tag:blogger.com,1999:blog-56010221901365818492024-03-13T11:31:11.265-06:00 ANTECH INGENIERIA. ANTECH EL SALVADOR Unknownnoreply@blogger.comBlogger1281125tag:blogger.com,1999:blog-5601022190136581849.post-64380850690978079902187-01-01T07:21:00.002-06:002023-10-04T22:21:13.731-06:00Expertos en sistemas electricos de maquinaria e industria <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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<div class="blogger-post-footer">*Diseño, montaje y programación de sistemas de control automático basado en PLC.
*Expertos en sistemas electricos de maquinaria e industria textil, neumatica, electrica y electronica.
*Programacion e instalacion de aplicaciones en variadores de frecuencia de toda marca.(Allen Bradley,OMRON,Delta,Dayton,ABB,etc.)</div>Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5601022190136581849.post-10885832837457256342024-01-27T10:38:00.001-06:002024-01-27T10:38:28.616-06:00VARIADORES DE VELOCIDAD DE 110 VAC CON SALIDA TRIFASICA DE 240 VAC<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0SzMD3Cm-CO-Yn_DMVN2jJNovujTDgueKumJD_Gdr1LVOax9wpu5jS1-G5IDvdSF-60aZXZeJsNWhwi9jg-AuWQWcNG7wazTs7CeFxq6n9XPNRhNATSG8Kkw9tUeKHAzl27EzuoGP67A_vD7qw1bc5mRO9k5GldWcHiZKkoC2TxBJX1MHwCk1Mz25hwc/s800/Ashampoo_Snap_mi%C3%A9rcoles,%2024%20de%20enero%20de%202024_15h49m07s_114_.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="800" data-original-width="800" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0SzMD3Cm-CO-Yn_DMVN2jJNovujTDgueKumJD_Gdr1LVOax9wpu5jS1-G5IDvdSF-60aZXZeJsNWhwi9jg-AuWQWcNG7wazTs7CeFxq6n9XPNRhNATSG8Kkw9tUeKHAzl27EzuoGP67A_vD7qw1bc5mRO9k5GldWcHiZKkoC2TxBJX1MHwCk1Mz25hwc/s320/Ashampoo_Snap_mi%C3%A9rcoles,%2024%20de%20enero%20de%202024_15h49m07s_114_.png" width="320" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5IRELPlF3j5UssgFEHn6n95xl8WSTBYqjqaX3Y88K4zNEDLSDPisTdNTqXCWW1YEgcKmujPhOy3OuKLu-1DNUpE4mfhxeMVZn79GDEfdWW88SWlS2j-dr3UP5nic0eE647dvVQkmdSMIPaVIuugjcV4XQj8BjsK-AeJgt-KCj_RzeVc4zQuh3zZsW5mE/s800/Ashampoo_Snap_mi%C3%A9rcoles,%2024%20de%20enero%20de%202024_15h49m23s_115_.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="800" data-original-width="800" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5IRELPlF3j5UssgFEHn6n95xl8WSTBYqjqaX3Y88K4zNEDLSDPisTdNTqXCWW1YEgcKmujPhOy3OuKLu-1DNUpE4mfhxeMVZn79GDEfdWW88SWlS2j-dr3UP5nic0eE647dvVQkmdSMIPaVIuugjcV4XQj8BjsK-AeJgt-KCj_RzeVc4zQuh3zZsW5mE/s320/Ashampoo_Snap_mi%C3%A9rcoles,%2024%20de%20enero%20de%202024_15h49m23s_115_.png" width="320" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFwJ0FFWyUKgO69myhC-ccav7EVvkSUsiC280UZsC5tMoqLOBdNhKd_MVwCBabvW05s4P690QyJp0XtQ-s1H2EoAcyeffSmO7egAhoUxqC6MCgxIjDeT4f99m-vl89IpfBHgxTPSVUQjyCoQwQQfjpQlDSeS5nPPauSlHTogRXE-hbs0YBhBHA7gzPvgU/s800/Ashampoo_Snap_mi%C3%A9rcoles,%2024%20de%20enero%20de%202024_15h49m37s_116_.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="800" data-original-width="800" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFwJ0FFWyUKgO69myhC-ccav7EVvkSUsiC280UZsC5tMoqLOBdNhKd_MVwCBabvW05s4P690QyJp0XtQ-s1H2EoAcyeffSmO7egAhoUxqC6MCgxIjDeT4f99m-vl89IpfBHgxTPSVUQjyCoQwQQfjpQlDSeS5nPPauSlHTogRXE-hbs0YBhBHA7gzPvgU/s320/Ashampoo_Snap_mi%C3%A9rcoles,%2024%20de%20enero%20de%202024_15h49m37s_116_.png" width="320" /></a></div><br /> <p></p><div class="blogger-post-footer">*Diseño, montaje y programación de sistemas de control automático basado en PLC.
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*Programacion e instalacion de aplicaciones en variadores de frecuencia de toda marca.(Allen Bradley,OMRON,Delta,Dayton,ABB,etc.)</div>Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5601022190136581849.post-12565560384952872422024-01-27T10:36:00.000-06:002024-01-27T10:36:00.153-06:00DETECTOR DE MARCA PARA MAQUINAS EMPACADORAS DE AGUA<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgriiRVu7UXv0zh63TjIYAlEyI_kkBoUb9L9N0-QGYsJtWGUMeSfq8mC2W1_0_Pzay2FB3mul27pxVvALLlRvNaiGI8RJnIB7rVNTQjrYxcbLmfcWnH1hZ9B8hUDRte_UxFj8eMk7rKRu4Wu3EhPOHfHLnSQTX9034AM_C2Z3pGVblvcw3f8D5pAgmeG1o/s960/Ashampoo_Snap_mi%C3%A9rcoles,%2024%20de%20enero%20de%202024_15h44m20s_108_.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="943" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgriiRVu7UXv0zh63TjIYAlEyI_kkBoUb9L9N0-QGYsJtWGUMeSfq8mC2W1_0_Pzay2FB3mul27pxVvALLlRvNaiGI8RJnIB7rVNTQjrYxcbLmfcWnH1hZ9B8hUDRte_UxFj8eMk7rKRu4Wu3EhPOHfHLnSQTX9034AM_C2Z3pGVblvcw3f8D5pAgmeG1o/s320/Ashampoo_Snap_mi%C3%A9rcoles,%2024%20de%20enero%20de%202024_15h44m20s_108_.png" width="314" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVSNGjfXU5_XQyQhr6e1VINXqLVmvBHo-Nb_SAekVODa7LjEHaUFPlcpNSboTj2WSHN-4RVvmDiDU-5NYy3GaKMQadf2ExM6AcX9dGqc7JE0H4I86BpOfaYeLI3ugT55JYH-kiKzVPpwfXKesFgcZ1Rd8HHGSvy765SEvyfgv1HcC_auWU5I3Bvb8rziY/s960/Ashampoo_Snap_mi%C3%A9rcoles,%2024%20de%20enero%20de%202024_15h44m36s_109_.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="751" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVSNGjfXU5_XQyQhr6e1VINXqLVmvBHo-Nb_SAekVODa7LjEHaUFPlcpNSboTj2WSHN-4RVvmDiDU-5NYy3GaKMQadf2ExM6AcX9dGqc7JE0H4I86BpOfaYeLI3ugT55JYH-kiKzVPpwfXKesFgcZ1Rd8HHGSvy765SEvyfgv1HcC_auWU5I3Bvb8rziY/s320/Ashampoo_Snap_mi%C3%A9rcoles,%2024%20de%20enero%20de%202024_15h44m36s_109_.png" width="250" /></a></div><br /> <p></p><div class="blogger-post-footer">*Diseño, montaje y programación de sistemas de control automático basado en PLC.
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En esta entrada de blog, explicaremos en qué consiste el servicio de mantenimiento preventivo de las calderas industriales y por qué es esencial para cualquier empresa que las utilice.<p style="text-align: justify;"> Mantenimiento preventivo de calderas industriales. </p><p style="text-align: justify;">Las calderas industriales son fundamentales en numerosas industrias, ya que su correcto funcionamiento es crucial para el desarrollo de las actividades productivas. En este sentido, el mantenimiento de estas calderas desempeña un papel vital para garantizar un funcionamiento eficiente y seguro a lo largo del tiempo. En esta entrada de blog, explicaremos en qué consiste el servicio de mantenimiento preventivo de las calderas industriales y por qué es esencial para cualquier empresa que las utilice.</p><p style="text-align: justify;">Usted tendra conocimiento de :</p><p style="text-align: justify;">La importancia del mantenimiento de las calderas industriales</p><p style="text-align: justify;">Tipos de mantenimiento de calderas industriales</p><p style="text-align: justify;">Mantenimiento preventivo: la opción más económica y necesaria</p><p style="text-align: justify;">Beneficios del mantenimiento preventivo</p><p style="text-align: justify;">La importancia de recurrir a personal especializado en calderas industriales</p><p style="text-align: justify;">Elección entre calderas industriales acuotubulares y pirotubulares</p><p style="text-align: justify;">La importancia del mantenimiento de las calderas industriales</p><p style="text-align: justify;">El mantenimiento de las calderas industriales es esencial por varias razones. En primer lugar, es importante comprender las diferencias entre los tipos de calderas disponibles en el mercado, como las calderas acuotubulares y pirotubulares, y cómo estas diferencias pueden afectar el mantenimiento requerido.</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">En segundo lugar, diversas industrias comerciales e industriales de todos los sectores dependen de las calderas para sus procesos productivos. Estas industrias incluyen la alimenticia y de bebidas, textil, hospitales, calefacción, climatización, cocina a gran escala, materiales de construcción, industria papelera, industria química, industria farmacéutica y muchas otras. Las calderas siguen siendo el motor impulsor de numerosas empresas en el siglo XXI debido a su eficiencia y rentabilidad.</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">Tipos de mantenimiento de calderas industriales</p><p style="text-align: justify;">tipo de caldera industrial</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">Existen tres tipos de mantenimiento de calderas: el mantenimiento preventivo, el mantenimiento predictivo y el mantenimiento correctivo.</p><p style="text-align: justify;"> Enfocándonos en el mantenimiento preventivo, podemos destacar su importancia y beneficios.</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">Mantenimiento preventivo: la opción más económica y necesaria</p><p style="text-align: justify;">El mantenimiento preventivo es generalmente el tipo más económico de los tres y, a veces, puede parecer el menos necesario. Sin embargo, es crucial comprender que el mantenimiento preventivo debe realizarse regularmente, incluso cuando la caldera industrial no presenta averías evidentes. Hay tres razones principales para esto:</p><p style="text-align: justify;">Es obligatorio: La ley establece que las calderas deben someterse a mantenimiento regular, incluso si no presentan averías concretas. El cumplimiento de estas regulaciones es esencial para garantizar la seguridad y el cumplimiento normativo.</p><p style="text-align: justify;">Es más seguro: El mantenimiento constante de las calderas industriales asegura la salud y seguridad de los trabajadores y las instalaciones de la empresa. Sin un mantenimiento adecuado, las calderas pueden sufrir averías y, en algunos casos, pueden explotar, causando daños humanos y materiales significativos.</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">Es más económico: El mantenimiento preventivo permite detectar posibles averías antes de que ocurran, lo que evita interrupciones no planificadas en la producción. Esto ayuda a evitar costos adicionales asociados con el mantenimiento correctivo y la necesidad de reemplazar piezas o equipos completos.</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">A pesar de la importancia del mantenimiento preventivo, algunas empresas descuidan esta práctica y solo buscan servicios técnicos cuando se producen averías o fallos que detienen la caldera industrial y ponen en riesgo la producción sin previo aviso. Sin embargo, a largo plazo, el mantenimiento correctivo resulta más costoso que el mantenimiento preventivo o predictivo, ya que implica la sustitución de piezas o incluso de equipos completos.</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">Beneficios del mantenimiento preventivo</p><p style="text-align: justify;">El mantenimiento preventivo se realiza regularmente y tiene como objetivo corregir cualquier mal funcionamiento de la caldera industrial sobre la marcha, evitando así averías sin necesidad de detener la producción. Algunos de los beneficios clave del mantenimiento preventivo incluyen:</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">Mantener la caldera industrial funcionando sin interrupciones inesperadas.</p><p style="text-align: justify;">Programar el mantenimiento según las necesidades reales de cada equipo.</p><p style="text-align: justify;">Evitar pérdidas económicas al realizar el mantenimiento fuera del horario laboral o durante temporadas bajas de servicio o producción.</p><p style="text-align: justify;">Detectar y prevenir averías antes de que se conviertan en problemas graves.</p><p style="text-align: justify;">Optimizar los costos de mantenimiento con la ayuda de personal especializado en calderas industriales.</p><p style="text-align: justify;">La importancia de recurrir a personal especializado en calderas industriales</p><p style="text-align: justify;">mantenimiento calderas industriales</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">Para garantizar un mantenimiento preventivo óptimo, es crucial contar con ingenieros o técnicos especializados en calderas industriales. Estos profesionales conocen la frecuencia adecuada de mantenimiento para cada equipo y ayudarán a optimizar los costos según las necesidades reales detectadas durante las revisiones periódicas.</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">Además, el personal especializado en calderas industriales puede proporcionar recomendaciones personalizadas y conocimientos técnicos específicos para mantener el buen funcionamiento de las calderas de una empresa. Esto incluye limpiar la caldera industrial periódicamente, evitar el desgaste, monitorear la calidad del agua, inspeccionar el aislante térmico y mantener registros precisos de servicio y mantenimiento.</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">Elección entre calderas industriales acuotubulares y pirotubulares</p><p style="text-align: justify;">Cuando se trata de la elección entre calderas industriales acuotubulares y pirotubulares, es importante considerar varios factores, como la capacidad térmica requerida, las fluctuaciones en la demanda de energía, el presupuesto y otras consideraciones específicas de cada empresa.</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">Las calderas acuotubulares son más adecuadas para aplicaciones que requieren mayor capacidad térmica, eficiencia y seguridad a altas presiones. Por otro lado, las calderas pirotubulares son más fáciles de operar y ofrecen un mejor rendimiento en determinadas situaciones. Antes de tomar una decisión sobre qué tipo de caldera industrial es más adecuado para sus necesidades de mantenimiento y producción, se recomienda realizar un análisis exhaustivo de las necesidades y requerimientos específicos de la empresa.</p><p style="text-align: justify;">mantenimiento de calderas industriales</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">El mantenimiento preventivo de las calderas industriales es una parte fundamental de garantizar un funcionamiento eficiente y seguro en las industrias que dependen de ellas. A través del mantenimiento preventivo, se pueden evitar costosas averías, garantizar la continuidad de la producción y maximizar la vida útil de las calderas industriales. Recurriendo a personal especializado en calderas y siguiendo las recomendaciones específicas para cada tipo de caldera industrial, las empresas pueden obtener beneficios significativos y mantener su operación de manera óptima.</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">En última instancia, el mantenimiento preventivo no solo es una obligación legal, sino también una inversión inteligente para asegurar la seguridad, la eficiencia y la rentabilidad a largo plazo de las calderas industriales en el entorno empresarial actual. Por eso, en VAPREST ofrecemos un servicio de reparación y mantenimiento de calderas industriales con el fin de evitar averías y extender la vida útil de los equipos.</p><div class="blogger-post-footer">*Diseño, montaje y programación de sistemas de control automático basado en PLC.
