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CONTROLADORES DE VOLTAJE *

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Proveedores de:controladores de voltaje 

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    México Coemesa controladores de voltaje, transformadores capacitivos de voltaje Villa Moctezuma No. 90 Col.Villa de Aragón
    07570 México, D.F.
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    México INSTRUMENTACION Y SISTEMAS AVANZADOS CONTROLADORES DE VOLTAJE, CONTROLADORES Bucareli 118 Col.Centro
    6040 Cuahutémoc, Distrito Federal
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    México Lovato Electric de México Relevadores de voltaje, Controladores Programables y Sofware para la automatización Norte 77 No. 2710-B Col.Obrero Popular
    02840 D.F., D.F.
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    México Aislatensión reguladores de voltaje, reconstruccion de reguladores de voltaje Boulevard Toluca No. 13-E Col.San Francisco Cuautlalpan
    53370 México, Edo. de Méx.
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    México Casa Monroy sensores de voltaje Victoria No. 77 Col.Centro
    06050 México, D.F.
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    México CM Servicios de Ingenieria Industrial reguladores de voltaje Sur 67-A No. 107-302 Col.Prado Churubusco
    04230 México, D.F.
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    México Implementos y Servicios Electronicos fuentes de voltaje, controladores de nivel Vía López Mateos No. 128 Col.Jacarandas
    54050 Tlanepantla, Edo. de Méx.
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    México Ser. Integral y Soporte de Datos acondicionadores de voltaje, reguladores de voltaje Puerto La Paz No. 180 Col.Casas Aleman
    07580 México, D.F.
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    México Electro Control y Supervisión de Mexico sensores de voltaje Plaza Raíz de Agua Edif. 7 Loc. 1 Col.Infonavit Iztacalco
    08900 México, D.F.
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    México Vogar reguladores de voltaje Luis Vega y Monroy No.228-1 Int. E Col.
    76079 Queretaro, Qro.
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    México Corporación Tecnológica New Line regulador de voltaje, reguladores de voltaje Col.
    00000 México, D.F.
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    México Amtek Reguladores de voltaje Prolongación Moliere No.450-C 2do. piso oficina 201 Col.Ampliación Granada
    11520 D.F., D.F.
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    México Sola Basic Corrector de voltaje Av. Ruíz Cortines No. 625 entre la calle del obelisco y Calle del altillo Col.Fracc. Industrial San Rafael
    06711 Monterrey, N.L.
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    Estados Unidos Virginia Transformer Reguladores de voltaje 220 Glade View Dr., Roanoke, VA 24012 Col..
    0 USA, USA
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    México Line A Conditioner de México Reguladores de voltaje, Reguladores de voltaje monofásico Calz. de los Jinetes No. 77 Col.Las Arboledas
    54020 México, Edo. de Méx.
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  • IDProductoConsumoPais del clienteEstadoPuestoObservaciones
    13740 motores 5 Unidad
    Anual
    México Hidalgo gerente de produccion
    18099 baterías 1 TM
    Anual
    México DISTRITO FEDERAL CALCULISTA
    24242 TRANSFORMADOR SECO 1 Unidad
    Anual
    México JALISCO INGENIERIA ninguna
    24591 controladores DE PRESION, TEMPERATURA Y HUMEDAD 1 Unidad
    Anual
    México EDO MEX INGENIERO INVESTIGADOR
    26402 graficadores controladores de temperatura 1 Unidad
    Anual
    México Jefe del laboratorio de pruebas
    27089 manometro,fuente de voltaje,regulador 40 Unidad
    Anual
    México veracruz empleada del area de proyectos
    28147 motobomba 10 Unidad
    Anual
    México Estado de México Compras
    30204 CONTROLADORES DE TEMPERATURA 100 Unidad
    Anual
    Colombia bogota d.c. GERENTE
    45726 controladores de temperatura 110 Unidad
    Diario
    México ver.. gerente
    47201 transformadores de voltaje 1 Unidad
    Única vez
    México Edo. Mexico Gerente Adminsitrativo 50x60 hz 310 volts Pri 230/400v sec 12 v 25ac 24v 13ac

       
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    17-Octubre-2005
    Mexichem se fortalece
      
         Industria: Química
         Tipo: Empresas en crecimiento
         Fuente:  El Universal

    Las acciones de Mexichem se colocan como una de las inversiones bursátiles más rentables por lo menos de los 12 últimos meses con un rendimiento acumulado de 160%, aunque el movimiento de los títulos de la empresa de Antonio del Valle se realiza mediante el esquema de subasta, porque la empresa aún no cumple todos los requisitos de bursatilidad exigidos por la BMV esta situación pronto cambiará.

