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LOS ELECTRICISTAS

Que hacemos los electricistas

Mucha gente no valora el trabajo de los electricistas. Generalmente, cuando alguien adquiere una propiedad, hace visitas a todos los sitios existentes, asiste a eventos, teatros, hoteles, restaurantes, etc., todo parece que funcionara a la perfección. Pero ¿Quién esta detrás de todo este sistema de cosas que alumbran y funcionan? Obviamente los electricistas, ese grupo de personas anónimas que día a día se esfuerzan para que todos puedan disfrutar de las instalaciones eléctricas.

Pero no lo hacen como por arte de magia, los electricistas tienen que prepararse muy bien en el día a día, bien sea aprendiendo de sus maestros o jefes de obra, estudiando y haciendo cursos para nivelarse con los grandes y pequeños cambios que nos dan los avances tecnológicos y los nuevos diseños de los distintos sistemas de cosas que se hacen visibles en el presente.

Son varios los distintos caminos por los que tiene que andar el electricista por que existen varias áreas de especialización. Así vemos al electricista en la construcción, en la industria, en el comercio, como instalador, reparador de electrodomésticos, etc.

Su afán de progreso y superación por adquirir más conocimientos y experiencia lo lleva a cubrir cualquier necesidad y requerimiento. Su meta es brindar calidad y buen servicio.

Para ser electricista hay que formarse. Es común ver a una persona subirse en un poste a realizar una conexión de una acometida eléctrica o desarmar un electrodoméstico sin estar preparado para ello.

En Venezuela existen varias instituciones donde se imparten cursos de electricidad, una de ellas son las Escuelas Técnicas Industriales ahora llamadas Escuelas Técnicas Robinsonianas. Así lo decía ese gran maestro Simón Rodríguez:

“Si la instrucción se proporcionara a todos….entre los que vemos con desdén, hay muchísimos que serian mejores que nosotros, si hubieran tenido escuelas”


EL SEÑOR DIOS Y EL ESPIRITU SANTO NOS BENDIGA

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5 abr 2017

LA IMPORTANCIA DE LOS ATERRAMIENTOS DE EQUIPOS ELECTRICOS



En muchas ocasiones y principalmente las personas que ejercemos la profesión de electricistas escuchamos noticias muy a menudo sobre accidentes y descargas eléctricas sobre personas, animales y objetos, ocasionados por los conductores y controles que interconectan a los equipos de potencia, fuerza, comunicacion, control y medición al sistema de puesta a tierra, muy a menudo compuesto por un conjunto de varillas, electrodos o picas enterradas, de cobre, interconectadas entre si y entre los equipos  según las indicaciones que describen las normas eléctricas desarrolladas por los organismos encargados de su elaboración, quienes la definen como: El circuito de Puesta a Tierra es una medida de seguridad que provee un camino de baja resistencia para que circule una posible corriente diferencial de fuga en presencia de contactos directos o indirectos.

Los sistemas de PAT protejen las grandes ciudades

Accesorios usados en los SPAT


Pero a pesar de todas las medidas de seguridad, control de riesgos, campañas publicitarias, avisos y señales, cursos y adiestramiento al personal, que han salvado muchas vidas, los indicadores de accidentes por causas de los aterramientos y el factor humano, son elevados cada vez mas, atentando contra la vida humana.

Estructuras metalicas con proteccion de SPAT


En la industria electrica estos accidentes son mas comunes de lo que sabemos por razones que van desde la utilizacion de equipos que operan con circuitos conectados a niveles de media tension, pasando por los procedimientos operativos no supervisados ni filtrados, la falta de mantenimiento y servicio de las herramientas de operacion de sistemas de media y alta  tension y el estricto seguimiento de los procedimientos seguros que no se cumplen en un 100%, lo que se traduce como fallas humanas.