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*Programacion e instalacion de aplicaciones en variadores de frecuencia de toda marca.(Allen Bradley,OMRON,Delta,Dayton,ABB,etc.)</div>Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5601022190136581849.post-17578086966063336802024-01-16T10:18:00.004-06:002024-01-16T10:22:03.931-06:00 Guía de mantenimiento preventivo de calderas industriales Guía de mantenimiento preventivo de calderas industriales<p style="text-align: center;"></p><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Como en cualquier máquina expuesta a un uso continuado, si realizamos un adecuado mantenimiento, conseguiremos maximizar su vida útil y, al mismo tiempo, aumentaremos las posibilidades de que los incidentes sean de menor grado o nulos.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Este control preventivo, realizado de forma correcta y profesional, es una inversión a corto y largo plazo, dado que su repercusión es positiva desde un primer momento.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Más adelante, se enumeran una serie de consejos preventivos para calderas industriales.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">¿Qué es el mantenimiento preventivo?</div><div style="text-align: justify;">El mantenimiento preventivo es una supervisión que permite detectar posibles averías antes de que lleguen a producirse y desemboquen en costes mayores o fallos en el funcionamiento, limitando el rendimiento habitual.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Si no se actúa de la manera señalada, la eficiencia no será la óptima posible y el consumo de la caldera se verá también afectado aumentando cada vez más.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Un correcto proceso de control implica un seguimiento exhaustivo de todas las incidencias que han ido produciéndose. Estas “Lesson Learnt” deben quedar registradas en un cuaderno de cargas con el fin de que no vuelvan a repetirse a futuro.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Los tipos de mantenimiento vendrán categorizados por la frecuencia con la que deben realizarse: diarios, semanales, mensuales y anuales.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Consejos de mantenimiento preventivo para calderas industriales</div><div style="text-align: justify;">El mantenimiento preventivo de calderas industriales ha de hacerse de manera minuciosa, detallada y profesional para que así el rendimiento sea óptimo, evitando incidencias y paros de producción inesperados.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">1. Puntos de control</div><div style="text-align: justify;">Una buena fórmula para evaluar el correcto funcionamiento de estas máquinas es crear una pauta de control donde se deberá incluir una serie de indicadores, también conocidos como KPIs (Key Performance Indicator). Estos indicadores nos servirán para evaluar el estado en el que se encuentra la maquina y poder compararlos.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dependiendo de la importancia de cada uno de ellos, se le asignará una frecuencia de control u otra, al igual que un responsable. Por ejemplo, el nivel de agua es recomendable que se revise diariamente, mientras que el material refractario con revisarlo anualmente sería más que suficiente.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">2.Limpieza periódica</div><div style="text-align: justify;">Además del control, una limpieza periódica y constante hará que se encuentren en su punto de funcionamiento óptimo como, por ejemplo, retirar restos de hollín, cal y otros restos del trabajo interno.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">3.Limitar el desgaste</div><div style="text-align: justify;">La presencia de sólidos disueltos repercute bastante en el mal funcionamiento de la caldera. Para evitarlo, una purga de lodos será lo más apropiado, evitando así el desgaste.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">4.La calidad del agua</div><div style="text-align: justify;">Este es uno de los factores de mayor relevancia para evitar incidentes en el interior de la caldera. Este factor vendrá determinado por sus niveles de conductividad, dureza, concentración de iones de hidrógeno y presencia de otros minerales disueltos. Para conocer los requisitos que esta debe cumplir se debe recurrir a la norma EN 12953-10:2003, si estamos en España y, en caso contrario, la que corresponda al país de destino del equipo.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">5.El aislante</div><div style="text-align: justify;">Para mantener una temperatura constante, el aislante es el mejor aliado. Evitar pérdidas de calor por fallos o desperfectos en el aislamiento permitirá que la eficiencia se conserve a lo largo del tiempo.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">¿Cómo saber cuándo se necesita reemplazar una caldera de vapor?</div><div style="text-align: justify;">La vida útil de una caldera industrial vendrá determinada, en primer lugar, por la calidad de los materiales utilizados por el fabricante. En segundo lugar, dependerá de la experiencia que tenga el fabricante en suministrar equipos de este tipo. Es necesario disponer de un equipo de ingenieros muy cualificados y contratar a soldadores profesionales para desarrollar este tipo de trabajos. En última instancia, un correcto mantenimiento hará que la caldera dure el máximo tiempo posible bajo las mejores condiciones de trabajo.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Generalmente, el periodo de funcionamiento de este tipo de equipos es de entre 20 y 25 años. Dependiendo del fabricante y la correcta supervisión de la caldera, el plazo puede variar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Por ello, es necesario que este proceso de fabricación y análisis sea realizado por personal especializado, como el que integran empresas como ANTECH INGENIERIA, líderes mantenimiento.</div><p></p><div class="blogger-post-footer">*Diseño, montaje y programación de sistemas de control automático basado en PLC.
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La ventaja sobre otros métodos de control de bombas múltiples es la redundancia del</span></span></h1><h1 class="m_-2366850838117357069post-name" style="background-color: white; line-height: 1.15; margin: 0px 0px 16px;"><span style="color: #2d3338; font-family: -apple-system, system-ui, blinkmacsystemfont, Segoe UI, Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, Helvetica Neue, sans-serif; font-size: small;"><span style="font-weight: normal; letter-spacing: -0.4px;">maestro.</span></span></h1><h1 class="m_-2366850838117357069post-name" style="background-color: white; line-height: 1.15; margin: 0px 0px 16px;"><span style="color: #2d3338; font-family: -apple-system, system-ui, blinkmacsystemfont, Segoe UI, Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, Helvetica Neue, sans-serif; font-size: small;"><span style="font-weight: normal; letter-spacing: -0.4px;">En los sistemas tradicionales de bombas Múltiples, sólo hay un maestro. Cualquier fallo en el maestro</span></span></h1><h1 class="m_-2366850838117357069post-name" style="background-color: white; line-height: 1.15; margin: 0px 0px 16px;"><span style="color: #2d3338; font-family: -apple-system, system-ui, blinkmacsystemfont, Segoe UI, Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, Helvetica Neue, sans-serif; font-size: small;"><span style="font-weight: normal; letter-spacing: -0.4px;">provocar el fracaso total de todo el sistema de bombeo.</span></span></h1><h1 class="m_-2366850838117357069post-name" style="background-color: white; line-height: 1.15; margin: 0px 0px 16px;"><span style="color: #2d3338; font-family: -apple-system, system-ui, blinkmacsystemfont, Segoe UI, Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, Helvetica Neue, sans-serif; font-size: small;"><span style="font-weight: normal; letter-spacing: -0.4px;">Si el maestro falla en el sistema IPC, uno de los esclavos asumirá el rol de maestro. el</span></span></h1><h1 class="m_-2366850838117357069post-name" style="background-color: white; line-height: 1.15; margin: 0px 0px 16px;"><span style="color: #2d3338; font-family: -apple-system, system-ui, blinkmacsystemfont, Segoe UI, Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, Helvetica Neue, sans-serif; font-size: small;"><span style="font-weight: normal; letter-spacing: -0.4px;">El sistema sigue funcionando con una bomba menos que antes. Esa es una gran ventaja</span></span></h1><h1 class="m_-2366850838117357069post-name" style="background-color: white; line-height: 1.15; margin: 0px 0px 16px;"><span style="color: #2d3338; font-family: -apple-system, system-ui, blinkmacsystemfont, Segoe UI, Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, Helvetica Neue, sans-serif; font-size: small;"><span style="font-weight: normal; letter-spacing: -0.4px;">sistemas de misión crítica, como el suministro de agua de refrigeración para máquinas o instalaciones, que</span></span></h1><h1 class="m_-2366850838117357069post-name" style="background-color: white; line-height: 1.15; margin: 0px 0px 16px;"><span style="color: #2d3338; font-family: -apple-system, system-ui, blinkmacsystemfont, Segoe UI, Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, Helvetica Neue, sans-serif; font-size: small;"><span style="font-weight: normal; letter-spacing: -0.4px;">No son rápidos y fáciles de cerrar.</span></span></h1><h1 class="m_-2366850838117357069post-name" style="background-color: white; line-height: 1.15; margin: 0px 0px 16px;"><span style="color: #2d3338; font-family: -apple-system, system-ui, blinkmacsystemfont, Segoe UI, Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, Helvetica Neue, sans-serif; font-size: small;"><span style="font-weight: normal; letter-spacing: -0.4px;">La funcionalidad IPC viene como programa de PLC en los modelos CFP2000, CP2000, MP300 y</span></span></h1><h1 class="m_-2366850838117357069post-name" style="background-color: white; line-height: 1.15; margin: 0px 0px 16px;"><span style="color: #2d3338; font-family: -apple-system, system-ui, blinkmacsystemfont, Segoe UI, Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, Helvetica Neue, sans-serif; font-size: small;"><span style="font-weight: normal; letter-spacing: -0.4px;">Unidades MPD300. Después de activar el PLC, la función IPC pasa a estar disponible y el</span></span></h1><h1 class="m_-2366850838117357069post-name" style="background-color: white; line-height: 1.15; margin: 0px 0px 16px;"><span style="color: #2d3338; font-family: -apple-system, system-ui, blinkmacsystemfont, Segoe UI, Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, Helvetica Neue, sans-serif; font-size: small;"><span style="font-weight: normal; letter-spacing: -0.4px;">El usuario puede parametrizarlo con la misma facilidad. Este documento describe los procedimientos y formas.</span></span></h1><h1 class="m_-2366850838117357069post-name" style="background-color: white; line-height: 1.15; margin: 0px 0px 16px;"><span style="color: #2d3338; font-family: -apple-system, system-ui, blinkmacsystemfont, Segoe UI, Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, Helvetica Neue, sans-serif; font-size: small;"><span style="font-weight: normal; letter-spacing: -0.4px;">de funcionamiento.</span></span></h1><h1 class="m_-2366850838117357069post-name" style="background-color: white; line-height: 1.15; margin: 0px 0px 16px;"><span style="color: #2d3338; font-family: -apple-system, system-ui, blinkmacsystemfont, Segoe UI, Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, Helvetica Neue, sans-serif; font-size: small;"><span style="font-weight: normal; letter-spacing: -0.4px;">Tenga en cuenta que este documento está dirigido a personas cualificadas y no puede sustituirlo en profundidad.</span></span></h1><h1 class="m_-2366850838117357069post-name" style="background-color: white; line-height: 1.15; margin: 0px 0px 16px;"><span style="color: #2d3338; font-family: -apple-system, system-ui, blinkmacsystemfont, Segoe UI, Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, Helvetica Neue, sans-serif; font-size: small;"><span style="font-weight: normal; letter-spacing: -0.4px;">educación y formación técnica.</span></span></h1><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" role="presentation" style="background-color: white; border-collapse: collapse; color: #101517; font-family: -apple-system, system-ui, blinkmacsystemfont, "Segoe UI", Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, "Helvetica Neue", sans-serif; font-size: 16px; width: 640px;"><tbody><tr><td style="margin: 0px;"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" role="presentation" style="border-collapse: collapse; margin-bottom: 32px; margin-top: 16px; width: 640px;"><tbody><tr><td style="font-size: 16px; margin: 0px;"><p style="color: #101517; font-weight: 700; letter-spacing: -0.01em; line-height: 1.35; margin: 0px; padding: 0px;">Delta IABG EMEA</p><p style="color: #646970; line-height: 1.35; margin: 0px; padding: 0px;">Sep 29</p></td></tr></tbody></table><div style="margin-bottom: 24px;"><div style="margin-bottom: 24px;"><p style="line-height: 1.7; margin: 0px 0px 24px; padding: 0px;"><strong>Application note</strong></p><p style="line-height: 1.7; margin: 0px 0px 24px; padding: 0px;">Delta Electronics provides the IPC Intelligent Pump Control for multi-pump, multi-master<br />systems. The advantage over other multi-pump control methods is redundancy of the<br />master.<br />In traditional multi-pump systems, there is only one master. Any failure in the master will<br />lead to complete failure of the entire pump system.<br />If the master fails in the IPC system, one of the slaves will assume the master role. The<br />system keeps operating with one pump less than before. That is a big advantage in<br />mission-critical systems, like cooling water supply for machines or installations, which<br />are not quick and easy to shut down.<br />The IPC functionality comes as PLC program in the CFP2000, CP2000, MP300 and<br />MPD300 drives. After activating the PLC, the IPC function becomes available, and the<br />user can parametrise it just as easily. This document describes the procedures and ways<br />of functioning.<br />Be aware that this document addresses qualified persons, and it cannot replace profound<br />technical education and training.</p><div style="margin-bottom: 24px;"><a data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://public-api.wordpress.com/bar/?stat%3Dgroovemails-events%26bin%3Dwpcom_email_click%26redirect_to%3Dhttps%253A%252F%252Fdeltautomation.files.wordpress.com%252F2023%252F09%252Fden_ia_vfd_ipc_multi_master_pump_control_an_en_20230920.pdf%26sr%3D1%26signature%3Dba9d914a2ae8dc53a033f4c1c0f339f5%26user%3D63946d59026ada01d75a7f1d54a6b9b7%26_e%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%26_z%3Dz&source=gmail&ust=1696070947379000&usg=AOvVaw2AxXbaWRHC2jN9tQP7IfhR" 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style="color: #0675c4;" target="_blank">Dow<wbr></wbr>nload</a></div></div></div></td></tr></tbody></table><div class="blogger-post-footer">*Diseño, montaje y programación de sistemas de control automático basado en PLC.
