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Consideraciones Eléctricas sobre los Dispositivos de Interruptores de Láminas

Consideraciones Eléctricas sobre los Dispositivos de Interruptores de Láminas

La duración del interruptor de láminas suele estar entre 106 y 109 operaciones, en función de las condiciones de carga. El material especial del filo de las láminas se selecciona para garantizar una vida mecánica de 3 x 109 operaciones como mínimo.

Protección de los Contactos: Nunca debe superarse, ni siquiera durante períodos muy cortos, el valor especificado de la corriente o el voltaje de conmutación. Se recomienda encarecidamente proteger los contactos siempre que haya cargas capacitivas o inductivas (cables largos y cargas de relé). Las corrientes de entrada elevadas provocadas por la conmutación de lámparas de filamentos o capacitancias se pueden compensar utilizando resistores de limitación de la corriente. Estos deberían limitar la corriente a un valor aceptable para el interruptor de láminas.

La sobrecarga de las corrientes eléctricas es una causa habitual de fallo de los interruptores de nivel que utilizan la tecnología de los interruptores de láminas. Los interruptores de láminas se calculan para una corriente permanente. Los dispositivos como motores, solenoides o bobinas pueden generar cargas eléctricas capacitivas o inductivas. Cuando se aplica o suprime corriente de estos dispositivos, se puede generar un pico de corriente entre cuatro y diez veces la corriente permanente del interruptor. Este pico de corriente puede generar un arco a través de los contactos del interruptor de láminas, provocando que los contactos se fundan entre ellos o se peguen. En este caso, el interruptor puede fallar o perder su fiabilidad. Para prevenir este tipo de fallo, puede cablearse un circuito junto al interruptor para protegerlo de las sobrecargas de corriente provocadas por dispositivos capacitivos o inductivos. En el caso de cargas CA puede usarse una red de resistor/capacitor o un varistor, y para carga CC un diodo.

Al intentar conmutar cargas (capacitivas o inductivas) que superen la corriente permanente máxima nominal del interruptor de láminas (consulte la Tabla de Límites de Capacidad de Corriente y Voltaje en la página siguiente), Madison recomienda utilizar relés universales/de aislamiento o controladores para proteger el interruptor de sobrecargas de corriente. De este modo se impedirá que los contactos del interruptor de láminas se suelden entre ellos, aumentando la duración y fiabilidad del interruptor. Madison ofrece el relé, tipo DPDT, R1 para conmutar cargas simples, así como el controlador R2 para el control de bombeo o evacuación cuando se emplean en dos niveles como mínimo. Recuerden que cualquier relé o controlador utilizado debe estar diseñado para soportar su voltaje de alimentación y tener una corriente nominal superior a su corriente máxima de alimentación.

Capacidades de Corriente y Voltaje de Interruptores de Nivel de Líquido

Límite Superior de Capacidad de Interruptores de Nivel   Cálculo de Madison
VA Nominales Amperios (resistivos) a 240 Vca Amperios (resistivos) a 120 Vca Amperios (resistivos) a 120 Vcc Amperios (resistivos) a 24 Vcc Amperes
(resistive)
at 12 VDC
360 1,50 3,00 0,75 3,00 3,00
100 0,40 1,00 0,40 1,00 2,00
60 0,40 0,50 0,20 0,50 0,70
30 0,14 0,28 0,07 0,28 0,56
25 0,28 0,28 0,28
15 0,07 0,12 100 Vcc / 0,10 0,30 0,30

Los valores anteriores son sólo para cargas resistivas.
Valores máximos de voltaje: Interruptores SPST– 240 Vca; Interruptores SPDT– 120 Vca

Nota: VA (nominales) significa Voltios x Amperios y es la expresión usada para la Potencia Aparente de los circuitos de CA. Es, simplemente, el producto de voltaje y corriente, sin tener en cuenta el tipo de carga, resistiva o inductiva. En esta tabla utilizamos los VA nominales con carga resistiva junto con el voltaje de CA aplicado para determinar la corriente: determinamos las corrientes con una carga resistiva. En las tablas anteriores pueden usarse los vatios y los VA indistintamente.

Recomendamos que los interruptores queden por debajo de estos valores con cargas no resistivas.

