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LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y DE CONTROL EN INSTRUMENTACION INDUSTRIAL


Enviado por   •  19 de Noviembre de 2019  •  Exámen  •  1.151 Palabras (5 Páginas)  •  109 Visitas

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MODULO 4

Trabajo practico

  1. -LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y DE CONTROL EN INSTRUMENTACION INDUSTRIAL ¿SON?
  2. -EL PROCESO DE CONSTRUCCION DE UNA MAQUINA CONSTA DE 4 FASES, CUALES SON?
  3. -EXPLIQUE QUE SON LOS TERMISTORES Y LOS TERMOCOPLES
  4. -CLASIFIQUE LOS SISTEMAS DE POTENCIA
  5. -DEFINA QUE SON LOS TRaNSDUCTORES, CLASIFIQUELOS
  6. -MENCIONE LOS ELEMENTOS DE MEDICION Y TRANSMISION EN EL CONTROL DE PROCESOS.
  7. -TIPOS DE SEÑALES DE TRANSMISIÓN EN INSTRUMENTACION INDUSTRIAL, CLASIFIQUELAS

RESPUESTAS

1  Los instrumentos de medición y de control son relativamente complejos y su función puede comprenderse bien si están incluidos dentro de una clasificación adecuada. Como es lógico, pueden existir varias formas para clasificar los instrumentos, cada una de ellas con sus propias ventajas y limitaciones. Se considerarán dos clasificaciones básicas: la primera relacionada con la función del instrumento y la segunda con la variable del proceso.

2  los proyectos se ejecutan en varias fases. El ciclo de vida completo de un sistema de instrumentación contempla desde la definición conceptual del proyecto, el diseño, la implantación, el arranque y puesta en marcha

3  Termistores. Un Termistor es un dispositivo semiconductor cuya resistencia cambia con la temperatura. Los termistores son extremadamente sensibles a los cambios de temperaturas y pueden ser calentados externamente por el medio ambiente o internamente por una corriente a través suyo.

TERMOPARES Un termopar es un dispositivo capaz de convertir la energía calorífica en energía eléctrica su funcionamiento se basa en los descubrimientos hechos por Seebeck en 1821 cuando hizo circular corriente eléctrica en un circuito, formado por dos metales diferentes cuyas uniones se mantienen a diferentes temperaturas, esta circulación de corriente obedece a dos efectos termoeléctricos combinados, el efecto Peltier que provoca la liberación o absorción de calor en la unión de dos metales diferentes cuando una corriente circula a través de la unión y el efecto Thompson que consiste en la liberación o absorción de calor cuando una corriente circula a través de un metal homogéneo en el que existe un gradiente de temperaturas. Es decir la fuerza electromotriz es proporcional a la temperatura alcanzada por la unión térmica a si mismo si se resta el calentamiento ohmico, que es proporcional al cuadrado de la corriente, queda un remanente de temperatura que en un sentido de circulación de la corriente es positivo y negativo en el sentido contrario. El efecto depende de los metales que forman la unión.

4  Los sistemas electrónicos de potencia consisten en uno o más convertidores de potencia, que gobiernan la transferencia de energía. El convertidor es el módulo básico en un sistema de potencia. En general, un convertidor controla y moldea la magnitud eléctrica de entrada Vi , frecuencia fi y número de fases mi en una magnitud eléctrica de salida Vo, frecuencia fo y número de fases mo. La potencia puede fluir de forma reversible, intercambiándose los papeles entre la entrada y la salida.La concepción de esta asignatura está basada en la descripción de los principales sistemas que se encargan de procesar la energía eléctrica. Dado que el desarrollo de esta disciplina es constante, debido fundamentalmente a que está ligada al crecimiento del campo de aplicación y a la mejora de las prestaciones de los semiconductores de potencia, nuestro objetivo es presentar las estructuras de los convertidores estáticos, sus características y sus campos de aplicación. De esta forma se pretende ser capaz de determinar la manera de transformar la “presentación” de la energía eléctrica y por tanto, de seleccionar y diseñar la estructura de potencia más conveniente para cada caso. De manera que se realice, mediante el citado sistema de potencia, la conversión energética de la manera más eficaz posible. De manera general se puede abordar el estudio de los distintos convertidores en función de los cuatro tipos de conversión posibles:

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