*Expertos en sistemas electricos de maquinaria e industria textil, neumatica, electrica y electronica.
*Programacion e instalacion de aplicaciones en variadores de frecuencia de toda marca.(Allen Bradley,OMRON,Delta,Dayton,ABB,etc.)</div>Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5601022190136581849.post-2367874253714322532023-08-28T13:25:00.002-06:002023-08-28T13:25:14.225-06:00Máquinas textiles más eficientes y digitales gracias a Lenze<p> La industria textil está experimentando cambios, altas demandas de sostenibilidad y flexibilidad de las máquinas donde la digitalización puede proporcionar una solución a estos retos.</p><p><br /></p><p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><br /><br /></div><br /><br /></div><br /><br /><p></p><p>"Transforming the world of textiles": este es el lema de la feria comercial más grande del mundo para la tecnología textil y de la confección, ITMA 2023 en Milán que se celebró del 8 al 14 de junio. La industria textil está experimentando cambios, altas demandas de sostenibilidad y flexibilidad de las máquinas, la enorme presión de los costos y la escasez de trabajadores calificados plantean grandes desafíos para los fabricantes y operadores de máquinas. La digitalización puede proporcionar una solución a estos retos.</p><p><br /></p><p>"Las soluciones digitales ayudan a nuestros clientes a mejorar su costo total de propiedad mientras implementan nuevos modelos de negocios. Al combinar la tecnología operativa (OT) y la tecnología de la información (TI) y usar el gemelo digital en todo el ciclo de vida de la máquina, se vuelven más eficientes, ahorran tiempo de ingeniería, reducen el consumo de energía y conservan los recursos", explica Falk Vespermann, gerente de segmento global textil en Lenze.</p><p><br /></p><p>Lenze se ve a sí mismo como un socio de sus clientes y los apoya en su transformación digital. La plataforma de automatización abierta Nupano es solo un ejemplo de esto: forma el puente entre los mundos de TI y OT y permite a los clientes traer aplicaciones (apps) a sus máquinas, incluso sin su propia experiencia en TI, y así diferenciarse en el mercado. Vespermann agrega: "La digitalización está teniendo un gran impacto en el mundo de los fabricantes de máquinas en la industria textil. Nupano es una tecnología clave para llevar la innovación a la máquina y aprovechar el potencial de la digitalización a nivel de máquina y planta de una manera simple y con valor agregado. Nuestros clientes pueden ofrecer nuevos productos digitales, aumentar la eficiencia y la sostenibilidad de sus máquinas textiles y generar más ingresos recurrentes con sus clientes". </p><p><br /></p><p>Ventajas competitivas a través de soluciones digitales</p><p>Además de Nupano, Lenze presento muchas otras ofertas digitales concretas, soluciones innovadoras como el monitoreo de condiciones. No se necesitan sensores adicionales para esto, porque los datos ya provienen de la unidad. Lenze también utiliza IA para la optimización de máquinas y ofrece una plataforma de rendimiento de activos que genera transparencia sobre los componentes instalados y garantiza una mejor disponibilidad de las máquinas. El portal está vinculado directamente a las máquinas del OEM. Si ocurre una falla, la máquina puede crear automáticamente un ticket para que los técnicos de servicio estén informados en una etapa temprana.</p><p><br /></p><p> </p><p><br /></p><p>El ticket muestra qué componente está afectado, qué modelo o variante está involucrada, cuál es el número de serie y cómo se instaló el componente en la topología de la máquina. Se descarta información incorrecta debido a documentación obsoleta: la información proviene directamente del PLC, que siempre refleja el estado real consistente. Dado que la plataforma es independiente del fabricante y se basa en estándares abiertos, no solo se pueden consultar los productos de Lenze. "De esta manera, se pueden evitar los tiempos de inactividad, se pueden optimizar los tiempos de producción y se puede aumentar la OEE (eficiencia general del equipo) de las máquinas", dice Vespermann, resumiendo los beneficios.</p><p><br /></p><p>Transparencia perfecta para una mayor sostenibilidad</p><p>La planificación de una máquina es compleja y decisiva para la posterior eficiencia y sostenibilidad en la producción. Por eso Lenze ofrece las herramientas adecuadas para el hardware, pero también para el software de la máquina. Permiten un diseño de accionamiento rápido y óptimo con el dimensionamiento correcto y el menor consumo de energía posible.</p><p><br /></p><p>El dimensionamiento preciso del accionamiento, el uso de productos de alta eficiencia y la energía regenerativa forman la base para una eficiencia energética óptima y la conservación de los recursos. Además, para cumplir con los crecientes requisitos legales, Lenze ya está trabajando en el pasaporte de producto digital (DPP).</p><p><br /></p><p>En el futuro, el DPP mostrará de forma transparente todos los datos relevantes para el medio ambiente sobre los componentes instalados o una máquina, y proporcionará la base para una gestión de reciclaje eficiente. La base es el gemelo digital, que se puede crear con la herramienta de ingeniería de Lenze, EASY System Designer, ya en la fase de planificación. Hace transparente de qué está hecha una máquina y cómo se pueden reciclar los materiales procesados de manera específica, un paso importante hacia la reducción de la huella ecológica de la industria.</p><div class="blogger-post-footer">*Diseño, montaje y programación de sistemas de control automático basado en PLC.
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*Programacion e instalacion de aplicaciones en variadores de frecuencia de toda marca.(Allen Bradley,OMRON,Delta,Dayton,ABB,etc.)</div>Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5601022190136581849.post-72941997017082352962023-08-28T13:22:00.004-06:002023-08-28T13:22:30.939-06:00Soluciones de automatizacion Delta para la industria textil.<p> Delta Motion Control ofrece una solución de máquina de coser industrial eficiente para la industria de la confección</p><p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgiYCmWs_NOR0tEu_gw0YbseVLRBLQu_atUqTnPe0CX-GEnrrelZOcUdCelm2jssthDTe0CKa8DnrFL5WW_VmCJIGN9nWHmU7UucGQKA5dEHMwauTMEVFi6QyOwZ7B_es45C-hDg2DQdSnrsGO9DAp7kL5ZCAg8wtFJY64pcLqvdtvUTcI54llKLjKe0go" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="" data-original-height="488" data-original-width="800" height="390" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgiYCmWs_NOR0tEu_gw0YbseVLRBLQu_atUqTnPe0CX-GEnrrelZOcUdCelm2jssthDTe0CKa8DnrFL5WW_VmCJIGN9nWHmU7UucGQKA5dEHMwauTMEVFi6QyOwZ7B_es45C-hDg2DQdSnrsGO9DAp7kL5ZCAg8wtFJY64pcLqvdtvUTcI54llKLjKe0go=w640-h390" width="640" /></a></div><br /><br /><p></p><p>Soluciones de automatizacion Delta para la industria textil</p><p>La industria de la confección es una industria tradicional con una larga historia y una estructura industrial bien desarrollada. Sin embargo, para satisfacer los nuevos hábitos de pedido de los clientes y los mayores requisitos de calidad y eficiencia, el modo de producción de la industria de la confección ha cambiado de la producción en serie estándar a la producción personalizada con pequeñas cantidades y amplias variedades.</p><p><br /></p><p>Los cambios frecuentes, los procesos de producción complicados y los altos costes de la mano de obra han aumentado los costes de administración, por lo que los fabricantes de prendas de vestir están comenzando a implementar equipos automatizados y buscan mejorar las soluciones de producción. Reemplazar el trabajo manual con maquinaria automatizada no solo acorta el tiempo de producción y ahorra costes directos, sino que también logra una fabricación flexible y mantiene una calidad constante y meticulosa para las prendas terminadas.</p><p><br /></p><p>Para cumplir con los requisitos de la costura automática, Delta ha proporcionado a un fabricante de prendas europeo una eficiente máquina de coser industrial para la colocación automática del bolsillo del pantalón. Esta solución utiliza el PLC Advanced Slim tipo red de la serie DVP-SE de Delta como control maestro que conecta el servoaccionamiento y motor de CA de la serie ASDA-A2 de Delta a través de la comunicación CANopen. Los servoaccionamientos ASDA-A2 controlan dos ejes de los servomotores de la serie ECMA para operaciones de costura. A través de la HMI serie DOP de Delta, los usuarios pueden configurar parámetros y controlar el proceso de costura en tiempo real para asegurar una producción exitosa.</p><p><br /></p><p>En la aplicación real, la solución de la máquina de coser industrial de Delta ofrece los siguientes beneficios a nuestros clientes:</p><p><br /></p><p>Control y comunicación de alta velocidad</p><p>Esta solución adopta el PLC Advanced Slim tipo red de la serie DVP-SE de Delta como control maestro. La serie DVP-SE ofrece una alta velocidad de ejecución de hasta 0,64 μs con Mini USB, Ethernet y dos conjuntos de puertos RS-485 incorporados, lo que la convierte en el controlador de comunicaciones de red más completo del mercado. El filtro IP incorporado funciona como un cortafuegos para la protección de primera línea contra malware y amenazas de la red. La serie DVP-SE es compatible con los módulos izquierdo y derecho de la serie DVP-S para diversas extensiones. En esta solución, controla los servoaccionamientos de CA con el módulo de ampliación de alta velocidad CANopen Master DVP-COPM a través de la comunicación CANopen para lograr operaciones de máquina de coser altamente eficientes. </p><p><br /></p><p>Configuración y monitorización en tiempo real</p><p>En la máquina de coser industrial está integrada la HMI de la serie DOP de Delta. La pantalla LED completa de 65.536 colores de la serie DOP proporciona una visualización de imagen realista. Con la HMI, los usuarios pueden configurar los parámetros de costura y controlar fácilmente el estado de producción y operación de la máquina. La serie DOP está equipada con una interfaz de salida de audio. En caso de errores, una alarma alerta a los usuarios a través de un mensaje de audio en tiempo real para evitar retrasos en la eficiencia de la operación y la costura. </p><p><br /></p><p><br /></p><p><br /></p><p>Solución estable y precisa</p><p>La solución de la máquina de coser industrial de Delta adopta el servoaccionamiento de CA de la serie ASDA-A2 para controlar dos ejes de servomotores ECMA para operaciones de costura. La función de bucle totalmente cerrado reduce los efectos de retroceso y vibración de la máquina y garantiza la precisión del posicionamiento. Los servomotores ECMA cuentan con codificadores incrementales con resolución de 20 bits que pueden eliminar comandos inestables a baja velocidad y mejorar la precisión. También admiten un codificador absoluto de 17 bits y son capaces de mantener la posición del motor cuando la alimentación está apagada, cumpliendo con las expectativas del cliente para una colocación de bolsillo precisa y estable.</p><p><br /></p><p>Con su Mini USB incorporado, Ethernet y dos conjuntos de puertos RS-485, el PLC Advanced Slim tipo red de la serie DVP-SE de Delta es el controlador de comunicaciones de red más completo del mercado</p><p><br /></p><p>El servoaccionamiento de CA de la serie ASDA-A2 de Delta controla los servomotores ECMA, lo que proporciona un posicionamiento preciso, una operación estable y una calidad de producción meticulosa</p><p><br /></p><p>La pantalla LED completa de 65.536 colores de la serie DOP proporciona una visualización de imagen realista.</p><div class="blogger-post-footer">*Diseño, montaje y programación de sistemas de control automático basado en PLC.