    • Desde hace varias semanas Mexichem, que antes se conocía como Grupo Industrial Camesa, inició los trámites para colocar entre los inversionistas hasta 20% de su capital en una oferta primaria y secundaria donde incluso los accionistas controladores venderán una parte de sus intereses.

    • GBM y casa de bolsa Arka son los intermediarios líderes de la operación. Su trabajo de promoción y venta será apoyado por Banamex, Ixe, Banorte e Inbursa, uno de sus principales acreedores.

    • Los recursos serán utilizados principalmente para ampliar sus operaciones de producción de PVC, sustituir importaciones de productos químicos, modernizar su tecnología para la producción de sosa, incursionar en la producción y comercialización de sal de mesa e industrial y financiar la adquisición de Dermet, uno de los principales distribuidores de productos químicos, farmacéuticos y para la industria de alimentos, con un catálogo de más de mil 500 productos.

     

    02-Junio-2005
    Iberdrola firma contrato de US 67.7 millones con mexicana CFE
      
         Fuente:  Reuters / Intélite

    El principal proveedor de energía de México, la estatal CFE, anunció la firma de un contrato con la española Iberdrola para obras de infraestructura eléctrica en dos estados del norte del país con un valor de 67.7 millones de dólares.

    En un comunicado, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dijo que el contrato incluye la construcción e instalación de seis líneas de transmisión, con voltajes de 400, 230 y 115 kilovoltios y tres subestaciones con los mismo voltajes y 21 alimentadores en los norteños estados de Chihuahua y Nuevo León.

    Las obras, cuyo plazo total de ejecución es de 490 días naturales a partir del 1 junio de este año, permitirán atender el crecimiento de la demanda de energía eléctrica, dijo la CFE.

    Asimismo, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), anunció que espera que una nueva terminal de importaciones de gas en la costa del Pacífico esté en marcha a partir de 2010, para ofrecer gas natural barato que alivie la presión sobre la oferta mientras crece la demanda eléctrica.

    La CFE, que genera un tercio de su energía con base en gas natural, busca un abastecedor de 500 millones de pies cúbicos de gas natural licuado (GNL) para una terminal de importaciones que se construirá en el puerto de Manzanillo, Colima.

    Perú es visto como un candidato firme para obtener el contrato, que se deberá firmar a finales de 2005, pero dado el firme crecimiento de la demanda energética en México, una segunda oferta podría lanzarse un par de años después, dijo Eugenio Laris, responsable de inversiones de la CFE.

    "Para este concurso, Perú, que ya ha construido un gasoducto para llevar el gas de (el campo de) Camisea a la costa, es una opción que encaja muy bien con las necesidades de la CFE", dijo Laris en una entrevista.

    El funcionario agregó que el proyecto debería estar en funcionamiento para 2010. También dijo que la CFE dudaba que Bolivia, que también busca vender su gas natural en el exterior, sea capaz de competir dada su crisis, pero añadió que podría ser un candidato en futuras ofertas.

    "La intención que tenemos es posteriormente, en un par de años, repetir esto. Probablemente se buscaría un segundo contrato de otros 500 millones de pies cúbicos. Este segundo contrato podría ser de otro país", dijo Laris.

    La CFE, que abastece a todo México excepto la capital, lanzará un concurso por separado el próximo mes para seleccionar una compañía que deberá construir una planta en Manzanillo para recibir el GNL, que es congelado para transportarlo más fácilmente, y reconvertirlo en gas.

    La comisión planea usar la mayor parte del GNL para alimentar las plantas existentes y nuevas en la región, y canalizará el resto al norte y al este para dar combustible a otras plantas en el país, dijo Laris.