Equipo de MT con conexion al SPAT


Como ejemplo de equipos que operan con circuitos conectados a niveles de media tension podemos mencionar los transformadores monofasicos cuya bobina primaria de media tension se conecta entre fase y tierra. Igualmente el Reconectador o Recloser de 24kv y otros voltajes mas elevados, operados a distancia corta desde un gabinete de control, utiliza en algunos casos la bobina de cierre conectada al circuito de media tension entre fase-tierra. En ambos casos, la ausencia de la conexion a tierra con el equipo energizado representa un gran peligro para quien directa o indirectamente haga contacto con la carcaza del gabinete de control o el cable de tierra suelto o mal conectado, produciendose una electrocusion inesperada.

Falla en equipo electrico


A nivel residencial vemos muchas veces como no se cumplen las normas sobre los cables a masa de los equipos electrodomesticos que deben derivar una conexion a tierra desde la armadura, carcaza, cuerpo metalico, para asegurar una minima proteccion por descargas inesperadas de estos equipos

Equipo con conexion a tierra


Igualmente el diseño y construccion de las mallas de aterramiento  adecuado para cada caso requieren la intervencion de personal calificado que garantice la plena y segura operacion del sistema de puesta a tierra, principalmente para las edificaciones que poseen sistemas de descargas atmosfericas, sistemas de antenas y torres de comunicacion.

La hora de protejernos es ahora


La gran mayoria de los accidentes electricos de cualquier tipo es posible evitarlos de poseer una adecuada cultura de proteccion y conciencia personal acerca de los riesgos y condiciones existentes en el entorno que contienen las distintas instalaciones y sistemas electricos. La electricidad es invisible y esta agazapada y al acecho cual fiera salvaje presta a saltar sobre su presa, no subestimemos su feroz y destructivo poder sobre personas y cosas, aun que presumamos de ser conocedores y expertos en la materia.

 QUE DIOS CUIDE Y PROTEJA A LOS ELECTRICISTAS.



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20 sept 2011

LOS RELES Y SU LOGICA (4)

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En el mercado comercial existen gran variedad de tipos y marcas de relés, construidos para cubrir toda la gama de requerimientos y necesidades de los usuarios.
Es así que dentro de esta gran cantidad de requerimientos está la de los relés que trabajan con voltajes alternos (AC) y con voltajes continuos (DC), a diferentes niveles de tensión (6, 12, 24, 48, 110, 120, 220, 240, 440 y 480 voltios AC y DC.)
Las diferencias entre uno y otro son estructurales, pero su funcionamiento básico en común son casi idénticos.
Veamos algunas características que controlan el funcionamiento de los relés:
La  tensión de los relés está determinada principalmente por la resistencia de la bobina (diámetro del alambre). La fuerza del campo magnético (capacidad de atraer a la armadura) está parcialmente determinada por la cantidad de flujo de corriente. La Corriente está limitada por la resistencia. Con bobinas de alta resistencia, la corriente requerida sólo puede ser producida por las tensiones de operación.
El número de vueltas de la bobina afectará el tiempo de liberación de la armadura y la cantidad de corriente que se requiere para la atracción magnética de la armadura. A mayor cantidad de vueltas de la bobina se producirá más cantidad de flujo, y por tanto, menos corriente  será requerida, sin embargo, el tiempo de liberación de la armadura será también mayor.
La corriente  requerida para activar un relé también está determinada por la distancia entre la armadura y el electroimán, lo que llamamos el espacio de aire.  Un espacio de aire más grande implica una mayor cantidad de  corriente para  energizar la bobina.
Los contactos de un relé hacen que se rompan  las conexiones en los circuitos eléctricos, cuando estos se abren. Igualmente, al cerrar los contactos se produce el cierre del circuito y surge o  aparece la corriente de arranque, así como la corriente de carga nominal.
Esto hace que los contactos sean sometidos a altas corrientes que suelen producir calentamiento. Para  prevenir el sobrecalentamiento, los contactos del relé están hechos de metales y aleaciones que tienen bajas resistencias. Además, el metal utilizado para los contactos debe ser capaz  de resistir la acción de la soldadura que se produce con el arco cuando los contactos están abriendo y se mantienen muy cercanos.   En algunos casos es necesario adquirir relés con más de un juego de contactos para aumentar la capacidad de manejo de corriente del relé.
La siguiente ilustración (FIG.A) muestra un relé con su contacto dentro del circuito de una lámpara en DC (Ver http://www.electronica-basica.com/reles.html ), con un circuito simple de ruptura, ya que la magnitud de la corriente que circula es pequeña, por lo que su capacidad de conducción es suficiente.