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*Programacion e instalacion de aplicaciones en variadores de frecuencia de toda marca.(Allen Bradley,OMRON,Delta,Dayton,ABB,etc.)</div>Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5601022190136581849.post-41235315433104972802023-08-28T13:19:00.004-06:002023-08-28T13:19:28.981-06:00Industria textil de México con poca tecnología en automatización.<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgn5gCyZnLPsaZQLvoCr6xu1MDUckxBIuG1uacVE73vArhWZ4n0AIQg6LQHkgf95FX-OowLU4EFPttZrj391E71eTUA-lLS7umy6MV0CcSamHuyllTnU45X4ORJpS6ekC5iyP55ck2qP44UvlxFMmQPIkKrAOzy-abhKyT7wU5SodTfFURqNJiHcGia8ao" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="" data-original-height="457" data-original-width="800" height="366" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgn5gCyZnLPsaZQLvoCr6xu1MDUckxBIuG1uacVE73vArhWZ4n0AIQg6LQHkgf95FX-OowLU4EFPttZrj391E71eTUA-lLS7umy6MV0CcSamHuyllTnU45X4ORJpS6ekC5iyP55ck2qP44UvlxFMmQPIkKrAOzy-abhKyT7wU5SodTfFURqNJiHcGia8ao=w640-h366" width="640" /></a></div><br />Sólo 30% de las empresas que se dedican a la confección han automatizado sus procesos. Automatizar ahorra entre 5 y 8% de tela, insumo que representa hasta 65% del costo de la prenda.<p></p><p><br /></p><p>Industria textil de México con poca tecnología en automatización</p><p>Para la industria de la confección, la precisión en el diseño, los cortes y ensamble de las prendas permite tener congruencia en la hechura de la ropa. Sin embargo, sólo 30% de las 14,000 empresas del sector han automatizado sus procesos productivos, cuando hay tecnología disponible para hacerlo desde hace 30 años.</p><p><br /></p><p>Jorge De León, gerente general de Gerber Technology, empresa proveedora de soluciones en diseño y producción automática, explicó que la precisión en el diseño de patrones impacta directamente en la exactitud de las piezas. Si las medidas de los moldes no son constantes, las piezas van a variar afectando el ensamble.</p><p><br /></p><p>Existe software que permiten realizar el trazo e impresión de los moldes de un 200 a 300% más rápido que si se dibujan manualmente sobre papel, como se hace tradicionalmente.</p><p><br /></p><p>Una vez que se crearon los patrones, el software permite acomodarlos 'virtualmente' para luego imprimirlos en un plóter. Estos moldes se usan como guía para trazar y cortar, de manera manual o con cortadoras automáticas, las piezas que van a servir para armar las prendas, dijo Juan Carlos Jiménez, asesor de Lectra, proveedora de tecnología de automatización para la industria del vestido.</p><p><br /></p><p>Una cortadora automática alcanza una velocidad de corte de hasta 30 metros por minuto, mientras que si se realiza el proceso de manera manual la velocidad promedio de corte es de 2 a 3 cm por minuto.</p><p><br /></p><p>Automatizar el diseño, acomodo y corte de las prendas permite ahorrar entre 5 y 8% de tela, insumo que representa hasta 65% del costo total de la prenda, comenta Jiménez.</p><p><br /></p><p>Fuente: http://www.cnnexpansion.com</p><div class="blogger-post-footer">*Diseño, montaje y programación de sistemas de control automático basado en PLC.
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*Programacion e instalacion de aplicaciones en variadores de frecuencia de toda marca.(Allen Bradley,OMRON,Delta,Dayton,ABB,etc.)</div>Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5601022190136581849.post-19102301886168920252023-08-28T13:08:00.005-06:002023-08-28T13:08:53.158-06:00 ¿Cómo beneficia el mantenimiento predictivo a las industrias?<p><br /></p><p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEifk8QsIi9AEX3Z8nCBKKtdhJ5nArBV0qwRgqqxDiW2quDkUAKSXqVS173-9cIyVjiUsddvrDGKWThE8OoDHgwCommS72RSOuAd228BlVnlcyYJWketXGWFmaGFX-ZMU1HDukuQmzA8hxP6jT8Bv-7XfItuh78kBsjoQ4UINKrTE1kVslCMa-JOF_dz6IM" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="" data-original-height="488" data-original-width="800" height="390" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEifk8QsIi9AEX3Z8nCBKKtdhJ5nArBV0qwRgqqxDiW2quDkUAKSXqVS173-9cIyVjiUsddvrDGKWThE8OoDHgwCommS72RSOuAd228BlVnlcyYJWketXGWFmaGFX-ZMU1HDukuQmzA8hxP6jT8Bv-7XfItuh78kBsjoQ4UINKrTE1kVslCMa-JOF_dz6IM=w640-h390" width="640" /></a></div><br /><br /><p></p><p>Javier de la Morena de WEG examina la importancia de la digitalización, y cómo puede esta ayudar a las empresas a mantenerse competitivas en un entorno tecnológico en constante evolución</p><p><br /></p><p>¿Cómo beneficia el mantenimiento predictivo a las industrias?</p><p>El impacto de las tecnologías industriales está acelerando la innovación en las plantas de producción. Los avances en los productos digitales han hecho que sea más simple que nunca introducir sistemas avanzados para mejorar el funcionamiento de las máquinas. </p><p><br /></p><p>La creciente tendencia en el uso de la tecnología y la inteligencia artificial (IA) no deja indiferente a ningún sector. Los severos problemas en la cadena de producción de las últimas décadas han provocado la evolución de los sistemas industriales, y, en consecuencia, una gran transformación digital. La adaptación al entorno digital es clave para cualquier empresa que quiera mantenerse competitiva en un mercado en desarrollo, y en esta era de la información, el análisis de datos se ha convertido en una práctica clave para el mantenimiento.</p><p><br /></p><p>Uno de los últimos informes de Deloitte sobre la industria manufacturera (2023 Manufacturing Industry Outlook), demuestra que se ha producido un notable incremento en inversiones para la digitalización por todo el mundo. Este estudio también indica que las fábricas con un mayor nivel de automatización demuestran tener mayor resiliencia y mejor visibilidad de la línea de producción gracias a la agilidad y la adaptabilidad que les proporciona la colección de datos.</p><p><br /></p><p>Además, como las ventajas de invertir en la digitalización son claras, esta tendencia por parte de las empresas se va a mantener. Deloitte destaca que el 60% de los fabricantes prevén invertir en análisis de datos, y el 39 % ya han adoptado tecnologías del internet industrial de las cosas (IIoT).</p><p><br /></p><p>Para cualquier fábrica, la conexión entre activos físicos e internet se ha convertido en un recurso esencial ya que facilita la toma de decisiones. Si una planta con cientos de máquinas como motores eléctricos y sistemas de accionamiento no se gestiona de manera óptima, puede incrementar sus costes, e incluso puede llegar a ser peligroso para sus empleados. Para estos casos, los programas de mantenimiento preventivo convencionales no ofrecen una solución que recoja datos con la frecuencia y la precisión necesarias.</p><p><br /></p><p>La falta de control en un entorno industrial puede conducir a averías imprevistas y paradas en la producción. Según Forbes, los problemas derivados de un mantenimiento incorrecto ascienden a 45.000 millones de euros al año. A esto hay que añadir la pérdida de beneficios que se produce cuando una máquina no funciona en su estado óptimo.</p><p><br /></p><p>Cuando los datos relativos a los sistemas se analizan de manera efectiva, permiten a los fabricantes realizar mejoras en todos los campos, desde la productividad y la generación de residuos, hasta el consumo de energía y el funcionamiento de los equipos. En la era de la información los datos dirigen cualquier sector, y la industria manufacturera no es una excepción.</p><p><br /></p><p>Hace unos años que los ingenieros de WEG apostaron por la transición a la industria 4.0, y nuestro equipo comenzó a ofrecer soluciones digitales a sus clientes por todo el mundo. En 2017, WEG desarrolló WEG Motor Scan, su primera gama de productos IIoT. Este microsensor electromecánico (MEMS) se puede instalar fácilmente en equipos industriales como motores eléctricos, accionamientos, ventiladores y compresores sin necesidad de conexiones eléctricas o cableado.</p><p><br /></p><p>La solución WEG Motor Scan genera un diagnóstico completo del estado del motor, efectuando la monitorización de importantes parámetros como vibraciones, horas de funcionamiento, velocidad, lubricación, temperatura, y alineación. Estos sensores funcionan con WEG Motor Scan Gateway, el dispositivo que recoge los datos del sensor y los transmite a la nube por WiFi, 3G/4G o Ethernet para que un profesional pueda gestionar la planta.</p><p><br /></p><p>La plataforma WEG Motion Fleet Management (MFM) eleva estas soluciones de monitorización digital al siguiente nivel. Con los datos que WEG Motor Scan adquiere periódicamente, la MFM genera en tiempo real evaluaciones que aportan plena visibilidad a los gestores de mantenimiento.</p><p><br /></p><p>Tener acceso a información precisa y actual del estado de las máquinas permite al operador identificar fallos antes de que lleguen a convertirse en un problema, lo que se conoce como mantenimiento predictivo. Este procedimiento reduce la necesidad de un mantenimiento reactivo o preventivo, disminuyendo las imprevistas y costosas paradas en la producción.</p><p><br /></p><p>La plataforma MFM presenta cuadros de indicadores configurables y una variedad de opciones de informe en función de quien sea el usuario. Es fácil de usar, ya que presenta la información en un formato diseñado para operarios, ingenieros y dirección. De esta forma, los datos pueden utilizarse en diferentes áreas, como mantenimiento, optimización de operaciones, o monitorización.</p><p><br /></p><p>Gracias al éxito de las tecnologías IIoT, WEG ha incorporado conceptos avanzados como la inteligencia artificial y el aprendizaje automatizado para ampliar su oferta digital. WEG Motor Specialist conecta todos los elementos de los sistemas digitales a todos los niveles, desde activos físicos, WEG Motor Scan y portales, hasta el nivel de gestión de la MFM para ofrecer una solución de monitorización completa.</p><p><br /></p><p>WEG Motor Specialist no solo analiza datos, sino que emplea IA para automatizar mediante algoritmos los procesos de toma de decisiones. Cuando se exceden determinados parámetros, calcula la probabilidad de que esto sea anormal, genera una alerta y sugiere posibles causas teniendo en cuenta el historial. De esta forma elimina la necesidad de que los ingenieros tengan que introducir manualmente datos para detectar fallos.</p><p><br /></p><p>La transformación digital destaca lo importante que es invertir en digitalización para mantenerse a la vanguardia. El IIoT, la inteligencia artificial y la automatización son herramientas útiles para la optimización de procesos y para crear operaciones intuitivas, interconectadas y eficientes. La oferta digital de WEG une todos estos conceptos para crear una forma más simple e inteligente de continuar la producción, mejorar el consumo energético y aumentar la productividad.</p><div class="blogger-post-footer">*Diseño, montaje y programación de sistemas de control automático basado en PLC.
