La entrada [PDF] LIBRO REPARACION DE MOTORES ELECTRICOS TOMO 2 – Robert Rosenberg → ¡Gratis! se publicó primero en CURSOS ONLINE.
]]>REPARACION DE MOTORES ELECTRICOS tomo 2: El proceso de limpieza, desguace y reparación del paquete de chapas es aplicable tanto a motores de baja como a los de media tensión, los cuales no están contemplados en esta oferta.
En la recepción del motor se toman los datos de placa, al tiempo que se procede a revisar visualmente los síntomas externos que presenta el motor.
A continuación se desmonta el motor para después realizar un ensayo previo de aislamientos, según el cual y teniendo en cuenta el grado de suciedad se le aplicara un tipo de limpieza u otro, como expondremos a
continuación.
Especificamos a continuación distintas formas de atacar este problema de acuerdo con el grado de suciedad que presente el devanado.
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EXCELENTE LIBRO SI ES DE TU INTERÉS PUEDES DARLE CLICK EN LA IMAGEN O EN EL ENLACE QUE DEJAMOS LINEAS ARRIBA
Puede limpiarse en seco, soplando con aire a presión y a continuación pasando una brocha o trapos secos.
Si el devanado queda limpio podrá aplicarse un barnizado de acabado G-142 antiflax.
Puede eliminarse la capa sucia con una brocha humedecida en líquidos dieléctricos, como puede ser el SS-25. trapos húmedos o con pistola y a presión. A continuación pasará a secar en la estufa a 110/120O C.
El procedimiento más eficaz es la limpieza con vapor o agua caliente (90O C) a presión, manteniendo la boquilla de la pistola a una distancia tal que no deteriore en absoluto los aislamientos.
Tras la primera pasada se le aplicará una capa de detergente no iónico, que puede ser a pistola, para después dejarlo actuar antes de volver a remojarlo unos 10/15 minutos
Una vez en la estufa y caliente el devanado, se procede a la evacuación del aire de la estufa, caliente y húmedo, siendo sustituido por otro seco y limpio.
Este proceso puede repetirse, tres o cuatro veces durante las 18/20horas del secado a 110/120O
C. Los resultados son contundentes.
Al meterlo en la estufa y tras
haber soplado el agua del devanado puede rociarse a pistola con líquido dieléctrico, pues va a facilitar la evaporación.
Un caso aparte nos merecen los rotores con colector, donde muy frecuentemente dan muy bajo aislamiento,
generalmente por el polvo de las escobillas depositado en la almohadilla posterior del colector, sin acceso a ella en la mayoría de los inducidos.
En este caso es muy socorrido colocar el inducido en un bidón
con líquido dieléctrico y con el colector hacia arriba, procurando que el líquido llegue al colector.
Así situado, se mete una manguera de aire al bidón, haciendo remolinos con el líquido, lo que provoca que la suciedad que esta adherida a la almohadilla se desprenda.
Luego se sopla y se seca como en los casos anteriores.
SI TIENEN PROBLEMAS AL DESCARGAR EL ARCHIVO PUEDES VER EL VIDEO QUE TE AYUDARA PASO A PASO A COMO DESCARGAR
Al salir de la estufa se procederá a la medida de los aislamientos a 250-500-1000-2500 V, según tensión
de trabajo.
También comprobaremos el índice de polarización el cual deberá ser superior a 3.
En el caso de máquinas aisladas con láminas muy finas de kaptón o similar, el valor del índice de polarización es admisible entre 1 y 2.
Ver manual de la G.E. “Seminario sobre mantenimiento de motores”.
Una vez el devanado sea considerado defectuoso tras los ensayos preliminares se procede a su desguace.
Se coloca el estátor sobre un disco giratorio y se le corta la cabeza del lado de las conexiones. Luego
calentamos el paquete de chapas a 150/200O C y tiramos de las bobinas en el sentido de las canales con
un gato hidráulico. Sin que el palastro llegue a enfriar se sacan los restos de cartón aislante para posteriormente aplicar un chorreado con arena blanda, insistiendo en los interiores de ranuras, hasta dejarlo
completamente limpio
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]]>La entrada [PDF] LIBRO REPARACION DE MOTORES ELECTRICOS TOMO 1 – Robert Rosenberg → ¡Gratis! se publicó primero en CURSOS ONLINE.
]]>REPARACION DE MOTORES ELECTRICOS tomo1 : El proceso de limpieza, desguace y reparación del paquete de chapas es aplicable tanto a motores de baja como a los de media tensión, los cuales no están contemplados en esta oferta.
En la recepción del motor se toman los datos de placa, al tiempo que se procede a revisar visualmente los síntomas externos que presenta el motor.
A continuación se desmonta el motor para después realizar un ensayo previo de aislamientos, según el cual y teniendo en cuenta el grado de suciedad se le aplicara un tipo de limpieza u otro, como expondremos a
continuación.
