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      <title>Grupo 1 by Brayan Maycol Cachi Cheje</title>
      <link>https://padlet.com/brayan3072/kpj1rlknncx7d4wp</link>
      <description>Hecho con alegría</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2021-04-26 13:38:53 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2025-01-31 20:53:13 UTC</lastBuildDate>
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         <title>Elementos emisores de señal</title>
         <author>brayan3072</author>
         <link>https://padlet.com/brayan3072/kpj1rlknncx7d4wp/wish/1459515065</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>1. Válvulas de accionamiento manual, tipo botón / palanc<br></strong><br></div><div>Una <strong>válvula de accionamiento manual</strong> es un <strong>pulsador</strong> que se utiliza para cerrar o abrir un circuito de control eléctrico. Se utilizan principalmente para arranque y parada de la operación de la maquinaria. También proporcionan una parada manual cuando se produce una emergencia.<br><br></div><div>Los interruptores de los pulsadores se accionan empujando el actuador dentro de la carcasa. Este hace que el conjunto de contactos se abra o se cierre.<br><br></div><ul><li>Los <strong>pulsadores</strong> pueden ser de dos tipos:</li></ul><ol><li><ol><li>Pulsador momentáneo: vuelven a su posición inactiva cuando se sueltan.</li><li>Botón pulsador de bloqueo: tiene un mecanismo de bloqueo para mantenerlo en la posición.</li></ol></li><li><strong><br>2. Interruptor de límite<br></strong><br>Cualquier interruptor que se acciona debido a la posición de un componente neumático, normalmente un vástago de pistón o el eje del motor hidráulico o la posición de la carga se denomina <strong>interruptor de límite</strong>. El accionamiento de un interruptor de fin de límite proporciona una señal eléctrica que causa una respuesta apropiada del sistema.<br><br>Los interruptores de límite realizan la misma función que los interruptores de botón. Los botones pulsadores se accionan manualmente mientras que los interruptores de límite son accionados mecánicamente.<br><br><ul><li>Hay dos tipos de clasificación de los interruptores de límite dependiendo del método de actuación de los contactos:</li></ul><ol><li><ol><li>Contacto accionado por palanca.</li><li>Contacto del actuador de resorte</li></ol></li></ol></li><li><strong><br>3. Presostato o interruptor de presión <br></strong><br>Un <strong>presostato o interruptor de presión </strong>es un convertidor de señales neumáticas y eléctricas. En definitiva, los interruptores de presión se usan para detectar el cambio de presión, y abre o cierra un interruptor eléctrico cuando una presión predeterminada es alcanzada.<br><br>Por lo general, un interruptor de presión es un dispositivo mecánico que depende de la presión del aire para controlar el funcionamiento de un compresor de aire eléctrico. Este sencillo mecanismo completa el circuito y permite la alimentación del motor siempre y cuando la presión del sistema esté por debajo de un ajuste especificado.<br><br><strong><br>4. Válvulas solenoides.<br></strong><br>Una <strong>válvula solenoide</strong>, también conocida como <strong>válvula de accionamiento eléctrico</strong>, es una válvula que utiliza la fuerza electromagnética para funcionar. Es decir, cuando se pasa una corriente eléctrica a través de la bobina del solenoide, se genera un campo magnético que hace que se mueva una varilla de metal armado. En resumen, este es el proceso básico que abre la válvula y funciona directa o indirectamente en el aire.<br><br>Las tareas más importantes de las electroválvulas neumáticas incluyen:<br><br><ul><li>Conectar o desconectar el aire de alimentación.</li><li>Extensión y retracción de los accionamientos de los cilindros.</li></ul></li><li>Las <strong>válvulas electroneumáticas</strong> se conmutan con la ayuda de solenoides. Por lo que se pueden dividir en 2 tipos de electroválvulas neumáticas:<br><br><ol><li>Las <strong>válvulas con retorno por resorte</strong>: sólo permanecen en la posición accionada mientras la corriente fluye a través de<br>el solenoide.</li><li>Las <strong>válvulas de doble solenoide</strong>: conservan la última posición de conmutación incluso cuando no fluye la corriente a través del solenoide.</li></ol></li></ol><div><strong><br>5. Relé<br></strong><br></div><div>Un <strong>relé para electroneumática</strong> es un interruptor de accionamiento electromagnético. En realidad, es un simple dispositivo eléctrico utilizado para el procesamiento de señales. Los relés están diseñados para soportar fuertes subidas de tensión y condiciones ambientales adversas.<br><br></div><div>Cuando se aplica un voltaje a la bobina del solenoide, se genera un campo electromagnético. Esto hace que la armadura sea atraída hacia el núcleo de la bobina. La armadura acciona los contactos del relé, cerrándolos o abriéndolos, según el diseño. Un resorte de retorno devuelve la armadura a su posición inicial cuando se interrumpe la corriente de la bobina.<br><br></div><div>Los relés también poseen una capacidad de enclavamiento que es una característica de seguridad importante en los circuitos de control electroneumático. El enclavamiento evita la conmutación simultánea de ciertas bobinas.