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Relé

El relevador o relé (en francés: relais ‘relevo’) es un dispositivo electromagnético. Funciona como un interruptor controlado por un circuito eléctrico en el que, por medio de una bobina y un electroimán, se acciona un juego de uno o varios contactos que permiten abrir o cerrar otros circuitos eléctricos independientes. Fue inventado por Joseph Henry en 1834.

Relé

Tipo Interruptor
Principio de funcionamiento Magnetismo
Símbolo electrónico
Terminales Bobina (dos terminales), interruptor (de dos posiciones)
Figura 1: Relé enchufable para pequeñas potencias
Figura 2: Partes de un relé
Figura 3: Funcionamiento de un relé
Figura 4: Símbolo eléctrico de un relé de un circuito
Figura 5: Regleta con relés
Figura 6: Diferentes tipos de relés
Figura 7: relés de estado sólido
Relé electromecánico de dos contactos inversores

Dado que el relé es capaz de controlar un circuito de salida de mayor potencia que el de entrada, puede considerarse, en un amplio sentido, como un amplificador eléctrico. Como tal se emplearon en telegrafía, haciendo la función de repetidores que generaban una nueva señal con corriente procedente de pilas locales a partir de la señal débil recibida por la línea. Se les denominaba «relevadores».[1]

Historia

El crédito de la invención del relé es atribuida tanto al científico estadounidense Joseph Henry, que inventó un relé en 1835 para mejorar su versión del telégrafo eléctrico, desarrollado anteriormente en 1831,[2][3][4][5]​ como al inventor inglés Edward Davy, que «ciertamente inventó el relé eléctrico»[6]​ en su telégrafo eléctrico c. 1835.

Un dispositivo simple, que ahora se llama relé, se incluyó en la patente de telégrafo original de 1840 de Samuel Morse.[7]​ El mecanismo descrito actuaba como un amplificador digital, repitiendo la señal del telégrafo y, por lo tanto, permitiendo que las señales se propagasen tanto como se desease.[7]​ La palabra «relé» aparece en el contexto de las operaciones electromagnéticas desde 1860.[8]

Descripción

En la figura 2 se representa, de forma esquemática, la disposición de los distintos elementos que forman un relé de un único contacto de trabajo o circuito. En la figura 3 se puede ver su funcionamiento y cómo conmuta.

Estructura y funcionamiento

El electroimán hace girar la armadura verticalmente al ser alimentada, cambiando el estado de los contactos: contactos NA o NC (normal abierto o normal cerrado). Si la bobina del relé se energiza, el contacto NA se cerrará, mientras que el contacto NC se abrirá. (Si se le aplica un voltaje a la bobina se genera un campo electro-magnético, que provoca que los contactos cambien su estado). En la figura 4, se puede apreciar los contactos NA y NC. Ambos están conectados a un "común", en el cual se le aplica un potencial positivo.

Tipos de relés

Existen multitud de tipos distintos de relés, dependiendo del número de contactos, de su intensidad admisible, del tipo de corriente de accionamiento, del tiempo de activación y desactivación, entre otros. Cuando controlan grandes potencias se llaman contactores en lugar de relés.

Relés electromecánicos

  • Relés de tipo armadura: pese a ser los más antiguos, siguen siendo los más utilizados en multitud de aplicaciones. Un electro imán provoca la basculación de una armadura al ser activado, cerrando o abriendo los contactos dependiendo de si es N. A. (normalmente abierto) o N. C. (normalmente cerrado).
  • Relés de núcleo móvil: a diferencia del anterior modelo estos están formados por un émbolo en lugar de una armadura. Debido a su mayor fuerza de atracción, se utiliza un solenoide para cerrar sus contactos. Es muy utilizado cuando hay que controlar altas corrientes
  • Relé tipo reed o de lengüeta: están constituidos por una ampolla de vidrio, con contactos en su interior, montados sobre delgadas láminas de metal. Estos contactos conmutan por la activación de una bobina, que se encuentra alrededor de la mencionada ampolla.
  • Relés polarizados o biestables: se componen de una pequeña armadura, solidaria a un imán permanente. El extremo inferior gira dentro de los polos de un electroimán, mientras que el otro lleva una cabeza de contacto. Al excitar el electro imán, se mueve la armadura y provoca el cierre de los contactos. Si se polariza al revés, el giro será en sentido contrario, abriendo los contactos o cerrando otro circuito.
  • Relés tripolares: Usados para cualquier tipo de fase (monofásico, bifásico y trifásico).

Relé de estado sólido

Se llama relé de estado sólido a un circuito híbrido, normalmente compuesto por un optoacoplador que aísla la entrada, un circuito de disparo, que detecta el paso por cero de la corriente de línea y un triac o dispositivo similar que actúa de interruptor de potencia. Su nombre se debe a la similitud que presenta con un relé electromecánico; este dispositivo es usado generalmente para aplicaciones donde se presenta un uso continuo de los contactos del relé que en comparación con un relé convencional generaría un serio desgaste mecánico, además de poder conmutar altos amperajes que en el caso del relé electromecánico destruirían en poco tiempo los contactos. Estos relés permiten una velocidad de conmutación muy superior a la de los relés electromecánicos.

Relé de corriente alterna

Cuando se excita la bobina de un relé con corriente alterna, el flujo magnético en el circuito magnético, también es alterno, produciendo una fuerza pulsante, con frecuencia doble, sobre los contactos. Es decir, los contactos de un relé conectado a la red, en algunos lugares, como varios países de Europa y América Latina oscilarán a 2 x 50 Hz y en otros, como en Estados Unidos lo harán a 2 x 60 Hz. Este hecho se aprovecha en algunos timbres y zumbadores, como un activador a distancia. En un relé de corriente alterna se modifica la resonancia de los contactos para que no oscilen.

