dispositivos electricos para refrigeracion[1]

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  • REFRIGERACION - SENA ING ANTONIO FAVIO OSPINO MARTINEZ REGIONAL SUCRE [email protected]

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    1. PUNTOS DE CONEXIN ELECTRICA DE UN MOTOCOMPRESOR

    Los motocompresores monofsicos pueden montar diferentes sistemas de proteccin y arranque, que dependen principalmente de la potencia del mismo. Los sistemas de arranque mas utilizados son:

    PTCSIR: Para motores con arranque con resistencia tipo PTC y protector trmico. RSIR: Para motores de induccin con arranque por rele de intensidad y protector termico

    CSIR: Para motores de induccin con arranque con rele de intensidad, protector trmico y condensador

    de arranque.

    PTCSCR: Para motores con arranque de resistencia PTC, protector trmico y condensador de arranque.

    PSC: Para motores con arranque de condensador permanente o de marcha y protector trmico.

    CSR: Para motores de induccin con condensador de marcha, condensador de arranque, protector trmico y rele potencial.

    Entre los elementos de proteccin mas empleados esta el del bimetlico, trmico o klixon, que va unido al punto comn del compresor. En forma general, los motocompresores tiene tres puntos de conexin: El punto comn, el punto de arranque y el punto de marcha. Los estatores de estos motocompresores tiene dos bobinas internas conectadas en paralelo entre s tal como se observa en la figura:

    TIPO CONEXIN 1 TIPO CONEXIN 2

    La bobina de arranque: Es mas delgada y por tanto presenta mas resistencia elctrica ( se puede determinar con un multitester midiendo la resistencia de dicha bobina ). Los puntos de conexin de dicha bobina est entre el punto comn ( C ) y el punto de arranque o auxiliar ( A o S ). Como su nombre lo indica, dicha bobina se activa para el momento de arranque, y cuando el motor alcanza el 75% de su velocidad, se desconecta ( para algunos sistemas de arranque ) por muchos motivos entre los cuales:

    Consume corriente. Se calienta rpido con el gravamen que se pueda quemar cuando funciona por mucho tiempo. No es necesaria cuando el motor esta en plan marcha.

    La bobina de Marcha: Es mas gruesa y por tanto presenta menos resistencia elctrica ( se pude determinar con un multitester midiendo la resistencia de dicha bobina ). Los puntos de conexin de dicha bobina est entre el punto comn ( C ) y el punto de marcha o principal ( P, M o R ). Esta bobina permanece activa durante todo el funcionamiento del motocompresor. Para saber si el sistema elctrico del motocompresor esta correcto, se hace el siguiente procedimiento:

    Verificar continuidad entre el punto comn y punto de marcha ( muestra el valor de la resistencia de la bobina de marcha ).

    Verificar continuidad entre el punto de arranque y punto comn ( muestra el valor de la resistencia de arranque )

    PUNTOCOMUNC

    BOBINA BOBINAARRANQUE MARCHA

    A M

    PUNTO PUNTOARRANQUE MARCHA

    PUNTO PUNTOMARCHA ARRANQUEM, R, P A, S

    BOBINA BOBINAMARCHA ARRANQUE

    CPUNTOCOMUN

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    Verificar continuidad entre el punto de arranque y el punto de marcha. ( muestra la suma de la resistencia de la bobina de marcha y la resistencia de la bobina de arranque ).

    Verificar si cada punto ( comn., marcha y arranque ) esta en circuito abierto con tierra o la carcaza del motocompresor.

    NOTA: Antes de hacer la conexin elctrica aun compresor, verifique que los puntos ( C, R y S ) corresponden a los indicados por el fabricante.

    2. CONEXIN ELECTRICA DE MOTOCOMPRESORES MONOFASICOS.

    2.1. CONEXIN DE MOTOCOMPRESORES MONOFASICOS A 120 V CON RELE ELECTROMECANICO O DE INTENSIDAD. Se emplea para compresor de bajo y medio caballaje ( entre 1/12 HP y 1 HP ) a 120 voltios. Como es monofsica se tiene la lnea del neutro ( se sabe que es neutro pues se hace medida de voltaje entre esta lnea y la tierra, su voltaje no puede ser mayor de 4 voltios ); y la lnea activa ( su voltaje entre esta lnea y la tierra es de 110 voltios ). La lnea de fase se conecta al bimetalico que va conectado con el punto comn. El Rel de Intensidad tiene tres conexiones dos superiores y una inferior. El punto que esta solo se conecta con la lnea neutro. En los puntos superiores hay uno que esta en circuito cerrado con el punto que esta conectado a la lnea neutral, dicho punto se conecta con el punto de marcha M. El otro punto que esta aislado con relacin al punto de conexin a la linea neutral, se conecta con el punto de arranque A del compresor. El funcionamiento del rel de intensidad es electromecnico, con contactos normalmente abiertos mientras esta en reposo. Cuando el motor es puesto en marcha, la corriente que pasa por la bobina del rel atrae un mbolo hacia arriba cerrando los contactos, permitiendo que la corriente elctrica pase por la bobina de arranque.

