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Ing. Jorge Cosco Grimaney

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA. FACULTAD DE de INGENIERÍA QUÍMICA y TEXTIL. ÁREA ACADÉMICA DE CURSOS COMPLEMENTARIOS. DISEÑO y MONTAJE DE EQUIPOS ELÉCTRICOS. Expositor. Ing. Jorge Cosco Grimaney. CONERA DE HILOS. MOTORES ELÉCTRICOS INSTALADOS EN EL LABORATORIO DE BOMBAS.

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  1. UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE de INGENIERÍA QUÍMICA y TEXTIL ÁREA ACADÉMICA DE CURSOS COMPLEMENTARIOS DISEÑO y MONTAJE DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Expositor Ing. Jorge Cosco Grimaney

  2. CONERA DE HILOS

  3. MOTORES ELÉCTRICOS INSTALADOS EN EL LABORATORIO DE BOMBAS

  4. INTERCAMBIADOR DE CALOR

  5. DISEÑO Y MONTAJE DE EQUIPOS ELÉCTRICOS INDUSTRIALES 1.- Normatividad y potencia a instalar 2.- Sistema de acoplamiento 3.- Montaje del equipo eléctrico 4.- Instalaciones eléctricas Industriales 5.- Instalación de seguridad del equipo eléctrico 6.- Instalación de protección del operador 7.- Instalación de automatismos

  6. CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL El Código Nacional de Electricidad ha sido formulado por el Ministerio de Energía y Minas; El Código Nacional de Electricidad está conformado por lo Tomos siguientes: TOMO I PRESCRIPCIONES TOMO II SISTEMA DE GENERACIÓN TOMO III SISTEMA DE TRANSMISIÓN TOMO IV SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN TOMO V SISTEMA DE UTILIZACIÓN El SISTEMA DE UTILIZACIÓN contiene los siguientes ítems : 1.- Requisitos para una instalación eléctrica 2.- Diseño y protección de las instalaciones 3.- Métodos y materiales de instalación 4.- Instalación de artefactos eléctricos 5.- Instalación de emplazamientos especiales 6.- Condiciones especiales 7.- Sistemas de comunicación 8.- Verificación y prueba de instalaciones

  7. CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL y POTENCIA

  8. POTENCIA INSTALADA 20

  9. SISTEMAS DE ACOPLAMIENTO MECANICO Un servo accionamiento se utiliza para controlar la posición, velocidad y torque que un motor emplazará en un sistema determinado. Pueden ser mecánicos, eléctricos, neumáticos e hidráulicos Se denomina engranaje o ruedas dentadas al mecanismo utilizado para transmitir potencia de un componente a otro dentro de una máquina.. Un engranaje sirve para transmitir movimiento circular o lineal, mediante contacto de ruedas dentadas. Una de las aplicaciones más importantes de los engranajes es la transmisión del movimiento desde el eje de una fuente de energía, como puede ser un motor eléctrico, hasta otro eje situado a cierta distancia y que ha de realizar un trabajo.

  10. SISTEMAS DE ACOPLAMIENTO MECANICO Las transmisiones por correa, en su forma más sencilla, consta de una cinta colocada con tensión en dos poleas: una motriz y otra movida. Al moverse la cinta (correa) trasmite energía desde la polea motriz a la polea movida por medio del rozamiento que surge entre la correa y las poleas

  11. CIMENTACION Muchas máquinas pueden instalarse perfectamente en montajes de aislamiento contra vibraciones directamente en los suelos normales de las fábricas, dependiendo del tipo de terreno sobre el cual se hace el montaje Se denomina cimentación al conjunto de elementos estructurales cuya misión es transmitir las cargas de la maquina al suelo. Debido a que la resistencia del suelo es, generalmente, menor que los pilares o muros que soportará, el área de contacto entre el suelo y la cimentación será proporcionalmente más grande que los elementos soportados (excepto en suelos rocosos muy coherentes

  12. MONTAJE MECÁNICO Cimentaciones de máquinas A diferencia de las cimentaciones de edificación, que generalmente están sometidas a cargas estáticas o cuasiestáticas, las cimentaciones de maquinaria están sometidas frecuentemente a cargas cíclicas. La existencia de cargas cíclicas obligan a considerar el estado límite de servicio de vibraciones y el estado límite último de fatiga. Algunos tipos de cimentación usados para maquinaria son: Tipo bloque Tipo celdas De muros Porticadas Con pilotes Sobre apoyos elásticos De soporte

  13. MONTAJE MECÁNICO Algunas máquinas o aplicaciones necesitan cimentaciones de hormigón y aisladores por diversos motivos * Para aumentar la rigidez de la máquina y mantener una alineación exacta cuando se cambia la carga. * Para aumentar la masa de inercia y reducir la vibración generada por la propia máquina. * Para bajar el centro de gravedad de una máquina con una parte superior muy pesada o para estabilizar una masa descentrada. * Para repartir cargas estáticas y dinámicas en una superficie mayor. * Para permitir el uso de aisladores de vibraciones elásticas cuando es necesario aislar vibraciones de baja frecuencia. * El aislamiento contra choques y vibraciones en las cimentaciones ofrece las condiciones óptimas para el funcionamiento sin problemas de las máquinas con las mínimas perturbaciones a o desde el entorno.