Relé de láminas

Este tipo de relé se utilizaba para discriminar distintas frecuencias. Consiste en un electroimán excitado con la corriente alterna de entrada que atrae varias varillas sintonizadas para resonar a sendas frecuencias de interés. La varilla que resuena acciona su contacto, las demás no. Los relés de láminas se utilizaron en aeromodelismo y otros sistemas de telecontrol.

Relés de acción retardada

Son relés que ya sea por particularidad de diseño o bien por el sistema de alimentación de la bobina, permiten disponer de retardos en su conexión y/o desconexión.

  • Relés con retardo a la conexión: El retardo a la conexión de relés puede obtenerse mecánicamente aumentando la masa de la armadura a fin de obtener mayor inercia del sistema móvil; o bien, aumentando la presión de los resortes que debe vencer la fuerza de atracción del relé. También se obtiene un efecto similar de retardo utilizando C. C. para alimentar al relé en una de los dos siguientes formas:
    • Relé con resistor previo y capacitor en paralelo con la bobina: cuando se alimenta con C. C. al relé, el capacitor, hasta entonces descargado, origina una intensa corriente de carga inicial la cual al atravesar al resistor origina una apreciable caída en la tensión aplicada a la bobina, verificándose así un retraso a la conexión. Cabe aclarar que siempre que se interrumpa la alimentación del relé el capacitor, descargándose sobre la bobina, establecerá también un cierto retraso en la desconexión.
    • Relé de dos devanados con corriente en oposición: la disposición de uno de estos relés se basa en la existencia de dos devanados conectados en oposición; usualmente designados como principal y auxiliar, y que poseen mayor y menor número de espiras respectivamente. Al aplicarse tensión de C. C. la corriente se establece rápidamente en el devanado auxiliar a la vez que con mucha mayor lentitud en el principal debido a la marcada diferencia en la reactancia inductiva de cada uno (debido al diferente número de espiras que tiene cada uno). De esa manera y debido a que el campo magnético que originan ambos devanados es opuesto, la actuación del relé se producirá cuando la fuerza magnetomotriz —en gradual aumento— del devanado principal sea superior a la del devanado auxiliar y la presión de los resortes del relé, con lo que se obtiene el buscado retardo en la conexión.
  • Relés con retardo a la desconexión: también es posible obtener retardo a la desconexión por medios mecánicos —disminución de la presión de los resortes del relé—, aunque en la mayoría de los casos se recurre a alguno de los sistemas que se indican a continuación:
    • Relé con capacitor en paralelo: como su nombre lo indica, posee un capacitor que por su condición en paralelo toda vez que se interrumpa la alimentación de C. C. al relé considerado, la desconexión resultará retardada por la descarga de dicho capacitor sobre la bobina, sistema con el que se obtienen tiempos muy exactos y que en función de los valores de R y C en consideración puede superar largamente un segundo.
    • Relé con devanado adicional en cortocircuito: estos disponen de dos devanados: uno de ellos llamado principal o de accionamiento y otro adicional que se encuentra cortocircuitado. Ya sea que el devanado principal sea conectado o desconectado de la tensión de alimentación, la variación de flujo consiguiente inducirá en el devanado adicional una corriente que oponiéndose a la causa que la produce retarda a dicha variación, con lo que se produce así un retardo tanto a la conexión como a la desconexión del relé.
    • Relé con devanado adicional controlado por contacto auxiliar: estos relés son absolutamente similares a los anteriores, con el único agregado de un contacto auxiliar del propio relé encargado de conectar o desconectar al devanado auxiliar. Así el relé presentará un retardo a la desconexión o a la conexión según se utilice un contacto auxiliar Normal Abierto o Normal Cerrado, respectivamente.

Relés con retención de posición

En este caso los relés poseen un diseño en el cual tienen remaches de elevada remanencia colocados dentro de orificios practicados en el núcleo y la armadura de los mismos, y en exacta coincidencia. Por estar perfectamente rectificadas las caras polares en contacto al cerrar el circuito magnético del relé quedará en esa posición −por remanencia magnética− aunque la bobina se desconecte, retornando a la posición de reposo inicial solo cuando una corriente de sentido contrario vuelva a abrirlo.

Ventajas del uso de relés

La gran ventaja de los relés electromagnéticos es la completa separación eléctrica entre la corriente de accionamiento, la que circula por la bobina del electroimán, y los circuitos controlados por los contactos, lo que hace que se puedan manejar altos voltajes/diferencias de potencial o elevadas potencias con pequeñas tensiones de control. También ofrecen la posibilidad de control de un dispositivo a distancia mediante el uso de pequeñas señales de control. En el caso presentado podemos ver un grupo de relés en bases interfases que son controlados por módulos digitales programables que permiten crear funciones de temporización y contador como si de un mini PLD (Dispositivo Lógico Programable) se tratase. Con estos modernos sistemas los relés pueden actuar de forma programada e independiente lo que supone grandes ventajas en su aplicación aumentando su uso en aplicaciones sin necesidad de utilizar controles como PLDs u otros medios para comandarlos (ver fig. 7). Se puede encender, por ejemplo, una bombilla o motor y al encenderlo se apaga el otro motor o bombilla.