    El diagrama de conexin tpica de compresores monofsicos se tienen de la siguiente manera:

    Cuando el motor alcanza el 75% de la velocidad del motor del compresor, se disminuye la intensidad de la corriente de la bobina de arranque, haciendo que el embolo caiga por gravedad y se desconecte la corriente que pasa por ella.

    La estructura de un rel de intensidad es como sigue:

    PUNTOCOMUNC LINEA 1

    BOBINA BOBINAARRANQUE MARCHA

    A, S M, R, P

    PUNTO PUNTOARRANQUE MARCHA

    EMBOLORele

    Intensidad

    NEUTRO

    BIMETALICO

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    El punto de conexin de marcha se identifica porque esta en circuito cerrado con el punto de conexin de la lnea neutral. El punto de conexin del arranque se identifica porque esta en circuito abierto con el punto de conexin de la lnea neutral; solo se activa cuando el mbolo sube, cerrando el circuito. El rel de arranque viene especificada para operar en un caballaje especfico y a un voltaje de operacin especfico; o sea, que el rel del motocompresor de 1/6 es diferente de el de de Hp.

    La conexin del sistema con los elementos que lo integra es:

    NOTA: El rel de arranque, en motocompresores pequeos, se conecta directamente en el compresor pues tiene los dos puntos de conexin a marcha y arranque. 2.2. CONEXION DE MOTOCOMPRESORES MONOFASICOS A 120 V CON RELE ELECTROMECANICO Y CAPACITOR DE ARRANQUE Cuando el compresor no arranca con la utilizacin de slo el rel de arranque, es necesario adaptarle un condensador de arranque. Este sistema proporciona al compresor un alto par de arranque y puede emplear en sistemas equipados con vlvulas de expansin. El diagrama de conexin de compresores monofsicos se tiene de la siguiente manera:

    PUNTO PUNTOCONEXIN CONEXINARRANQUE O MARCHANEGATIVO CAPACITOR ARRANQUE

    EMBOLO

    BOBINA

    PUNTOCONEXINLINEANEUTRO

    LINEA 1

    C

    A M

    N NEUTRO

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    Al tener identificadas ambas lneas, procedemos ahora a identificar los componentes elctricos del funcionamiento del compresor:

    Condensador o capacitor de arranque: Se identificar por ser de color negro. Rel de intensidad. Bimetalico Punto de arranque Punto de marcha Punto comn.

    La lnea viva se conecta con el bimetalico y ste ltimo con el punto comn de los tres puntos de conexin. La funcin de un condensador de arranque es la de aumentar la fuerza de arranque de un motor. Si el condensador es electroltico se conecta el positivo del mismo al punto de arranque A; si el condensador es cermico, no importa la polaridad en que se conecte al punto de arranque ( A ). El punto negativo del condensador o capacitor se conecta a la lnea neutral o al terminal del rel de intensidad. Generalmente el capacitor de arranque se emplea para compresores mayores de Hp. A continuacin se da una tabla con capacidades de condensadores de arranque para diferentes compresores.

    CAPACIDAD COMPRESOR EN HP CAPACIDAD CONDENSADOR ARRANQUE EN F 1/8 1/16 20 180

    1/16 110 140 1/5 1/4 145 175

    1/3 340 - 408 1/2 400 - 480

    Para el capacitor de arranque, no importa en que sentido se conecte la polaridad, un extremo se conecta al punto de marcha M y el otro a la lnea neutral. Por ltimo hay que conectar el cable de tierra a la carcaza del motocompresor, algunos y para facilidad tienen el punto donde conectar dicha lnea. La forma de la conexin pictrica con los elementos es:

    PUNTOCOMUNC LINEA 1

    BOBINA BOBINAARRANQUE MARCHA

    A, S M, R, P

    PUNTO PUNTOARRANQUE MARCHA

    EMBOLO

    ReleCONDENSADOR IntensidadARRANQUE

    NEUTRO

    BIMETALICO

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    Como en algunos casos, el rel de arranque va insertado en los puntos comn y marcha del compresor, no hay espacio para ubicar el condensador, para lograr esto, se corta el alambre puente que va del neutro al punto de contacto B, instalando entre estos puntos el condensador, tal como se ve a continuacin:

    2.3. CONEXION DE MOTOCOMPRESORES MONOFASICOS A 120 V CON RELAY ELECTRONICO O TERMISTOR PTC. El relay electrnico se emplea en motocompresores desde 1/12 HP y HP a 110 voltios ( uno solo sirve para conectar diversos motocompresores mientras su caballaje este entre 1/12 Hp y Hp ). Generalmente el relay electrnico es una resistencia tipo PTC. Estn fabricados con titanto de bario y est tipo de arranque proporciona al compresor un bajo par de arranque, requerido para sistemas que usen capilar.El esquema elctrico del rel electrnico es el siguiente:

    LINEA 1

    C

    A M

    N NEUTRO

    CONDENSADORARRANQUE

    LINEA 1

    C

    A M

    B N NEUTRO

    CONDENSADORARRANQUE

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    Recuerde que un PTC es una resistencia variable que a mayor temperatura experimente, mayor resistencia al paso de corriente presenta. El diagrama de conexin tpica de compresores monofsicos se tiene de la siguiente manera:

    La lnea viva se conecta al bimetlico que va conectado con el punto comn. Del Relay electrnico salen dos lneas, una de ellas ( cable de arranque que viene con terminal de conexin ) se conecta al punto de arranque del compresor y la otra ( cable de marcha que viene sin terminal de conexin ) se une junto con la lnea neutral al punto de marcha del compresor.