    El proyecto de Manzanillo dará a la CFE más control que otras plantas de GNL que están siendo construidas en México por petroleras como Shell y Sempra, que comprarán GNL por su cuenta y luego venderán el gas a la comisión.

     

    22-Marzo-2005
    Resurge en Argentina el temor a la inflación
      
         Fuente:  Infosel
    El voltaje alcanzado por el enfrentamiento del presidente Néstor Kirchner con las compañías petroleras que aumentaron los precios refleja la alta sensibilidad del gobierno al riesgo de que, en un año electoral, la inflación complique una economía que crece y genera empleo. La preocupación del gobierno argentino por un cierto repunte de los precios apareció a principios de este mes, cuando las estadísticas de febrero mostraron un alza promedio de 1% y un aumento acumulado de 2.5% para el primer bimestre. No lo esperaban Esos datos implican una aceleración respecto del 6.1% registrado en todo 2004, y el riesgo de un desborde de la previsión oficial de 7 a 10.5% para 2005, año de la primera prueba electoral de las autoridades que asumieron poder el 25 de mayo de 2003. Un aumento importante de precios sería una mala noticia no sólo para los consumidores-votantes sino también para las finanzas públicas pues, tras la reestructuración de la deuda soberana, Argentina tiene 37% de sus obligaciones totales por 125,000 millones de dólares documentadas en pesos y ajustables por inflación. La respuesta más visible del gobierno fue la arremetida de Kirchner contra los empresarios que dispusieron los incrementos, en especial contra Shell. La reacción oficial tiene un frente económico, cuyas acciones fueron delineadas en una reunión de Kirchner con el ministro del área, Roberto Lavagna. El ministro de Planificación Julio de Vido adelantó la primera medida de ese tipo: suprimir impuestos a la compra de crudo.
     

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    01-09-2006
    LOS CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES (PLCs)
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Petroquímica | Productos y Servicios relacionados: Automatización y control

    LOS CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES (PLCs)

    El desarrollo e introducción de los relés, hace muchos años, fue un paso gigantesco hacia la automatización e incremento de la producción. La aplicación de los relés hizo posible añadir una serie de lógica a la operación de las máquinas y de esa manera reducir la carga de trabajo en el operador, y en algunos casos eliminar la necesidad de operadores humanos.

    Por ejemplo, los relés hicieron posible establecer automáticamente una secuencia de operaciones, programar tiempos de retardo, conteo de eventos o hacer un evento dependiente de que ocurrieran otros.

    Los relés con todas sus ventajas, tienen también naturalmente sus desventajas, tienen sólo un período de vida; su naturaleza electromecánica dictamina, que después de un tiempo de uso serán inservibles, sus partes conductores de corriente pueden en un momento quemarse o fundirse, desbaratando la lógica establecida y requiriendo su reemplazo.

    Tal vez la inconveniencia más importante de la lógica con relés es su naturaleza fija. La lógica de un panel de relés es establecida por los ingenieros de diseño, se implementa entonces colocando relés en el panel y se alambra como se prescribe.

    Mientras que la máquina dirigida por el panel de relés continua llevando a cabo los mismos pasos en la misma secuencia, todo está perfecto, pero cuando existe un re diseño en el producto o un cambio de producción en las operaciones de esa máquina o en su secuencia, la lógica del panel debe ser re diseñada. Si el cambio es lo suficientemente grande, una opción más económica puede ser desechar el panel actual y construir uno nuevo.

    Este fue el problema encarado por los productores de automóviles a mediados de los setenta. A lo largo de los años se habían altamente automatizado las operaciones de producción mediante el uso de los relés, cada vez que se necesitaba un cambio, se invertía en él una gran cantidad de trabajo, tiempo y material, sin tomar en cuenta la gran cantidad de tiempo de producción perdido.

    La computadora ya existía en esos tiempos y se le dio la idea a los fabricantes de que la clase de control que ellos necesitaban podría ser llevado a cabo con algo similar a la computadora. Las computadoras en sí mismas, no eran deseables para esta aplicación por un buen número de razones. La comunidad electrónica estaba frente a un gran reto: diseñar un artefacto que, como una computadora, pudiese efectuar el control y pudiese fácilmente ser re programada, pero adecuado para el ambiente industrial. El reto fue enfrentado y alrededor de 1969, se entregó el primer controlador programable en las plantas ensambladoras de automóviles de Detroit, Estados Unidos.