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*Programacion e instalacion de aplicaciones en variadores de frecuencia de toda marca.(Allen Bradley,OMRON,Delta,Dayton,ABB,etc.)</div>Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5601022190136581849.post-74418487090910444102022-08-23T13:29:00.006-06:002022-08-23T13:29:44.246-06:00Cómo mejorar el factor de potencia Calidad de la energía eléctrica El factor de potencia, en pocas palabras, es la relación entre la potencia de trabajo y la potencia aparente o la potencia de demanda. Expresa la eficiencia energética, de manera que un porcentaje más alto indica un uso más eficiente de la energía y un porcentaje más bajo indica lo contrario. Para calcular el factor de potencia, divida la potencia de trabajo (kW) entre la potencia aparente (kVA). Aunque alcanzar una eficiencia del 100% puede no ser realista, algunos factores influyen para mejorar el factor de potencia.<br /><br /> <br />Cómo mejorar el factor de potenciaCalidad de la energía eléctrica<br /><br /><br />El factor de potencia, en pocas palabras, es la relación entre la potencia de trabajo y la potencia aparente o la potencia de demanda. Expresa la eficiencia energética, de manera que un porcentaje más alto indica un uso más eficiente de la energía y un porcentaje más bajo indica lo contrario. Para calcular el factor de potencia, divida la potencia de trabajo (kW) entre la potencia aparente (kVA).<div><br /></div><div><img height="428" src="https://dam-assets.fluke.com/s3fs-public/styles/0px_12-col/public/power-factor-1500x1000.jpg" width="640" /><br /></div><div><br /></div><div> Aunque alcanzar una eficiencia del 100% puede no ser realista, algunos factores influyen para mejorar el factor de potencia.<br /><br />Los condensadores de corrección de factor de potencia pueden mejorar el factor de potencia en ciertas situaciones.<br />¿Cuál es el factor de potencia ideal?<br /><br />Un factor de potencia bajo significa que no se está utilizando eficazmente la potencia que se está pagando. Con factores de potencia más bajos se necesita más potencia aparente (kVA) para producir potencia de trabajo (kW). Un factor de potencia alto es mejor que uno más bajo porque significa que la energía se consume de manera más eficiente. Un objetivo habitual para el factor de potencia es el 95%. Confirme el punto de corte de su compañía eléctrica: muchas penalizan a sus clientes si tienen un factor de potencia deficiente.<br />Medida y gestión del uso de energía<br /><br />Al medir la energía y la calidad eléctrica tendrá una idea sobre el ritmo de su planta y aprenderá a mantenerla en marcha de un modo fluido y eficiente. La gestión estratégica de la energía es una forma clave de reducir su consumo y su factura. Una razón para mejorar su factor de energía es reducir, o incluso eliminar, penalizaciones y recargos de su compañía eléctrica.<br /><br />Para hacerlo necesita saber a qué se destina su energía cada mes. En primer lugar, deberá medir y registrar los datos de energía de sus equipos y sistemas. El tipo de instrumento que necesite depende de sus instalaciones y necesidades. Un instrumento multiuso puede calcular la pérdida de energía y capturar formas de onda trifásicas de alta resolución de tensión y corriente, mientras que otro instrumento puede proporcionar datos inmediatos sobre la calidad eléctrica. Es importante conocer el nivel de armónicos de la corriente. Medir la distorsión armónica total (THD) puede ayudarle a determinar si es necesario filtrarla. Recuerde, eso sí, que la compañía eléctrica solo puede influir sobre la calidad de la tensión. Solo pueden exigir que las cargas aprobadas estén conectadas y no son responsables de la corriente que fluye debido a las instalaciones de los clientes.<br />Pasos para mejorar el factor de potencia<br /><br />La inductancia de motores y las corrientes armónicas son dos factores suelen empeorar el factor de potencia. Para mejorar el factor de potencia, debe determinar la causa de un factor de potencia deficiente.<br /><br />Cuando se trata de corriente inductiva, incorporar condensadores de corrección de factor de potencia (dispositivos de almacenamiento de energía) al sistema de distribución de energía de su instalación es una solución habitual. Los condensadores de corrección de factor de potencia requieren una inspección periódica y mantenimiento preventivo, pero en condiciones normales funcionarán sin problemas durante muchos años.<br /><br />Si los armónicos disminuyen el bajo factor de potencia, la solución es un filtrado pasivo de LC (inductor-condensador).<br /><br />Para situaciones más complejas se necesita un filtrado activo. Este tipo de filtrado compensa las corrientes reactivas, las corrientes armónicas y las corrientes desequilibradas.<br /><br />Un error común es el uso de condensadores para atenuar las corrientes armónicas. Un condensador se comportará como un cortocircuito para armónicos más altos. Debido a la resistencia interna, el condensador se calentará y tendrá una vida útil drásticamente reducida porque el electrolito interno se evaporará.</div><div class="blogger-post-footer">*Diseño, montaje y programación de sistemas de control automático basado en PLC.
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*Programacion e instalacion de aplicaciones en variadores de frecuencia de toda marca.(Allen Bradley,OMRON,Delta,Dayton,ABB,etc.)</div>Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5601022190136581849.post-17972783005891132182022-07-19T14:48:00.001-06:002022-07-19T14:48:01.996-06:00Se hacen estudios de calidad de energia en subestaciones y centros de carga equipo especializado.<p> Un analizador de calidad de energía trifásico permite a los técnicos e ingenieros medir y realizar trabajos de diagnóstico y calidad de energía en redes de una, dos o tres fases.</p><p>Con cinco entradas de voltaje y cuatro entradas de corriente. Es IEC 61000-4-30 Clase B y seguridad clasificada para 600V CAT IV. </p><p>Almacena datos de tendencias la memoria interna adicional se utiliza para permitirle almacenar alarmas, transitorios y datos de instantáneas.</p><p>Entrada activa y 10,000 eventos de alarma de hasta 40 parámetros diferentes. </p><p>Los datos de tendencias también se pueden registrar por días, semanas o incluso meses. </p><p>La corriente de entrada también se puede capturar y almacenar.</p><p>Medición de voltajes de verdadero valor eficaz de hasta 1000Vrms CA/1200Vcc para redes monofásicas o trifásicas</p><p>Medición de corriente de verdadero valor eficaz de hasta 10kArms (depende del sensor)</p><p>Mide hasta 5000Acc con la sonda de corriente de CA/CC modelo J93</p><p>Medición de frecuencia (sistemas de 40 a 70 Hz)</p><p>Registra y muestra las tendencias de hasta 41 variables tan rápido como una vez por segundo durante un mes</p><p>Captura hasta 210 sucesos de transitorios en todas las entradas de V y A</p><p>Grabación, estampado de hora y caracterización de alteraciones</p><p>Grabación de transitorios de 65µs/muestra</p><p>El software DataView® para la configuración de la visualización en tiempo real y generación de informes</p><p>Mide energía VAh, VARh y Wh</p><p>Memoria SD de 2 GB para grabación de tendencias</p><p>Aplicaciones</p><p>Reparación y Mantenimiento, Test y Medida, Monitorización de Sistemas, Procesado de Señal.</p><p><br /></p><p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiW8_JQRQwlw9WOA5veQNFNjcaPnNkGzFgupCTiMnOsdMndFdoHtHMD2V8L9Q_Go4J9OnkVxgsBeziYKlKNPTUho8wkAc6NQu7Gtg6xVLqxswZ_Hjdh0CytvqO9vOXQsbMIe_bs8SR0XHjygtA2G1q1xqHJqWHUOXuxnZliQm-BDy73DHXfX64K-Tr-" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="" data-original-height="650" data-original-width="650" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiW8_JQRQwlw9WOA5veQNFNjcaPnNkGzFgupCTiMnOsdMndFdoHtHMD2V8L9Q_Go4J9OnkVxgsBeziYKlKNPTUho8wkAc6NQu7Gtg6xVLqxswZ_Hjdh0CytvqO9vOXQsbMIe_bs8SR0XHjygtA2G1q1xqHJqWHUOXuxnZliQm-BDy73DHXfX64K-Tr-=w640-h640" width="640" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg5_conbW2MQt_B3QAo0YSwyNzHu0LwNV52NI4LDODU76km9_CLkfjriJmEUhodXoLmtYFbh9VtQAWF-BGKc1DKR_sHWJFv1B1TNmDZePMoDIKmgIQkNhTCMgWuIelt0rBIoyXcMpHY3bkoFiNqoNR070Bc-OJ021HAnPUegTr6MeWNXqK-9cMTKkRI" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="" data-original-height="686" data-original-width="573" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg5_conbW2MQt_B3QAo0YSwyNzHu0LwNV52NI4LDODU76km9_CLkfjriJmEUhodXoLmtYFbh9VtQAWF-BGKc1DKR_sHWJFv1B1TNmDZePMoDIKmgIQkNhTCMgWuIelt0rBIoyXcMpHY3bkoFiNqoNR070Bc-OJ021HAnPUegTr6MeWNXqK-9cMTKkRI=w533-h640" width="533" /></a></div><br /><br /><p></p><div class="blogger-post-footer">*Diseño, montaje y programación de sistemas de control automático basado en PLC.