    2.4. CONEXION DE MOTOCOMPRESORES MONOFASICOS A 120 V CON RELAY ELECTRONICO Y CAPACITOR DE ARRANQUE El diagrama de conexin de compresores monofsicos se tiene de la siguiente manera:

    La diferencia cuando se empleaba solo es que ahora, el cable de arranque del relay electrnico, se conecta el capacitor de arranque y de all al punto de marcha del compresor. La otra lnea, la de marcha del relay, se une a la lnea neutral y de all se conectan al punto de marcha del compresor. La conexin con los elementos del circuito es:

    A PUNTO DEMARCHA

    A PUNTO DEARRANQUE

    LINEA 1

    C

    110 V

    S R

    NEUTRO

    LINEA 1PUNTOCOMUNC

    BOBINA BOBINAARRANQUE MARCHA

    A M

    PUNTO PUNTOARRANQUE MARCHA

    NEUTRO

    CONDENSADOR RELAYARRANQUE ELECTRONICO

    BIMETALICO

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    2.6. CONEXION DE MOTOCOMPRESORES MONOFASICOS A 120 V Y 220 V CON CAPACITOR DE MARCHA O PERMANENTE Este sistema ofrece un bajo par de arranque, y preferiblemente se emplea en sistemas cuyas presiones se igualen rpidamente. El capacitor de marcha se identifica del de arranque por el color que es plateado y en la mayora de los casos no estn identificados los polos del mismo. Si es para trabajar monofsico, se debe asegurar que su voltaje de operacin sea ligeramente superior a 120V; para trabajar con voltaje 220 V, su voltaje de operacin debe ser ligeramente superior a 220 V. El diagrama de conexin del circuito es:

    El punto comn C se conecta con una lnea viva. La lnea 2 o el neutro se conecta con el borde negativo del condensador ( si los tiene demarcados ) sino con cualquier polo y de ah una conexin al punto de marcha M. El otro extremo del condensador ( positivo ) se conecta con el punto de arranque del compresor. La forma de la conexin con los elementos es:

    LINEA 1

    C

    110 V

    S R

    NEUTRO

    CONDENSADORARRANQUE

    PUNTO LINEA 1COMUNC

    BOBINA BOBINAARRANQUE MARCHA

    A M

    PUNTO PUNTOARRANQUE MARCHA LINEA 2

    NEUTRO

    CAPACITORMARCHA

    BIMETALICO

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    Generalmente los condensadores de marcha tiene dos puestos a los cuales se conectan los cables, pero hay otros que tienen tres puesto de toma y se emplean cuando hay ventiladores que requieren su uso para encender, por ejemplo en aires acondicionados que trabajan con conexiones monofsicas 220 V bifilares. El punto comn C del centro del condensador se conecta a la linea neutral o fase II.; en el punto del ventilador VENT se conecta directo al punto arranque del ventilador y el punto HERME se conecta al punto de arranque del compresor.

    2.7. CONEXION DE MOTOCOMPRESORES MONOFASICOS A 120 V Y 220 V CON SUPER STARTER El super starter es un dispositivo que combina un capacitor de arranque ( Start Capacitor ) y un PTC; puede ser empleado desde voltajes entre 110 V y 220 V y unidades de aire acondicionados desde 4000 a 120000 BTU o de Hp a 10 Hp. Los polos de este dispositivo no estan definidos por tanto no importa la polaridad en que se conecten. El super starter se debe conectar con un condensador de marcha, pero se pueden arrancar compresor sin el uso de ste ltimo. La conexin del circuito es:

    LINEA 1

    C

    110 V220 V

    S R

    NEUTROLINEA 2

    CONDENSADORMARCHA

    HERM C VENT

    C

    ARRANQUEA COMPRESOR M FASE I

    HERME NEUTRO

    C FASE II

    VENTC

    ARRANQUEA VENTILADOR M

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    Ya sea el neutro o una de las lneas, se conecta con el punto comn C . La otra lnea o el neutro se conecta con algn borde del super starter y de ah una conexin comn al punto de marcha M. El otro extremo del dispositivo se conecta con el punto de arranque del compresor. La conexin de los elementos es:

    2.8. CONEXION DE MOTOCOMPRESORES MONOFASICOS A 120 V Y 220 V CON SUPER STARTER Y CONDENSADOR DE MARCHA El diagrama de conexin del circuito es:

    La lnea viva 1, se conecta con el punto comn C . Un algn borde del super starter se conecta con un borde negativo del condensador de marcha ( debemos asegurar que su voltaje de operacin sea el correcto ) y de ah