    De acuerdo con la definición de la "Nema" (National Electrical Manufacturers Association) un controlador programable 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.

    Los Controladores Lógicos Programables o PLC (Programmable Logic Controller) son dispositivos electrónicos muy usados en Automatización Industrial.

    Los PLC no sólo controlan la lógica de funcionamiento de máquinas, plantas y procesos industriales, sino que también pueden realizar operaciones aritméticas, manejar señales analógicas para realizar estrategias de control, tales como controladores proporcional integral derivativo (PID).

    Los PLC actuales pueden comunicarse con otros controladores y computadoras en redes de área local, y son una parte fundamental de los modernos sistemas de control distribuido.

    Los PLCs están bien adaptados para un amplio rango de tareas de automatización. Estos son típicamente procesos industriales en la manufactura donde el costo de desarrollo y mantenimiento de un sistema de automatización es relativamente alto contra el costo de la automatización, y donde existirán cambios al sistema durante toda su vida operacional.

    Los PLCs contienen todo lo necesario para manejar altas cargas de potencia; se requiere poco diseño eléctrico y el problema de diseño se centra en expresar las operaciones y sequencias en la lógica de escalera (o diagramas de funciones).

    ENERGÉTICA SERVICIOS DE INGENIERÍA, además de desarrollar las Aplicaciones, le ofrece la venta de los siguientes equipos y refacciones SIEMENS:

    • PLC´s S7-200 (Comunicativos, compactos y modulares)
    • PLC´s S7-300 (Robustos, modulares, amplias capacidades de comunicación y soporte TIA-Totally Integrated Automation)
    • PLC´s S7-400 (El PLC más poderoso en el mercado mundial para las industrias de Procesos y de producción).
    • ET-200 (Soluciones para periferia descentralizada con E/S distribuidas hasta con grado de protección IP67)
    • Sensores BERO (Inductivos, Inteligentes, capacitivos, ultrasónicos, fotoeléctricos, mecánicos, etc).
    • Buses de Campo: Potentes sistemas que permiten una intercomunicación fluida (Profibus, Profinet, AS-i, Fibra óptica, etc.)
    • Barreras de seguridad: Sistemas de protección para humanos y máquinas
    • Sistemas de identificación mediante Radio Frecuencia (RFID- Sensors).
    • Fuentes de Poder SITOP (Fuentes para sistemas de Control de CD con salidas desde los 5VCD hasta los 48VCD y de 0.5 a 40 A) e inclusive módulos de respaldo UPS.
    • Paneles de Visualización y Operación (HMI´s)
    • Contactores SIRIUS.
    • Licencias de Software SIMATIC tales como: WinCC, Step 7, MicroWin, Simatic-Net, Doc-Pro, entre otros.

    Si desea saber más de esta u otras soluciones que Energética Servicios de Ingeniería puede ofrecerle contáctenos haciendo click aquí

    Para conocer más sobre nuestra empresa visite nuestro showroom haciendo click aquí

     

     

    20-01-2006
    Cómo surgen los Controladores Lógicos Programables (PLC’s) y sus características
    Fuente: QuimiNet | | Productos y Servicios relacionados: Automatización y control

    Cómo surgen los Controladores Lógicos Programables (PLC's) y sus características

    Los controladores lógicos programables o PLC's son dispositivos electrónicos ampliamente utilizados en la automatización industrial.

    La historia de los PLC se remonta a finales de la década de 1960, cuando la industria buscó una solución más eficiente para reemplazar los sistemas de control basados en circuitos eléctricos con relevadores, interruptores y otros componentes comúnmente utilizados para el control de los sistemas de lógica combinacional.

    El sistema basado en relevadores, tenía un tiempo de vida limitado y se necesitaba un sistema de mantenimiento muy estricto. El alambrado de muchos relevadores en un sistema muy grande era muy complicado; si había una falla, la detección del error era muy tediosa y lenta.

