Práctica 5.2a: Puerta de garaje automática

24 de febrero de 2013 Categoría : , , , , , , 16

PUERTA DE GARAJE AUTOMÁTICA
Supongamos que como electricistas, un día, recibimos una llamada. Se trata de un hombre en cuyo garaje quiere instalar una puerta automática. Como el hombre es muy exquisito nos remite las siguientes condiciones que quiere que su puerta cumpla:

1 - Al ponerla en marcha la puerta sube hacia arriba
2 - Al llegar la puerta hasta arriba ésta se detiene durante 17 segundos
3 - Pasados los 17 segundos la puerta empieza a cerrarse hacia abajo
4 - Cuando la puerta llegue hasta abajo ésta se detendrá por completo
5 - La puerta podrá ser detenida manualmente mediante un botón de paro

Ya tenemos las condiciones de nuestra puerta, sólo nos resta decir que... ¡¡¡¡Al turrón!!!!

Hacemos inventario y llegamos a la conclusión de que necesitaremos los siguientes materiales:

1 - Un motor
2 - Un relé F2
3 - Una botonera con dos botones S1, S2
4 - Un contactor principal KM1
5 - Un contactor secundario para la inversión de giro KM2
6 - Un contactor auxiliar para el temporizador KA1
7 - Un temporizador neumático al trabajo KA1t
8 - Dos finales de carrera FC1, FC2
9 - Luces de señalización HR, HV, HN y HA

Nos ubicamos en el esquema de mando

Lo primero es dejar claro que hemos utilizado el contactor KM1 para que la puerta suba hacia arriba y gracias a la inversión de giro realizada en el motor colocamos KM2 para que la puerta se deslice hacia abajo. Al pulsar el botón de marcha S2, le llega un pulso directo de tensión a la bobina de KM1, esto hace que su contacto 13-14 se cierre y el motor comience a girar subiendo la puerta. Cuando la puerta llega hasta tope, pisa con ello el final de carrera 1 FC1 lo que hará que su contacto cerrado BK-BKWH se abra dejando fuera de servicio el motor y al mismo tiempo el contacto abierto de FC1 BN-BU se cierre enviando un pulso de tensión a la bobina del contactor auxiliar KA1, esto pone en marcha el temporizador y una vez expirados los 17 segundos, el contacto abierto de KA1 se cierra enviando un pulso de tensión a KM2 y cerrando el contacto abierto 13-14 de dicho contactor. En ese momento la puerta comienza a bajar. Una vez que la puerta se cierra por completo, ésta pisa el final de carrera dos FC2, lo que hará que su contacto cerrado se abra y con ello desconecte el motor.

Práctica 27: CGMP Básico desdoblado

22 de febrero de 2013 Categoría : , , , , , , 0

CUADRO GENERAL DE MANDO Y 
PROTECCIÓN BÁSICO CON C4 DESDOBLADO
¿EN QUÉ CONSISTE EL DESDOBLE DEL C4 EN CGMP?
Según la ITC-BT 25, el circuito 4 cuyo magnetotérmico es de 20A se dividiría en tres PIA's de 16A. Puede hacerse en el propio cuadro de mando o bien en una caja de derivación. En este último caso dejaríamos el PIA de 20A en el cuadro general y los cables de 4mm2 que parten de él llegarían a una caja de derivación con tres PIAs de 16A del que partirían cables de 2'5mm2 hasta las bases de enchufe

SI NO SE DESDOBLA C4, QUÉ DEBERÍAMOS 
HACER SEGÚN LA ITC-BT
En el caso de que como electricistas hayamos optado por no desdoblar el C4, colocaremos pues, una caja de mecanismo doble en la cual se alojarán la base de enchufe y un fusible de 16A por cada base. Esto es así porque una base de enchufe no soporta más de 16A, lo que la hace exánime frente a una corriente de 20A si en el caso de que como electricistas malos hayamos optado por no desdoblar. ¡Craso error!

¿CUÁNTOS PIAs CONFORMAN EL 
CUADRO TRAS EL DESDOBLE DEL C4?
Siete (Sin contar IGA)

¿CUÁNTOS DIFERENCIALES SON NECESARIOS?
Uno por cada cinco circuitos. En este caso, seguimos conservando los 5 circuitos básicos.