¿Por qué son necesarios los relés? Explicación y ejemplo real

 
Slim

… Cuando deseamos abrir la puerta de nuestro garaje tendremos que hacer funcionar el motor que proporciona la potencia mecánica para que la puerta deslice por los raíles que guían sus ruedas o bien, si es que es abatible, para que la puerta gire sobre sus bisagras. Dependiendo de si el tipo de puerta es de menor o mayor tamaño necesitará para su movimiento un motor pequeño o uno de mayor potencia, pero en todos los casos, por el circuito eléctrico al que esté conectado el motor circularán varios amperios a una tensión que normalmente será la tensión de servicio en corriente alterna de 110 o bien de 230 voltios.

Cuando presionamos el botón del “mando a distancia” de nuestro garaje, desde nuestro automóvil, la cadena de sucesos que ocurren es la siguiente:

Nuestra pulsación sobre el mando hace que se cierre un pequeño circuito en la placa electrónica de nuestro “mando a distancia”. Este circuito de pequeña potencia trabaja normalmente a tensiones inferiores a 6 voltios en corriente continua. Dicha tensión es suministrada por una “pila” interna, y este circuito solo se encarga de emitir una señal codificada de radiofrecuencia. La señal es recibida por la antena del receptor que se encuentra en el armario de control del interior de nuestro garaje. Esta placa receptora se encuentra siempre a la “escucha” para recibir y decodificar la señal emitida por nuestro “mando a distancia”. Los circuitos de esta placa receptora son alimentados normalmente con tensiones de control pequeñas, de entre 12 y 24 voltios de corriente continua que son proporcionados por una pequeña fuente de alimentación conectada a la red. Por los circuitos de esta placa solo circulan algunos miliamperios a las tensiones mencionadas, y se encargan de alimentar los componentes electrónicos. Si la decodificación de la señal se realiza correctamente, se activa un pequeño componente electrónico, normalmente un transistor que da paso a la corriente del circuito al que está conectada la bobina de nuestro relé.

En este momento la bobina del relé al ser energizada genera un pequeño campo magnético en torno a un núcleo de hierro que atrae hacia sí una pieza móvil también de hierro para cerrar el circuito magnético. Sobre la pieza móvil de hierro está sujeta mediante un material aislante una lámina de bronce conectada por uno de sus extremos al cable conductor del circuito al que está conectado el motor de la puerta. Esta lámina porta en su otro extremo un contacto eléctrico de un material buen conductor que normalmente es una aleación de cobre con otros elementos.

El movimiento de atracción electromagnética sobre la pieza móvil de hierro, termina con el asiento del contacto móvil sobre otro contacto similar que está “fijo” y sujeto a una lámina conductora colocada a su vez sobre un material aislante y conectada por su otro extremo al cable que continua hacia el motor.

De esta forma se consigue que los extremos del circuito que estaban inicialmente separados (contactos abiertos), gracias a la acción del electroimán descrito anteriormente, se junten y consigan cerrar el circuito permitiendo conectar el motor y abrir la puerta.

Como mencionábamos al principio, es posible que el motor necesario para abrir la puerta sea de gran potencia y entonces el rango de corriente que debe ser controlado a la tensión de trabajo del motor exceda de la capacidad normal de conmutación de carga de un relé, que suele rondar en intensidades de entre 5 y 30 amperios a una tensión máxima de 250 voltios de corriente alterna (para cargas resistivas). En estos casos es necesario interponer entre el relé y el motor un «contactor» que realiza una función similar a la del relé, pero tiene un rango de trabajo mucho más elevado, pudiendo conmutar circuitos con cargas conectadas que demandan intensidades de hasta varios cientos de amperios a tensiones superiores a 600 voltios. En estos casos, el relé se utiliza para “recoger” la pequeña señal proveniente del transistor de la placa electrónica y al conmutar, cerrar a su vez el circuito al que se encuentra conectada la bobina del contactor, que al actuar hace que sus contactos cierren el circuito al que está conectado el potente motor de la puerta, de varios kilovatios.

Solución: Prueba, ensayo y verificación de relés. ¿Qué son las Pruebas de relés? Intro y uso de equipos

En sistemas de alta o media tensión, los relés son los dispositivos más utilizados. Su objetivo principal es aislar una sección defectuosa en solo unos pocos ciclos, pero asegurando una interrupción mínima de las secciones sanas. Un relé ideal es una unidad que actúa anticipándose al daño de la sección imperfecta. Las conexiones del relé se contaminan con el uso, o se deterioran por partículas de carbón, etc. Por lo tanto, es conveniente que el fabricante y también el usuario final verifiquen el comportamiento del relé después de cierto periodo de tiempo.

Con el tiempo, la tecnología de relés ha evolucionado, al igual que las pruebas de relés. Se han desarrollado varios sistemas de prueba asistidos por los últimos relés de microprocesador. Cuando se trata del equipo de prueba de relés más pequeño, liviano e inigualable, se proporcionan las mejores herramientas que necesita para poner a prueba sus medidores y relés de protección. Los equipos son capaces de abordar todo tipo de tareas que previamente han sido realizadas por grandes equipos.

Los relés de protección de hoy en día ofrecen múltiples funciones de protección que requieren un nuevo nivel de software y hardware de prueba refinados, que pueden analizar completamente el funcionamiento de la unidad en tiempo real. Las pruebas de relés y cada una de sus facetas se pueden manejar fácilmente con equipos de prueba de relés avanzados. Anteriormente, el equipo de prueba de relés se asociaba con algo pesado y voluminoso. Bajo esa condición, su traslado al campo de trabajo resulta ser una tarea solo posible para una persona muy fuerte. Pero actualmente, con el avance tecnológico, el equipo de prueba de relés es más pequeño y fácil de operar.

