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Tablero de distribución autosoportado 3WLPACK

febrero 6, 2024
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Tablero de distribución autosoportado 3WLPACK

Generalidades

Los tableros auto soportados de distribución montaje en piso tipo 3WL-PACK nos ofrecen una amplia posibilidad de aplicación en sistemas de distribución, pertenecen a nuestro programa de fabricación de tableros normalizados de baja tensión que cumplen con las Normas Eléctricas vigentes en el territorio nacional: NMX-J-118/1-AN CE-2000 NMX-J-118/2-ANCE-2000 y NMX-J-235/1-AN CE-2000 NMX-J235/2-AN CE-2000

El diseño permite alojar en su interior interruptores electromagnéticos como principales y un gran número de interruptores termo magnéticos como derivados, por lo que es ideal para la protección de líneas contra los efectos de corto circuito y sobrecarga.

La fabricación de los tableros autosoportados 3WL-PACK montaje en piso es realizada en lámina de acero rolado en frío, la estructura y las tapas son fabricadas en calibre 14, terminados con pintura electrostática a base de polvo epóxico color gris ANSI 61. Las barras colectoras principales son de cobre electrolítico plateado y es tán colocadas en posición vertical, soportadas y se paradas pormedio deaisladores, la alimentación de estas barras puede ser por la parte superior o por la parte inferior dependiendo de las necesidades del proyecto.

 

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¿Qué es un PLC?

¿Qué es un PLC y para qué sirve?

abril 10, 2023
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¿Qué es un PLC?

Es un Controlador Lógico Programable, dispositivo que permite la automatización de un proceso electromecánico. Se trata de una computadora digital de tipo industrial que permite la automatización, especialmente de procesos de la industria, debido a que controlan tiempos de ejecución y regulan secuencias de acciones.

Un PLC puede trabajar con amplios rangos de temperatura, es resistente a los impactos, a las vibraciones y pueden controlar diversos procesos, movimientos y las comunicaciones por red.

La CPU, sigla en inglés que refiere a la unidad central de procesamiento, es el componente esencial del PLC. Se encuentra integrada por el procesador que ejecuta el programa y por la memoria que contiene dicho programa. El PLC también dispone de las interfaces de entrada (que reciben señales que proceden de llaves, botones, etc.) y de salida (para controlar válvulas, motores y otros actuadores).

El PLC es un aparato electrónico operado digitalmente, que usa una memoria programable para el almacenamiento interno de instrucciones para implementar funciones específicas, tales como lógica, secuenciación, registro y control de tiempos, conteo y operaciones aritméticas para controlar, a través de módulos de entrada/salida digitales (ON/OFF) o analógicos (1-5 VDC, 4-20 mA, etc.), varios tipos de máquinas o procesos.

 

Funcionamiento básico de los PLC

– Detecta diversos tipos de señales del proceso mediante la Memoria Programable.
– Elabora y envía acciones de acuerdo al programa en la Memoria de Datos.
– Recibe configuraciones de los operadores y da reportes a los mismos
– Admite modificaciones en el programa cuando son necesarias.

 

Principales aplicaciones

Ingeniería y producción en empresas, principalmente en la industria, en donde se aprovechan especialmente para los siguientes casos:

  • Espacio reducido.
  • Procesos de producción periódicamente cambiantes.
  • Procesos secuenciales.
  • Maquinaria de procesos variables.
  • Instalaciones de procesos complejos y amplios.
  • Chequeo de programación centralizada de las partes del proceso

En concreto, son dispositivos que permiten automatizar y son empleados principalmente para procesos industriales, con múltiples ventajas y aplicaciones variadas.

Aplicaciones generales:

  • Maniobra de máquinas
  • Maquinaria industrial de plástico
  • Máquinas transfer
  • Maquinaria de embalajes
  • Maniobra de instalaciones:
    • Instalación de aire acondicionado, calefacción…
    • Instalaciones de seguridad
  • Señalización y control:
    • Chequeo de programas
    • Señalización del estado de procesos

 

 

 

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centro de carga siemens

Centro de carga SIEMENS

enero 24, 2023
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El centro de carga es un dispositivo que se utiliza para dividir y proteger circuitos eléctricos que alimentan instalaciones de alumbrado y contactos. Los centros de carga Siemens proveen una amplia gama de opciones para satisfacer cualquier necesidad y aplicación de 2 hasta 74 circuitos.

El desarrollo de los nuevos centros de carga está enfocado en las necesidades del mercado, donde la calidad es el punto de partida para la nueva línea MLC. Comprende versiones de 2, 3 y 4 polos, con 2 opciones de montaje, empotrar y sobreponer, de 70 a 125 A para los interruptores de 3/4” (QD) y 1” (QP y QT Dúplex).