FIG. A



                                                                     FIG. B


En este diseño de contacto doble se proporciona una mejor protección contra la soldadura de los contactos.
En la ilustración B, hay dos contactos fijos o estacionarios.  Se observan también  dos contactos móviles que están conectados entre sí por una barra de cortocircuito. Estos contactos de la FIG.  B, realizan la misma función que los contactos en la FIG  A, sin embargo, hay cuatro contactos en  B en lugar de dos, de modo que los contactos en B puede manejar más corriente. A este tipo de arreglo de contacto se le llama en ingles doublé-make, cuando los contactos  están abiertos y doublé-break cuando los contactos están cerrados.
El contacto de la FIG  A se le llama de conmutación ya que posee una combinación, según su posición, de un contacto abierto  de un lado y cerrado del otro. Cuando cambia de posición estos contactos se invierten, entonces este tipo de relé se define en términos del numero de polos.
Se debe tener mucho cuidado cuando se limpian los contactos de un relé. Si los contactos  solo están oxidados o manchados, se debe limpiar con una herramienta de metal duro. Los contactos del relé  han sido sometidos con chorro de arena para producir una rugosidad microscópica en su superficie. Esto asegura que sólo una pequeña cantidad del metal que forman los  contactos sea eliminada con la limpieza. Puede ser necesario el uso de una lima de metal, si los contactos están enfrentados  el uno al otro. Un esfuerzo se debe hacer para preservar la forma original de los contactos, ya que esto ayudará a proporcionar una futura operación confiable.
Las características de los contactos que afectan el rendimiento de conmutación son:
La conductividad eléctrica
La conductividad térmica
La dureza, límite de elasticidad: módulo de Young
La resistencia a la erosión, la soldadura  eléctrica, la soldadura en frío, el desgaste mecánico, la oxidación, la contaminación de la atmósfera (elementos químicamente activos).
La Tendencia a rebotar en el momento del impacto, la absorción de gases, la polimerización catalítica de hidrocarburos, la transferencia de metal en el cierre del contacto y el arco en la apertura.
Además de las propiedades físicas y químicas de los metales, hay algunas consideraciones geométricas y dinámicas:
La forma de los contactos
La fuerza entre los contactos
La cantidad de balanceo o movimiento de giro
La resistencia de la estructura de soporte y su tendencia a aumentar o inhibir el rebote.
Cuando los contactos se encuentran o se juntan, el metal en el punto de contacto abarca el área de contacto real compatible con la fuerza de contacto a menos que algún material extraño interfiere.  La deformación elástica o plástica aparece en el punto de contacto. Este fenómeno es uno de los varios factores que contribuyen a aumentar la  cantidad de rebotes en los  contactos.
En una escala microscópica, muchos puntos reales de contacto (a menudo referido como puntos) forman el conductor de la electricidad y transporte de la corriente. La interfaz de contacto también está sujeta a la abrasión mecánica y al metal "irritante", como la "soldadura en frío".
La superficie tiende a absorber una capa monomolecular (moléculas volátiles) en proporción a la dirección  del peso molecular y la concentración de la materia volátil y la presión ambiental, e inversamente proporcional a la temperatura. (El vapor de agua es también una sustancia muy común en la formación de capas muy delgadas).