    PUNTO LINEA 1COMUNC

    BOBINA BOBINAARRANQUE MARCHA

    A M

    PUNTO PUNTOARRANQUE MARCHA LINEA 2

    NEUTRO

    SUPERSTARTER

    BIMETALICO

    LINEA 1

    C

    110 V220 V

    S R

    NEUTROLINEA 2

    SUPERSTARTER

    LINEA 1PUNTOCOMUNC

    BOBINA BOBINAARRANQUE MARCHA

    A M

    PUNTO PUNTO LINEA 2ARRANQUE MARCHA

    NEUTRO

    CAPACITORMARCHA

    SUPERSTARTER

    BIMETALICO

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    una conexin comn con la lnea 2 o neutro con direccin al punto de marcha M. El otro borde libre del super starter y el positivo del condensador de marcha se unen y de ah se dirigen hacia el punto de arranque A. La conexin de los elementos del circuito es:

    2.9. CONEXIN DE MOTOCOMPRESORES MONOFASICOS A 120 V Y 220 V POR MEDIO DE UN CONDENSADOR DE ARRANQUE Y UN RELAY POTENCIAL O DE TENSION Este rele puede instalar solo un condensador de arranque , o bien un condensador de arranque y un condensador de marcha. El relay potencial se emplea generalmente para motocompresores mayores de HP. tiene la siguiente estructura interior:

    El circuito entre los puntos 5, 2 y 1 esta normalmente cerrado, al energizarse la bobina, el mbolo se desplaza hacia la izquierda abriendo el circuito entre los puntos 1 y 2, mientras que el circuito entre los puntos 5 y 2 sigue cerrado.

    El relay potencial viene diseado para diferentes voltajes de operacin y potencia de motocompresores, as que hay que tener en cuenta cuando la conexin sea monofsica 110 V o 220 V para escoger el relay potencial adecuado. Primero que todo se debe tener en cuenta que el condensador de marcha y el relay potencial tengan el voltaje requerido determinado por el voltaje del compresor. El punto 5 del relay se conecta con la lnea 1. El punto 1 del relay se conecta con uno de los extremos del condensador de arranque; el otro extremo del condensador de arranque se conecta con la lnea 2 o lnea neutral y de all se dirigen hacia el punto de marcha M. El punto 2 del relay se conecta con el punto de arranque del compresor. El diagrama de conexin es:

    LINEA 1

    C

    110 V220 V

    S R

    NEUTROLINEA 2

    SUPERSTARTER

    CONDENSADORMARCHA

    RELAY

    5 2EMBOLO

    1BOBINA

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    2.10. CONEXIN DE MOTOCOMPRESORES MONOFASICOS A 120 V Y 220 V POR MEDIO DE UN CONDENSADOR DE ARRANQUE, UN CONDENSADOR DE MARCHA Y UN RELAY POTENCIAL

    El diagrama de conexin del circuito es:

    Primero que todo se debe tener en cuenta que los condensadores y el relay potencial tengan el voltaje requerido determinado por el voltaje del compresor. El punto 5 del relay se conecta con la lnea 1. El punto 1 se conecta con uno de los extremos del condensador de arranque; el otro extremo del condensador de arranque se conecta con uno de los extremos del condensador de marcha de all se dirigen hacia el punto de marcha M donde se conectan con la linea neutral o lnea 2. El extremo libre del condensador de marcha se une con el punto 2 del relay potencial. El punto 2 del relay se conecta con el punto de arranque del compresor. Esta se considera una conexin un poco complicada y que poco a poco va en desuso reemplazada por el super starter. El diagrama pictrico de conexin con los elementos del circuito es:

    LINEA 1

    C RELAY

    5 2

    A M 1

    LINEA 2 - NEUTRO

    ARRANQUECONDENSADOR

    LINEA 1PUNTOCOMUN

    CBOBINA BOBINA RELAY

    ARRANQUE MARCHA 2CAPACITOR 5ARRANQUE

    1

    A M

    PUNTO PUNTOARRANQUE MARCHA CAPACITOR

    MARCHA

    LINEA 2 - NEUTRO

    BIMETALICO

    LINEA 1

    C RELAY

    5 2

    A M 1

    CONDENSADORMARCHA

    LINEA 2 - NEUTRO

    CONDENSADORARRANQUE

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    2.11. CONEXION DE MOTOCOMPRESORES TRIFASICOS A diferencia de los monofsico 110 y 220 V, los motocompresores trifsicos poseen tres bobinas o devanados en el estator, desplazados 120 geomtricos entre si, que al serles aplicado un sistema trifsico de tensiones, crean un campo magnetico giratorio estable y constante sin necesidad de kits de arranque. La conexin es muy sencilla y cada fase se dirige a un punto cualquiera o de acuerdo a lo que presente la placa del fabricante. Tal como se observa en la siguiente grafica:

    Para algunos motocompresores mayores de 5 HP, la conexin varia y tiene conectores para conexin ya sea delta o Y, tal como se observa en la figura:

    CONEXIN DELTA CONEXION Y

    Estos tipos de motores poseen seis puntos de conexin. Para el tipo de conexin delta, las lneas de fase se conectan a los puntos de conexin U1, V1 y W1, de estos puntos salen otras conexiones a los puntos superiores U2, V2 y W2 tal como se observa en la figura. Para el tipo de conexin tipo Y, las lneas de fase entrante se conectan nuevamente a los puntos de conexin U1, V1 y W1, pero se diferencia del delta porque ahora los puntos que se unen son los superiores tal como se observa en la figura. NOTA: Cuando el giro del motor es contrario al deseado, basta intercambiar solo dos lneas vivas o fases para invertir el giro del rotor del mismo. En algunos sistemas trifsicos las lneas vivas se identifican por letras as: L1 con R, L2 con S y L3 con T. 3. IDENTIFICACION DE LOS CABLES DEL COMUN. MARCHA Y ARRANQUE EN UN MOTOCOMPRESOR. Internamente, los cables de cada punto se identifican por una seria de colores:

    CABLE DE MARCHA: Cable con lneas rojas al travs

    CABLE COMUN: Cable con lneas negras al travs

    LINEA 1PUNTO PUNTOLINEA 1- L1 LINEA 2 - L2

    C S, ALINEA 2

    LINEA 3R, P, M

    PUNTOLINEA 3 - L3

    W 2 U 2 V 2

    U 1 V 1 W 1

    F A S E 1 F A S E 2 F A S E 3L IN E A 1 L IN E A 2 L IN E A 3

    W 2 U 2 V 2

    U 1 V 1 W 1

    F A S E 1 F A S E 2 F A S E 3L IN E A 1 L IN E A 2 L IN E A 3

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    CABLE ARRANQUE: Cable sin lneas al travs

    5. TERMOSTATOS

    5.1. TERMOSTATOS PARA REFRIGERACIN O DE BAJA TEMPERATURA. Es un interruptor trmico que por lo general es normalmente cerrado, que tiene una ampolla llena de refrigerante u otra sustancia unida a un tubo capilar, el cual se une a un embolo que a medida que la temperatura crece o decrece, se desplaza en uno u otro sentido. Operan conectando o desconectando un circuito elctrico en funcin de la temperatura. Pueden operar a 110 o a 220 voltios dependiendo del tipo de termostato. Existen electrnicos y mecnicos. Los mecnicos poseen un control giratorio de temperatura de desconexin ( temperatura de cut out ) con una posicin de apagado ( en algunos modelos ). Los electrnicos se programan sus temperaturas de pagado, encendido y el diferencial entre ambas temperaturas. A nivel comercial existen termostatos para botelleros, neveras y congeladores previamente calibrados y ajustados para un rango de temperatura especfico.

    DISPOSITIVO TIPO I FUNCIONAMIENTO El termostato tiene tres conexiones:

    Un punto comn donde se conecta la lnea de fase. Un punto 1 donde se conecta la lnea que va al punto

    comn del compresor. Cuando la ampolla llega a la temperatura deseada, se contrae el refrigerante de la ampolla desplazando el embolo hacia la derecha abriendo el circuito apagndose el mismo.

    Un punto 2 que siempre esta en circuito cerrado con el punto C del termostato, este punto se puede conecta a la resistencia de marco, que siempre esta activa o a un bombillo u otro dispositivo que requiera una lnea viva de electricidad.

    DISPOSITIVO TIPO II FUNCIONAMIENTO

    El termostato tiene tres conexiones:

    Un punto comn donde se conecta la lnea de fase. Un punto 1 donde se conecta la lnea que va al punto

    comn del compresor. Cuando la ampolla llega a la temperatura deseada, se contrae el refrigerante de la ampolla desplazando el embolo acalla la derecha abriendo el circuito apagndose el mismo.

    Un punto 2 que cuando se desactiva el circuito del compresor se activa el circuito entre los puntos 2 y C, este punto se conecta a la resistencia del evaporador, que se activa en el deshielo del mismo.

    Se emplean en sistemas de refrigeracin con dos o mas evaporadores, done en vez de conectarse el compresor, se conectan a una vlvula solenoide para controlar el flujo de refrigerante.

    COMUN RESISTENCIACOMPRESOR DE MARCO

    1 2

    C

    FASE

    COMUN RESISTENCIACOMPRESOR EVAPORADOR

    1 2

    C

    FASE

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    DISPOSITIVO TIPO III FUNCIONAMIENTO

    El termostato tiene dos conexiones:

    Un punto comn donde se conecta la lnea de fase. Un punto 1 donde se conecta la lnea que va al punto

    comn del compresor. Cuando la ampolla llega a la temperatura deseada, se contrae el refrigerante de la ampolla desplazando el embolo acalla la derecha abriendo el circuito apagndose el mismo.

    No posee un segundo circuito para hacer control del ciclo de refrigeracin, se emplean en sistemas de refrigeracin sencillos con un solo evaporador donde el control de descongelacin es realizado por el timer.