Especificamos a continuación distintas formas de atacar este problema de acuerdo con el grado de suciedad que presente el devanado.
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Puede limpiarse en seco, soplando con aire a presión y a continuación pasando una brocha o trapos secos.
Si el devanado queda limpio podrá aplicarse un barnizado de acabado G-142 antiflax.
Puede eliminarse la capa sucia con una brocha humedecida en líquidos dieléctricos, como puede ser el SS-25. trapos húmedos o con pistola y a presión. A continuación pasará a secar en la estufa a 110/120O C.
El procedimiento más eficaz es la limpieza con vapor o agua caliente (90O C) a presión, manteniendo la boquilla de la pistola a una distancia tal que no deteriore en absoluto los aislamientos.
Tras la primera pasada se le aplicará una capa de detergente no iónico, que puede ser a pistola, para después dejarlo actuar antes de volver a remojarlo unos 10/15 minutos
Una vez en la estufa y caliente el devanado, se procede a la evacuación del aire de la estufa, caliente y húmedo, siendo sustituido por otro seco y limpio.
Este proceso puede repetirse, tres o cuatro veces durante las 18/20horas del secado a 110/120O
C. Los resultados son contundentes.
Al meterlo en la estufa y tras
haber soplado el agua del devanado puede rociarse a pistola con líquido dieléctrico, pues va a facilitar la evaporación.
Un caso aparte nos merecen los rotores con colector, donde muy frecuentemente dan muy bajo aislamiento,
generalmente por el polvo de las escobillas depositado en la almohadilla posterior del colector, sin acceso a ella en la mayoría de los inducidos.
En este caso es muy socorrido colocar el inducido en un bidón
con líquido dieléctrico y con el colector hacia arriba, procurando que el líquido llegue al colector.
Así situado, se mete una manguera de aire al bidón, haciendo remolinos con el líquido, lo que provoca que la suciedad que esta adherida a la almohadilla se desprenda.
Luego se sopla y se seca como en los casos anteriores.
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Al salir de la estufa se procederá a la medida de los aislamientos a 250-500-1000-2500 V, según tensión
de trabajo.
También comprobaremos el índice de polarización el cual deberá ser superior a 3.
En el caso de máquinas aisladas con láminas muy finas de kaptón o similar, el valor del índice de polarización es admisible entre 1 y 2.
Ver manual de la G.E. “Seminario sobre mantenimiento de motores”.
Una vez el devanado sea considerado defectuoso tras los ensayos preliminares se procede a su desguace.
Se coloca el estátor sobre un disco giratorio y se le corta la cabeza del lado de las conexiones. Luego
calentamos el paquete de chapas a 150/200O C y tiramos de las bobinas en el sentido de las canales con
un gato hidráulico. Sin que el palastro llegue a enfriar se sacan los restos de cartón aislante para posteriormente aplicar un chorreado con arena blanda, insistiendo en los interiores de ranuras, hasta dejarlo
completamente limpio
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]]>La entrada [PDF] LIBRO EL ABC DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS INDUSTRIALES → ¡Gratis! se publicó primero en CURSOS ONLINE.
]]>EL ABC INSTALACIONES INDUSTRIALES: En el cálculo de las instalaciones eléctricas prácticas, ya sean del tipo residencial, industrial o comercial, se requiere del conocimiento básico
de algunos conceptos de electricidad que permiten entender mejor los
problemas específicos que plantean dichas instalaciones.
Desde luego que el estudio de estos conceptos es material de otros temas de electricidad
relacionados principalmente con los circuitos eléctricos en
donde se tratan con suficiente detalle.
Sin embargo, en este capítulo sólo se estudia los conceptos mínimos requeridos para el proyecto de instalaciones eléctricas
con un nivel de matemáticas elemental que prácticamente se reduce a la aritmética.
La idea es que el material de esta obra lo puedan usar personas que de hecho no tengan conocimientos de electricidad por, un lado, y por el otro,
sirva también a personas que necesiten hacer instalaciones eléctricas, sin
importar su nivel de preparación en el tema.
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LIBRO EL ABC DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS RESIDENCIALES EN PDF
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Todo circuito eléctrico práctico, sin importar qué tan simple o qué tan
complejo sea, requiere de cuatro partes básicas:
a) Una fuente de energía eléctrica que puede forzar el flujo de electrones (corriente eléctrica) a fluir a través del circuito.
b ) Conductores que transporten el flujo de electrones a través de todo
el circuito.
c) La carga, que es el dispositivo o dispositivos a los cuales se suministra la energía eléctrica.
d) Un dispositivo de control que permita conectar o desconectar el circuito.
Un diagrama elemental que muestra estos cuatro componentes básicos
de un circuito se muestra a continuación.
La fuente de energía puede ser un simple contacto de una instalación eléctrica, una batería, un generador o algún otro dispositivo;
de hecho, como se verá, se usan dos tipos de fuentes: de corriente alterna (CA) y de corriente directa (CD).