El propósito de la prueba, ensayo y verificación de relés, teniendo en cuenta que los relés son dispositivos discretos, a diferencia de los circuitos integrados; es proporcionar una señal lógica de baja potencia para impulsar un circuito de potencia mucho más grande. El relé ayuda a aislar el circuito de alto voltaje del circuito lógico de bajo voltaje para proteger el circuito de bajo voltaje. Para lograr esto, el relé tiene una pequeña bobina electromagnética para controlar el circuito lógico, y cuando la bobina está energizada; da como resultado un interruptor magnetizado de alta capacidad de potencia que activa el circuito de alta potencia. El relé que suministra una gran cantidad de corriente a los faros de un automóvil es un ejemplo de esto. Durante el control del relé, el circuito lógico de bajo voltaje del tablero del automóvil activa los faros.

Un relé suele tener una bobina, un conjunto de contactos y un polo. Hay dos tipos de contactos en las pruebas de relés: normalmente abiertos y normalmente cerrados. Normalmente Abierto (N/O) son el conjunto de contactos que están abiertos cuando el relé no está activado y Normalmente Cerrados (N/C) son el conjunto de contactos que están cerrados cuando el relé no está activado.

El uso de equipos de prueba de relés requiere un conocimiento adecuado. Los equipos necesitan comprensión sobre su uso. Hay muchos productos nuevos para la prueba de relés, cada uno acompañado de su manual de usuario para comprender el funcionamiento. Los equipos de prueba de relés modernos generalmente incorporan características tales como amplificadores lineales con modo conmutado o realimentación, protección para canales abiertos, sobrecalentamiento, canales de voltaje en cortocircuito y fallas internas.

Están diseñados con un sistema de control inteligente que simula de manera realista el sistema de energía. Para evitar daños y para un mejor desempeño de los instrumentos de prueba de relés, es fundamental conocer los conceptos básicos del equipo antes de usarlo, asegurándose de almacenar y transportar su kit de prueba correctamente, sin intente forzar 1800 vatios a través de un cable de extensión de 100' de 14 AWG o cableado de banco de tamaño inferior y teniendo cuidado con las condiciones de condensación. Asimismo, se deben cuidar adecuadamente las aperturas de ventilación, impidiendo que entre material extraño en el equipo de prueba. Nunca se debe intentar conectar un amplificador de corriente a una fuente de voltaje externa, como una batería o cualquier otra fuente, ni disparar el disyuntor, enrollar una cerradura ni conectar ninguna carga significativa a la salida de contacto.

Entrando de lleno en los equipos de prueba, ensayo y verificación de relés, destaca Amperis por comenzar y extender su comercialización con los dispositivos más modernos y sofisticados, ya que poseen Tecnología DSP y FPGA integrada con su propia patente para un elevado desempeño de la tecnología del amplificador. Además, fueron los primeros equipos destinados a la prueba de relés capaces de analizar todos los tipos de relés (corriente, voltaje, frecuencia, potencia, impedancia, armónicos, distancia, …) a través de funciones avanzadas de disparo por GPS, oscilación, frecuencia de protección. repetición de transciente con el archivo comtrade y solución del IEC61850 (opcional).

Poseen auto-protección completa & indicadores de alarma por conexionado incorrecto, circuito abierto, cortocircuito, sobrecarga & sobrecalentamiento, etc. Todo esto con una interfaz super amigable e intuitiva válida desde usuarios inexpertos hasta aquellos con más experiencia.

Con la línea completa y sofisticada de equipos de prueba de relés de Amperis, todos y cada una de las fases de la prueba de relés se puede manejar efectivamente. En ese sentido, Amperis ofrece la potente gama de equipos de prueba de relé que pueden vivir de su reputación como un coloso. Los equipos de Pruebas de relés de Amperis incluyen:

  • Equipo de Prueba de Relés Trifásicos Amperis AK-6
  • Equipo de Prueba de Relés Trifásicos Amperis AK-30
  • Equipo de Prueba de Relés Trifásicos Amperis AK-10
  • Fuente de inyección de corriente primaria Amperis APCI-600
  • Equipo de pruebas Amperis ARFD 200
  • Equipo de Pruebas de disyuntores de caja moldeada Amperis AMCCB250

Véase también

Notas

  1. «Automatismos». 
  2. Icons of Invention: The Makers of the Modern World from Gutenberg to Gates. ABC-CLIO. p. 153. 
  3. «The electromechanical relay of Joseph Henry». Georgi Dalakov. 
  4. Scientific American Inventions and Discoveries: All the Milestones in Ingenuity--From the Discovery of Fire to the Invention of the Microwave Oven. John Wiley & Sons. p. 311. 
  5. Thomas Coulson (1950). Joseph Henry: His Life and Work. Princeton: Princeton University Press. 
  6. Gibberd, William (1966). «Edward Davy». Australian Dictionary of Biography. Australian National University.  .
  7. «Improvement in the Mode of Communicating Information by Signals by the Application of Electromagnetism». 
  8. «Relay». EtymOnline.com. 

Referencias

  • F. Graf, Rudolf (1984). Diccionario de Electrónica. Ediciones Pirámide, S.A. ISBN 84-368-0402-3. 
  • Sabaca, Mariano (2006). Automatismos y cuadros eléctricos. McGraw Hill. ISBN 84-481-4799-5. 