    El dato importante que aparece en el empaque de cada termostato es el de la Temperatura de CUT OUT que es la temperatura mnima a la cual el termostato abre el circuito en su mxima posicin ( 7 ). Estos generalmente tienen un diferencial ajustado de 2 grados centgrados, o sea que si el termostato abre circuito a 5 C lo vuelve a cerrar a 7C. por lo expresado anteriormente se puede concluir que: TEMP CUT OUT < TEMP DE CUT IN Diferencial Temperatura ( T ) = Temperatura conexin ( TEMP CUT IN ) Temperatura desconexin ( TEMP CUT OUT ) Los termostatos de refrigeracin para botelleros vienen con etiqueta verde, los de nevera con etiqueta blanca y los de congeladores con etiqueta amarilla. Los anteriores se caracterizan por tener un bulbo con capilar largo, mientras que los empleados en aire acondicionado de ventana poseen un capilar corto. Los datos importantes a tener en cuenta al adquirir un termostato, al igual que el compresor, son el voltaje de operacin, su RLA y su FLA. Estos valores deben ser por seguridad, mayores o iguales a los del compresor o carga conectada al mismo. 5.2. TERMOSTATOS DE ALTA TEMPERATURA. Son empleados en situaciones o procesos de alta temperatura generalmente de 50C en adelante; como los procesos son diferentes y los objetivos diferentes, a diferencia del termostato de baja temperatura empleado en refrigeracin, cuando de llega a la temperatura programada de desconexin ( Temperatura de Cut Out ), la temperatura del lugar desciende en vez de aumentar, por lo tanto: TEMP CUT OUT > TEMP DE CUT IN Diferencial Temperatura ( T ) = Temperatura desconexin ( TEMP CUT OUT ) Temperatura conexin ( TEMP CUT IN ) NOTA: Tambin existen termostatos que es un interruptor trmico NO, o sea que al llegar a la temperatura programada, cierra el circuito.

    6. TIMER O TEMPORIZADOR DE NEVERA NO-FROST El timer para nevera no-frost es un dispositivo o temporizador al trabajo de dos tiempos predeterminados; uno de congelacin y otro de descongelacin. Generalmente operan a 110 voltios y mximo 10 amperios. Al mismo tiempo que desactiva el motocompresor, activa la resistencia del evaporador para realizar el proceso de

    P U N TOC O M U NC O M P R ES O R

    1

    C

    FASE

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    descongelacin del mismo. Dependiendo del modelo vienen de 6 horas por 20 minutos, 8 horas por 20 minutos, etc. El timer tiene cuatro puntos de toma o pines de conexin:

    El punto 1 se conecta a la lnea de fase. Es la alimentacin del timer. El punto 2 se conecta al bimetlico normalmente abierto o al sistema de descongelacion automatica. El punto 3 a la lnea neutral. El punto 4 se conecta al punto comn del compresor o al termostato.

    Su circuito interior es:

    El punto 1 y el 3 son las tomas del reloj interior que determina el tiempo en el cual se apagar el compresor. El punto 1 y 4 normalmente estn en circuito cerrado, al llegar el tiempo de apagado, se abre el circuito apagndose el motocompresor; al suceder esta accin, se cierra el circuito entre los puntos 1 y 2 que activarn la resistencia del evaporador. El timer tiene un controlador rotativo al especie de cuerda, el cual desactiva o activa los circuito formados por los puntos 1 y 2; 1 y 4.

    Un giro largo y prolongado, que empieza por un sonido track y termina en un sonido track; se refiere al

    tiempo de congelacin o de activacin del compresor que de acuerdo al tipo de timer esta entre 6 a 10 horas. Mientras demore este giro, estan en circuito cerrado los puntos 1 y 3; 1 y 4. Estan en circuito abierto los puntos 1 y 2.

    Un giro corto, que empieza con el sonido track del fin del periodo de congelacin y termina con otro

    sonido track; este tiempo corto se refiere al perodo de descongelacin que esta alrededor promedio de 20 minutos. Mientras demore este corto giro estan en circuito cerrado los puntos 1 y 2; 1 y 3. Estn en circuito abierto los puntos 1 y 4.

    7. MOTOVENTILADORES.

    Son dispositivos para mover flujo de aire en los condensadores, evaporadores y compresores. Su funcin primordial es la de incrementar la transferencia de calor donde sea requerida. Pueden ser aspirantes o impelentes en relacin al paso del flujo de aire a travs del dispositivo al que esta conectado. Generalmente vienen para operar a voltajes de 110 y 220 voltios, algunos requieren condensadores de marcha para poder arrancar. Se especifican o se consiguen teniendo en cuenta:

    Dimetro de la hlice. Direccin de flujo de aire ( aspirante o impelente ). Voltaje de operacin. Potencia de entrada. Velocidad en RPM del eje de la hlice. Caudal de aire removido.

    En lo relacionado a la velocidad, vienen con velocidad fija y con velocidad variable. Los ventiladores con velocidad fija, pueden venir con dos cables ( fase y neutro ) o tres cables ( para encendido con kit de arranque). Los ventiladores con velocidad variable, generalmente traen cinco (5 ) cables de conexin, uno de ellos se conecta al punto de marcha, otro al punto de arranque y tres que son los que dan las diferentes velocidades a una fase.

    M

    1 2 3 4

    PUNTO CCOMPRESOR

    FASE ONEUTRO TERMOSTATO

    RESISTENCIA

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    Ventilador de velocidad fija. Baja potencia. Monofsico

    Ventilador de velocidad fija. Media a alta potencia. Monofsico

    Ventilador de velocidad variable. Baja, media y alta potencia. Monofsico.

    Ventilador de velocidad fija. Media a alta potencia. Trifsico.