Para trabajar ccin circuitos eléctricos es necesario conocer la capacidad de
conducción de electrones a través del circuito,
es decir, cuántos electrones libres pasan por un punto dado del circuito en un segundo (1 Seg.)
A la capacidad de flujo de electrones libres se le llama corriente y se designa, en general, por la letra I,
que indica la intensidad del flujo de electrones; cuando una cantidad muy elevada de electrones (6.24 x 1018)
pasa a través de un punto en un segundo, se dice que la corriente es de 1 Ampere.
Se ha dicho que la corriente eléctrica es un flujo de electrones a través de un conductor, debido a que intervienen los electrones, y éstos son invisibles.
Sería imposible contar cuántos de ellos pasan por un punto del circuito en 1
segundo, por lo que para medir las corrientes eléctricas se dispone,
afortunadamente, de instrumentos para tal fin conocidos como:
Ampérmetros, miliampermetros, o microampermetros, dependiendo del rango de medición requerido, estos aparatos indican directamente la cantidad de corriente (medida en amperes) que pasa a través de un circuito.
En la figura 1.5 se muestra la forma típica de la escala de lina
ampérmetro; se indica como escala 0-1A, siendo 1A
el valor más alto de corriente por medir y el mínimo 0.1 A (100 mA).
El campo de las instalaciones eléctricas residenciales se ha expandido rápidamente y existe creciente necesidad de personal
con conocimientos para calcular e instalar componentes eléctricas en edificaciones nuevas, así como para modificar instalaciones existentes.
Esta obra es un texto nuevo diseñado para introducir a estudiantes y principiantes en este tema, al conocimiento de los elementos, cálculo y aplicaciones en el campo.
De hecho, se proporciona un procedimiento de aprendizaje paso a paso que, además de capacitar en cálculos y aplicaciones prácticas, proporciona información para reparaciones.
Consta de 5 capítulos, cada uno de los cuales se desarrolla y presenta teniendo en mente a los estudiantes.
Se tratan temas desde los elementos básicos de la electricidad hasta la instalación eléctrica de edificios de departamentos, incluyendo,
desde luego, las instalaciones en casas habitación con todos sus detalles e incorporando un capítulo sobre alambrado, que permite al lector aplicar mejor la teoría.
Este libro, además de servir como texto, puede usarse con propósitos de autoaprendizaje, incluye los recientes cambios tecnológicos y desarrollos en materiales,
con base en la versión más reciente del Reglamento de Obras e Instalaciones Eléctricas (Normas Técnicas para Instalaciones Eléctricas).
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En el cálculo de las instalaciones eléctricas prácticas, ya sean del tipo residencial, industrial o comercial,
se requiere del conocimiento básico de algunos conceptos de electricidad que permiten entender mejor los problemas específicos que plantean dichas instalaciones.
Desde luego que el estudio de estos conceptos es material de otros temas de electricidad relacionados principalmente con los circuitos eléctricos en donde se tratan con suficiente detalle.
Sin embargo, en este capítulo sólo se estudia los conceptos mínimos requeridos para el proyecto de instalaciones eléctricas
con un nivel de matemáticas elemental que prácticamente se reduce a la aritmética.
La idea es que el material de esta obra lo puedan usar personas que de hecho no tengan conocimientos de electricidad por, un lado, y por el otro,
sirva también a personas que necesiten hacer instalaciones eléctricas, sin importar su nivel de preparación en el tema.
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]]>La entrada MANUAL DE ELECTRICIDAD BASICA – Miguel D´Addario EN PDF se publicó primero en CURSOS ONLINE.
]]>MANUAL DE ELECTRICIDAD BASICA. Electricidad es el fenómeno que produce el movimiento de cargas eléctricas a través un conductor.
Se puede concebir como el nivel de capacidad que
tiene un cuerpo en un determinado instante para realizar un trabajo.
Una ley fundamental enuncia que “la energía no se crea ni se destruye,
únicamente se transforma”.
Esto significa que, la suma de todas las energías sobre una determinada frontera siempre permanece constante.
La energía es el alimento de todas las actividades humanas:
mueve nuestros cuerpos e ilumina nuestras casas, desplaza nuestros
vehículos, nos proporciona fuerza motriz y calor, etc.
La energía eléctrica se ha convertido en parte de nuestra vida diaria.
Sin ella, difícilmente podríamos imaginarnos los niveles de progreso que el mundo ha alcanzado, pero
¿Qué es la electricidad, ¿cómo se produce y cómo llega a nuestros hogares?
Ya vimos que la energía puede ser conducida de un lugar o de un objeto a
otro (conducción). Eso mismo ocurre con la electricidad.
Es válido hablar de la «corriente eléctrica», pues a través de un elemento conductor, la energía fluye
y llega a nuestras lámparas, televisores, refrigeradores y demás equipos domésticos que la consumen.