Enlaces externos

  •   Wikimedia Commons alberga una galería multimedia sobre Relé.
  • ¿Cómo conectar un relé?
  • Funcionamiento de un relé en YouTube.
  • Relé - Relevador (Funcionamiento, ventajas)
  • Relé eléctrico
  • Ejemplo de control de activación de relés con el puerto paralelo de un PC.
  • Relé temporizador
  • Equipos de prueba de relés
  • Relés multitensión
  • Virtual Relay Museum
  •   Datos: Q174053
  •   Multimedia: Relays / Q174053

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El relevador o rele en frances relais relevo es un dispositivo electromagnetico Funciona como un interruptor controlado por un circuito electrico en el que por medio de una bobina y un electroiman se acciona un juego de uno o varios contactos que permiten abrir o cerrar otros circuitos electricos independientes Fue inventado por Joseph Henry en 1834 ReleTipoInterruptorPrincipio de funcionamientoMagnetismoSimbolo electronicoTerminalesBobina dos terminales interruptor de dos posiciones editar datos en Wikidata Figura 1 Rele enchufable para pequenas potencias Figura 2 Partes de un rele Figura 3 Funcionamiento de un rele Figura 4 Simbolo electrico de un rele de un circuito Figura 5 Regleta con reles Figura 6 Diferentes tipos de reles Figura 7 reles de estado solido Rele electromecanico de dos contactos inversores Dado que el rele es capaz de controlar un circuito de salida de mayor potencia que el de entrada puede considerarse en un amplio sentido como un amplificador electrico Como tal se emplearon en telegrafia haciendo la funcion de repetidores que generaban una nueva senal con corriente procedente de pilas locales a partir de la senal debil recibida por la linea Se les denominaba relevadores 1 Indice 1 Historia 2 Descripcion 3 Estructura y funcionamiento 4 Tipos de reles 4 1 Reles electromecanicos 4 2 Rele de estado solido 4 3 Rele de corriente alterna 4 4 Rele de laminas 4 5 Reles de accion retardada 4 6 Reles con retencion de posicion 5 Ventajas del uso de reles 6 Por que son necesarios los reles Explicacion y ejemplo real 7 Solucion Prueba ensayo y verificacion de reles Que son las Pruebas de reles Intro y uso de equipos 8 Vease tambien 9 Notas 10 Referencias 11 Enlaces externosHistoria EditarEl credito de la invencion del rele es atribuida tanto al cientifico estadounidense Joseph Henry que invento un rele en 1835 para mejorar su version del telegrafo electrico desarrollado anteriormente en 1831 2 3 4 5 como al inventor ingles Edward Davy que ciertamente invento el rele electrico 6 en su telegrafo electrico c 1835 Un dispositivo simple que ahora se llama rele se incluyo en la patente de telegrafo original de 1840 de Samuel Morse 7 El mecanismo descrito actuaba como un amplificador digital repitiendo la senal del telegrafo y por lo tanto permitiendo que las senales se propagasen tanto como se desease 7 La palabra rele aparece en el contexto de las operaciones electromagneticas desde 1860 8 Descripcion EditarEn la figura 2 se representa de forma esquematica la disposicion de los distintos elementos que forman un rele de un unico contacto de trabajo o circuito En la figura 3 se puede ver su funcionamiento y como conmuta Estructura y funcionamiento EditarEl electroiman hace girar la armadura verticalmente al ser alimentada cambiando el estado de los contactos contactos NA o NC normal abierto o normal cerrado Si la bobina del rele se energiza el contacto NA se cerrara mientras que el contacto NC se abrira Si se le aplica un voltaje a la bobina se genera un campo electro magnetico que provoca que los contactos cambien su estado En la figura 4 se puede apreciar los contactos NA y NC Ambos estan conectados a un comun en el cual se le aplica un potencial positivo Tipos de reles EditarExisten multitud de tipos distintos de reles dependiendo del numero de contactos de su intensidad admisible del tipo de corriente de accionamiento del tiempo de activacion y desactivacion entre otros Cuando controlan grandes potencias se llaman contactores en lugar de reles Reles electromecanicos Editar Reles de tipo armadura pese a ser los mas antiguos siguen siendo los mas utilizados en multitud de aplicaciones Un electro iman provoca la basculacion de una armadura al ser activado cerrando o abriendo los contactos dependiendo de si es N A normalmente abierto o N C normalmente cerrado Reles de nucleo movil a diferencia del anterior modelo estos estan formados por un embolo en lugar de una armadura Debido a su mayor fuerza de atraccion se utiliza un solenoide para cerrar sus contactos Es muy utilizado cuando hay que controlar altas corrientes Rele tipo reed o de lengueta estan constituidos por una ampolla de vidrio con contactos en su interior montados sobre delgadas laminas de metal Estos contactos conmutan por la activacion de una bobina que se encuentra alrededor de la mencionada ampolla Reles polarizados o biestables se componen de una pequena armadura solidaria a un iman permanente El extremo inferior gira dentro de los polos de un electroiman mientras que el otro lleva una cabeza de contacto Al excitar el electro iman se mueve la armadura y provoca el cierre de los contactos Si se polariza al reves el giro sera en sentido contrario abriendo los contactos o cerrando otro circuito Reles tripolares Usados para cualquier tipo de fase monofasico bifasico y trifasico Rele de estado solido Editar Se llama rele de estado solido a un circuito hibrido normalmente compuesto por un optoacoplador que aisla la entrada un circuito de disparo que detecta el paso por cero de la corriente de linea y un triac o dispositivo similar que actua de interruptor de potencia Su nombre se debe a la similitud que presenta con un rele electromecanico este dispositivo es usado generalmente para aplicaciones donde se presenta un uso continuo de los contactos del rele que en comparacion con un rele convencional generaria un serio desgaste mecanico ademas de poder conmutar altos amperajes que en el caso del rele electromecanico destruirian en poco tiempo los contactos Estos