viernes, 7 de febrero de 2014

Tipos de casquillos mas comunmente usados en lamparas

Las bases de las lámparas se basan en varias partes, como el portalamparas, el numero de contactos y los tipos de casquillos, a continuación os mostramos los tipos para cada base.

Casquillos más utilizados

Portalamparas E14

E14

Utilizada en bombillas de pequeño tamaño, sobre todo incandescentes, como las lámparas vela o de gota.
Portalamparas E27

E27

El casquillo más extendido en Europa. Incandescentes, fluorescentes compactas, de halogenuros metálicos
Portalamparas E40

E40

Igual que las E14 y E27 pero creada para soportar potencias más elevadas.
Portalamparas B22d

B22d

Usado comúnmente en bombillas incandescentes
Portalamparas GU10

GU10

Halógenas dicroicas, LEDS, etc
Portalamparas GZ10

GZ10

Halógenas dicroicas, LEDS, etc
Portalámparas R7S

R7s

Usada en bombillas halógenas rectas.
Portalamparas FA4

Fa4

Usada en bombillas halógenas rectas
Portalámparas GU4

GU4

Mayormente de uso en bombillas halógenas y halógenas dicroicas
Portalamparas  mr16

MR16

Mayormente de uso en bombillas halógenas y halógenas dicroicas
Portalamparas G53

G53

Halógenas de parábola de reflexión ancha
Portalamparas G9

G9

Bombillas halógenas
Portalámparas G4

G4

Bombillas halógenas

GY6,35

Bombillas halógenas
Portalámparas G5

G5

Bombillas halógenas

G13 pequeño

Usada en tubos fluorescentes
Portalámparas G13

G13

Usada en tubos fluorescentes

2GX13

Usada en tubos fluorescentes circulares

2G13

Para tubos fluorescentes dobles

Fa6

Muy poco habitual, para lámparas de descarga de mercurio a baja presión
Portalamparas G23

G23

Mayormente usada en bombillas de bajo consumo
Portalamparas 2G11

2G11

Mayormente usada en bombillas de bajo consumo dobles
Portalámparas G10Q

G10q

Usada en tubos fluorescentes circulares
Portalámparas 2G7

2G7

Usada en bombillas de bajo consumo
Portalamparas G24Q

G24q y G24d

Usada en bombillas de bajo consumo

GX24d

Usada en bombillas de bajo consumo

GX24q

Usada en bombillas de bajo consumo

Tipos de portalámparas

  • E – Rosca tipo Edison
  • B o BA – Casquillo tipo Swan o de bayoneta
  • C – Contacto de presión de tubo circular
  • G – Contacto por clemas de presión simples
  • GX – Contacto por clemas de presión reforzadas
  • GU – Contacto por clemas para bombillas con protección de emisión calorífica trasera
  • GZ – Contacto por clemas para bombillas de alta emisión calorífica trasera
  • R – Casquillos para lámparas rectilíneas con terminales simples
  • RX – Casquillos para lámparas rectilíneas con terminales reforzados
  • Fa – Casquillos para lámparas rectilíneas con terminal macho

Diametro de portalámparas

  • 10 mm – Lámparas miniatura
  • 11 mm – Lámparas de bajo consumo
  • 12 mm – Lámparas tipo bi-pin
  • 13 mm – Tubos fluorescentes
  • 14 mm – Rosca Edison pequeña, vela
  • 15 mm – Lámparas rectilíneas
  • 27 mm – Rosca Edison estándar
  • 40 mm – Rosca Edison gigante

Número de contactos

  • S – Contacto sencillo
  • D – Contacto doble
  • Q – Contacto  cuádruple

Cambio a LED

  •  Aqui una tabla con los casquillos mas comunes
    Tipos de casquillos para lamparas


  •   Tabla de equivalencia orientativa si tenemos una instalación con luminarias tradicionales si queremos pasar a LED



 
  • Elección del color tabla grados Kelvin





  • 60  <IRC < 80 buena
  • 80 < IRC < 90 muy buena
  • 90 < IRC < 100 excelente 
El dato de temperatura de color se refiere únicamente al color de la luz,pero no a su composición espectral que resulta decisiva para la reproducción de colores. Así, dos fuentes de luz pueden tener un color muy parecido y poseer al mismo tiempo unas propiedades de reproducción cromática muy diferentes.


Comparación IRC de las fuentes de luz habituales
Índice de Reproducción Cromática (IRC)
 de distintas fuentes de Luz


En el mercado existen actualmente  LED con índice de reproducción cromática 70 < IRC < 85, (dependiendo de la Temperatura de color del Led).
  • Índice de reproduccion cromatica segun tipo de lampara


  •   Tipos de LED para elección  final
                  Led Común : utilizado en semaforos  , electrodomesticos y algunas bombillas 
           Led SMD : led encapsulado en resina semirigida utilizado en iluminación , muy buena calidad de luz  
80% IRC reproduce bastante bien los colores ,50000 horas de vida .
         