Cada metal tiene sus propias propiedades químicas pertinentes. Las aleaciones de plata y plata,  tienen excelentes características eléctricas y térmicas, pero tienden a combinarse químicamente con compuestos gaseosos de azufre, los halógenos (flúor, cloro, bromo y yodo), y siliconas que forman una alta resistencia.
A diferencia de otros "metales nobles", (oro, platino, rodio, iridio, paladio y rutenio), la plata no tiene ningún efecto mensurable catalítico (polimerización) en el sentido de cambiar, bajo la presión de deslizamiento, la absorción de moléculas de hidrocarburos. El arco eléctrico, sin embargo, puede lograr la precipitación de carbono sólido o productos carbonosos, por lo general en un anillo alrededor del punto real de contacto.
En algunos metales más activos, ya sea puro o en aleaciones, se encuentran áreas especiales de utilidad debido particularmente a las propiedades mecánicas. El molibdeno, tungsteno, níquel y mercurio, por ejemplo, se utilizan solos o como ingredientes de aleación o sinterización. El óxido de cadmio, carburo de tungsteno, estaño, magnesio y carbono se agregan a veces a la plata para inhibir la  soldadura en particular en los relés o contactores actuales. Cuando los contactos están inmersos dentro de un recipiente con un gas inerte, como el nitrógeno, se puede considerar ponerse en contacto con materiales que no se podían utilizar en los relés de tipo abierto.
En las diversas combinaciones de contactos se han dado símbolos  y formas para simplificar la identificación total de los contactos de un relé.
Los relés son interruptores eléctricos, por lo que no es de extrañar que se clasifiquen como interruptores manuales. Por ejemplo, hay relés de un solo polo, relés de un solo tiro, que realizan la misma función que los interruptores manuales de un solo tiro.
Las abreviaturas utilizadas para definir la naturaleza exacta de los contactos de los relés son los siguientes:
Número de polos. El término de un solo polo (SP) en un contacto indica que todos los contactos en la organización se conectan en una u otra posición a un contacto común.
Un poste de doble (DP) de contacto consta de dos modalidades de contacto unipolar accionado por el mismo sistema mecánico y la operación al mismo tiempo. Del mismo modo, un polo triple (TP) de contacto se compone de tres sistemas de un solo polo de contacto. Un mayor número de polos en los relés son generalmente indicados por el número de contactos de un solo polo seguido por una "P" (es decir, un relé de cuatro polos se simboliza 4P).
Número de tiros. Un Solo tiro (ST) es la combinación de contactos  que  tiene un par de contactos abiertos en una posición del relé y otro par de contactos cerrados en la  otra.
Doble tiro (DT) es la combinación de tres contactos. El común está en contacto con el segundo, pero no con el tercero en una posición del relé.
Posición normal de los contactos. La combinación en la que los contactos están abiertos en la condición normal o no operado del relé se designa normalmente abierto (NA).
La combinación en la que los contactos están cerrados en la posición desenergizada o no operada es designada normalmente cerrado (NC).
Contactos dobles  cerrados y abiertos. Esta combinación de contacto con dos contactos independientes conectados a un tercer contacto en la misma posición del relé, son designados (DM) cuando cierran estando normalmente abierto  y (DB), cuando rompen o abren  estando normalmente cerrado.
Secuencia de abreviaturas. Cuando se utilizan abreviaturas para designar un conjunto de contactos, se utiliza el siguiente orden: (1) polos (2) tiros (3) posición normal (4) Doble ruptura o doble al cierre (si aplica).
Ejemplo: SPST NO DM se refiere a un solo polo, un solo tiro, normalmente abierto,  doble contacto abierto.