    En cuanto a las hlices, se pueden conseguir de muchos tamaos y materiales. En el mercado es fcil encontrar hlices metlicas y plsticas que se especifican con el dimetro de ellas, encontrndose hlices de 6, 8, 9 y 12 pulgadas ya sean de succin o expulsin. En lo relacionado a la direccin del flujo de aire, los ventiladores pueden ser:

    De flujo axial: Cuando la direccin del flujo de aire es paralelo al eje del ventilador.

    Radial o centrfugo: Cuando la direccin del flujo de aire es perpendicular al eje del ventilador. Su sentido de direccin de giro depende de la orientacin de los alabes.

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    7.1. SELECCIN DE VENTILADORES Se debe tener en cuenta:

    El caudal de aire requerido en Mts3 / Hr. El dimetro de la hlice para mover ese caudal. El tipo de voltaje, corriente de operacin. La direccin del flujo de aire requerido. Revoluciones por minuto o RPM.

    8. RESISTENCIAS

    Son elementos diseados para disipar calor cuando una corriente elctrica pasa a travs de ellos. Se emplea generalmente en los procesos de deshielo en los evaporadores ( resistencias de descongelacin o rgidas) o para impedir que la humedad corroa el chasis del elemento de refrigeracin ( resistencias de marco o flexibles ). Tiene una conexin elctrica que va a la fase y la otra va al neutro. Se especifican teniendo en cuenta:

    Largo efectivo. Largo total. Potencia de disipacin de calor. Uso.

    8.1. RESISTENCIA DE CARTER Es una resistencia que se emplea en aquellos casos en que la unidad exterior va a estar expuesta a temperaturas muy bajas. Estas resistencias son de bajo consumo ( alrededor de 80 a 300 Watt ) y, debido a esto, se suelen conectar de forma permanente a la red del sistema. Entre sus funciones estn:

    Mantener la buena viscosidad del aceite lubricante a bajas temperaturas.

    Cuando el sistema esta pagado y la unidad esta expuesta a bajas temperaturas, puede ocurrir una condensacin del gas refrigerante contenido en reposo en el interior de la unidad. Esta resistencia evita que este gas se condense evitando los golpes de liquido al compresor.

    La resistencia de carter mantiene la temperatura del aceite aproximadamente 11C por encima de la de saturacin del refrigerante. Esta resistencia es obligatoria en sistemas donde el compresor este a temperaturas bajas o sistemas con mucha carga de refrigerante que trabajen a temperaturas de saturacin menores de -10C.

    9. TRANSFORMADORES

    El transformador es un dispositivo que convierte energa elctrica alterna de un cierto nivel de voltaje, en energa elctrica alterna de otro nivel de voltaje, por medio de la accin de un campo magntico. Est constituido por dos o mas bobinas asiladas entre s elctricamente por lo general enrolladas alrededor de un mismo ncleo ferromagntico. Los transformadores poseen una conexin para el voltaje de entrada ( PRIMARIO ) que dependiendo del tipo de conexin puede ser de 120 V, 208 V y de 240 V. El voltaje de salida ( SECUNDARIO ) puede variar de acuerdo al tipo de transformador pero generalmente pueden ser de 24 VAC, 12 VAC, y 6 VAC.

    C O N EXI NFASE

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    LAR G O EFEC TIVO

    LAR G O TO TAL

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    18

    En los sistemas de refrigeracin son empleados para alimentar bobinas de contactores u otros dispositivos que funcionen con voltajes especiales.

    10. RETARDADORES DE PARTIDA. Es un dispositivo elctrico que se emplea para retardar el encendido de los motoventiladores del evaporador despus de realizar un proceso de deshielo elctrico o por gas; tambin es empleado para retardar el arranque de motocompresores u otros sistemas electricos. Su funcin es da le interrumpir el circuito elctrico de encendido durante un tiempo para despus cerrarlo y as poder encenderlo transcurrido un tiempo programado. El rango de retardo puede ser de 1.8 segundos hasta 10 minutos. Los Temporizadores vienen para trabajar en un amplio rango de voltajes desde los 18 hasta los 240 VAC, pero su aguante mximo de amperaje es bajo, alrededor de los 1.5 amperios, por lo cual, se emplean para sistemas de arranque activando la bobina de los contactores de los artculos a encender. Se encuentran dos tipos bsicos de temporizadores, los de 5 bornes y los de dos bornes. Es un temporizador on delay o al trabajo realmente.

    DOS BORNES CINCO BORNES

    Son los mas sencillos y los mas fciles de manejar, poseen una perilla para regular el tiempo de accionamiento del temporizador; dos bornes de conexin para el circuito en serie con la bobina del contactor y un cable que se corta cuando se trabaje con voltajes de 110/220 VAC. Cuando se trabaja con voltajes de 24V o menos, no se debe cortar el cable de ajuste.

    Son un poco mas complicados para su uso, hay dos bornes especiales el 5 y el 4, los cuales mediante la variacin de la resistencia que se coloque en esos bornes, se varia el tiempo para cerrar el circuito. El voltaje para activar el temporizador se aplica el los bornes 2 y 3; y los bornes de conexin en serie con la bobina del contactor son el 1 y el 3. Estos temporizadores vienen para trabajar a un voltaje de 24V y un amperaje mximo de 1.