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Pág. <br /><br />Introducción....................................................................... 4 <br /><br />Definiciones....................................................................... 6 <br /><br />Presentación de datos........................................................ 8 <br /><br />Punto de medición............................................................. 8 <br /><br />Periodo de medición........................................................... 8 <br /><br />Intervalo de medición......................................................... 8 <br /><br />Voltaje............................................................................... 9 <br /><br />Corriente.......................................................................... 11 <br /><br />Potencia activa (kw)......................................................... 12 <br /><br />Potencia aparente (KVA).................................................. 13 <br /><br />Potencia reactiva (KVAR)................................................. 14 <br /><br />Factor de potencia............................................................ 15 <br /><br /> Armónicos de voltaje y corriente............................... ……..17 <br /><br /> Parpadeo o Flicker............................................................ 20 <br /><br /> Grado de carga subestación.............................................. 21 <br /><br /> Analisis de polarización a tierra......................................... 23 <br /><br /> Conclusiones.................................................................... 25 <br /><br /> Recomendaciones............................................................ 28 <br /><br /> Anexos............................................................................. 29 <br /> <br /> <br /><br /> <br /><br />INTRODUCCION.<br /><br />E presente estudio se ha realizado con el propósito de evaluar la calidad de energía el cual está siendo demandada por la empresa Lácteos San Juan, planta ubicada en el municipio de Guazapa, San Salvador, El Salvador.<br />En la cual se analizan diferentes parámetros de la energía eléctrica con el fin de diagnosticar el comportamiento de la red que ha sido observada con anomalías perceptibles, como quema de motores y equipo electrónico, se analizara parámetros importantes como:<br />El porcentaje de carga y máximas demandas registradas en la subestación, formado por un banco de dos transformadores de (25+50)kva, en conexión Delta aterrizada (secundario) <br />Tomando en cuenta que la potencia en este tipo de conexiones es al 86 % de la suma de los transformadores conectados.<br />En cuanto a calidad se conocerá la presencia (en porcentaje y magnitud) de distorsión armónica total de corriente y voltaje (%THDi, %THDv).<br />En cuanto al sistema de potencia eléctrica se conocerá las máximas demandas, las horas del día en las que se presentan. <br /><br />Las mediciones de este parámetro eléctrico han sido tomadas mediante un equipo AEMC 1250 y transformadores de corriente con relación de 1000:5. El aparato tiene la capacidad para medir y grabar los siguientes parámetros en baja tensión (V< 600): <br /><br />Ø Voltajes ac. <br /><br />Ø Amperajes ac. <br /><br />Ø Armónicos. <br /><br />Ø Otros.<br />El punto de medición fue en la entrada del tablero principal y transferencia con voltaje nominal 120/208/240 VAC.<br />El periodo de medición fueron 7 días calendario, periodo en el que se registró todo el comportamiento de las variables eléctricas más importantes.<br />Las mediciones de distorsión armónica (tensión y corriente) individual y la distorsión armónica en porcentaje total %THD (tensión y corriente) han sido realizadas en intervalos de quince (5) minutos de acuerdo a las normas IEC 1000-4-7.<br /><br />Los niveles de armónico tanto individuales como porcentajes totales (tensión y corrientes) se comparará con los límites de distorsión armónica permisibles por la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), específicamente en el acuerdo 20-E-2002. <br /><br />Además, se ha considerado tomar en cuenta las variaciones existentes en el voltaje de suministro para determinar si se encuentran dentro de valores permisibles establecidas para este nivel de tensión según tabla ANSI C84-1-1995.<br /> <br />Conexión de subestación Delta abierta 1 Transformador de 50 KVA y el segundo de 25 KVA. <br /> <br />DEFINICIONES. <br /><br />A continuación, detallamos definiciones de los parámetros técnicos más usados en este estudio. <br /><br /> Tensión Nominal: Es el valor Eficaz de la tensión eléctrica, en sus diferentes niveles de tensión establecidos por la norma ANSI C84.1, que sirve como base para calcular las desviaciones de los parámetros eléctricos que se controlarán para medir la calidad de servicio eléctrico de distribución, que prestan los distribuidores.<br /><br /> Carga Instalada: Expresada en KW. Representa todos los elementos eléctricos que en un momento determinado pueden ser conectados en los ramales de distribución de energía tanto en la planta de producción como en oficinas.<br /><br />Potencia Aparente: Se expresa en (KVA), está formada por la suma vectorial de la potencia activa (KW) y por la potencia reactiva (KVAR).<br /><br />Potencia Activa: Se expresa en KW y representa la energía eléctrica que es transformada por un equipo en otra forma de energía, tal como mecánica, lumínica, térmica, etc.<br /> Potencia Reactiva: Expresada en KVAR, representa la energía eléctrica utilizada por la mayoría de los dispositivos para formar campos electromagnéticos, esta energía no se transforma en trabajo útil.<br /><br />Factor de Potencia: Numero adimensional que expresa la razón entre la potencia activa y la aparente ó el coseno del ángulo entre la potencia activa y la potencia aparente; su valor ideal es 1.0. <br /> <br /> Demanda Máxima: Expresada en KW, representa el mayor valor promedio alcanzado por la potencia real (en toma de datos cada 15 minutos) registrado en todo el periodo de medición.v Distorsión Armónica: Es una deformación en la onda senoidal de corriente o de voltaje de frecuencia nominal, ocasionada por la presencia de señales eléctricas senoidales de frecuencias diferentes y múltiples de dicha frecuencia nominal (60Hz).<br /><br /> Fliker: Es una variación rápida y cíclica de la tensión, que causa una fluctuación correspondiente en la luminosidad de las lámparas a una frecuencia detectable por el ojo humano. <br /><br />Frecuencia Nominal: Es la frecuencia nominal del sistema eléctrico nacional con un valor de sesenta hertzios (60Hz).<br /> <br /> <br />PRESENTACION DE LOS DATOS DE MEDICION. <br /><br /> (Voltaje, corriente, potencias, factor de potencia, armónicos de V y I, Flicker).<br /> Punto de Medición: Interruptor principal baja tensión 120/240 VAC delta abierta. <br /><br /> Periodo de medición: cumpliendo con la normativa de la SIGET que estipula que estipula que el periodo de control, el lapso mínimo para la medición de los parámetros de la calidad del producto será de siete días calendario (7), denominado periodo de medición.<br /> Intervalo de medición:<br />Dentro del periodo de medición de los parámetros de regulación de tensión y desbalance de tensión se realizó en intervalos de medición de cinco minutos.<br /> Voltajes.<br />Los niveles de voltaje nominal del sistema eléctrico son 120/208/240 VAC Delta Abierta.<br />A continuación se presentan las variaciones (máximas y mínimas) alcanzados por este parámetro.<br />El perfil de voltaje registrado se presenta en la siguiente gráfica: <br /><br /><br />Volt fase-fase <br /><br />Min <br /><br />Max <br /><br />Prom<br /><br />Va-b rms <br /><br />235.8 V <br /><br />246.2 V <br /><br />241.5 V <br /> <br /><br />Vb-c rms <br /><br />228.3 V <br /><br />243.6 V <br /><br />236.0 V <br /> <br /><br />Vc-a rms <br /><br />229.7 V <br /><br />241.3 V <br /><br />235.5 V<br /> <br /> Voltaje de fase a neutro.( V1-N,V2-N,V3-3).<br /><br />A continuación, se muestran los límites permisibles de tensión establecidos por SIGET <br /><br />Se observó que el nivel de tensión (voltaje) se mantuvo dentro de los límites establecidos por el ente regulador nacional. <br /><br />Aclaracion. <br /><br />Se determina que hay incumplimiento en los niveles de voltaje cuando se transgreden los límites especificados en la tabla 1 en un período de tiempo mayor que el correspondiente a 5% de los registros de una medición de al menos 7 días. <br /> <br /> <br />2. Corriente <br /><br />El perfil de corrientes registrado se presenta en la siguiente gráfica <br /> <br />I fase-fase <br /><br />Min <br /><br />Max <br /><br />Prom <br /> <br /><br />Ia rms <br /><br />17.0 <br /><br />129.9 <br /><br />47.22 <br /> <br /><br />Ib rms <br /><br />34.90 <br /><br />136.7 <br /><br />67.80 <br /> <br /><br />Ic rms <br /><br />17.20 <br /><br />69.90 <br /><br />23.55 <br /> <br /><br />In rms <br /><br />11.60 <br /><br />29.90 <br /><br />17.91<br />Se observa un desbalance bastante considerable entre las fase “A” y “B” con la fase “C” y corriente en el neutro lo cual es anormal.<br /> <br />3. Potencia Activa (Kw) <br /><br />El perfil de Potencia Activa (kW) se presenta en la siguiente gráfica<br /><br />Pot. Real (kw) <br /><br />Min <br /><br />Max <br /><br />Prom <br /> <br /><br />Pa <br /><br />0.1497 <br /><br />15.41 <br /><br />5.492 <br /> <br /><br />Pb <br /><br />4.122 <br /><br />13.23 <br /><br />7.644 <br /> <br /><br />Pc <br /><br />-0.259 <br /><br />13.02 <br /><br />2.717 <br /> <br /><br />Ptotal <br /><br />4.934 <br /><br />40.28 <br /><br />15.85<br /><br />Se registró una demanda activa máxima de 40.28 kW.<br /> <br />4. Potencia Aparente (KVA). <br /><br />El perfil de Potencia Aparente (KVA). se presenta en la siguiente gráfica. <br /> <br />Pot. Aparente(KVA) <br /><br />Min <br /><br />Max <br /><br />Prom <br /> <br /><br />Pa <br /><br />2.075 <br /><br />15.65 <br /><br />5.709 <br /> <br /><br />Pb <br /><br />4.256 <br /><br />16.27 <br /><br />8.167 <br /> <br /><br />Pc <br /><br />3.456 <br /><br />13.89 <br /><br />4.776 <br /> <br /><br />Ptotal <br /><br />11.41 <br /><br />44.80 <br /><br />18.65<br /><br />El valor máximo de demanda fue de 44.80 kVA.<br /> <br />8- Potencia reactiva (KVAR). <br /><br />El perfil de potencia reactiva (KVAR). se presenta en la siguiente gráfica. <br /> <br />Pot. Reactiva(KVAR) <br /><br />Min <br /><br />Max <br /><br />Prom <br /> <br /><br />Pa <br /><br />-2.844 <br /><br />2.768 <br /><br />-0.459 <br /> <br /><br />Pb <br /><br />-1.696 <br /><br />9.874 <br /><br />2.646 <br /> <br /><br />Pc <br /><br />-5.925 <br /><br />5.329 <br /><br />-3.261 <br /> <br /><br />Ptotal <br /><br />-10.34 <br /><br />17.85 <br /><br />-1.075<br /><br />Se observó que en instantes de mínima demanda se registraron valores negativos de potencia reactiva, lo que implica que esta fluye hacia la red la mayor cantidad de reactivos inyectados en este punto fue de 17.85 kvar.(Normal)<br /> <br />9- Factor de Potencia <br /><br />El perfil del factor de potencia.(F.P.) se presenta en la siguiente gráfica<br /><br />Factor de Potencia Pf <br /><br />Min <br /><br />Max <br /><br />Prom <br /> <br /><br />Pf a <br /><br />0.058 <br /><br />0.997 <br /><br />0.9363 <br /> <br /><br />Pf b <br /><br />0.772 <br /><br />0.994 <br /><br />0.9431 <br /> <br /><br />Pf c <br /><br />-0.043 <br /><br />0.964 <br /><br />0.557 <br /> <br /><br />Pf total <br /><br />0.34 <br /><br />0.952 <br /><br />0.812<br /><br />Valor Mínimo para el Factor de Potencia según la SIGET. El valor mínimo admitido para el factor de potencia se discrimina de acuerdo a la potencia que demanda el usuario final, de la siguiente forma: <br /> <br />Con un factor de potencia (Pf) promedio total de 0.94 en la fase A y B, sin embargo en la fase C no se mantiene estable anda en un promedio de 0.557(capacitivo) <br /><br />Se observo un comportamiento extraño en la fase C que genera armónicas.<br />Y es porque el sistema cuenta con un banco de capacitores de 12 kvar que inyecta a las 3 fases por igual esa cantidad de energía reactiva(Se midió 26 amperios por fase en los capacitores) ,sobre compensando la fase C, que es la que únicamente se está utilizando en la carga trifásica , esa sobrecompensación refleja en los gráficos , un bajo factor de potencia pero en forma capacitiva esto quiere decir que pasa de ser inductivo a capacitivo.<br />Este es una fuente de generación de armónicos en la fase C , que como se ha visto en las gráficas es la que presenta valores inadmisibles . <br /> <br />Algunos equipos no son capaces de definir si es un valor capacitivo o inductivo por lo que debe de analizarse con un criterio muy técnico.