También conviene tener presente que la energía eléctrica que utilizamos está sujeta a distintos procesos de generación, transformación, transmisión y distribución,
ya que no es lo mismo generar electricidad mediante combustibles fósiles que con energía solar o nuclear.
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Tampoco es lo mismo transmitir la electricidad generada por pequeños sistemas eólicos y/o fotovoltaicos que la producida
en las grandes hidroeléctricas, que debe ser llevada a cientos de kilómetros de distancia y a muy altos voltajes.
Toda la materia está compuesta por átomos y éstos por partículas más pequeñas, una de las cuales es el electrón.
Un modelo muy utilizado para ilustrar la conformación del átomo lo representa
con los electrones girando en torno al núcleo del átomo, como lo hace la Luna alrededor de la Tierra.
El núcleo del átomo está integrado por neutrones y protones.
Los electrones tienen una carga negativa, los protones una carga positiva y los neutrones, como su nombre lo indica, son neutros: carecen de carga
positiva o negativa.
(Por cierto, el átomo, según los antiguos filósofos griegos, era la parte más pequeña en que se podía dividir o fraccionar la materia;
ahora sabemos que existen partículas subatómicas y la ciencia ha descubierto que también hay partículas de «antimateria»:
positrón, antiprotón, etc., que al unirse a las primeras se aniquilan recíprocamente).
La electricidad se manifiesta de tres formas fundamentalmente
cuando un cuerpo posee carga positiva o negativa, pero no se traslada a ningún sitio.
Por ejemplo, frotar un bolígrafo de plástico con una tela para atraer trozos de papel.
Cuando los electrones se mueven siempre en el mismo sentido, del polo negativo al positivo.
Las pilas, las baterías de teléfonos móviles y de los coches producen CC, y también la utilizan, pero transformada de CA a CC, los televisores, ordenadores, aparatos electrónicos, etc.
No es una corriente verdadera, porque los electrones no circulan en un sentido único, sino alterno,
es decir cambiando de sentido unas 50 veces por segundo, por lo que más bien oscilan, y por eso se produce un cambio de polos en el enchufe.
Este tipo de corriente es la utilizada en viviendas, industrias, etc., por ser más fácil de transportar
Pues bien, algunos tipos de materiales están compuestos por átomos que
pierden fácilmente sus electrones, y éstos pueden pasar de un átomo a otro.
En términos sencillos, la electricidad no es otra cosa que electrones en
movimiento.
Así, cuando éstos se mueven entre los átomos de la materia,
se crea una corriente de electricidad.
Es lo que sucede en los cables que llevan l a electricidad a su hogar: a través de ellos van pasando los electrones, y lo hacen casi a la velocidad de la luz.
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Este paso de electrones genera un campo llamado magnetismo.
Sin embargo, es conveniente saber que la electricidad fluye mejor en algunos materiales que en otros.
Antes vimos que esto mismo sucede con el calor, pues en ambos casos hay
buenos o malos conductores de la energía.
Por ejemplo, la resistencia que un cable ofrece al paso de la corriente eléctrica depende y se mide por su grosor, longitud y el metal de que está hecho.
A menor resistencia del cable, mejor será la conducción de la electricidad en el mismo.
El oro, la plata, el cobre y el aluminio son excelentes conductores de electricidad.
Los dos primeros resultarían demasiado caros para ser utilizados en los
millones de kilómetros de líneas eléctricas que existen en el planeta;
de ahí que el cobre sea uno de los más utilizados en el planeta.
Cuando un objeto cargado se aproxima a otro, se ejercen fuerzas eléctricas sobre ambos objetos.
Normalmente, esto implica que las cargas en ambos objetos se redistribuirán, adquiriendo una nueva configuración de equilibrio.
La excepción a esto, naturalmente, es que las cargas estén imposibilitadas de redistribuirse, esto último debe hacerse por la acción de fuerzas no
eléctricas.
Dada una distribución de cargas, en cada punto del espacio existe un
campo eléctrico.
Definimos las líneas de campo eléctrico como aquellas
líneas cuya tangente es paralela al campo eléctrico en cada punto
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]]>La entrada GRATIS LIBRO APRENDA ELECTROTECNICA EN 15 DÍAS EN PDF DESCARGA GRATUITA se publicó primero en CURSOS ONLINE.
]]>APRENDA ELECTROTECNICA: Muchas son las definiciones que se han dado de la Electricidad ,
ya comparándola con los flúidos, ya asignándole un aspecto granular, visible o invisible.
Desde el punto de vista técnico interesa más considerar los efectos de la Electricidad que estudiar profundamente su estructura.
Aquello es bien conocido y esto último todavía es motivo de polémicas en las academias de ciencias.
Conviene sin embargo dejar sentado un concepto sobre su naturaleza, para que no se adquieran interpretaciones erróneas de algunos de sus fenómenos.