reles permiten una velocidad de conmutacion muy superior a la de los reles electromecanicos Rele de corriente alterna Editar Cuando se excita la bobina de un rele con corriente alterna el flujo magnetico en el circuito magnetico tambien es alterno produciendo una fuerza pulsante con frecuencia doble sobre los contactos Es decir los contactos de un rele conectado a la red en algunos lugares como varios paises de Europa y America Latina oscilaran a 2 x 50 Hz y en otros como en Estados Unidos lo haran a 2 x 60 Hz Este hecho se aprovecha en algunos timbres y zumbadores como un activador a distancia En un rele de corriente alterna se modifica la resonancia de los contactos para que no oscilen Rele de laminas Editar Este tipo de rele se utilizaba para discriminar distintas frecuencias Consiste en un electroiman excitado con la corriente alterna de entrada que atrae varias varillas sintonizadas para resonar a sendas frecuencias de interes La varilla que resuena acciona su contacto las demas no Los reles de laminas se utilizaron en aeromodelismo y otros sistemas de telecontrol Reles de accion retardada Editar Son reles que ya sea por particularidad de diseno o bien por el sistema de alimentacion de la bobina permiten disponer de retardos en su conexion y o desconexion Reles con retardo a la conexion El retardo a la conexion de reles puede obtenerse mecanicamente aumentando la masa de la armadura a fin de obtener mayor inercia del sistema movil o bien aumentando la presion de los resortes que debe vencer la fuerza de atraccion del rele Tambien se obtiene un efecto similar de retardo utilizando C C para alimentar al rele en una de los dos siguientes formas Rele con resistor previo y capacitor en paralelo con la bobina cuando se alimenta con C C al rele el capacitor hasta entonces descargado origina una intensa corriente de carga inicial la cual al atravesar al resistor origina una apreciable caida en la tension aplicada a la bobina verificandose asi un retraso a la conexion Cabe aclarar que siempre que se interrumpa la alimentacion del rele el capacitor descargandose sobre la bobina establecera tambien un cierto retraso en la desconexion Rele de dos devanados con corriente en oposicion la disposicion de uno de estos reles se basa en la existencia de dos devanados conectados en oposicion usualmente designados como principal y auxiliar y que poseen mayor y menor numero de espiras respectivamente Al aplicarse tension de C C la corriente se establece rapidamente en el devanado auxiliar a la vez que con mucha mayor lentitud en el principal debido a la marcada diferencia en la reactancia inductiva de cada uno debido al diferente numero de espiras que tiene cada uno De esa manera y debido a que el campo magnetico que originan ambos devanados es opuesto la actuacion del rele se producira cuando la fuerza magnetomotriz en gradual aumento del devanado principal sea superior a la del devanado auxiliar y la presion de los resortes del rele con lo que se obtiene el buscado retardo en la conexion Reles con retardo a la desconexion tambien es posible obtener retardo a la desconexion por medios mecanicos disminucion de la presion de los resortes del rele aunque en la mayoria de los casos se recurre a alguno de los sistemas que se indican a continuacion Rele con capacitor en paralelo como su nombre lo indica posee un capacitor que por su condicion en paralelo toda vez que se interrumpa la alimentacion de C C al rele considerado la desconexion resultara retardada por la descarga de dicho capacitor sobre la bobina sistema con el que se obtienen tiempos muy exactos y que en funcion de los valores de R y C en consideracion puede superar largamente un segundo Rele con devanado adicional en cortocircuito estos disponen de dos devanados uno de ellos llamado principal o de accionamiento y otro adicional que se encuentra cortocircuitado Ya sea que el devanado principal sea conectado o desconectado de la tension de alimentacion la variacion de flujo consiguiente inducira en el devanado adicional una corriente que oponiendose a la causa que la produce retarda a dicha variacion con lo que se produce asi un retardo tanto a la conexion como a la desconexion del rele Rele con devanado adicional controlado por contacto auxiliar estos reles son absolutamente similares a los anteriores con el unico agregado de un contacto auxiliar del propio rele encargado de conectar o desconectar al devanado auxiliar Asi el rele presentara un retardo a la desconexion o a la conexion segun se utilice un contacto auxiliar Normal Abierto o Normal Cerrado respectivamente Reles con retencion de posicion Editar En este caso los reles poseen un diseno en el cual tienen remaches de elevada remanencia colocados dentro de orificios practicados en el nucleo y la armadura de los mismos y en exacta coincidencia Por estar perfectamente rectificadas las caras polares en contacto al cerrar el circuito magnetico del rele quedara en esa posicion por remanencia magnetica aunque la bobina se desconecte retornando a la posicion de reposo inicial solo cuando una corriente de sentido contrario vuelva a abrirlo Ventajas del uso de reles EditarLa gran ventaja de los reles electromagneticos es la completa separacion electrica entre la corriente de accionamiento la que circula por la bobina del electroiman y los circuitos controlados por los contactos lo que hace que se puedan manejar altos voltajes diferencias de potencial o elevadas potencias con pequenas tensiones de control Tambien ofrecen la posibilidad de control de un dispositivo a distancia mediante el uso de pequenas senales de control En el caso presentado podemos ver un grupo de reles en bases interfases que son controlados por modulos digitales programables que permiten crear funciones de temporizacion y contador como si de un mini PLD Dispositivo Logico Programable se tratase Con estos modernos sistemas los reles pueden actuar de forma programada e independiente lo que supone grandes ventajas en su aplicacion aumentando su uso en aplicaciones sin