Ventajas del centro de carga

  • Ahorro de 20% en tiempo de instalación
  • Espacio interior amplio para una mejor y rápida instalación
  • Optimiza Circuitos utilizando interruptores QT duplicando los circuitos en el mismo centro de carga
  • Perfecta combinación de calidad y precio

Aplicaciones

Residencial
        •Torres de departamentos
        •Complejos habitacionales
        •Casa habitación
Comercial
        •Centros comerciales
        •Hospitales
        •Edificios de usos mixtos
        •Hotelería
Industrial
        •Minera
        •Producción
        •Maquila

 

 

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TABLERO DE ALUMBRADO P1 SIEMENS

enero 18, 2023
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Los tableros de alumbrado y distribución tipo P1 son construidos y diseñados principalmente para ser aplicados en sistemas de iluminación, sin embargo, gracias a sus características técnicas, son aptos para utilizarse en sistemas de distribución.

 

Los tableros P1 cumplen con las normas vigentes en el territorio
nacional:
NMX-J-118/1-ANCE
NMX-J-235/1-ANCE
NMX-J-235/2-ANCE

Además de estar registrados y aprobados por las Normas UL, los interiores bajo el registro E2269.UL67, NEMA PB1, las cajas y losfrentes en el E4016.UL50, NEMA 250.

 

Este tipo de tableros son construidos para su montaje en pared, (sobreponer y empotrar). Las barras están diseñadas para montar interruptores de 1, 2 o 3 polos. Debido a su construcción, los tableros P1 puede adaptarse sin ningún problema para utilizarse con interruptor principal o con zapatas generales, utilizando el kit de zapatas o de interruptor general correspondiente.

 

Características técnicas

  • Tensión de operación máxima: 480 /277 V, 3F, 4H, 250 V c.c.
  • Barras principales: Cobre y Aluminio
  • Corriente en barras principales: 250 y 400 A
  • Frecuencia: 60 Hz.
  • Tipo de interruptores principales: BL, BQD, HGB, LGB, ED2, ED4,
    ED6, QR, FXD y JXD
  • Tipo de interruptores derivados: BL, BF, BQD, HGB o LGB
  • Corriente en derivados: 15 a 125 A
  • Número de circuitos: 18, 30.42 y 54
  • Zapatas generales (conectores de aluminio): 1 de 6 AWG a 350 MCM
  • Esfuerzo mecánico al corto circuito: Hasta 200 kA máximo
  • Barra neutro: Aluminio
  • Clase de protección: NEMA 12/3R

 

Características especiales

  • Alimentación de energía eléctrica por la parte superior o
    inferior con solo invertir el interior del tablero, gracias a la
    simetría de fabricación.
  • Fácilmente se puede convertir el tablero para zapatas principales
    o para interruptor general, utilizando el kit correspondiente
    sin necesidad de ampliar el gabinete.
  • Se puede instalar un interruptor subderivado tipo BL, BQD (trifásico),
    HGB, LGB, ED2, ED4, ED6, QR, FXD y JXD, adicionando
    un conector para interruptor principal sin cambiar el tamaño
    del gabinete.

SELECCIÓN DE TABLERO P1 SIEMENS

 

*Ejemplo de selección de tablero (opción económica)*

 

Se requiere un tablero de alumbrado con interruptor principal Tipo: Empotrar; de 100 Amperes, 10 kA de capacidad interruptiva, 220 V, 3 fases, 4 hilos con los siguientes interruptores derivados:

2 interruptores termomagnéticos de 2 polos, 20 Amperes 220/127 V
5 interruptores termomagnéticos de 1 polos, 30 Amperes 220/127 V
2 interruptores termomagnéticos de 3 polos, 50 Amperes 220/127 V
4 interruptores termomagnéticos de 3 polos, 15 Amperes 220/127 V

 

 

1er Paso: Selección del Interruptor Principal

    1. Dado que nos piden 100 A 220/127 V y 10 kA de capacidad interruptiva utilizamos un interruptor principal BL de 3 polos 100 Amperes.

    2. (1pz sku: B3100)

    3.  

      Nota: Debido a que estamos buscando la opción más económica el interruptor principal se coloca en los espacios de los derivados (ANIDAR INTERRUPTOR), con lo cual no se requiere conector para Interruptor Principal.

    1.  

 

2do Paso: Selección de los Interruptores Derivados

Seleccionar los interruptores adecuados para el requerimiento descrito.
Al ser interruptores de 220/127 V y pedir en el tablero una capacidad interruptiva de 10 kA, se utiliza interruptores BL.