                 
        Led COB (Chip On Board) : multiples LEDs en un chip encapsulado con resina semirrigida , exelente calida mas de un 90% IRC reproduce los colores perfectamente  , ilumina mas que el SMD

jueves, 16 de enero de 2014

TÉCNICAS DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL


TÉCNICAS DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL.pdf

Transformador de intensidad toroidal


Un tipo de transformador de uso muy común es el  transformador de intensidad toroidal o de núcleo anular, utilizado en aparatos de medida portátiles y de laboratorio. El secundario de este TRI está constituido por una bobina toroidal y el primario por un conductor que atraviesa el centro del anillo del s ecundario, como puede verse en la figura. El campo de medición puede modificarse haciendo pasar una o más veces el conductor primario a través del núcleo anular. La máxima intensidad que se podrá medir (y por tanto hacer pasar por el conductor primario) se obtiene dividiendo el valor nominal de intensidad en el primario por el número de veces que pasa el conductor primario por el centro del toroide. La relación de transformación para este transformador es la siguiente:
                  m = I1/n/I2
siendo  " n "  las veces que pasa el primario 





Por ejemplo si el TRI toroidal de la figura tiene de valores nominales  I 1 =200A    I 2= 5A , las relaciones de transformación correspondientes a los tres casos de la figura son:

en el primer dibujo vemos que pasa una sola vez por tanto m=200/1/5=40

en el segundo dibujo vemos que pasan dos  veces  por tanto m=200/2/5=20

n el tercero dibujo vemos que pasan cuatro veces  por tanto m=200/4/5=10

Como aplicación particular, citar un modelo de amperímetro que recibe el nombre de amperímetro de pinza o pinza amperimétrica. Es tá constituido por un amperímetro y el secundario de un TRI toroidal en forma de pinza, constituyendo una unidad constructiva compacta. El amperímetro, generalmente, posee un mecanismo de tipo magnetoeléctrico con rectificador y, en muchas ocasiones, dispone de varios alcances de medida seleccionables mediante un conmutador, que cambia el número de espiras del secundario del transformador.
El núcleo toroidal del secundario del transformador tiene forma de pinza de modo que se puede abrir para abrazar un conductor por el cual circula la intensidad a medir constituyendo ese conductor el primario del TRI. La mayor ventaja de este tipo de amperímetros está en que hacen posible la medida de intensidades de corriente, sin necesidad de deshacer las conexiones de una instalación. Se obtiene de esta forma undispositivo de medida sencillo, rápido y extraordinariamente flexible. El mayor inconveniente es la precisión, ya que solamente se fabrican en las clases 1.5, 2.5 y 5. 







catalogo PCI - IBERICA (Castellano y sin precios )

CatalogoPCI-IBERICA (es)

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lunes, 13 de enero de 2014

Conexionado de motor trifásico en red monofasica a 230V

 Se recomienda calcular el tamaño del condensador segun potencia del motor

En los motores de jaula de ardilla simple, se puede cablear un circuito denominado Steinmetz. En dicho circuito se alimenta el motor con dos fases, y entre una de las fases y la fase que queda libre, se coloca un condensador. De esta manera, se logra desfasar en 90° la fase compartida, de otra forma no se produciría el par de arranque necesario para hacer funcionar el motor.
El funcionamiento es idéntico a un arranque en estrella, puesto que las dos fases estarían en serie actuando como un devanado principal, y la tercera fase, estaría adelantada 90°.
Esta técnica, solamente es útil usarla para motores de jaula de ardilla simple de baja potencia, que tengamos abandonados y queramos usarlos por alguna causa momentánea. Hay que tener en cuenta, que el motor pierde un 25% de su potencia, vamos que solo es útil para casos muy especiales.
El par de arranque se ve reducido entre el 40 y el 50% del par nominal.
La capacidad del condensador sería de 70µf para 230 V y 50 Hz, esta medida tenemos que multiplicarla por cada Kw de potencia del motor. Es decir, si el motor es de 10 Kw de potencia, sería 70 * 10 = 700 µf.
Para una tensión de red de 400 V y 50 Hz; serán 20 µf por cada Kw de potencia.

Para quien quiera calcular el valor del condensador, aquí dejo la fórmula necesaria:

formula de condensador

Donde:
Vl : es la tensión de línea.
P : es la potencia del motor en Cv.
f : es la frecuencia de la red.


Invertimos el giro cambiando alimentación segun dibujo