necesidad de utilizar controles como PLDs u otros medios para comandarlos ver fig 7 Se puede encender por ejemplo una bombilla o motor y al encenderlo se apaga el otro motor o bombilla Por que son necesarios los reles Explicacion y ejemplo real Editar Slim Cuando deseamos abrir la puerta de nuestro garaje tendremos que hacer funcionar el motor que proporciona la potencia mecanica para que la puerta deslice por los railes que guian sus ruedas o bien si es que es abatible para que la puerta gire sobre sus bisagras Dependiendo de si el tipo de puerta es de menor o mayor tamano necesitara para su movimiento un motor pequeno o uno de mayor potencia pero en todos los casos por el circuito electrico al que este conectado el motor circularan varios amperios a una tension que normalmente sera la tension de servicio en corriente alterna de 110 o bien de 230 voltios Cuando presionamos el boton del mando a distancia de nuestro garaje desde nuestro automovil la cadena de sucesos que ocurren es la siguiente Nuestra pulsacion sobre el mando hace que se cierre un pequeno circuito en la placa electronica de nuestro mando a distancia Este circuito de pequena potencia trabaja normalmente a tensiones inferiores a 6 voltios en corriente continua Dicha tension es suministrada por una pila interna y este circuito solo se encarga de emitir una senal codificada de radiofrecuencia La senal es recibida por la antena del receptor que se encuentra en el armario de control del interior de nuestro garaje Esta placa receptora se encuentra siempre a la escucha para recibir y decodificar la senal emitida por nuestro mando a distancia Los circuitos de esta placa receptora son alimentados normalmente con tensiones de control pequenas de entre 12 y 24 voltios de corriente continua que son proporcionados por una pequena fuente de alimentacion conectada a la red Por los circuitos de esta placa solo circulan algunos miliamperios a las tensiones mencionadas y se encargan de alimentar los componentes electronicos Si la decodificacion de la senal se realiza correctamente se activa un pequeno componente electronico normalmente un transistor que da paso a la corriente del circuito al que esta conectada la bobina de nuestro rele En este momento la bobina del rele al ser energizada genera un pequeno campo magnetico en torno a un nucleo de hierro que atrae hacia si una pieza movil tambien de hierro para cerrar el circuito magnetico Sobre la pieza movil de hierro esta sujeta mediante un material aislante una lamina de bronce conectada por uno de sus extremos al cable conductor del circuito al que esta conectado el motor de la puerta Esta lamina porta en su otro extremo un contacto electrico de un material buen conductor que normalmente es una aleacion de cobre con otros elementos El movimiento de atraccion electromagnetica sobre la pieza movil de hierro termina con el asiento del contacto movil sobre otro contacto similar que esta fijo y sujeto a una lamina conductora colocada a su vez sobre un material aislante y conectada por su otro extremo al cable que continua hacia el motor De esta forma se consigue que los extremos del circuito que estaban inicialmente separados contactos abiertos gracias a la accion del electroiman descrito anteriormente se junten y consigan cerrar el circuito permitiendo conectar el motor y abrir la puerta Como mencionabamos al principio es posible que el motor necesario para abrir la puerta sea de gran potencia y entonces el rango de corriente que debe ser controlado a la tension de trabajo del motor exceda de la capacidad normal de conmutacion de carga de un rele que suele rondar en intensidades de entre 5 y 30 amperios a una tension maxima de 250 voltios de corriente alterna para cargas resistivas En estos casos es necesario interponer entre el rele y el motor un contactor que realiza una funcion similar a la del rele pero tiene un rango de trabajo mucho mas elevado pudiendo conmutar circuitos con cargas conectadas que demandan intensidades de hasta varios cientos de amperios a tensiones superiores a 600 voltios En estos casos el rele se utiliza para recoger la pequena senal proveniente del transistor de la placa electronica y al conmutar cerrar a su vez el circuito al que se encuentra conectada la bobina del contactor que al actuar hace que sus contactos cierren el circuito al que esta conectado el potente motor de la puerta de varios kilovatios Solucion Prueba ensayo y verificacion de reles Que son las Pruebas de reles Intro y uso de equipos EditarEn sistemas de alta o media tension los reles son los dispositivos mas utilizados Su objetivo principal es aislar una seccion defectuosa en solo unos pocos ciclos pero asegurando una interrupcion minima de las secciones sanas Un rele ideal es una unidad que actua anticipandose al dano de la seccion imperfecta Las conexiones del rele se contaminan con el uso o se deterioran por particulas de carbon etc Por lo tanto es conveniente que el fabricante y tambien el usuario final verifiquen el comportamiento del rele despues de cierto periodo de tiempo Con el tiempo la tecnologia de reles ha evolucionado al igual que las pruebas de reles Se han desarrollado varios sistemas de prueba asistidos por los ultimos reles de microprocesador Cuando se trata del equipo de prueba de reles mas pequeno liviano e inigualable se proporcionan las mejores herramientas que necesita para poner a prueba sus medidores y reles de proteccion Los equipos son capaces de abordar todo tipo de tareas que previamente han sido realizadas por grandes equipos Los reles de proteccion de hoy en dia ofrecen multiples funciones de proteccion que requieren un nuevo nivel de software y hardware de prueba refinados que pueden analizar completamente el funcionamiento de la unidad en tiempo real Las pruebas de reles y cada una de sus facetas se pueden manejar facilmente con equipos de prueba de reles avanzados Anteriormente el equipo de prueba de reles se asociaba con algo pesado y voluminoso Bajo esa condicion su traslado al campo de trabajo resulta