SP- Un solo polo
DP-Double pole
3P- Tres polos
4P- Cuatro polos
SB- Un solo polo de ruptura
DB-Doble polo de ruptura
ST- Un solo tiro
DT-Doble tiro
DM-Doble polo al cierre
NO-Normalmente abierto
NC- Normalmente cerrado
B-Break (Ruptura)
M-Make (Al Cierre)
TP-Triple polo

Las industrias que utilizan los relés  son muchas y variadas. También existe  un poco de aislamiento entre  unos y otros fabricantes con respecto a tener un lenguaje común del relé.
Con los años, cada empresa, por el uso y la práctica, ha tendido a establecer denominaciones diferentes para los elementos de relés idénticos o similares. La conveniencia de  la estandarización de los  términos, definiciones y símbolos es, pues, evidente.
Hay varias fuentes de definiciones: El subcomité  C37 de relés de protección, el comité C83  de componentes para equipos electrónicos y los estándares de IEEE,  el Comité de Coordinación sobre las definiciones (SCC10),  tal como se publicó en la norma ANSI / IEEE Std 100-1984 Diccionario de Electricidad y Electrónica. IEC tiene el Comité Técnico 41 sobre todos los tipos de relés y publicación  50 (446) que es un capítulo de definiciones en relés eléctricos.
Los símbolos más utilizados para las bobinas de relé y los contactos son mostrados abajo. La función del relé se identifica por las siglas en el símbolo de la bobina del relé. Por ejemplo, un OL colocado como  símbolo representa un relé de  sobrecarga. Vamos a considerar el símbolo esquemático e identificación del relé con mayor detalle después del siguiente análisis de los distintos tipos de interés común.
CONTACTOR PRINCIPAL.-Este dispositivo es básicamente un relé de alta resistencia. A menudo se utiliza para entrar con el voltaje de línea a los circuitos de alta potencia. Este relé se indica generalmente con la abreviatura M.
RELE DE RETARDO DE TIEMPO.- Este dispositivo puede ser un relé electromagnético  o un relé térmico. La mayoría de los relés térmicos tendrá un elemento de calefacción. El tiempo es requerido por el elemento para alcanzar la temperatura adecuada y luego para transferir el calor al elemento de expansión. El elemento de expansión produce el movimiento de los contactos. El relé  amortiguador utiliza un electroimán que atrae a un pistón. El pistón debe moverse a través del aceite (el aire o el mercurio también se utilizan), que retrasa su avance e  introduce un retardo de tiempo. Los contactos se activan por el pistón cuando está cerca el final de su movimiento. Los relés de tiempo de retardo a menudo se indican con la abreviatura  TD.
RELE DE SOBRECARGA: Este relé es energizado generalmente por la corriente de carga excesiva. En muchos casos, también será un relé de retardo de tiempo que le permite distinguir entre exceso de corriente continua de los aumentos momentáneos de la corriente. Se indica en los esquemas con la abreviatura OL.
RELES DE CORRIENTE Y DE VOLTAGE: Estos relés se utilizan para sensar  bajo o alto voltaje o corriente. Ellos pueden estar bajo tensión o desenergizados  por una condición anormal. Se les llama relés de bajacorriente  (UC), sobrecorriente (OC), baja tensión (UV) y sobrevoltaje (OV) dependiendo de la aplicación.
RELE DE FRECUENCIA: Este relé es energizado por un rango limitado de frecuencias porqué  la bobina del relé es  parte de un circuito resonante. El relé se desexcita si la frecuencia de la corriente alterna aplicada no está cerca de su frecuencia de resonancia. La abreviatura  F  se utiliza con frecuencia para indicar  este relé.
RELÉ DE CONTROL: Se trata de un relé de propósito general que simplemente realiza la conmutación eléctrica. Estos relés son ampliamente utilizados para el control de una o más secuencias de operación de las máquinas. Se indica con la abreviatura CR.
Para ampliar en profundidad sobre las definiciones, funcionamiento, estructura, avances tecnológicos y normas que rigen el comportamiento y uso de los relés ver pagina web:

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4 sept 2011

LOS RELÉS Y SU LÓGICA.UN MUNDO QUE APASIONA(3)

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Una parte importante de las líneas de fuerza tienen que viajar por el aire, tal como podemos observar en la figura A. Si imaginamos una extensión del núcleo y formamos una  “U” de manera que las vueltas de alambre queden solo en uno de sus brazos, varias  de las líneas de fuerza  cogerán el camino del núcleo  y parte de las líneas opuestas tendrán que pasar por la zona del aire, en el lado opuesto del núcleo. Como el núcleo en forma de “U” tiene baja reluctancia con respecto al aire, este se convierte en un fuerte electroimán.
Para aprovechar la mayor cantidad de flujo dentro del núcleo, insertamos otro brazo de núcleo al ya existente, formando una figura de “M” invertida. La bobina queda ahora en el brazo central del núcleo.  Ahora podemos  inferir que todas las líneas del flujo cogen el camino de los núcleos opuestos y en el extremo exterior  o polos del núcleo se produce un electroimán que es  capaz de atraer un metal  cuando este se le acerca a los polos del electro-imán.