Si se desmenuza un cuerpo sólido por ejemplo (los líquidos y gases admiten subdivisiones, pero no por métodos mecánicos)
se obtendrá un polvo es decir un conjunto de pequeños granos cada uno de los cuales tiene muy reducidas dimensiones.
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EL ABC DE LA MECATRONICA Aprenda Paso a Paso EN PDF
Si se concibe que se tome un grano y se lo subdivida en partículas más pequeñas aún, se llegará a por ciones que ya no se pueden desmenuzar; esas porciones mínimas se llaman moléculas.
Estudiándolas se ve que pueden estar formadas por una substancia única o por varias mezcladas.
Los cuerpos cuyas moléculas son de substancia única sellaman simples y los otros compuestos.
Es evidente que un cuerpo compuesto está formado por varios simples mezclados.
Separando de una molécula cada substancia distinta, se tienen porciones de materia indivisibles que se llaman átomos.
Es decir que el átomo es la ínfuna porción de materia que se puede considerar.
La reunión de infinito número de átomos forma un cuerpo simple y si mezclarnos. átomos de distintas clases se tienen los cuerposs compuestos.
Hasta aquí no parece tener utilidad alguna la serie de consideraciones que hemos hecho.
Pero un grupo de investigadores se dedicó a estudiar un átomo aisladamen te y vió que, pese a ser indivisible, no era un grano macizo, sino hueco,
y ni siquiera tenía paredes completas sino que su aspecto 2ontinuo, como una esfera, se debía a que los diminutos corpúsculos giraban con velocidad vertiginosa.
Si se piensa en que atando una piedra a un hilo y haciéndola girar rápidamente vemos una circunferencia continua, debido a la velocidad del giro,
se podrá concebir cómo si se tienen muchas piedritas que dan vueltas en tomo a un punto:
con altísima velocidad, el aspecto que presentara ese conjunto será de· una bola maciza.
Y lo interesante es que la mayor parte del volumen no tiene materia sino que está vacío, pues las part ículas ocupan muy poco volumen.
Todos esos diminutos granitos giran alrededor de uno más grande que está en el centro.
Veamos ahora un poco de lo que pasa en el edificio atómico, pues el conjunto es un átomo.
La parte central fija (ver figura l) se llama neutrón, y tiene ella sola casi todo el peso del átomo; es la materia.
Se sabe que tiene pegadas alrededor unas cuantas partículas diminutas, muy livianas, de dos clases distintas: los positones y los electrones.
Y lo mas interesante es que algunos de esos electrones no están pegados al núcleo central sino que están sueltos y son los que girar velozmente alrededor del centro.
Hay entonces electrones fijos y móviles. En cambio los positones son todos fijos en el núcleo.
Dijimos que el núcleo tenía casi todo el peso y que constituía la materia.
Los electrones y Jos positones son lo que se conoce con el nombre de electricidad, o por lo menos a sus propiedades.
Y nótese que los electrones se mueven describiendo una órbita alrededor del núcleo y que algunos de ellos están quietos,
y que los positones son todos fijos, de manera que habrá complicadas leyes que estudian todos los fenómenos que tienen Jugar en el edificio atómico.
Sin embargo, pese a que se conocen Jos efectos de unas y otras partículas o
corpúsculos, no se puede defmirlos a ellos mismos.
La ciencia no ha llegado aún a una afirmación categórica en ese sentido.
Como los positones son distintos de los electrones se los ha bautizado en forma disínta, llamando a los positones electricidad positiva y a los electrones electricidad negativa.
El número total de electrones y positortes en un átomo es el mismo, de manera que se dice que hay estado neutro por haber igual cantidad de electricidad negativa que positiva.
Si se destruye ese equilibrio, ya sea por aumento o disminución de una u otra cosa, el átomo queda electrizado y el cuerpo también.
Analicemos un poco la situación. Los positones son fijos todos, de manera que no se podrán quitar de un átomo para llevarlos a otro;
esto nos doce que lo único que podremos sacar o agregar ·son los electrones, pero los móviles, porque los otros están fijos. De manera que si sacamos electrones sacamos electricidad negativa, quedando en predominio la positiva.
Si, en cambio, agregamos electrones a un átomo aumentamos la electricidad negativa, que predominará.
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]]>La entrada GRATIS EL ABC DE LA MECATRONICA Aprenda Paso a Paso EN PDF DESCARGA GRATUITA se publicó primero en CURSOS ONLINE.
]]>ABC DE LA MECATRONICA: La mecatrónica es un área multidisciplinar, ya que incorpora elementos de la electrónica, la mecánica, robótica, sistemas de computación y manufactura.
El profesional de este sector ha estudiado la rama de ingeniería mecatrónica.
El término mecatrónica se empezó a utilizar en Japón a principios de 1980 y hoy en día se emplea en todo lo relacionado con el mejoramiento y la simplificación de la actividad industrial.
Para afrontar estos estudios hay que tener sólidos conocimientos científicos y un interés por la tecnología.
Desde un punto de vista académico cada universidad desarrolla sus propios planes específicos, pero es posible mencionar las materias más significativas.