<br><br></div><div><br><strong>6. Relé de temporizador o de retardo de tiempo<br></strong><br></div><div>Algunos relés están construidos con una especie de mecanismo «amortiguador de choques» acoplado a la armadura que impide el movimiento completo e inmediato cuando la bobina está energizada o desenergizada. Esta adición le da al relé la propiedad de actuar con retardo de tiempo.<br><br></div><div>Los <strong>relés de retardo de tiempo</strong> pueden construirse para retrasar el movimiento del inducido en la activación o desactivación de la bobina, o ambas. Los contactos de los relés de retardo de tiempo deben especificarse no sólo como normalmente abiertos o normalmente cerrados, sino también si el retardo opera en la dirección del cierre o en la dirección de la apertura.<br><br></div><ul><li>Los dos tipos de relés de tiempo más utilizados son:</li></ul><ol><li><ol><li>Relé Temporizador con Retardo a la Conexión (on–delay timer).</li><li>Relé Temporizador con Retardo a la Desconexión (off–delay timer).</li></ol></li></ol><div><br><strong>7. Interruptor de temperatura<br></strong><br></div><div>El <strong>interruptor de temperatura</strong> o <strong>termostato</strong> detecta automáticamente un cambio de temperatura. Así mismo, es el componente del sistema electroneumático destinado a abrir y cerrar un circuito eléctrico bajo la acción de una variación de temperatura.<br><br></div><div>Los interruptores de temperatura pueden utilizarse para proteger el <strong>circuito electroneumático</strong> de daños importantes cuando un componente, como una bomba o un filtro o un refrigerador, comienza a funcionar mal.</div>]]></description>
         <pubDate>2021-04-26 13:47:54 UTC</pubDate>
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         <title>fuentes de enrgia  para órganos de mando</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/brayan3072/kpj1rlknncx7d4wp/wish/1459580648</link>
         <description><![CDATA[<div><br>&nbsp;Los sistemas de mando Electro-hidráulico generalmente no se alimentan con electricidad de sus propias fuentes de voltaje (por ejemplo las baterías), sino a través de conductores desde otro suministro principal, vía una unidad de la alimentación eléctrica, llamada también Fuente de alimentación, Fuente de energía&nbsp;</div>]]></description>
         <pubDate>2021-04-26 13:59:31 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/brayan3072/kpj1rlknncx7d4wp/wish/1459591880</link>
         <description><![CDATA[<div>Mandos electrohidraulicos<br><br>Mando electrohidráulico (estándar) EHO Bettis</div><div><br></div><div>Características<br><br></div><ul><li>Utiliza un actuador con retorno de resorte confiable para una carrera segura a prueba de fallas, combinado con una fuente de energía hidráulica integral y un módulo de control electrónico</li><li>Diseñado como una solución de actuación de parada de emergencia para detener el flujo de proceso al detectar una señal de comando o pérdida de potencia, protegiendo al personal, al equipo y al medio ambiente</li><li>Funciona de manera uniforme en entornos difíciles, hostiles y cuando se ve comprometida la alimentación.</li><li>Más de quince alertas y alarmas que avisan a los usuarios que hay anormalidades en el sistema</li><li>Puede integrarse en sistemas con protocolos de comunicación comunes existentes y DCMLink</li><li>Utiliza un retorno de resorte rápido y confiable para una carrera a prueba de fallas</li><li>Protección medioambiental: Compartimiento de control: IP68; Actuador hidráulico: IP67M; Motor: IP68; Depósito: IP54 (IP66 opcional)</li></ul><div><br></div><div>Especificaciones<br><br></div><div>Fuente de alimentación</div><div>Electrohidráulica</div><div>Tipo de producto</div><div>Actuador electrohidráulico</div><div>Accionamiento</div><div>Cuarto de vuelta</div><div>Certificaciones</div><div>SIL 2, CSA, FM, ATEX, IECEx<br><br>Este producto solo es para usarse en instalaciones fijas a gran escala excluidas del alcance de la directiva 2011/65/EU en la restricción de uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos (RoHS 2).</div><div>Tipo de control</div><div>Encendido/apagado, ESD</div><div>Tipo de válvula</div><div>De bola, de mariposa, de tapón, de triple excentricidad</div><div>Temperatura de funcionamiento</div><div>Normal -20 °F a +140 °F (-29 °C a +60 °C). Temperatura opcional -40 °F a +140 °F (-40 °C a +60 °C).</div><div>Torque/empuje</div><div>1264 a 707.696 lb-pulg.</div><div>Presión de funcionamiento</div><div>207 bar (3000 psi)</div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-26 14:01:24 UTC</pubDate>
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         <title> fuentes de energía  para órganos de mando</title>
         <author>luishuamanpacco</author>
         <link>https://padlet.com/brayan3072/kpj1rlknncx7d4wp/wish/1459591910</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp;<strong><em>Los sistemas de mando Electro-hidráulico generalmente no se alimentan con electricidad de sus propias fuentes de voltaje (por ejemplo las baterías), sino a través de conductores desde otro suministro principal, vía una unidad de la alimentación eléctrica, llamada también Fuente de alimentación, Fuente de energía. </em></strong><br><br><strong><em>&nbsp;<br><br></em></strong><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-26 14:01:25 UTC</pubDate>
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