Los valores de Corriente y Voltaje son sólo para cargas resistivas. En caso de cargas inductivas, se conseguirá la máxima duración si se emplea una supresión de arco adecuada.

Valores máximos de voltaje: Interruptores SPST – 240 Vca; Interruptores SPDT— 120 Vca

Cada interruptor tiene una potencia nominal en vatios. Estas potencias nominales son para cargas resistivas en estado permanente y se calculan como Potencia (vatios) = Voltaje (CA o CC) * Corriente (Amperios, carga resistiva). La mayoría de dispositivos deben someterse a otras consideraciones, como los picos de corriente o voltaje provocados al encenderlos o apagarlos. Algunos dispositivos habituales, como bombas, bobinas o bombillas pueden crear este tipo de picos. En estos casos más complejos, debe recordarse la importancia de mantenerse por debajo de los valores máximos de corriente y voltaje, con independencia de la potencia nominal.

Por ejemplo, nuestros interruptores estándar de 30 W tienen una corriente máxima de conmutación de 1 A y una corriente conducida de 2,5 A. Si se conecta el interruptor a un circuito de 12 V que escala a 2 A y funciona en estado permanente a 1 A, el pico de potencia supera el valor nominal del interruptor, aunque la potencia de funcionamiento en estado permanente sea de 12 W. Debido al calor y al tipo de potencia disipada durante el pico, los contactos pueden resultar dañados o incluso soldarse entre ellos, provocando el fallo del interruptor.

Los diseños adaptados tienen otros elementos a tener en cuenta e incluso rutas a tierra alternativas que pueden afectar a la potencia suministrada a un interruptor. Es importante que consulte a su departamento de ingeniería antes de calcular las necesidades de potencia del sistema. Póngase en contacto con fábrica si precisa más asistencia.

Control del Nivel del Depósito

Para Aplicaciones de Bombeo Para Aplicaciones de Evacuación
Para Aplicaciones de Bombeo Para Aplicaciones de Evacuación
Madison tiene una amplia experiencia en el diseño y producción de controles de nivel de depósitos. A menudo se utilizan interruptores de nivel con una o más boyas como parte del sistema de control de bombas y otros dispositivos de llenado. En dispositivos monofásicos, como solenoides y bombas con motores fraccionales, puede incorporarse un circuito de un relé en una carcasa, tanto para operaciones de llenado como de vaciado. En bombas más grandes, donde se necesita un funcionamiento trifásico, puede usarse el mismo circuito de relé para controlar el contactor de tres fases en el circuito de control del motor. Los ingenieros de fluidos de Madison pueden ayudarle con estas aplicaciones. Junto a estas líneas se muestran algunos circuitos habituales de este tipo de control.

Guía de Colores de los Cables

Colores de los Cables de los Interruptores Multipunto de Tamaño Completo con Interruptores SPDT
Nota: Máximo de los cuatro niveles con interruptores SPDT
Número de
Interruptores
Código de Colores
(de Arriba a Abajo)
1 C - Negro, NO - Verde, NC - Amarillo
2 C - Azul, NO - Blanco, NC - Rojo
C - Negro, NO - Verde, NC - Amarillo
3 C - Azul, NO - Blanco, NC - Rojo
C - Marrón, NO - Naranja, NC - Violeta
C - Negro, NO - Verde, NC - Amarillo
4 C - Azul, NO - Blanco, NC - Rojo
C - Marrón, NO - Naranja, NC - Violeta
C - Gris, NO - Rojo/Blanco, NC - Amarillo/Blanco
C - Negro, NO - Verde, NC - Amarillo
Colores de los Cables de los Interruptores Multi-Nivel de Tamaño Completo o Miniatura con Interruptores SPST
Número de Interruptores Código de Colores
(de Arriba a Abajo)
2 Rojo
Negro
3 Rojo
Blanco
Negro
4 Rojo
Blanco
Azul
Negro
5 Rojo
Blanco
Azul
Verde
Negro
6 Rojo
Blanco
Azul
Verde
Amarillo
Negro
Colores de los Cables de los Interruptores Estándar
Color del Cable Material o n.º de Modelo del Interruptor
Blanco Polipropileno
Negro Acero Inoxidable,
Latón/Buna-N, PBT
Amarillo Kynar
Marrón M3326
Rojo M3326-NO
Nota: A petición del cliente se pueden suministrar con colores personalizados.
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