<br /> <br />10- Distorsion armónica. <br /><br />Podemos aproximar el concepto de distorsión armónica a una “malformación” de la corriente eléctrica que llega a nuestros hogares y empresas.<br />Esta “malformación” está originada la mayor parte de veces por los equipos electrónicos que consumen energía eléctrica de una forma “no lineal”, es decir, de una forma no continua en el tiempo.<br />Esta forma de consumir electricidad, provoca que la forma de onda senoidal de la corriente eléctrica se distorsione.<br />Esta distorsión se puede descomponer en diferentes componentes, conocidas como armónicos. La mayor o menor presencia de armónicos se mide con una magnitud conocida como Tasa de Distorsión Armónica (THD).<br />Otra fuente de armónicos es la utilización de ciertos tipos de capacitores que se ha comprobado la afectación de sistemas en armónicos.<br />El nivel de armónicas presentes en una instalación depende principalmente de dos factores: <br />ü El tipo de carga del cliente.<br />Actualmente han aumentado en la industria y en los hogares las cargas conocidas como no lineales, es decir, que demandan corrientes no senosoidales aun cuando las mismas son alimentadas con una fuente de voltaje senosoidal, entre más equipos no lineales posea un usuario, mayor será la cantidad de armónicos inyectados.<br />Las cargas que inyectan gran cantidad de armónicos son variadores de frecuencia, arrancadores electrónicos, fuentes conmutadas y equipo de cómputo. <br /><br />La tensión de distorsión armónica (THD de tensión) de conformidad con el IEEE 519 debe ser inferior a 8%.<br /> <br /> La robustez del sistema de alimentación en el punto de entrega<br />La robustez del sistema se define generalmente con su potencia de cortocircuito, a mayor capacidad de cortocircuito el sistema es más robusto y cargas con corrientes no lineales generaran menor distorsión en la forma de onda de voltaje. <br /><br />En el aspecto normativo, SIGET establece que el nivel de armónicas de voltaje es responsabilidad de la distribuidora (Robustez del sistema) y los armónicos de corriente son responsabilidad del cliente (Tipo de carga). <br /><br /> <br /><br />Para el nivel de distorsión armónica total SIGET establece un límite máximo del 8%, el nivel de distorsión armónica total de voltaje se presenta a continuación: <br /><br />El perfil del porcentaje de la distorsión armónica en voltaje (%VTHD) se presenta en la siguiente gráfica: <br /> <br />VTHD por fase <br /><br />% Min <br /><br />% Max <br /><br />% Prom <br /> <br /><br />Va THD <br /><br />1.30% <br /><br />6.1% <br /><br />3.19% <br /> <br /><br />Vb THD <br /><br />1.20% <br /><br />6.1% <br /><br />3.18% <br /> <br /><br />Vc THD <br /><br />2.50% <br /><br />12.10% <br /><br />6.21% <br /> <br /><br />Se observó que el límite establecido por SIGET se cumplió durante todo el período de medición el promedio es menos del 8 % y en la fase C se dispara hasta un 12.10 % en hora punta.<br />Se observa una cresta repetitiva en hora punta de 17:00 p.m. a 11:00 p.m. esto se presume al uso de iluminarias ineficientes.(El cliente no es sujeto de penalización en este parámetro.)<br /><br /> El perfil del porcentaje de la distorsión armónica en corriente (%ITHD) se presenta en la siguiente gráfica:<br />ITHD por fase <br /><br />% Min <br /><br />% Max <br /><br />% Prom <br /> <br /><br />Ia THD <br /><br />5.10% <br /><br />28.10% <br /><br />13.59% <br /> <br /><br />Ib THD <br /><br />4.20% <br /><br />18.50% <br /><br />10.21% <br /> <br /><br />Ic THD <br /><br />17.20% <br /><br />70.90% <br /><br />31.71%<br /><br />Para este parámetro SIGET establece un límite del 20%, el cual es incumplido todo el tiempo en la fase C y se incrementan en hora punta.(El cliente es sujeto a penalización por incumplimiento de armónicos ya que el nivel de ITHD es sobrepasado.<br />Se analiza que la sobrecompensación de reactivos en la fase C , es la causante de el alto valor de ITHD.<br />Observacion :<br />El porcentaje de armónicos en corriente en la fase C, esta sobre los limites permitidos con un promedio de 31 %,pero diariamente se incrementan en el periodo de hora punta de 6 p.m . a 10: 30 p.m. hasta con un 71 % .<br />La sobrecompensación de la fase C se refleja en el alto valor de ITHD y se incrementa naturalmente en hora punta debido a sistemas de iluminación ineficientes.<br />11- Parpadeo o (Flicker) de corta duración.<br />En el análisis de perturbaciones en redes eléctricas, los temas de mayor influencia en la calidad de energía eléctrica, entre otros, son los armónicos, las sub/sobre tensiones, las interrupciones y el flicker.<br />Este último preocupa desde hace varios años a organizaciones y países del mundo por las consecuencias que generan, principalmente, sobre las personas expuestas a él. <br /><br />El flicker es el fenómeno de variación de la intensidad del flujo luminoso que afecta a la visión humana generado por fluctuaciones (modulaciones) en la tensión de red. Es un problema de percepción visual, puesto que el fenómeno depende principalmente de las personas que lo observan. La molestia causada en la visión provoca cansancio prematuro en la vista e irritabilidad en las pupilas por estar en continua dilatación y contracción ajustándose al nivel de iluminación.<br />El perfil de Parpadeo o (Flicker) de corta duración. Se presenta en la siguiente gráfica:<br />Indice de flicker generado por el usuario se determina por el índice de severidad de Flicker de corto plazo (Pst) medido sobre la impedancia de referencia fijada por la norma IEC 1000-3-3 o la que la sustituya. <br /><br />La tolerancia para el flicker generado por el usuario <br /> <br />Se observó que el límite establecido por SIGET se cumplió durante todo el período de medición.<br /> <br />12- Grado de carga de subestación. <br /><br />Tamaño subestación 64.5 KVA<br />Demanda promedio<br />18.65 KVA<br />28.91 %<br />Maxima<br />44.80 KVA<br />Minima<br />11.41 KVA<br />13- Sistema de polarización a tierra.<br />El término "tierra", se refiere a la conexión a la Tierra, que actúa como un depósito de cargas eléctricas normalmente parasitas.<br />Con el fin de evitar que varios caminos para la corriente de retorno a neutro, código eléctrico requiere que todas las conexiones a tierra, buses de tierra, neutros y buses neutros pueden separar unos de otros en todo el sistema eléctrico excepto en la entrada principal de servicio.<br />Con ello se pretende dar la vuelta corriente de neutro camino de vuelta a un transformador para mantener el suministro y retorno equilibrada.<br />Como práctica común en los circuitos eléctricos , la tierra se conecta al neutro eléctrico del panel de servicio, para garantizar un camino de baja resistencia que sea suficiente para disparar el interruptor automático en caso de un fallo eléctrico <br /><br />Se utilizó un telurómetro análogo tipo clamper ETCR2100A para medir la polarización a tierra en el tablero general, donde esta la transferencia, dando como valor en la entrada un alto valor oscilatorio de 85-107 ohmios de resistencia a neutro. <br /><br />El valor maximo según el código eléctrico nacional es de no mayor de 5 ohmios,<br />Observacion.<br />Incorrecta conexión de las polarizaciones a tierra, según el código eléctrico se debe de aterrizar el neutro a la salida del transformador y en el primer el tablero principal . <br /><br />Y esta el neutro aislado de tierra. <br />Se encuentra 1 barra por tablero con un valor de: <br /><br />Tablero general 6 ohmios, tablero próximo a tablero general 7 ohmios,tablero de calderas 4 ohmios respectivamente, estas barras a tierra están en un sistema aislado del neutro, el valor de resistencia se esta incumpliendo en 2 tableros y el otro está casi al máximo permitido de 5 ohmios .<br />Conexión correcta de polarización a tierra<br /><br />14- Conclusiones. <br /><br />En el punto de monitoreo se observaron incumplimientos de los límites establecidos por el ente regulador nacional SIGET en los siguientes parámetros:<br />1. Se observó un FACTOR DE POTENCIA estable en la fase A y B que fue siempre mayor a 0.90,con un promedio de 95% sin embargo en la fase C el factor de potencia el promedio es de 55% denota un error en el sistema.<br />2. Se observó que se tuvo un nivel de DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL DE VOLTAJE (%VTHD) de un máximo de 12.10 % en hora punta que sobrepasa el límite establecido por el ente regulador SIGET que es el 8 %.<br />3. El nivel de DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL DE CORRIENTE (%ITHD) es de 31 % promedio y con niveles pico de hasta el 70 % en hora punta en la fase C sobrepasando el límite establecido por SIGET que es el 20 % (Para este parámetro el cliente es sujeto de penalización ya que el nivel de %VTHD es sobrepasado al máximo permitido).<br />El incremento de distorsión armónica en hora punta se presume es la utilización de iluminación ineficiente.<br />Los armónicos en general: registrados superan los límites permitidos de: <br /><br />%VTHD 8% Máximo %ITHD 20%Máximo. <br /><br />Por lo que para esta subestación los niveles de armónico NO se encuentran dentro de valores deseados. <br />El factor principal de afectación en la fase C según nuestro análisis se debe a la sobrecompensación en el banco de capacitores generales y al desbalance de corrientes,se midio la corriente de los capacitores y midio 26 amperios en cada fase o línea viva,esta es la energía reactiva inyectada y la carga en la fase C que solamente es utilizada en la carga trifásica es pequeña 23 amperios promedio respecto a las otras fases.<br /><br />I fase-fase <br /><br />Min <br /><br />Max <br /><br />Prom <br /> <br /><br />Ia rms <br /><br />17.0 <br /><br />129.9 <br /><br />47.22 <br /> <br /><br />Ib rms <br /><br />34.90 <br /><br />136.7 <br /><br />67.80 <br /> <br /><br />Ic rms <br /><br />17.20 <br /><br />69.90 <br /><br />23.55 <br /> <br /><br />In rms <br /><br />11.60 <br /><br />29.90 <br /><br />17.91<br /> <br />4. La polarización a tierra es incorrecta : <br /><br />Está aislada del neutro en el tablero principal donde por norma debe de estar aterrizado ,lo cual es requerido unir a la salida próxima del transformador <br /><br />,esto puede estar ocasionando fluctuaciones de voltaje por falta de referencia. El valor de resistencia a tierra en el neutro fue flotante de 80-105 ohmios lo cual es una polarización deficiente, <br /><br />Los tableros puntuales la medición de tierra fue deficiente en los valores de 7,6,4 ohmios respectivamente , máximo según SIGET Ohmios.<br /><br />5- Existe un desbalance de corriente entre fases :debido a la conexión de cargas Desequilibrios de corriente: se producen cuando por la tres fases de un sistema trifásico no circulan las mismas intensidades, este tipo de desequilibrio provoca: sobrecalentamiento en los receptores, en cables de alimentación y protecciones que incluso podrían llegar a disparar, circulación de corriente por el conductor neutro no hay circulación de corriente por el conductor neutro).<br /><br />I fase-fase <br /><br />Min <br /><br />Max <br /><br />Prom <br /> <br /><br />Ia rms <br /><br />17.0 <br /><br />129.9 <br /><br />47.22 <br /> <br /><br />Ib rms <br /><br />34.90 <br /><br />136.7 <br /><br />67.80 <br /> <br /><br />Ic rms <br /><br />17.20 <br /><br />69.90 <br /><br />23.55 <br /> <br /><br />In rms <br /><br />11.60 <br /><br />29.90 <br /><br />17.91<br /> <br />15-Recomendaciones .<br />1. Es necesario la correcta polarización a tierra del sistema la cual puede ser una instalación de una red de tierra compuesta de 7 barras de 8 pies unidas en paralelo y conectadas al neutro solamente en el tablero general. <br /><br />2. En las polarizaciones puntuales tableros de distribución se debe reforzar con una barra de tierra adicional de 8 pies conectada en paralelo. <br /><br />3. Se recomienda en las redes eléctricas afectadas por la presencia de tensión y corrientes armónicas la instalación de filtros armónicos que compensen el factor de potencia en modo automático.4. Evaluar el sistema de iluminación por un sistema de alto factor de potencia y que no genere armónicos.<br /><br />5. Se recomienda al cliente realizar mantenimiento preventivo en la subestación y el tablero principal y mediciones una vez al año.<br /><br />6. Crear un diagrama unifilar de distribución de energía, es difícil de diagnosticar problemas de calidad de energía sin tener un conocimiento práctico del sitio siendo investigado.<br /><div class="blogger-post-footer">*Diseño, montaje y programación de sistemas de control automático basado en PLC.
