Diagrama de apagador de escalera en corto circuito

Diagrama de apagador de escalera en corto circuito

Esquema de la escalera

La colocación del botón de parada de emergencia es específica del sistema y debe tener en cuenta las necesidades del proceso, debe desactivar un sistema de la forma más rápida y fiable posible con una dependencia mínima o nula del PLC.

Un gráfico de velocidad-tiempo es la herramienta ideal para estos cálculos. Utilice el gráfico para calcular la velocidad del motor (ω) y la aceleración máxima (αpeak) obteniendo el área bajo la curva del gráfico. Asegúrate de tener en cuenta la reducción de velocidad si se utiliza.

Tercero: Escoge un motor con un gráfico de Par-Velocidad que pueda acomodar el par máximo calculado, el par rms y la velocidad en rpm. Añada la inercia del motor (Jmotor) al par máximo calculado. Lo habitual en la industria es la inercia Carga/Motor

Cuarto: Si el nuevo par máximo y el par rms caen dentro de las dos regiones del motor elegido, entonces probablemente tienes el motor correcto. A continuación, elija un excitador que pueda manejar la corriente/tensión que necesita el motor.

Regeneración (Regen): se produce cuando el motor produce energía que necesita ser expulsada en forma de calor. Los factores que aumentan la regeneración son la alta velocidad, la alta inercia, la baja fricción, la alta tasa de desaceleración y las aplicaciones verticales.

Lógica de escalera de relés

Podemos imitar la función lógica AND cableando los dos contactos en serie en lugar de en paralelo: Ahora, la lámpara se energiza sólo si el contacto A y el contacto B se accionan simultáneamente. Existe un camino para la corriente desde el cable L1 a la lámpara (cable 2) si y sólo si ambos contactos del interruptor están cerrados. La función de inversión lógica, o NOT, se puede realizar en una entrada de contacto simplemente utilizando un contacto normalmente cerrado en lugar de un contacto normalmente abierto: Ahora, la lámpara se energiza si el contacto no es accionado, y se desenergiza cuando el contacto es accionado. Si tomamos nuestra función OR e invertimos cada “entrada” mediante el uso de contactos normalmente cerrados, obtendremos una función NAND. En una rama especial de las matemáticas conocida como álgebra de Boole, este efecto de la identidad de la función de puerta

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Llamaremos al relé, “relé de control 1”, o CR1. Cuando la bobina del CR1 (simbolizada con el par de paréntesis en el primer peldaño) se energiza, el contacto del segundo peldaño se abre, desenergizando así la lámpara. Desde el interruptor A hasta la bobina de CR1, la función lógica es no invertida. El contacto normalmente cerrado accionado por la bobina del relé CR1 proporciona una función lógica inversa para accionar la lámpara en sentido contrario al del estado de actuación del interruptor. Aplicando esta estrategia de inversión a una de nuestras funciones de entrada invertida creadas anteriormente, como la OR-a-NAND, podemos invertir la salida con un relé para crear una función no invertida:

Diagrama de lógica de escalera

Aunque pueda parecer extraño tratar el tema elemental de los interruptores eléctricos en una fase tan tardía de esta serie de libros, lo hago porque los capítulos siguientes exploran un ámbito más antiguo de la tecnología digital basado en contactos de interruptores mecánicos en lugar de circuitos de compuertas de estado sólido, y para ello es necesario conocer a fondo los tipos de interruptores. Aprender la función de los circuitos basados en interruptores al mismo tiempo que se aprende sobre las puertas lógicas de estado sólido facilita la comprensión de ambos temas y prepara el terreno para un mejor aprendizaje del álgebra booleana, la matemática que hay detrás de los circuitos lógicos digitales.

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Un interruptor eléctrico es cualquier dispositivo utilizado para interrumpir el flujo de electrones en un circuito. Los interruptores son esencialmente dispositivos binarios: están completamente encendidos (“cerrados”) o completamente apagados (“abiertos”). Hay muchos tipos diferentes de interruptores, y en este capítulo exploraremos algunos de ellos.

El tipo más sencillo de interruptor es aquel en el que dos conductores eléctricos se ponen en contacto mediante el movimiento de un mecanismo de accionamiento. Otros interruptores son más complejos y contienen circuitos electrónicos capaces de encenderse o apagarse en función de algún estímulo físico (como la luz o el campo magnético) detectado. En cualquier caso, la salida final de cualquier interruptor será (al menos) un par de terminales de conexión de cables que estarán conectados entre sí por el mecanismo de contacto interno del interruptor (“cerrado”), o no estarán conectados entre sí (“abierto”). Cualquier interruptor diseñado para ser accionado por una persona se denomina generalmente interruptor manual, y se fabrican en varias variedades:

Controles Plc con diagrama de escalera (ld)

Muchas personas pueden leer y entender los esquemas conocidos como diagramas de etiquetas o de líneas. Este tipo de diagrama es como una fotografía de las piezas y los cables conectados.    Estos diagramas muestran la ubicación real de las piezas, el color de los cables y cómo están conectados.    La figura 1 es un ejemplo típico de uno de estos diagramas, tomado de una unidad de condensación de un conocido fabricante de aires acondicionados residenciales.

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Observe que el diagrama de escalera es mucho más limpio y sencillo.    El esquema no está diseñado para localizar las piezas, sino para explicar cómo funciona todo.    Es necesario tener algunos conocimientos de electricidad para “leer” o entender un diagrama de escalera.

La mayoría de los mecánicos prefieren los diagramas de etiquetas, por lo que muchos fabricantes combinan diagramas de etiquetas y de escalera para hacer diagramas de cableado para sus equipos.    Se trata de diagramas “híbridos”.    Los diagramas híbridos son muy comunes y funcionan bastante bien.        Lo que funcione es lo mejor, siempre que el cliente pueda entenderlo.    Con un poco de práctica, serás capaz de hacer diagramas sencillos.

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