1 interruptor termomagnético de 2 polos, 20 Amperes 220/127 V  – (2pz  sku: B220)
5 interruptores termomagnéticos de 1 polo, 30 Amperes 220/127 V  – (5pz  sku: B130)
2 interruptores termomagnéticos de 3 polos, 50 Amperes 220/127 V  – (2pz  sku: B350)
4 interruptores termomagnéticos de 3 polos, 15 Amperes 120/220 V –   (4pz  sku: B315)

 

3er Paso: Suma de los polos

Sumar el número de polos utilizados por los interruptores
(2 x 2)+(5 x 1)+ (2 x 3)+(4 x 3) = 27 circuitos (27”)

 

4to Paso: Selección del tablero P1 (S1)

Seleccionar el tablero P1 adecuado 
Se requiere un gabinete de 250 Amperes de 30 circuitos y tendremos 3 espacios disponibles para el interruptor principal.

(1pz  tipo: P130250E  sku: A7B10000009169)

 

Nota: Si en el futuro se requieren instalar más interruptores derivados se podrá quitar el interruptor principal y empleando un conector para interruptor principal adecuado, montarlo en la parte superior del tablelro, con lo que obtenemos 3 espacios disponibles para interruptores derivados. En este ejemplo se utilizan espacios de los derivados para insertar el interruptor principal, solo se puede hacer este arreglo cuando el principal sea igual o menor a 100 A. Ya que para mayor amperaje se necesita otro tipo de interruptor esto implica un concepto adicional.

 

 

 

*Ejemplo de selección de tablero ( con interruptor principal utilizando conector)*

 

Se requiere un tablero de alumbrado con interruptor principal Tipo: Sobreponer; de 225 Amperes, 10 kA de capacidad interruptiva, 220 V, 3 fases, 4 hilos con los siguientes interruptores derivados:

1 interruptor termomagnético con falla a tierra de 1 polo, 15 Amperes 220/127 V
2 interruptores termomagnéticos de 2 polos, 15 Amperes 220/127 V
1 interruptor termomagnético de 1 polo, 40 Amperes 220/127 V
6 interruptores termomagnéticos de 3 polos, 15 Amperes 220/127 V
4 interruptores termomagnéticos de 3 polos, 20 Amperes 220/127 V

 

1er Paso: Selección del Interruptor Principal

Dado que nos piden 225 A. 220/127 V y 10 kA de capacidad interruptiva utilizamos un interruptor principal QJ2 de 3 polos 225 Amperes

(1pz  tipo: QJ23B225  sku: A7B10000001526)

 

 

2do Paso: Selección del conector para Interruptor Principal

Seleccionar el conector para el interruptor principal QJ

(1pz tipo: MBKJD3  sku: A7B10000001432)

 

 

3er Paso: Selección de los Interruptores Derivados

Al ser interruptor de 220/127 V y pedir en el tablero una capacidad interruptiva de 10 kA, se utilizan interruptores BL y en el caso del interruptor de falla a tierra se utiliza el BF

1 interruptor termomagnético con falla a tierra de 1 polo, 15 Amperes 220/127 V – (1pz  tipo: BF115  sku: A7B10000001000)
2 interruptores termomagnéticos de 2 polos, 15 Amperes 220/127 V – (2pz  sku: B215)
1 interruptor termomagnético de 1 polo, 40 Amperes 220/127 V – (1pz  sku: B140)
6 interruptores termomagnéticos de 3 polos, 15 Amperes 120/220 V – (6pz  sku: B315)
4 interruptores termomagnéticos de 3 polos, 20 Amperes 120/220 V – (4pz  sku: B320)
1 interruptor termomagnético de 3 polos, 30 Amperes 220/127 V – (1pz  sku: B330)

 

 

4to Paso: Suma de los polos

Sumar el número de polos utilizados por los interruptores
(1 x 1)+(2 x 2)+ (1 x 1)+(6 x 3)+(4 x 3)+(1 x 3) = 39 circuitos (39”)

 

 

5to Paso: Selección del tablero P1 (S1)

Se requiere un gabinete de 250 Amperes de 42 circuitos y tendremos 3 espacios disponibles para el interruptor principal.

(1pz  tipo: P142250S  sku: A7B10000009165)

 

Nota: Como un adicional para los dos ejemplos se tienen todavia 3 espacios más disponibles para un subderivado tipo BL, BQL, ED, FX o QJ. Esto requerira el uso de un conector para interruptor principal adicional.

 

 

 

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