Se estudia cálculo diferencial e integral, algebra, estadística, probabilidad, electromagnetismo, estática, análisis de circuitos electrónicos o electrónica analógica y digital.
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LIBRO TECNOLOGÍA DE REFRIGERACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO – WHITMAN EN PDF
Con estos conocimientos es posible calcular voltajes, potencias, corriente, resistencia, así como diseñar diagramas de circuitos electrónicos.
Y todo ello con la ayuda de un software específico y el estudio de la programación (especialmente el lenguaje C) o del dibujo asistido por computadora.
En la dimensión práctica de estos estudios hay que familiarizarse con placas de pruebas de circuitos, sistemas de soldadura, sistemas de medición (metrología),
así como con las normas de seguridad industrial para la fabricación de productos.
También se estudian los distintos sensores y el funcionamiento de máquinas industriales, procesos de manufactura, etc.
Sus campos de actuación son muy diversos y con un amplio abanico de posibilidades:
diseño de productos con sistemas de control basados en procesos inteligentes o sistemas automatizados.
La finalidad de todo ello es reducir el tiempo en los procesos de automatización de las diferentes máquinas en los distintos sectores industriales.
Esta reducción en el tiempo permite la obtención de un mayor beneficio económico.
El ingeniero mecatrónico trabaja con redes industriales, es decir, utiliza computadoras en red.
Hay que tener en cuenta que este profesional se encarga del control de maquinaria por computadora, tales como fresa o torno para la fabricación de piezas previamente diseñadas.
En el sector de la robótica el ingeniero mecatrónico tiene grandes posibilidades: aplicación en la medicina, diseño de vehículos submarinos, industria nuclear o en la carga y descarga de máquinas.
Se podría decir, que la mecatrónica es una combinación de ingenierías diferentes.
Un sistema mecatrónico puede ser, por poner un simple ejemplo, un vehículo (que tiene su parte mecánica, electrónica y un software).
Este ejemplo ilustra la necesidad de que un profesional combine áreas de la ingeniería en una disciplina más global e integradora, la ingeniería mecatrónica.
Los amplificadores operacionales son amplificadores de señal con una
configuración general prediseñada y que se encuentra encapsulada en un circuito integrado.
Tres de las características importantes son:
· Tienen una entrada diferencial, es decir, una entrada positiva y una
negativa
· La salida del amplificador se define como VOUT= G (V+ – V_),por lo que la
ganancia es g = Vo / Vi
· En forma ideal, la impedancia de entrada en infinita y la de salida es nula
Esta figura representa el diagrama eléctrico de los amplificadores operacionales.
Los voltajes Vs son voltajes de polarización que, generalmente, pueden llegar a los niveles de 15 Volts.
El modelo uA741 de la compañía Fairchaild es uno de los más conocidos.
Gracias al diseño de los amplificadores operacionales, estos pueden tener una configuración de lazo abierto y también de lazo cerrado. Si
el voltaje de salida se retroalimenta como voltaje de entrada negativo, la configuración será de lazo cerrado.
Los amplificadores operacionales pueden tener diferentes
configuraciones, lo que los hace un dispositivo muy atractivo para acondicionar señales.
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]]>La entrada GRATIS LIBRO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS PRACTICAS EN PDF DESCARGA GRATUITA se publicó primero en CURSOS ONLINE.
]]>INSTALACIONES ELÉCTRICAS PRACTICAS: La electricidad es un conjunto de fenómenos producidos por el movimiento
y la interacción entre cargas eléctricas positivas y negativas de los cuerpos.
Es también la rama de la Física que estudia este tipo de fenómenos eléctricos.
Comúnmente se habla de electricidad para referirse a la corriente eléctrica.
La electricidad estática es un fenómeno que surge en un cuerpo que posee cargas eléctricas en reposo.
Normalmente los cuerpos son neutros (mismo número de cargas positivas y negativas), pero cuando se electrizan pueden adquirir una carga eléctrica positiva o negativa.
Una de las formas de conseguir electricidad estática es a través del frotamiento.
El proceso por el que un cuerpo adquiere una carga se llama inducción electrostática.
Los cuerpos con carga eléctrica del mismo tipo se repelen y los de distinto tipo se atraen. Algunos ejemplos de materiales con tendencia a perder electrones son el algodón, el vidrio y la lana.
Algunos materiales con tendencia a captar electrones son los metales como la plata, el oro y el cobre.
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MANUAL MONTAJE DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT PASO A PASO EN PDF
La electricidad dinámica es la producida por una fuente permanente de electricidad que provoca la circulación permanente de electrones a través de un conductor.
Estas fuentes permanentes de electricidad pueden ser químicas o electromecánicas.
Un ejemplo de electricidad dinámica es la que existe en un circuito eléctrico que utiliza como fuente de electricidad una pila o una dínamo.