¿ES GRADO DE ELECTRIFICACIÓN 
BÁSICO O ELEVADO?
Básico, el desdoble realizado, no supone el paso de básico a elevado. Nuestros 3 PIAs obtenidos tras el desdoble siguen formando parte del C4

¿QUÉ INTENSIDAD SE LE ASIGNA AL IGA?
Puesto que trabajamos con grado de electrificación básico, su intensidad mínima será de 25A y su máxima de 32A. El paso de 32A a 40A en un IGA supondría grado de electrificación elevado

Práctica 26: CGMP Básico

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CUADRO GENERAL DE MANDO 
Y PROTECCIÓN BÁSICO
 He aquí un cuadro de protección básico para viviendas

SIGNIFICADO DE ITC-BT
ITC-BT es el acrónimo de "Instrucciones Técnicas Complementarias - Baja Tensión". El nuevo reglamento electrotécnico está conformado por dos partes, la segunda de ellas se centra en los aspectos técnicos de las instalaciones, los cuales están recogidos en 51 ITC's. Dichas ITC's están estructuradas de forma arbórea. La ITC que nos habla de los circuitos de viviendas es la ITC-BT 25.

¿CUÁNTOS CIRCUITOS TIENE 
COMO MÍNIMO UN CUADRO BÁSICO? 
Cinco.

SIGNIFICADO DE IGA Y PIA
Son el acrónimo de "Interruptor General Automático" y "Pequeño Interruptor Automático" respectivamente. Ambos no son más que magnetotérmicos convencionales.


¿QUÉ INTENSIDAD SE LE ASIGNA AL IGA?
En un CGMP Básico podemos meter uno de 25A o uno de 32A dependiendo de la potencia proyectada. Cuanto mayor sea esta potencia, mayor deberá ser el calibre del IGA. Un IGA de más de 32A en una instalación nos da la información de que no es un CGMP Básico sino Elevado.

RELACIÓN ENTRE PIA, CIRCUITO, 
INTENSIDAD, SECCIÓN
C1: PIA de 10A --- Alumbrado cuya sección es de 1'5mm2
C2: PIA de 16A --- Tomas de corriente generales cuya sección es de 2'5mm2
C3: PIA de 25A --- Horno-Vitrocerámica cuya sección es de 6mm2
C4: PIA de 20A --- Termo, lavadora, lavavajillas cuya sección es 4mm2 (habrá que desdoblar)
C5: PIA de 16A --- Tomas Corriente baño y cocina cuya sección es de 2'5mm2

Práctica 5.1a: Escaleras Aut. con célula fotoeléctrica

20 de febrero de 2013 Categoría : , , , , , 2

ESCALERAS AUTOMÁTICAS 
CON CÉLULA FOTOELÉCTRICA

Con esta práctica, nos adentraremos en aplicaciones reales de los automatismos.
Supongamos que como eléctricos que somos, un día recibimos una llamada. Supongamos que esa llamada pertenece al jefe de un viejo centro comercial. Supongamos que requiere de nuestros servicios porque quiere derruir una vieja escalera normal para colocar en su lugar unas escaleras automáticas. Supongamos entonces que nos remite las siguientes condiciones de trabajo para sus escaleras:

1 - Las escaleras deben activarse cuando alguien suba a ellas.
2 - Las escaleras estarán funcionando siempre que haya gente pasando por ellas
3 - Las escaleras deben detenerse después de 17 segundos desde que bajó la última persona.
4 - Las escaleras deben llevar una seta o botón de Paro de emergencia

Y ahora, como electricistas buenos, entramos en juego nosotros ¡¡¡Al turrón!!!

