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La neumática es la tecnología que emplea el aire comprimido como modo de transmisión de la energía necesaria para mover y hacer funcionar mecanismos. Por su parte, las instalaciones neumáticas abarcan desde las propias máquinas generadoras de aire hasta los aparatos o elementos que transforman la energía que les proporciona el aire en trabajo útil. Mediante un fluido, ya sea aire (neumática), aceite o agua (hidráulica) se puede conseguir mover un motor en movimiento giratorio o accionar un cilindro para que tenga un movimiento de salida o retroceso de un vástago (barra). Esto hoy en día tiene infinidad de aplicaciones como pueden ser la apertura o cierre de puertas en trenes o autobuses, levantamiento de grandes pesos, accionamientos para mover determinados elementos, etc. Componentes de un Circuito Neumatico Pues bien nada mejor que una imagen para ver los componentes generales de un circuito neumático. Compresores Neumaticos (Generadores) Para producir el aire comprimido se utilizan compresores que elevan la presión del aire al valor de trabajo deseado. La presión de servicio es la suministrada por el compresor o acumulador y existe en las tuberías que recorren el circuito. El compresor normalmente lleva el aire a un depósito para después coger el aire para el circuito del depósito. Este depósito tiene un manómetro para regular la presión del aire y un termómetro para controlar la

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La neumtica es la tecnologa que emplea el aire comprimido como modo de transmisin de la energa necesaria para mover y hacer funcionar mecanismos. Por su parte, las instalaciones neumticas abarcan desde las propias mquinas generadoras de aire hasta los aparatos o elementos que transforman la energa que les proporciona el aire en trabajo til.

Mediante un fluido, ya sea aire (neumtica), aceite o agua (hidrulica) se puede conseguir mover un motor en movimiento giratorio o accionar un cilindro para que tenga un movimiento de salida o retroceso de un vstago (barra).

Esto hoy en da tiene infinidad de aplicaciones como pueden ser la apertura o cierre de puertas en trenes o autobuses, levantamiento de grandes pesos, accionamientos para mover determinados elementos, etc.

Componentes de un Circuito Neumatico

Pues bien nada mejor que una imagen para ver los componentes generales de un circuito neumtico.

Compresores Neumaticos (Generadores)

Para producir el aire comprimido se utilizan compresores que elevan la presin del aire al valor de trabajo deseado. La presin de servicio es la suministrada por el compresor o acumulador y existe en las tuberas que recorren el circuito. El compresor normalmente lleva el aire a un depsito para despus coger el aire para el circuito del depsito. Este depsito tiene un manmetro para regular la presin del aire y un termmetro para controlar la temperatura del mismo. El filtro tiene la misin de extraer del aire comprimido circulante todas las impurezas y el agua (humedad) que tiene el aire que se puede condensar. Todos estos componentes se llaman circuito de control.

RELSLos rels de proteccin tienen por finalidad medir una seal o ms seales deentrada de tensin y/o de corriente, provenientes del SEP, con la finalidad dedeterminar si existe una condicin de falla en el sistema o equipo, de manera deactivar una o ms seales de salida.

Rels electromecnicos Principios del siglo XX. Operan por un estmulo elctrico se producen fuerzas electromecnicas que causan el cierre de un contacto del rel. Fuerza es producida por el flujo de corriente en uno o ms bobinados en uno o ms ncleos magnticos. Hay aislacin galvnica entre la entrada y la salida. Variantes: Rels de atraccin de armadura Rels de disco o copa de induccin. Rels de bobina mvil Rels trmicos Rels operados por motor. etc.

RELES ELECTROMECANICOS

Rels Electromecnicos

Labobinaes el principal componente del rel. A su alrededor se genera un campo electromagntico cuando el rel es energizado.Este campo electromagntico genera una fuerza capaz de mover un conjunto mecnico (armadura fija) concontactos mviles, cambiando as su estado de normalmente abierto a cerrado, o de normalmente cerrado a abierto de acuerdo con el tipo de rel por ejemplo.Los rels estn cubiertos por la carcasa, que es como una armadura que sirve tambin de proteccin para todo el coUtilizacin y AplicacionesImagen 1Benefcios del uso de rels-Un rel puede accionar ms de un circuito al mismo tiempo con una nica seal(1)- Las seales de salida estn completamente aisladas y son independientes de la entrada- La tensin del control (bobina) puede ser mucho menor que la de los contactos (salida)-Un rel puede controlar seales DCa travs de tensin AC y viceversa

Imagen 2Aplicaciones para rels- Aislacin elctrica entre motores/solenoides en campo y circuitos de comando(2)- Proteccin de entradas y salidas de CLP a travs de la aislacin galvnica- Seguridad para accionamentos de cargas de alta corriente a travs de seales de baja corriente