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Si vamos a calibrar una válvula de 3-15 PSI y es acción inversa (aire para abrir) la válvula esta cerrada se le empieza a simular presión poco a poco y esta debe de empezar abrir en 3 PSI aprox. El indicador de carrera debe de estar en 0%.</div><div><br /></div><div>Placa de identificación de datos de la válvula</div><div><br /></div><div>4. Una vez que simulo 3 PSI teniendo un 0% se procede a simular 15 PSI</div><div>la válvula debe de abrir un 100% la placa de indicación de carrera debe de</div><div>ponerse en ese valor.</div><div>5. Una vez simulado los valores de 0 y 100% y respondido correctamente</div><div>se procede a simular los valores intermedios es decir 6 PSI para un 25%</div><div>con 9 PSI para 50% y 12 PSI para 75% estos valores deben de</div><div>corresponder en la apertura de la válvula.</div><div>6. Si el paso 3 no se cumple correctamente (que empiece abrir en 3 PSI</div><div>aprox.) se procede a ajustar la tuerca de tensión del resorte hasta lograr</div><div>que esta habrá en el valor deseado.</div><div>7. Se repite nuevamente los ajustes de 0 y 100% el numero de veces que</div><div>sea necesario hasta que la válvula quede calibrada correctamente.</div><div>Nota: los pasos anteriores se han realizado con una válvula de acción inversa (sin aire cierra). La calibración de una válvula de acción directa (sin aire abre) se efectuaría en la inversa es decir, a 15 PSI la válvula debería estar cerrada mientras que a 3 PSI estaría completamente abierta. Los porcentajes de apertura y cierre también cambian inversamente.</div><div><br /></div><div><br /></div><div>TABLA DE PORCENTAJES DE APERTURA</div><div><br /></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgOs-s1FLhXE-RPLdgWlzQbQXvquNWdmrDR7Ap6Gu5vN-A_FRKjZuIHde7CgnOPH5YqZ3rrELeCAqmdVon_3NtRIe0orfsM9Z0PZ4J12FtyS8Y7X6Gmq0b5GnhxL0POAqTgCXMqj8iyQWrTvBLQTfMjxBvMzqc958Q3pN87SfTsdfqSZeE2HIfP7Hoh" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="" data-original-height="354" data-original-width="640" height="354" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgOs-s1FLhXE-RPLdgWlzQbQXvquNWdmrDR7Ap6Gu5vN-A_FRKjZuIHde7CgnOPH5YqZ3rrELeCAqmdVon_3NtRIe0orfsM9Z0PZ4J12FtyS8Y7X6Gmq0b5GnhxL0POAqTgCXMqj8iyQWrTvBLQTfMjxBvMzqc958Q3pN87SfTsdfqSZeE2HIfP7Hoh=w640-h354" width="640" /></a></div><br /><br /></div><div>Para válvula de 3-15</div><div><br /></div><div><br /></div><div>Procedimiento de calibración de válvula de control (con Posicionador neumático)</div><div>1. Una ves que se calibro la válvula de control sin accesorios instalados, se procede hacerlo con uno de ellos (Posicionador)</div><div><br /></div><div>2. Para calibrar la válvula automática con un Posicionador neumático se instala un regulador de aire al cuerpo de la válvula o acoplado al Posicionador directamente y sele aplica un suministro de aire de 20 PSI para el caso de un Posicionador con salida de 3-15 PSI, este a su vez recibe una señal de entrada de un controlador local para a su vez mandar una señal de apertura a la válvula.</div><div><br /></div><div>3. Cuando la señal de control mande 3 PSI la válvula debe de estar en 0% si no es el caso con el tornillo de Zero ajustas la posición de la válvula a que este totalmente cerrada.</div><div><br /></div><div>4. Cuando el controlador manda 15 PSI de salida y a su ves de entrada al Posicionador esta debe de estar en 100% si no es el caso se ajusta el tornillo de span para que de dicho valor de apertura</div><div><br /></div><div>Válvula con Posicionador Neumático</div><div><br /></div><div>(5)</div><div>5. Cuantas veces sea necesario se repiten estos pasos hasta lograr que dicha calibración quede</div><div><br /></div><div>correctamente.</div><div><br /></div><div>6. Una vez ajustados los porcentajes de 0 y 100% los valores intermedios dan por si solos.</div><div><br /></div><div>Nota: es muy importante la instalación del herraje en el acoplamiento mecánico del Posicionador con la válvula ya que al quedar bien instalado facilita la calibración del mismo. (ver manual de instalación).</div><div><br /></div><div>TABLA DE PORCENTAJES DE APERTURA</div><div>Para válvula de 3-15 PSI</div><div><br /></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi1T3W1Ep4VAoEwl_2aAl52W8aX1-5-rdbzoSOR_NFV9HtuNNovv198jh17-DtI52yI1WSTo35ZQ7yM3IJLirZNwbaazsuA9_ud7PLerfOcxIxSTJp3vlk97UqEtWUCxh1jHp0_UBIENCgAV1sIQYU6EvAfinwd6tsK_GPC_VgM9cLKPHmfyNQ_ZJhL" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="" data-original-height="354" data-original-width="640" height="354" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi1T3W1Ep4VAoEwl_2aAl52W8aX1-5-rdbzoSOR_NFV9HtuNNovv198jh17-DtI52yI1WSTo35ZQ7yM3IJLirZNwbaazsuA9_ud7PLerfOcxIxSTJp3vlk97UqEtWUCxh1jHp0_UBIENCgAV1sIQYU6EvAfinwd6tsK_GPC_VgM9cLKPHmfyNQ_ZJhL=w640-h354" width="640" /></a></div><br /><br /></div><div>Acoplamiento del Posicionador con la Válvula</div><div><br /></div><div>(6)</div><div>Procedimiento de calibración de válvula de control (con Posicionador Electroneumático)</div><div>1. En el procedimiento de calibración de un Posicionador neumático este se hace en forma mecánica y con aire de control.</div><div><br /></div><div>2. En el caso de un Posicionador electro neumático este trabaja con una señal de corriente y aire de control (4-20 mA y 3-15 PSI o 6-30 PSI según sea el caso).</div><div><br /></div><div>3. Para checar el 0% de apertura de la válvula, se simula 4 mA al electroposicionador y esta debe de dar 0% en caso de no dar este porcentaje de apertura se ajusta el tornillo o potenciómetro de Zero hasta que de el 0% .</div><div><br /></div><div>4. Para checar el 100% de apertura se simula 20 mA y este debe de dar 100%, en caso de no dar este porcentaje se ajusta el potenciómetro de Span hasta llevarla al 100%</div><div><br /></div><div>5. Cuantas veces sea necesario se repite estos pasos hasta lograr que dicha calibración quede correctamente</div><div><br /></div><div>Válvula de Control con Posicionador Electroneumático</div><div><br /></div><div>(7)</div><div>6. Una vez ajustados los porcentajes de 0 y 100% los valores intermedios se</div><div>dan por si solos, es decir 8 mA-25%, 12 mA-50% y 16 mA-75%</div><div>Nota: es muy importante la instalación del herraje en el acoplamiento mecánico del Posicionador con la válvula ya que al quedar bien instalado facilita la calibración del mismo. (ver manual de instalación).</div><div><br /></div><div>TABLA DE PORCENTAJES DE APERTURA</div><div>Para válvula de</div><div>3-15 PSI</div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgrTV3WK2PJnnrlvJO0vc0iTy4szuZhpwrjDRjlzMG8_ucedLpE5l8FD3Bhxd75URHOZMNWPsxydfqNxUSnArN4oQfj7tHggU_EcF-JCEygWykby7UA1AltzwCLFV1Hq4-Kb4iwg6D-mCUsc-H84qJ6BXxQAoU_wf8clqkGIt1x4eeSk88JR1aZhOk6" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="" data-original-height="354" data-original-width="640" height="354" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgrTV3WK2PJnnrlvJO0vc0iTy4szuZhpwrjDRjlzMG8_ucedLpE5l8FD3Bhxd75URHOZMNWPsxydfqNxUSnArN4oQfj7tHggU_EcF-JCEygWykby7UA1AltzwCLFV1Hq4-Kb4iwg6D-mCUsc-H84qJ6BXxQAoU_wf8clqkGIt1x4eeSk88JR1aZhOk6=w640-h354" width="640" /></a></div><br /><br /></div><div>(8)</div><div>Procedimiento de calibración de válvula de control (con Posicionador inteligente Hart-4-20)</div><div><br /></div><div>1. En este caso ya no intervenimos ajustes mecánicos (tornillos ni potenciómetros de Zero y Span) ya que los ajustes se hacen usando un configurador inteligente Hart 375 o 475.</div><div><br /></div><div>2. Para este caso se sigue simulando igual la señal de corriente de 4-20 mA y señal de salida de 3-15 PSI o 6-30 PSI según sea al caso</div><div><br /></div><div>3. Las tablas de porcentaje de apertura son las mismas que la de los posicionadores electroneumaticos</div><div><br /></div><div>Para válvula de 3-15 PSI</div><div><br /></div><div>mA PSI</div><div>%</div><div>4</div><div>3</div><div>0</div><div>8</div><div>6</div><div>25</div><div>12</div><div>9</div><div>50</div><div>16</div><div>12</div><div>75</div><div>20</div><div>15</div><div>100</div><div>Para válvula de 6-30 PSI</div><div>mA PSI</div><div>%</div><div>4</div><div>6</div><div>0</div><div>8</div><div>12</div><div>25</div><div>12</div><div>18</div><div>50</div><div>16</div><div>24</div><div>75</div><div>20</div><div>30</div><div>100</div><div>Posicionador inteligente Hart-4-20 Hart 375 Hart 475</div><div>(9)</div><div>4. Para realizar los pasos de configuración es necesario el manual</div><div>(instructivo de calibración del proveedor) para llevar acabo dicha actividad.</div><div>Nota: es muy importante la instalación del herraje en el acoplamiento mecánico del Posicionador con la válvula ya que al quedar bien instalado facilita la calibración del mismo. (ver manual de instalación).</div><div><br /></div><div>(10)</div><div>Procedimiento de calibración de válvula de control (con Posicionador inteligente Fieldbus Foundation)</div><div><br /></div><div>1. Para realizar esta calibración también se</div><div>usa el configurador inteligente Hart 375 o</div><div>475.</div><div>2. A diferencia del protocolo Hart 4-20 este</div><div>Posicionador recibe una señal digital</div><div>atreves de un par de hilos en código</div><div>Manchester 0 y 1</div><div>0 - válvula abierta señal de transición +</div><div>1 – válvula cerrada señal de transición –</div><div>3. En este caso no se muestra tablas de</div><div>aperturas ya que al ser una señal digital no</div><div>puede visualizarse de esta manera.</div><div>Posicionador inteligente Fieldbus Foundation</div><div><br /></div><div>Hart 375 Hart 475</div></div><div><br /></div><div class="blogger-post-footer">*Diseño, montaje y programación de sistemas de control automático basado en PLC.
*Expertos en sistemas electricos de maquinaria e industria textil, neumatica, electrica y electronica.
*Programacion e instalacion de aplicaciones en variadores de frecuencia de toda marca.(Allen Bradley,OMRON,Delta,Dayton,ABB,etc.)</div>Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5601022190136581849.post-11821232851460503262022-05-05T21:19:00.000-06:002022-05-05T21:19:05.600-06:00Legislación relativa a los motores eléctricos en 2023: ¿qué va a pasar entonces?<br />En 2023, los nuevos motores eléctricos entre 75 kW y 200 kW de potencia nominal destinados al mercado europeo tendrán que ser de clase IE4<br /><img height="390" src="https://www.infoplc.net/media/k2/items/cache/6d09846f9c313e8b45ccd2ea0f3bd434_XL.jpg" width="640" /><br /><br /><br />Los motores eléctricos consumen aproximadamente el 45 % de la energía consumida en todo el mundo, con sólo en Europa más de 8 000 millones de motores eléctricos en servicio. En Julio de 2021 entró en vigor una nueva reglamentación sobre diseño ecológico en la que se establecen nuevas categorías de rendimiento energético para motores eléctricos y variadores de velocidad. La segunda fase de los cambios de la reglamentación entra en efecto el 1 de julio de 2023, ampliando el alcance de estos cambios. <br /><br />Marek Lukaszczyk, el responsable de marketing para Europa y Próximo Oriente del fabricante de motores eléctricos y accionamientos WEG, trata aquí los próximos cambios y lo qué van a significar para la industria.<br /><br />Dentro de los objetivos de sostenibilidad y rendimiento de la Unión Europea, el reglamento 2019/1781 fue actualizado en julio de 2021. Este reglamento establecía que los motores eléctricos y los variadores de velocidad tenían que cumplir unos niveles mínimos de rendimiento energético. El rendimiento energético se define como la relación entre la potencia útil mecánica de salida y la potencia eléctrica de entrada. El rendimiento energético está clasificado por las clases de rendimiento energético internacionales IE, siendo la clase IE1 la de menor nivel, la clase IE4 actualmente la de mayor nivel, estando actualmente la clase IE5 aún en proyecto.<br /><br />Desde julio de 2021, todos los motores trifásicos entre 0,75 kW y 1 000 kW de potencia nominal deben ser de clase de rendimiento IE3. Y, por primera vez, los variadores de velocidad indicados para uso con los motores eléctricos cubiertos por este reglamento tienen ahora que ser de clase de rendimiento IE2.<br /><br />En 2023, los nuevos motores eléctricos entre 75 kW y 200 kW de potencia nominal destinados al mercado europeo tendrán que ser de clase IE4, lo que hará que la UE sea el primer lugar en el que se exigirá la clase de rendimiento IE4 para algunos motores eléctricos. Los motores monofásico de potencia nominal igual o superior a 0,12 kW tendrán también que ser como mínimo de clase IE2 bajo la nueva reglamentación.<br /><br />Los requisitos de información sobre el producto relativos a los motores eléctricos y los variadores de velocidad van a cambiar también en 2023: será obligatorio indicar información suplementaria sobre el rendimiento correspondiente a diferentes velocidades, cargas y pares, lo que permitirá al proyectista optimizar el rendimiento de sistemas en todo tipo de procesos.<br /><br />Con la renovación de sus motores eléctricos y variadores de velocidad, el comprador no sólo puede hacer que sus procesos sean más sostenibles en anticipación de los cambios de la reglamentación, sino también aprovechar los beneficios económicos del aumento del rendimiento. La energía constituye una parte importante del coste total de un motor eléctrico durante todo su ciclo de vida, por lo que invertir ahora en un motor o variador de velocidad de mayor rendimiento es una opción más económica.<br /><br />WEG ya tiene una gama de motores eléctricos industriales clasificados para zonas peligrosas y de clase de rendimiento IE4 que ofrecen importantes ahorros de energía. Los motores eléctricos para zonas peligrosas de WEG son de alto rendimiento, permitiendo al comprador adelantarse en el cumplimiento de la nueva reglamentación de 2023.<br /><br />Además, WEG ha lanzado recientemente la nueva aplicación móvil WEG EcoDrive. Disponible a través de App Store y Google Play, esta aplicación puede conectarse a los motores eléctricos y los variadores de velocidad de un sistema para monitorizar sus prestaciones. La aplicación calcula automáticamente los puntos de funcionamiento de los equipos y puede comprobar la potencia utilizada, asegurando que el operador pueda operar los equipos de modo efectivo.<br /><br />Al ser responsables los motores eléctricos de tan importante proporción del consumo mundial de energía eléctrica, esta herramienta constituye otro importante paso hacia los objetivos de rendimiento y sostenibilidad de Europa y el Reino Unido.<br /><br />El comprador puede anticiparse a estos cambios cuando compra motores eléctricos y variadores de velocidad que ya cumplen la reglamentación de 2023. Dependiendo de la aplicación y el uso de un motor eléctrico, una simple renovación puede generar importantes ahorros financieros, permitiendo al comprador evitar innecesarios costes de sustitución más adelante.<br /><div class="blogger-post-footer">*Diseño, montaje y programación de sistemas de control automático basado en PLC.
*Expertos en sistemas electricos de maquinaria e industria textil, neumatica, electrica y electronica.
*Programacion e instalacion de aplicaciones en variadores de frecuencia de toda marca.(Allen Bradley,OMRON,Delta,Dayton,ABB,etc.)</div>Unknownnoreply@blogger.com