                     FIGURA A

El electroimán que acabamos de describir lo podemos convertir en un relé,  agregando  una armadura y  contactos. Todo el conjunto, electroimán, armadura y contactos pueden ser alojados en una envoltura metálica, de bakelita o material plástico, herméticamente sellado.
Las conexiones de la bobina y la salida de los contactos se hacen mediante cables soldados a sus terminales y extendidos fuera de la cubierta de la caja, los cuales se conectan al equipo a ser controlado, que puede ser un motor eléctrico. A su vez, la bobina del relé se conecta al circuito de protección  del motor eléctrico.
Este esquema representa los fundamentos de un relé, el cual funciona como un interruptor eléctrico para controlar otro sistema. Del mismo sistema se deriva la conexión que da paso a la activación del relé cuando este sistema posea las condiciones mínimas y necesarias para iniciar su ciclo de arranque, y puede estar conformado por un termostato, presostato, comando u cualquier otro sensor  de arranque. (ver figura “B”)


                                   FIGURA B





El  camino para completar el flujo de corriente  existe en el circuito del motor cuando el contacto móvil de los relés  1 Y 2  tocan los  contactos estacionarios, tal como se observa en el circuito.
En la grafica se observa que los contactos están actuando como un interruptor cerrado.
Los contactos móviles están anclados a las armaduras de su relé, la cual se construye a menudo con el mismo material del núcleo, de manera que esta armadura está articulada en un extremo permitiendo que el otro extremo pueda moverse a un lado u otro cuando esta armadura accione.
El sensor de arranque de los relés 1 y 2 no es mostrado en esta grafica pero el mismo va conectado al circuito de las bobinas de los relés.
Al cerrarse el contacto interno del sensor de arranque esto hace que la corriente fluya por  las bobinas de los relés 1 y 2, produciendo una atracción de la armadura al producirse el efecto electroimán en su núcleo.
La armadura, al ser atraída, arrastra consigo los contactos móviles de los relés 1 y 2 permitiendo el cierre con el contacto fijo, produciendo un flujo de corriente en el circuito del motor de 12 voltios.
Todo el tiempo que permanezca cerrado el contacto interno del sensor permitirá que la armadura de los relés 1 y 2 siga atraída por el electroimán y el circuito del motor, en consecuencia seguirá activado y el motor funcionando.
Al abrirse el contacto interno del sensor, las bobinas de los relés 1 y 2 dejarán de recibir el flujo de corriente que las mantenía energizadas, se perderá la magnetización del núcleo y la armadura vuelve a su posición original.
La armadura es retornada con la ayuda de un resorte adherido a ella, que posiciona nuevamente los contactos a su condición de reposo y en consecuencia, el motor de 12 voltios se detendrá.
Como hemos visto hasta ahora, un relé se activa cuando se aplica una alimentación a su bobina y se desactiva al retirarle esta alimentación.  Observamos también que los relés tienen contactos móviles y fijos, pero unos están abiertos  y otros están cerrados  cuando el relé está en reposo, o sea, desenergizado. Cuando los contactos (móvil y fijo) están abiertos se dice que están Normalmente abiertos (NO). Cuando los contactos están cerrados se dice que están Normalmente Cerrados (NC).
En ingles siempre nos conseguiremos los términos MAKE y BREAK para  denominar  los contactos cuando estos están cerrando o abriendo respectivamente,  o sea, cuando los contactos se están uniendo  se están MAKING y cuando se están separando  se están BREAKING.



