Nuestros artículos imprescindibles

03 noviembre 2012

Descripción de las técnicas disponibles para medir la corriente eléctrica (3ª PARTE)


Ver 2ª PARTE

El transformador de corriente

Consideremos el magnetismo de un núcleo toroidal de material de alto μ a través del que pasa un conductor que transporta corriente. Incluye un devanado secundario de n vueltas como se muestra en la siguiente figura. El devanado secundario es conectado a una carga de resistencia baja.

01 noviembre 2012

Descripción de las técnicas disponibles para medir la corriente eléctrica (2ª PARTE)


Ver 1ª PARTE

Shunts

Los shunts disipan potencia cuando calor y resistencia cambian en respuesta a la elevación de temperatura. La disipación es proporcional al voltaje a través del shunt y un compromiso de diseño debe ser hecho debido a que el voltaje bajo implica menos exactitud en el voltímetro. Los shunts no proporcionan aislamiento galvánico entre el circuito medido y el dispositivo de medición.

31 octubre 2012

Descripción de las técnicas disponibles para medir la corriente eléctrica (1ª PARTE)




En este nuevo artículo destinado al estudio de la energía eléctrica nos centramos en la descripción de los tipos principales de sensores actualmente disponibles para medir la corriente eléctrica. Cualquier sensor de campo magnético puede ser usado como sensor de corriente y hay algunos ejemplos exóticos, tales como los de efecto quantum en superconductores de baja temperatura usados para medir corrientes en neuronas dentro del cerebro. En este análisis nos centramos en la medición de las corrientes en conductores con dispositivos prácticos comercialmente.

29 octubre 2012

Tecnologías para la medición del caudal (2ª PARTE)


Ver 1ª PARTE

Caudalímetros ultrasónicos

La medición por tiempo de tránsito diferencial con ultrasonidos puede emplearse para medir el caudal volumétrico de cualquier líquido, independientemente de la conductividad eléctrica. Dos tipos de sensores diferentes permiten a los usuarios obtener el caudal de un modo eficiente, económico y flexible, en cualquier punto del proceso y en cualquier momento.


28 octubre 2012

Tecnologías para la medición del caudal (1ª PARTE)




La seguridad de las plantas industriales, la calidad del producto, la optimización del proceso y la protección medioambiental son sólo algunas razones por las que la medición de caudal se ha hecho cada vez más importante en el ámbito de la instrumentación industrial. Los medidores de caudal pueden ser únicos, con una interfaz de comunicaciones, o soluciones completas para sistemas avanzados de control de procesos.

27 octubre 2012

Herramienta para seleccionar adhesivos




En contraste con los métodos tradicionales tales como el remachado o atornillado, la unión mediante adhesivos no tiene un efecto adverso en las características del material de las superficies que se unen. Los taladros en las partes unidas, las dañan y las debilitan.


25 octubre 2012

Guía de diseño de sistemas para mejorar el factor de potencia (3ª PARTE)

Ver 2ª PARTE

Distorsión de armónicos

La distorsión de armónicos en el voltaje de alimentación es una función de las cargas que extraen formas de onda altamente distorsionadas. La mayoría de los suministros de potencia electrónicos serán inmunes a tales distorsiones, aunque pueden tener efectos severos en altos niveles de condensadores de corrección del factor de potencia, motores y transformadores, y pueden también interferir con los sistemas de audio.

24 octubre 2012

Guía de diseño de sistemas para mejorar el factor de potencia (2ª PARTE)


Ver 1ª PARTE


Los ASDs son muy sensibles a las reducciones temporales del voltaje nominal. Típicamente los hundimientos de voltaje causan fallos.

Cualquiera que sea el factor de potencia, sin embargo, deberán instalarse máquinas capaces de transmitir un voltaje y corriente particular incluso aunque, en un caso particular, no todos los productos de voltaje y corriente se pongan en buen uso. Los generadores deben ser capaces de resistir el voltaje y la corriente nominal independientemente de la potencia transmitida. Por ejemplo, si un alternador está calificado para transmitir 1000 A a 11000 V, los bobinados de las máquinas deben ser capaces de transmitir la corriente nominal. La potencia aparente de tal máquina es 11 MVA y si el factor de potencia de la carga es la unidad estos 11 MVA serán transmitidos y se usarán 11 MW de potencia activa. Sin embargo, si el factor de potencia de la carga está retrasado 0,8, entonces solamente 8,8 MW serán aprovechados, incluso aunque el generador esté calificado a 1000 A a 11 kV. Cuanto más bajo es el factor de potencia, más empeora la situación. Mejorar el factor de potencia significa reducir el ángulo de retraso entre el voltaje de alimentación y la corriente de suministro.

23 octubre 2012

Guía de diseño para mejorar el factor de potencia (1ª PARTE)



Circuitos de corriente alterna

Distinto que los circuitos de corriente directa, donde sólo la resistencia restringe el flujo de la corriente, en los circuitos de corriente alterna hay otros aspectos de los circuitos que determinan el flujo de la corriente. Aunque los circuitos de corriente alterna son semejantes a una resistencia, no consumen potencia, sino que cargan el sistema con corrientes reactivas. Como los circuitos DC donde la corriente multiplicada por el voltaje da vatios, aquí lo mismo da sólo VA.