La electricidad y el magnetismo son fenómenos de la Fìsica que están interrelacionadas.
Una de las formas en que se manifiesta la electricidad es a través del magnetismo, ya que es un tipo de corriente eléctrica que produce campos magnéticos.
Éstos, a su vez, pueden llegar a producir corriente eléctrica.
El estudio de ambos fenómenos de una forma conjunta forma una rama de la Física denominada electromagnetismo.
Los conductores de electricidad son los materiles que ofrecen poca resistencia al paso de la corriente eléctrica.
Son conductores los metales como el cobre, la plata, el oro y el aluminio.
También son conductores algunos líquidos compuestos como los ácidos, las bases y las sales disueltas.
Los aislantes de electricidad son materiales que ofrecen mucha resistencia al paso de la corriente eléctrica.
Algunos ejemplos de aislantes son el plástico, el vidrio y el agua destilada
El manual ha sido dividido en tres partes claramente diferenciadas:
está dedicada a nueve prácticas de Laboratorio,
que abarcan desde la simulación de líneas de transporte hasta la de instalaciones receptoras en baja tensión.
También dentro de esta parte se ha dedicado un especial tratamiento al estudio de las protecciones.
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parte del material se ha dedicado a la presentación de tres prácticas de Informática, a realizar en las aulas de informática de cualquier Universidad.
parte pretende estimular en el alumno la participación en un grupo multidisciplinar de trabajo, tal y como, posiblemente, hará una vez acceda al mundo laboral.
Para ello se han creado dos trabajos que facilitarán el proceso de enseñanza-aprendizaje.
El primero se basa en la Técnica Metodológica de los Estudios Dirigidos, mientras que el segundo se realiza bajo la de Metodología de Proyectos.
Los trabajos restantes, pretenden que el alumno, de forma voluntaria, manifieste su interés por otros aspectos de la materia objeto de estudio.
El lector puede solicitar a los autores una copia del programa Línea para la realización de los cálculos de instalaciones de alta y baja tensión
(en especial, dentro de este último nivel de tensión, el lector podrá conseguir el programa totalmente actualizado al REBT aprobado en Septiembre de 2002).
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]]>REPARAR BOMBILLOS AHORRADORES: Un multímetro, un capacímetro, el llamado tester para medir;
una mesa cómoda con todas las herramientas necesarias y pertinentes con las acciones o técnicas requeridas;
son las necesidades que se deben disponer para abordar esta maravillosa oportunidad que tenemos todos ahora para reparar nuestros bombillos ahorradores de uso doméstico y de oficina,
además de ser un auténtico momento para aprender estos circuitos tan básicos y sencillos para conocer las luminarias que nos brindan luz en las noches.
Hoy más que nunca, acceder a estos bombillos ahorradores, es muy costoso;
existen cientos de modelos que brindan estética a nuestros espacios;
sin embargo, aun cuando vienen elaborados para durar muchos encendidos o también horas luz;
no logran alcanzar estas duraciones de servicio; por lo que se acumulan o son desechados haciendo que perdamos mucho dinero al año por gastos de luminarias.
En este sentido, se presenta este material que te ayudará a descubrir muchos elementos que hacen de esta actividad reparadora un verdadero momento
para aprender con facilidad y rápidamente cada función de la placa eléctrica sencilla que forma parte del bombillo.
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se recomienda tener las herramientas necesarias, luego un lugar o espacio con una mesa cómoda para acceder con los bombillos de manera segura y poder desarrollar un diagnóstico seguro y eficiente.
De este modo estaremos aprendiendo a reparar con mayor comodidad y eficiencia estos bombillos con técnicas y diagnósticos que son revelados de manera fácil y segura.
e muestran planos, gráficos y muchos dibujos que te permitirán ver con claridad este objeto tan usado y sencillo;
pero que la tecnología nos hace verlo complicado para el consumo masivo; te invitamos a convertirte en un experto o experta en esta actividad
que nos convertirá en una acción para poder brindar un servicio que la gente solicita y que últimamente está ganando mucho terreno,
debido a que los bombillos se deterioran rápidamente; este manual o guía te brindará una oportunidad fácil y rápida además de segura para aprender
en menos de una semana de práctica, a diagnosticar, atender, revisar, analizar y reparar con efectividad los bombillos ahorradores.
Hay más de un capacitador el cual es propenso a averiarse.
El capacitador filtro el cual es el más grande en la placa, usualmente en el centro y con valor cercano a 400V.
Si este capacitador se daña entonces tendrá un abultamiento en su tope o signos de fuga en el fondo, si ve abultamiento o fuga reemplace este capacitador con un valor similar.
Probar los diodos con lecturas de resistencia en un sentido.
Asegúrese de
observar que en sentido contrario posee despreciable o no posee lecturas de
resistencia.