Imagen 3Dnde se encuentran las aplicaciones de rels- Industria en generall(3)- Automacin predial y residencial- Generacin, transmisin y distribucin de energa- Mquinas y equipos

- Bajo costo- Baja tensin de contacto- No necesita disipador de calor- Mltiples contactos conmutados- Posibilidad de conmutacin de tensin AC o DC

Rels de Estado Slido

Sistemas de Seguridad:- Conmutadores de alarma- Conmutadores de sensoresTambin conocidos por la sigla SSR, los rels de estado slido son equivalentes a los eletrocmecnicos, ya que poseen funciones similares, pero sin tener partes mecnicas mviles.El rel de estado slido es un dispositivo completamente electrnico que, para realizar sus funciones de aislamiento y conmutacin, cuenta con propriedades elctricas, electrnicas, pticas de los materiales semiconductores y de los componentes elctricos.

La imagen muestra el circuito de un rel de estado slido.

Los rels de estado slido poseen diversas ventajas como larga vida elctrica, alta velocidad de respuesta, no tienen rebotes ni ruido, opciones de conmutacin de tensin AC o DC (para eso, debe ser especificada la salida adecuada) ni disipacin de calor innecesaria.

Aplicaciones aconsejables- Cuado se requiere una elevada frecuencia de conmutacin- Cuando es necesaria una larga vida til o alta confiabilidad- Cuando se necesita un tiempo de respuesta reducido

- Larga vida elctrica: 109operaciones- Ausencia de contactos, por lo tanto, sin rebotes-Compatibilidad con microprocesadores- Alta velocidad de respuesta- Sin ruidos

el rel de impulso es un dispositivo electromecnico que, en pocas palabras, simplifica la instalacin elctrica. Con el rel de impulso es posible controlar la iluminacin por medio de pulsadores, como los que se usan en timbres y otras aplicacionesRels electromecnicos Los circuitos de los ordenadores modernos se basan en dispositivos electrnicos semiconductores. Hoy en da la base tecnolgica de los ordenadores es bsicamente electrnica, en contraste con las primeras mquinas automticas de clculo que estaban construidas a base de engranajes y eran puramente mecnicas.

La transicin entre una tecnologa y la otra no se produjo de un da para otro y durante un perodo de tiempo los ordenadores se basaban en dispositivos electromecnicos como los rels o relevadores.

Los rels fueron inventados por el fsico estadounidense Joseph Henry en 1835. Bsicamente estos dispositivos constan de un electroimn que permite abrir o cerrar uno o ms contactos permitiendo el paso de la corriente elctrica en uno o varios circuitos.

Estos dispositivos pueden funcionar como amplificadores de corriente ya que una pequea seal recibida puede accionar el electroiman y activar un nuevo circuito que transmita esta seal amplificada a partir de una batera o fuente de energa local. Gracias a esta propiedad los rels fueron clave en el desarrollo de la transmisin de las seales telegrficas.

La posibilidad de controlar la apertura y cierre de un circuito en funcin de otro independiente hace que el rel tenga un comportamiento similar al de un transistor. Los transistores son la clave de los circuitos digitales modernos que permiten construir veloces procesadores en un espacio muy reducido.

El rel presenta algunas desventajas con respecto al transistor, como su elevado tamao o el desgaste y rotura propios de un dispositivo mecnico.

Se construyeron varias computadoras con tecnologa electromecnica. Cabe destacar la computadora Harvard Mark I desarrollada en la Universidad de Harvard en 1944 por el ingeniero estadounidense Howard H. Aiken basndose en la Mquina Analtica de Charles Babbage. Las dimensiones de esta computadora eran monstruosas, pesaba varias toneladas y produca un ruido semejante al de una sala llena gente tecleando en mquinas de escribir.

Evolucin de los sistemas de control deseguridadEn la dcada de los sesenta, la industriade control de maquinaria sustituy la lgicade rels por los controladores lgicosprogramables, conocidos como PLC. Graciasa esta innovacin, los ingenieros de controlpudieron crear sistemas que ofrecan unaaltsima productividad, flexibilidad yconfiabilidad y revolucionaron, de este modo, elmercado de control de maquinaria.

Sistemas de control de seguridad GuardPLCNuestros sistemas de control de seguridad GuardPLC ofrecen velocidad superior en el rendimiento efectivo y la funcionalidad de red del PLC. Estos controladores cumplen con estndares mundiales de PLC y con estndares globales en cuanto a seguridad funcional. Esta familia es ideal para la deteccin en aplicaciones de velocidad, direccin, velocidad cero, temperatura, presin y flujo.