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Varistores de Metal-Oxido
Mov’s - VARISTORES Varistores de Metal-Oxido Sergio dos Santos
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Óxido de Zinc Carburo de Silicio
TIPOS Óxido de Zinc Carburo de Silicio
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AGENDA ABC de los varistores Selección de un varistor
Ejemplos de diseño con varistores
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ABC DE LOS VARISTORES A Aplicaciones B Lo Básico C Lo Común
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APLICACIONES TV/VCR, Línea Blanca, Eq. De Oficina Control de Motores
Transformadores (Protección en el Primario) Supresión de Ruido Alimentadores (Fuentes de Poder) Supresor de Transitorios de Voltaje AC Paneles de Distribución AC
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Conceptos Básicos ¿Qué es un MOV? Corriente Normal Alta Resistencia
Deja pasar para su uso Corriente Anormal Baja Resistencia No se deja llegar al equipo
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LIMITADORES BIPOLARES
MOV LIMITADORES BIPOLARES
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MOV - CARACTERÍSTICAS Amplia Gama de Voltajes 2.5 – 3200V RMS
Alta capacidad de absorción Respuesta muy rápida 500ps Bajo consumo en Stand-by Menor costo por Joule
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Mala disipación de energía. Mala resistencia al calentamiento.
DESVENTAJAS Mala disipación de energía. Mala resistencia al calentamiento. Envejecimiento.
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¿De qué esta hecho un MOV?
Principalmente de Óxido de Zinc con pequeñas adiciones de Bismuto, Cobalto o manganeso. Cuerpo estructurado como matriz de granos de ZnO.
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Pregúntas Comúnes Temperaturas Conexiones especiales
¿Redireccionador de corriente? ¿Necesita protección un MOV? Polaridad Tiempo de respuesta ¿Regulador de Voltaje?
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Selección de un Varistor
Voltaje de trabajo Energía transitoria a absorber Corriente pico transitoria Requerimientos de disipación Determinar el modelo
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Voltaje de Trabajo 110% o más del Vn AC Sinusoidal DC NO-sinusoidales
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V 130 LA 20 A NOMENCLATURA V = MOV Max Voltaje RMS Aplicable
Serie del producto Indicador Relativo de Energía Tipo
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Energía (WTM) Energía Aproximada: I = Corriente Pico
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TRANSITORIO DE CORRIENTE
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Característica V-I
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Ej. Cálculo de Energía Varistor: Harris V130LA1 Se identifica:
0 – 5us (parte 1) 5us – 50us (parte 2) Máximo Voltaje ocurre a 100 A (500V)
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Corriente Pico Dos Métodos: Midiéndola Análisis Gráfico
Gráfica de Carga y (log-log) V-I
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Método Gráfico
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Req. De Disipación Energía (W/s)
No recomendable en disipaciones repetitivas MOV’s No son reguladores de Voltaje
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Selección Final Compromiso entre todos los factores que intervienen en la selección Prioridad de algun parámetro: Voltaje de Corte Capacidad de Energía
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VARISTORES Ejercicios prácticos
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Aplicaciones Protección de Fuentes de Poder contra daños por transitorios de línea Control de Motor. Problema con SCR Supresión de Ruido
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FUENTE DE PODER
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FUENTE DE PODER 110uH
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FUENTE DE PODER
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VARISTOR Capacidad = 70J; 315V 1 Millón de Pulsos
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CONTROL DE MOTOR
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CONTROL DE MOTOR
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SUPRESIÓN DE RUIDO Problemas presentados al Encender / Apagar un motor De 120V / 60Hz Los equipos conectados a la misma línea malfuncionan.
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SUPRESIÓN DE RUIDO
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SUPRESIÓN DE RUIDO V línea sin varistor en el motor
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SUPRESIÓN DE RUIDO V línea con varistor en el motor
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APLICACIÓN REAL Proteger un sistema que opera a 250V
Uso de varistores comerciales Observaciones importantes
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APLICACIÓN REAL 3 Varistores 250 V 50 A
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APLICACIÓN REAL INTERRUPTOR DIFERENCIAL INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO
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APLICACIÓN REAL Fase Tierra Neutro
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APLICACIÓN REAL
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APLICACIÓN REAL
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¿PREGUNTAS?
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