Pruebe también para circuito abierto
Probar la continuidad de las dos bobinas de choque -inductor coil – y los carriles de la placa
Probar el inductor/transformador para circuito abierto, usando un multímetro
Si ve una luz muy tenue, la luz se apaga luego de varios segundos o inclusive no enciende el bombillo, lo más probable es que el capacitador cerámico C3 esté en corto.
Así que pruébalo y reemplázalo por uno similar.
Si ve que la luz es más opaca que antes, la lámpara toma algunos segundos en encender, luz que parpadea, escuchas un pequeño zumbido o no hay luz,
el capacitador electrolítico y capacitador cerámico.
Prueba los componentes remanentes como:
Revisar los carriles de cobre en la placa en busca de algún daño
Verifica que la conexión de la corriente AC esté buena
Si ve un diodo DB3 (para corriente alterna) no te preocupes es revisarlo, no hay posibilidad de que esté quemado. Es casi imposible de que este diodo esté quemado.
Si en este momento aún no logra que la lámpara encienda, haga lo siguiente: Si los transistores switch están probados y ok, de igual manera reemplázalos.
Normalmente probamos estos 2 transistores switch sin aplicar voltaje en ellos,
por eso no vemos problema allí. Sin embargo transistores switch o capacitadores de alto voltaje pueden estar en corto solo cuando es aplicado en ellos alto voltaje.
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]]>PRACTICAS SISTEMAS ELECTRÓNICOS: Hasta el griego debemos remontarnos para conocer el origen etimológico de la palabra electrónica.
En concreto, podemos determinar que procede de la unión de dos partes léxicas claramente diferenciadas:
elektron que se traduce como “ámbar” y el sufijo –iko que viene a significar “relativo a”.
Se conoce como electrónica al análisis de los electrones y a la aplicación de sus principios en diferentes contextos.
Puede decirse, por lo tanto, que la noción de electrónica refiere a lo que está vinculado con el electrón, que es una de las partículas esenciales de los átomos.
La ingeniería y la física se encargan del desarrollo y el análisis de los sistemas creados a partir del movimiento y el control de electrones que tienen una carga de electricidad.
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Los denominados circuitos electrónicos posibilitan la conversión y la distribución de la energía eléctrica,
por lo que se pueden emplear en el procesamiento y el control de información.
A nivel general puede decirse que un sistema electrónico está formado por sensores (que también se denominan como inputs o transductores)
que reciben las señales físicas y las transforman en señales de corriente (voltaje). Los circuitos del sistema interpretan y conviertan,
a su vez, las señales de los sensores que llegan a los actuadores (u outputs), que convierten una vez más el voltaje en señales físicas, ahora útiles.
Las señales electrónicas, por otra parte, pueden dividirse en dos grupos:
analógicas (cuya cantidad de valores es finita) o
digitales (que trabajan con valores finitos).
El término que nos ocupa también es importante subrayar que ha dado pie al nacimiento de un nuevo tipo de arte.
Más exactamente nos estamos refiriendo a la conocida música electrónica que es llamada así porque se basa en la utilización de instrumentos y tecnología electrónicos.
La música electrónica, entendida como género popular, podemos determinar que hizo acto de aparición en la década de los 70
gracias a formaciones como sería el caso del grupo californiano
The Residents que sigue ocupando un importante papel en este sector artístico gracias a sus más de cuarenta trabajos discográficos.
Desde aquellos orígenes más cercanos a la población de a pie, dicha música ha ido evolucionando hasta dar lugar a otro género más específico que es la música electrónica de baile.
Esta es aquella que se compone para ser oída y bailada básicamente en discotecas y locales de ocio de características similares.
El alumno implementará un dispositivo de muestreo y un dispositivo de retención para comprobar dos de los procesos empleados en la discretización de señales analógicas.
El alumno analizará las variaciones que se producen en ambos procesos al cambiar los parámetros del sistema para diferentes señales de entrada.
En los sistemas discretos, en los sistemas de datos muestreados y en los sistemas de control digital,
por lo general una o varias de las señales que intervienen en el proceso son señales analógicas que deben ser transformadas a señales discretas
para poder ser empleadas de forma adecuada dentro de este tipo de sistemas.
Para lograr la discretización de las señales, se debe aplicar primero el proceso de muestreo y obtener así una señal formada únicamente por las muestras discretas en tiempo de la señal analógica.
El proceso de muestreo puede representarse a través de un interruptor que se cierra cada t = kT segundos durante un tiempo de muestreo (p),
generándose una señal de muestreo como la mostrada.
t = Instante de muestreo
k = 0, 1, 2, 3, … n
T = Periodo de muestreo
p = Tiempo de muestreo
La ecuación t = kT describe al muestreo periódico ya que las muestras están equiespaciadas,
es decir las muestras son tomadas en instantes de tiempo que son múltiplos enteros del periodo de muestreo.
También existen otros tipos de muestreo empleados para diferentes propósitos,
los cuales se describen con ecuaciones similares a la mostrada anteriormente.
La entrada de este interruptor es una señal analógica y la salida es una señal muestreada.
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