    La empresa Bedford Associates (Bedford, MA) propuso un sistema al que llamó Modular Digital Controller o MODICON. El MODICON 084 fue el primer PLC producido comercialmente. Este nuevo controlador tenía que ser fácilmente programable, su vida útil tenía que ser larga y ser resistente a ambientes difíciles. Esto se logró con técnicas de programación conocidas y reemplazando los relevadores por elementos de estado sólido. Con este sistema, cuando la producción necesitaba variarse, solo se tenía que variar el sistema.

    A mediados de los años 70, la AMD 2901 y 2903 eran muy populares entre los PLC MODICON. Por esos tiempos los microprocesadores no eran tan rápidos y sólo podían compararse a PLC's pequeños. Con el avance en el desarrollo de los microprocesadores (más veloces), cada vez PLC's más grandes comenzaron a basarse en ellos.

    La habilidad de comunicación entre ellos apareció aproximadamente en el año 1973. El primer sistema que lo hacía fue el Modbus de Modicon. Los PLC's podían incluso estar alejados de la maquinaria que controlaban, pero la falta de estandarización debido al constante cambio en la tecnología hizo que esta comunicación se tornara difícil.

    En los años 80 se intentó estandarizar la comunicación entre PLCs con el protocolo de automatización de manufactura de la General Motors (MAP). En esos tiempos el tamaño del PLC se redujo, su programación se realizaba mediante computadoras personales (PC) en vez de terminales dedicadas sólo a ese propósito.

    En los años 90 se introdujeron nuevos protocolos y se mejoraron algunos anteriores. El estándar IEC 1131-3 intentó combinar los lenguajes de programación de los PLC en un solo estándar internacional. Ahora se tienen PLC's que se programan en función de diagrama de bloques, listas de instrucciones, lenguaje C, etc. al mismo tiempo. También se ha dado el caso en que computadoras personales (PC) han reemplazado a los PLC's, como ejemplo, la compañía original que diseño el primer PLC (MODICON) ahora crea sistemas de control basados en PC.

    Hoy en día, los PLC's no sólo controlan la lógica de funcionamiento de máquinas, plantas y procesos industriales, sino que también pueden realizar operaciones aritméticas, manejar señales analógicas para realizar estrategias de control, tales como los controladores proporcional integral derivativo (PID).

    Los PLC's actuales pueden comunicarse con otros controladores y computadoras en redes de área local, y son una parte fundamental de los modernos sistemas de control distribuido.

    Características:

    Un PLC está compuesto por una serie de módulos con una función determinada:

    CPU: Ejecuta de modo continuo el programa en función de los datos contenidos en la memoria, con velocidades que actualmente alcanzan varios cientos de miles de instrucciones por segundo.

    Memoria: La memoria, se encuentra dividida en dos partes: una memoria de programa, en la que están almacenadas las instrucciones del programa a ejecutar y una memoria de datos, en la que están almacenados los resultados intermediarios de cálculos y los diversos estados.

    Relevadores: Existen físicamente y son externos al controlador; se conectan al mundo real y reciben señales de sensores, switches, etc.

    Relevadores internos: Se encuentran simulados vía software, son completamente internos al PLC, por lo que los externos pueden eliminarse o remplazarse.

    Contadores: También son simulados por software y se les programa para contar pulsos de señal.

    El PLC por sus especiales características de diseño tiene un campo de aplicación muy extenso. La constante evolución del hardware y software amplía constantemente este campo para poder satisfacer las necesidades que se detectan en el espectro de sus posibilidades reales.

    Su utilización se da fundamentalmente en aquellas instalaciones en donde es necesario un proceso de maniobra, control, señalización, etc, por tanto, su aplicación abarca desde procesos de fabricación industriales de cualquier tipo a transformaciones industriales, control de instalaciones, etc.