ser una tarea solo posible para una persona muy fuerte Pero actualmente con el avance tecnologico el equipo de prueba de reles es mas pequeno y facil de operar El proposito de la prueba ensayo y verificacion de reles teniendo en cuenta que los reles son dispositivos discretos a diferencia de los circuitos integrados es proporcionar una senal logica de baja potencia para impulsar un circuito de potencia mucho mas grande El rele ayuda a aislar el circuito de alto voltaje del circuito logico de bajo voltaje para proteger el circuito de bajo voltaje Para lograr esto el rele tiene una pequena bobina electromagnetica para controlar el circuito logico y cuando la bobina esta energizada da como resultado un interruptor magnetizado de alta capacidad de potencia que activa el circuito de alta potencia El rele que suministra una gran cantidad de corriente a los faros de un automovil es un ejemplo de esto Durante el control del rele el circuito logico de bajo voltaje del tablero del automovil activa los faros Un rele suele tener una bobina un conjunto de contactos y un polo Hay dos tipos de contactos en las pruebas de reles normalmente abiertos y normalmente cerrados Normalmente Abierto N O son el conjunto de contactos que estan abiertos cuando el rele no esta activado y Normalmente Cerrados N C son el conjunto de contactos que estan cerrados cuando el rele no esta activado El uso de equipos de prueba de reles requiere un conocimiento adecuado Los equipos necesitan comprension sobre su uso Hay muchos productos nuevos para la prueba de reles cada uno acompanado de su manual de usuario para comprender el funcionamiento Los equipos de prueba de reles modernos generalmente incorporan caracteristicas tales como amplificadores lineales con modo conmutado o realimentacion proteccion para canales abiertos sobrecalentamiento canales de voltaje en cortocircuito y fallas internas Estan disenados con un sistema de control inteligente que simula de manera realista el sistema de energia Para evitar danos y para un mejor desempeno de los instrumentos de prueba de reles es fundamental conocer los conceptos basicos del equipo antes de usarlo asegurandose de almacenar y transportar su kit de prueba correctamente sin intente forzar 1800 vatios a traves de un cable de extension de 100 de 14 AWG o cableado de banco de tamano inferior y teniendo cuidado con las condiciones de condensacion Asimismo se deben cuidar adecuadamente las aperturas de ventilacion impidiendo que entre material extrano en el equipo de prueba Nunca se debe intentar conectar un amplificador de corriente a una fuente de voltaje externa como una bateria o cualquier otra fuente ni disparar el disyuntor enrollar una cerradura ni conectar ninguna carga significativa a la salida de contacto Entrando de lleno en los equipos de prueba ensayo y verificacion de reles destaca Amperis por comenzar y extender su comercializacion con los dispositivos mas modernos y sofisticados ya que poseen Tecnologia DSP y FPGA integrada con su propia patente para un elevado desempeno de la tecnologia del amplificador Ademas fueron los primeros equipos destinados a la prueba de reles capaces de analizar todos los tipos de reles corriente voltaje frecuencia potencia impedancia armonicos distancia a traves de funciones avanzadas de disparo por GPS oscilacion frecuencia de proteccion repeticion de transciente con el archivo comtrade y solucion del IEC61850 opcional Poseen auto proteccion completa amp indicadores de alarma por conexionado incorrecto circuito abierto cortocircuito sobrecarga amp sobrecalentamiento etc Todo esto con una interfaz super amigable e intuitiva valida desde usuarios inexpertos hasta aquellos con mas experiencia Con la linea completa y sofisticada de equipos de prueba de reles de Amperis todos y cada una de las fases de la prueba de reles se puede manejar efectivamente En ese sentido Amperis ofrece la potente gama de equipos de prueba de rele que pueden vivir de su reputacion como un coloso Los equipos de Pruebas de reles de Amperis incluyen Equipo de Prueba de Reles Trifasicos Amperis AK 6 Equipo de Prueba de Reles Trifasicos Amperis AK 30 Equipo de Prueba de Reles Trifasicos Amperis AK 10 Fuente de inyeccion de corriente primaria Amperis APCI 600 Equipo de pruebas Amperis ARFD 200 Equipo de Pruebas de disyuntores de caja moldeada Amperis AMCCB250Vease tambien EditarBobina Contactor Diodo Domotica Ingenieria electromecanica Interruptor Temporizador Transistor Transistor IGBT Multivibrador Protoboard AmperisNotas Editar Automatismos Icons of Invention The Makers of the Modern World from Gutenberg to Gates ABC CLIO p 153 The electromechanical relay of Joseph Henry Georgi Dalakov Scientific American Inventions and Discoveries All the Milestones in Ingenuity From the Discovery of Fire to the Invention of the Microwave Oven John Wiley amp Sons p 311 Thomas Coulson 1950 Joseph Henry His Life and Work Princeton Princeton University Press Gibberd William 1966 Edward Davy Australian Dictionary of Biography Australian National University fechaacceso requiere url ayuda a b Improvement in the Mode of Communicating Information by Signals by the Application of Electromagnetism Relay EtymOnline com Referencias EditarF Graf Rudolf 1984 Diccionario de Electronica Ediciones Piramide S A ISBN 84 368 0402 3 Sabaca Mariano 2006 Automatismos y cuadros electricos McGraw Hill ISBN 84 481 4799 5 Enlaces externos Editar Wikimedia Commons alberga una galeria multimedia sobre Rele Como conectar un rele Funcionamiento de un rele en YouTube Rele Relevador Funcionamiento ventajas Circuitos de aplicacion con reles Rele electrico Ejemplo de control de activacion de reles con el puerto paralelo de un PC Modulos para reles Rele temporizadorEquipos de prueba de reles Reles multitension Virtual Relay Museum Datos Q174053 Multimedia Relays Q174053 Obtenido de https es wikipedia org w index php title Rele amp oldid 149341989, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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