En esta ocasión utilizaremos los siguientes materiales:
* Una célula fotoeléctrica (o fotovoltaica) emisora-receptora que nos hará servir para detectar la presencia del personal en la escalera. B1
* Un temporizador electrónico a la conexión KT1
* Un contactor principal KM1
* Un contactor auxiliar KA1
* Luces de señalización HR, HV y HN
* Dos pulsadores S1 y S2
* Un relé F2
* Un motor

Nos ubicamos en el esquema de mando


Nuestra célula fotoeléctrica B1 debe recibir siempre tensión entre fase y neutro por sus bornas A1-A2. Cuando este dispositivo detecta la presencia de una persona su contacto BR bascula cerrando el circuito del contacto OR. Esto hace que la bobina de KM1 sea alimentada y el contacto abierto 13-14 de KM1 se cierre. En ese momento la escalera entra en funcionamiento. El contacto basculante de OR vuelve a su posición original BR pero como el contacto 13-14 de KM1 está cerrado, a la bobina de KT1 le llega tensión y el temporizador de 17 segundos entra en juego. Cabe decir, que si mientras el temporizador cuenta los 17 segundos vuelve a subir alguien a la escalera, éste se resetea y comienza la cuenta de nuevo porque el contacto entre BR y OR de la célula bascula desconectando y conectando el temporizador. Pero si transcurren 17 segundos después de que la última persona bajase de las escaleras el contacto cerrado 15-16 del temporizador se abre y con ello la escalera se detiene.

En última instancia, y como buenos electricistas, hemos decidido colocar un pulsador de Paro o seta de emergencia S1. Al pulsarlo, alimento de tensión a KA1 y entonces el contacto cerrado 21-22 KA1 se abre desconectando el servicio, también se cierra su contacto 13-14 dejando alimentada de tensión la bobina KA1. Colocamos también un botón de reinicio S2. Que devolverá el funcionamiento de la escalera a su estado inicial después del paro de emergencia.

Práctica 5.0: Escaleras automáticas

19 de febrero de 2013 Categoría : , , 0

ESCALERAS AUTOMÁTICAS

Práctica 4.8: Arranque motor 2 después de paro

16 de febrero de 2013 Categoría : , , , , 0

ARRANQUE DE UN MOTOR TRIFÁSICO 
DURANTE 30 SEGUNDOS TRAS HABER DETENIDO 
UN PRIMER MOTOR EN CONTINUO TRABAJO.
En esta ocasión nuestro objetivo es conectar dos motores trifásicos, uno de arranque principal y un segundo motor como arranque esclavo para que entre en funcionamiento durante un tiempo determinado de 30 segundos tras pulsar el Paro del primer motor. Para ello hemos decidido usar un temporizador electrónico a la desconexión.

Nos ubicamos en el circuito de mando donde S2 es el botón de Marcha y S1 el de Paro. Al pulsar S2, el motor principal asociado a KM1 entra en funcionamiento inmediatamente al mismo tiempo que se cierra el contacto abierto de KM1 13-14 conectado a Y1-Z2 del temporizador. Al pulsar el Paro S1 se desconecta el motor 1 y se cierra el contacto abierto 3-4 de S1 y 13-14 de KM2. Este pulso de tensión es aplicado al contacto abierto 15-18 de KT1 que se cierra instantánemente y es en ese momento cuando el temporizador empieza a contar. Una vez expirado el tiempo al que lo habíamos programado de 30 segundos, el contacto 15-18 de KT1 que se había cerrado vuelve a abrirse desconectando el segundo motor.

Práctica 21: Tubos fluorescentes paralelo

14 de febrero de 2013 Categoría : , , , , , 2

DOS TUBOS FLUORESCENTES 
EN CONEXIÓN PARALELO

¿Qué es el efecto estroboscópico?
Ante todo debemos saber que las lámparas fluorescentes no producen una luz continua sino que parpadean dependiendo de la frecuencia de la corriente alterna aplicada (50HZ en España). Sin embargo este efecto no es captado a simple vista por el ojo humano. Así pues, el efecto estroboscópico se hace patente al colocar un objeto giratorio enfrente de la lámpara. Este objeto puede verse como si permaneciera estático bajo una lámpara fluorescente. Por lo tanto, en talleres en los que se usa maquinarias habría que corregir tal efecto.

¿Cómo se corrige en una instalación monofásica?
La corrección del efecto es sencilla, pues basta con colocar un condensador en serie a una de las lámparas y de esta manera la alimentamos a una intensidad desfasada de 90º conrespecto a la otra. Así, cuando la frecuencia de una de ellas pase por cero la de la otra estará al tope.


¿Cómo se corrige en una instalación trifásica?
En el caso de una instalación grande (trifásica) con muchos tubos y pantallas lo que se hace es conectar una fase distinta a cada tubo. El propio sistema de corrientes desfasadas a 120º compensan tal efecto.


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