    120/240 24 VACVAC

    cableajuste para 110/220 V

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    Los circuitos bsicos de arranque empleando temporizadores y contactores son:

    RETARDADOR CON DOS BORNES RETARDADOR CON CINCO BORNES

    11. DISCOS TERMICOS.

    Se emplea para controles de deshielo y no es ms que termostato de deshielo que se conecta en serie con las resistencias de deshielo. Su funcin es la de limitar la temperatura que alcanza el evaporador en el proceso de deshielo interrumpiendo el circuito elctrico cuando se alcanza la temperatura a la cual esta programado el disco trmico. Se encuentran para interrumpir a 7C y a 10C

    12. TERMOSTATOS DE PARED EN ACONDICIONADORES DE AIRE

    Mientras los termostatos en sistemas de baja temperatura o refrigeracin trabajan con voltajes de 120/240 VAC, los termostatos de acondicionadores de aire son mas complejos y trabajan a voltajes bajos ( 24 VAC ) y una corriente mxima de 2 amperios. 12.1. TERMOSTATO DE CALEFACIN Y ENFRIAMIENTO. Este tipo de termostato posee dos funciones, como calefactor y como acondicionador de aire. En su interior posee 6 puntos de conexin identificados con las letras Y, W, W2, R, G y X. esta nomenclatura es muy general para los termostatos.

    El punto G se conecta con el circuito de arranque o rel del ventilador del evaporador; el punto R se conecta con una de las terminales de la salida del transformador; el punto X se conecta con la otra Terminal de salida del transformador; el borne Y se conecta con el circuito o rel de arranque del motocompresor; el punto W se

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    20

    conecta con el rel o circuito de encendido de los calefactores y el punto W2 es un circuito de conexin a un rele o circuito de encendido secundario de los calefactores tal como se ve en la figura:

    12.2. TERMOSTATO DE ENFRIAMIENTO Este tipo de termostato posee una funcin , que es la de enfriamiento, trabaja a 24 VAC generalmente. En su interior posee 4 puntos de conexin identificados con las letras Y, W, G, R .

    El punto G se conecta con el circuito de arranque del ventilador del evaporador, rel del ventilador del evaporador o a la bobina del contactor del ventilador del evaporador; el punto R se conecta con una de las terminales de la salida del transformador; el borne Y se conecta con el circuito, rel de arranque del motocompresor o a la bobina del contactor del compresor y ventiladores de condensador; el punto W no se conecta tal como se ve en la figura:

    SELECTORTEMPERATURA

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    12.3. SELECCIN DE TERMOSTATOS DE PARED Los factores a tener en cuenta para su seleccin son:

    Temperatura mxima y mnima del medio ambiente donde ser instalada. Diferencial de temperatura o T. El rango de temperatura de operacin o gama de regulacin de temperaturas. El tipo de sensor. Longitud del sensor. Amperajes y voltajes de operacin. El tipo de rearme.

    13. BIMETALICOS Son interruptores de temperatura, los hay normalmente cerrados como los del compresor, de color negro, los cuales abren el circuito encendido del mismo cuando se calientan; y estn los normalmente abiertos, los cuales cierren un circuito cuando se enfran, se usan en las resistencias de descongelacin. Los bimetlicos de evaporador o normalmente abiertos, cierran circuito cuando llegan a una temperatura aproximada de -5C y vuelven a abrir a los 10C aproximadamente. So de color plateado.

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    BIMETALICO DE COMPRESOR BIMETALICO DE COMPRESOR

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  • REFRIGERREGIONAL

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    22

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    23

    14.2. PRESOSTATO DE ALTA.

    El presostato de alta es un elemento de seguridad que tiene la funcin de parar la instalacin cuando la presin de sta es excesiva. La escala principal es de parada ( CUT OUT ) y suele poner "STOP". Son interruptores de presin normalmente cerrados. Como la presin de alta tiende a bajar cuando se apaga el dispositivo de refrigeracin, entonces la presin de CUT OUT es mayor que la Presin a la que activa el sistema o presin de CUT OUT, por tanto se deduce que:

    PRESION CUT IN < PRESIN CUT OUT

    DIFERENCIAL PRESOSTATO ALTA ( P ) = PRESION CUT OUT PRESIN CUT IN

    Generalmente el diferencial en la mayora de los presstatos de alta viene ya establecido por el orden de 40 PSI. Por ejemplo si se desea que el equipo suspenda al compresor cuando la presin llegue a 180 PSI, entonces para calibrar el presostato se hace:

    Se calibra la columna de CUT OUT a 180 PSI.

    Cuando el equipo se desactiva a los 180 PSI, y como el diferencial no se puede variar, entonces el equipo encender nuevamente cuando la presin de lata llegue a los 140 PSI.

    14.3. PRESOSTATOS DUALES.

    En un solo dispositivo estn los presstatos de baja y alta. Ambos se pueden calibrar dependiendo de los requerimientos del sistema.

    14.4. PRESOSTATOS DE CAPSULA:

    Son presostatos para lnea de alta y baja presin; vienen con sus CIT IN y CUT OUT programados. Empleados principalmente en acondicionamiento de aire, se conectan fcilmente a una boquilla de carga con vlvula de gusanillo. El presstato de baja se conoce porque es de color negro y el de alta de color verde claro.

  • REFRIGERREGIONAL

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    24

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