    Sus reducidas dimensiones, la extremada facilidad de su montaje, la posibilidad de almacenar los programas para su posterior y rápida utilización, la modificación o alteración de los mismos, etc., hace que su eficacia se aprecie fundamentalmente en procesos en que se producen necesidades tales como:

    • 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

    Como algunos ejemplos de aplicaciones generales tenemos:

    • 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

    Algunas de las ventajas que tienen los PLC's son:

    • Menor tiempo de empleo en la elaboración de proyectos debido a que:

    •  No es necesario dibujar el esquema de contactos

    •  No es necesario simplificar las ecuaciones lógicas, ya que por lo general la capacidad de almacenamiento del módulo de memoria es lo suficientemente grande.

    •  La lista de materiales queda reducida, y al elaborar el presupuesto correspondiente se elimina parte del problema de contar con diferentes proveedores y distintos plazos de entrega.

    •  Posibilidad de introducir modificaciones sin cambiar el cableado ni añadir aparatos.

    •  Mínimo espacio de ocupación.

    •  Menor costo de mano de obra de la instalación.

    •  Economía de mantenimiento. Además de aumentar la fiabilidad del sistema, al eliminar contactos móviles, los mismos operadores pueden indicar y detectar averías.

    •  Posibilidad de operar varias máquinas con un mismo técnico.

    •  Menor tiempo para la puesta en funcionamiento del proceso al quedar reducido el tiempo de cableado.

    •  Si por alguna razón la máquina queda fuera de servicio, el operador sigue siendo útil para otra máquina o sistema de producción.

     

    Para conocer a las industrias que manejan controladores PLC's, haga click aquí.

     

    Fuentes:

    http://es.wikipedia.org/wiki/Controlador_l%C3%B3gico_programable

    http://www.geocities.com/ingenieria_control/control1.htm

    http://www.grupo-maser.com/PAG_Cursos/Auto/auto2/auto2/PAGINA%20PRINCIPAL/PLC/plc.htm

    http://electronicosonline.com/noticias/notas.php?id=2329_0_1_0_M21

    http://www.unicrom.com/art_historia_PLC.asp

     

    02-08-2006
    Los Multímetros digitales

    Los Multímetros digitales

    Un multímetro, a veces también denominado polímetro, es un instrumento electrónico de medida que combina varias funciones en una sola unidad. Las funciones más comunes integradas en un multímetro son las de voltímetro, amperímetro y ohmetro. Hay dos tipos de multímetros: los analógicos y los digitales

    Los multímetros analógicos son fáciles de identificar por una aguja que al moverse sobre una escala indica del valor de la magnitud medida

    Electrónica Unicrom - El multímetro (VOM) analógico

    Multímetro analógico

    Electrónica Unicrom - El multímetro (VOM) digital

    Multímetro digital

    Los multímetros digitales se identifican principalmente por un panel numérico para leer los valores medidos, la ausencia de la escala que es común el los analógicos. Lo que si tienen es un selector de función y un selector de escala (algunos no tienen selector de escala pues el VOM la determina automáticamente). Algunos tienen en un solo selector central.

    El selector de funciones sirve para escoger el tipo de medida que se realizará. Ejemplo:

    Voltaje A.C. (ACV) Voltaje en corriente alterna (en voltios)
    Voltaje DC (DCV)  Voltaje en corriente directa (en voltios)
    Corriente AC (AC-mA) Corriente alterna (en miliamperios)
    Corriente DC (DC-mA) Corriente directa (en miliamperios)
    Resistencia (?) Resistencia (en ohmios / ohms)

    Para satisfacer las necesidades de medición de equipos y sistemas eléctricos en AT y BT, LOVATO ofrece multímetros digitales serie DMK, que brindan lecturas precisas y estables a precios competitivos.

    Estos verdaderos analizadores de redes proporcionan mediciones de 47 a 251 parámetros eléctricos (según el modelo), incluyendo valores de corriente y voltaje entre líneas y fase, frecuencia, potencia activa, reactiva y aparente, desplazamiento del factor de potencia, energía consumida y generada, armónicos hasta Nº22, demanda máxima y memorización de valores promedios, mínimos y máximos.

    Además, pueden automatizar sistemas de protección mediante salidas digitales programables, con funciones de máximo y mínimo de los parámetros monitoreados.

    Lovato Electric de México ofrece multímetros y una gran variedad de componentes eléctricos para automatización industrial.

    Si desea contactar a Lovato Electric para obtener más información de los multímetros digitales haga clic aquí

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