  14. El aislamiento contra choques y vibraciones en las cimentaciones ofrece las condiciones óptimas para el funcionamiento sin problemas de las máquinas con las mínimas perturbaciones a o desde el entorno. La selección del sistema de aislamiento de cimentaciones más eficaz depende de factores tales como la máquina, las vibraciones y los choques, además de las condiciones de su emplazamiento. Las cimentaciones de hormigón armado y las estructuras asociadas deberían estar diseñadas por ingenieros o consultores cualificados y su construcción debería realizarla un especialista experimentado.

  15. INSTALACIÓN ELÉCTRICAS INDUSTRIALES

  16. ESQUEMAS ELECTRICOS

  17. ESQUEMA EXPLICATIVO • Su misión es facilitar el estudio y la comprensión del funcionamiento de una instalación o parte de la misma. • Una misma instalación puede ser objeto de varios esquemas desde el más sencillo hasta el más complicado.

  18. ESQUEMA FUNCIONAL • Permite formarse una idea general del funcionamiento limitándose a su principio esencial. • Los elementos estarán representados por símbolos sin necesidad de las uniones materiales.

  19. DE EMPLAZAMIENTO • Representa la arquitectura de un local y la ubicación aproximada de los aparatos de uso y los que los controlan.

  20. ESQUEMA DE PRINCIPIO • Los símbolos de los diferentes elementos de una misma instalación están separados y situados de manera que el trazado de cada circuito se aproxime a una recta.

  21. ESQUEMAS ELECTRICOS

  22. ESQUEMA DE REALIZACION • Sirven de guía en la realización y verificación de las conexiones de una instalación o parte de la misma.

  23. GENERAL DE CONEXIONES • En este esquema están representadas todas las conexiones y todos los conductores. • También se denomina esquema multifilar.

  24. DE CANALIZACION • Representa las conexiones entre los diferentes aparatos de una instalación. • Se le denomina también esquema de cableado exterior.

  25. EJEMPLO • Efectuar los esquemas de principio, general de conexiones y de canalización de una lámpara gobernada desde dos lugares distintos.

  26. DE PRINCIPIO

  27. GENERAL DE CONEXIONES

  28. DE CANALIZACION

  29. TABLEROS DE CONTROL • Conjunto de dispositivos electromecánicos distribuidos ordenadamente dentro de un gabinete. • Permite el control de máquinas eléctricas (apertura y cierre).

  30. TIPOS • Empotrado • Adosado • Auto soportado

  31. COMPONENTES DE LOS TABLEROS DE CONTROL

  32. PULSADORES • Auxiliar de mando provisto de un elemento destinado a ser accionado por la fuerza de un dedo y que tiene una energía de retorno acumulada (resorte)

  33. PULSADORES

  34. CONTACTOR • Dispositivo que sirve para el cierre o apertura de contactos principales o auxiliares. • Los hay : mecánicos, electromagnéticos, electro neumáticos.

  35. CONTACTOR

  36. CONTACTOR • Contactos principales : Tienen un solo dígito en sus contactos y están normalmente abiertos. • Contactos auxiliares : Tienen dos dígitos N.A. 13 y 14; 23 y 24; 33 y 34 etc. N.C. 11 y 12; 21 y 22; 31 y 32 etc.

  37. CONTACTOR

  38. RELE TÉRMICO • Es un dispositivo de sobre intensidad que provoca la apertura, con o sin retardo de un aparato mecánico de conexión, cuando la corriente que circula por sus vías principales sobrepasa un valor prefijado. • Se conecta directamente a los contactores y en serie con los contactos principales (protege contra sobrecargas).

  39. RELE TÉRMICO

  40. TEMPORIZADOR ON-DELAY

  41. ESQUEMA DE MANDO: TEMPORIZACION A LA CONEXION

  42. ESQUEMA DE MANDO: TEMPORIZACION A LA CONEXION

  43. TEMPORIZADOR OFF-DELAY

  44. ESQUEMA DE MANDOTEMPORIZACION A LA DESCONEXION

  45. ESQUEMA DE MANDO

  46. FUSIBLES • Protege contra sobreintensidades (cortocircuitos)

  47. LÁMPARAS DE SEÑALIZACION • Son indicadores luminosos que nos indican el funcionamiento de un sistema. • Van en el circuito de mando.

  48. Automatismos

  49. LÓGICA CABLEADA La lógica cableada industrial consiste en el diseño de automatismos con circuitos cableados entre contactos auxiliares de relés electromecánicos, contactores de potencia, relés temporizados, diodos, relés de protección, válvulas óleo-hidráulicas o neumáticas y otros componentes. Los cableados incluyen funciones de comando y control, de señalización, de protección y de potencia.

  50. LÓGICA PROGRAMADA : PLC Se entiende por controlador lógico programable (PLC), o autómata programable, a toda máquina electrónica, basada en microprocesador, diseñada para controlar en tiempo real y en medio industrial procesos secuenciales. Realiza funciones lógicas: series, paralelos, temporizaciones, contajes y otras más potentes como cálculos, regulaciones, etc.. También se le puede definir como una “caja negra” en la que existen unos terminales de entrada a los que se conectarán pulsadores, fines de carreras, detectores de posición, etc., conectándose a los terminales de salida, dispositivos tales como contactores, relees, electroválvulas, lámparas, etc., de tal forma que la actuación de estos últimos está en función de las señales de entrada que están activadas en cada momento y según el programa almacenado. Campo de aplicación El PLC por sus especiales características de diseño tienen un campo de aplicación muy extenso. La constante evolución del hardware amplía continuamente este campo para poder satisfacer las necesidades que se detectan en el espectro de sus posibilidades reales.

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