4- Número de polos: Bipolares y tetrapolares

¿Cómo se distingue un diferencial de un magnetotérmico a simple vista?
El diferencial tiene un pequeño botón de testeo. Este botón nos permite comprobar que nos llega tensión, al pulsarlo salta, nos indica también que el diferencial funciona correctamente. Se aconseja testear el diferencial de nuestra vivienda cada 6 meses.

¿Por qué se dispara un diferencial?
 El diferencial lleva dentro un rosco con hilo de cobre enrollado. Este transformador toroidal está atravesado por una línea de ida y otra de vuelta, el magnetismo actúa sobre el cobre y la intensidad se mantiene constante. Pero si la intensidad de salida es diferente a la intensidad de entrada, el diferencial se dispara cortando la electricidad.



DISPOSICIÓN DEL DIFERENCIAL EN UNA VIVIENDA 
 

El diferencial se coloca justo antes de los magnetotérmicos de protección de cable y justo después del ICP e IGA. Las instalaciones más antiguas carecen de ICP e IGA por lo que en ese caso iba colocado justo al principio.

Práctica 09: Luces en cascada para bodega

16 de noviembre de 2012 Categoría : , , , 0

INSTALACIÓN DE 4 LÁMPARAS EN 
CASCADA DESDE CONMUTADORES



 CARACTERÍSTICAS

* ¿Hay que seguir un orden en el encendido? Sí. ¿Por qué? Porque los conmutadores están conectados entre sí.

* ¿Cuántas lámparas se llegan a encender a la vez? Sólo una.

* ¿Se puede utilizar un interruptor como conmutador? No. ¿Por qué? Porque un interruptor carece de los tres bornes de conexión necesarias, sólo tiene dos y no puede conmutar.

* ¿Se puede utilizar un conmutador como interruptor? Sí. ¿Por qué? Porque los conmutadores tienen más de dos bornes, para usarlos como interruptor sólo necesitamos usar dos bornes de ellos. En un conmutador de extremo usamos su borne común y una salida, en un cruzamiento usamos una entrada y una salida.

* ¿Qué diferencias hay entre un conmutador simple y un interruptor? Mirándolos de frente pueden parecer iguales, la diferencia estriba en que si miramos sus bornes de conexión, en el interruptor tenemos dos y en el conmutador de extremo tres.

Parte trasera de los mecanismos de alumbrado (con clic)

Práctica 08: Lámparas en cascada

14 de noviembre de 2012 Categoría : , 0

INSTALACIÓN DE CUATRO LÁMPARAS 
EN CASCADA CON INTERRUPTORES 


 CUESTIONES

* ¿Hay que seguir un orden en el encendido?  Sí. ¿Por qué? Porque los interruptores están conectados entre sí en cascada. Dependo del interruptor 1 para que la fase vaya llegando a su destino (las lámparas). Cada interruptor depende pues, de la posición en "ON" que tengan los interruptores anteriores a él.

* ¿Cuántas lámparas se llegan a encender a la vez? Las cuatro, pero para ello deben estar todos los interruptores en ON. Luego, partiendo de los interruptores desde fase puedo encender desde 1 hasta 4.

 Aquí vemos que con todos los interruptores en ON la fase llega 
a todas las lámparas, con lo cual se iluminan.


 Partiendo desde el interruptor 1 vamos 
encendiendo las lámparas una a una.



Pero aunque tres interruptores estén en ON, si el interruptor 1 que comunica 
directamente con fase está en OFF las lámparas no iluminan.


* Indica las características del cable H07V-K 
Cable según normas armonizadas. Su tensión de aislamiento es de 450v entre conductor y tierra, su tensión de aislamiento entre conductores similares es de 750v. Está hecho de PVC y es flexible para cable de instalación fija.

H: Normalización
07: Tensión asignada
V: Aislamiento
K: Forma del conductor

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