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3 sept 2011

LOS RELÉS Y SU LOGICA. UN MUNDO QUE APASIONA (2)

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Siendo estudiantes en la recordada Escuela Técnica Industrial de Maracaibo, mejor conocida como E.T.I.M. en la década de 1960, comenzamos nuestras vivencias con estos dispositivos electromecánicos. Era uno de los dispositivos electromagnéticos mas populares por aquellos tiempos, aunque el mismo fue inventado por los años 1860, por el físico Joseph Henry (http://www.fisicanet.com.ar/biografias/cientificos/h/henry.php) , de donde se deriva la unidad de medida de la inducción magnética, el Henrio (H).
Para entender un poco el fenómeno del electromagnetismo  revisemos de pasadita algunos principios básicos, aunque, en la página de Velásquez Ingenieros Asociados (www.velasquez.com.co/aplicaciones/AN_Reles_electromagneticos.pdf) se describe una extensa explicación  del funcionamiento de estos dispositivos.
 Cuando los flujos de corriente pasan a través de un cable que se enrolla, por cada giro  del cable se tendrá un campo magnético propio. Si se tienen muchos giros juntos, los campos magnéticos de las vueltas individuales  de cada giro tienden a combinarse en un gran campo magnético. SI un núcleo de hierro es colocado dentro de la bobina formada por los giros del cable, las líneas de fuerza producidas se concentran,  lo que aumenta la fuerza del campo magnético, generándose en la bobina un polo  norte y un polo sur como resultado de este  campo magnético.
Para encontrar el polo norte  de una bobina, agarramos  la bobina con la mano izquierda  haciendo que la punta de los dedos coincida con la dirección del flujo de electrones. El pulgar apunta entonces al polo norte de la bobina indicando así la dirección del flujo magnético.


Con esta regla de la mano izquierda se determina el polo norte. La corriente aplicada y requerida en un arreglo como el mostrado, para producir un imán, recibe el nombre de “Electroimán”
Si queremos aumentar la fuerza electromagnética del electroimán será necesario modificar las propiedades del material por donde circulan las líneas de fuerza magnética y esto se logra reduciendo la reluctancia del material.
La reluctancia es la oposición que ofrece un material a las líneas de fuerza y es menor en el hierro dulce que en el aire.
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2 sept 2011

LOS RELÉS Y SU LÓGICA: UN MUNDO QUE APASIONA (1)

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Al iniciar los estudios de circuitos eléctricos  a base de relés nos iniciamos en un mundo emocionante, donde podemos ver y observar la secuencia paso a paso que realizan los elementos de ese circuito de manera que se cumple el objetivo final de ese proceso:  Regular un motor o una Maquina. A este sistema o arreglo de circuitos se le llama comúnmente “CONTROLADOR”
Los circuitos controladores están ampliamente clasificados como manuales, semi-automáticos, o automáticos. Realizan una variedad de funciones, tales como  el arranque de motores, aceleración, velocidad, par de arranque, protección, ETC. Además, una secuencia completa de operaciones puede ser iniciada y regulada por un circuito controlador.
Las bobinas y los contactos de los relés se organizan y acomodan en combinaciones, tal que  permiten el control automático de gran variedad de  máquinas y aparatos en las  industrias, en el comercio y hasta en nuestro propio hogar.
Algunos circuitos de controladores parecerán muy complejos debido al número de funciones que deben llevar  a cabo para realizar la operación para la cual fueron diseñados.
Un circuito de control a base de relés  complejo o  “controlador “   contará con muchos y diversos componentes y  accesorios, inclusive, algunos de ellos estarán ubicados en lugares o sitios distantes o remotos.
Muy grande podría ser el tiempo que se emplee, para resolver algún problema que presentase un circuito de control  cuando este falla y tengamos dificultad en interpretar correctamente su diagrama esquemático de control, llamado comúnmente diagrama o circuito escalera.
Dice el dicho popular, todo principio es penoso, es por eso que los  esquemáticos  de control son difíciles de interpretar, pero una vez estudiados y analizados, después de  un poco de práctica, veremos que el circuito de control y su variada secuencia de operaciones pueden ser apasionadamente  analizados e interpretados.
Actualmente, en la industria y su entorno, todos los procesos y sistemas de control de procesos  han sido automatizados  y ya los equipos y aparatos que forman parte de este complejísimo sistema están construidos con avanzadas tecnologías que trascienden  los circuitos de control a base de relés, no obstante, todavía existen una inmensa variedad de pequeños  sistemas de control que requieren del uso de estos circuitos. 
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