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ESCUELADEINGENIERÍAYARQUITECTURA TITULACIÓN:INGENIERÍAINDUSTRIAL DEPARTAMENTO:INGENIERÍAELÉCTRICA PROYECTOFINDECARRERA TITULO: ESTUDIOYDISEÑODEUNBANCODEPRUEBASDEBATERÍAS AUTOR:DELGADOPÉREZ,TAORO DIRECTOR:BERNALAGUSTÍN,JOSÉLUIS CODIRECTOR:DUFOLÓPEZ,RODOLFO CURSO2010‐2011 SEPTIEMBRE2011
Quieromanifestarmiagradecimientoamispadresyhermana,poranimarmea comenzaryllegarhastaelfinal,porsuapoyoentodomomentoyporelgranesfuerzoque hicieronparaquepudieraconseguirlo. AmiparejaPaula,porsucomprensión,cariñoyapoyoincondicional. Graciasamisamigosporsercomosonyestarsiemprecuandoselesnecesita. AJoséLuisBernalyaRodolfoDufoporsuentregayelbuenambientedetrabajoquecrearon duranteelproyecto. Sonmuchaslaspersonasquedirectaoindirectamentemehanayudadoparallegarhastaaquí, yatodasellaslesdoylasgracias.
RESUMEN ElDepartamentodeIngenieríaEléctricadelaEscueladeIngenieríayArquitecturadela UniversidaddeZaragozasolicitacomoproyectodefindecarrera,eldesarrollodeunabancada debateríasquepermitaelestudiodelasmismas. Sepretendesimularlasdistintassituacionesambientalesdelentornonaturaldelas bateríasdentrodeunrecintocontrolado.Sefabricaparaestecometidounacámaraclimática dondealbergarlasbaterías.Paraeldesarrollodeunsistemadecontrolexterno,queposibilite elcontroldelatemperaturaenelinteriordelacámaraclimática,seproveedelhardware necesarioquepermitelacomunicaciónentreelordenadorylacámaraclimática. Tambiénseproponelaposibilidaddepoderalmacenarenmemoriadistintosperfiles decargaydescargadelasbaterías,paraellosetieneencuentaquelacargaelectrónicayla fuentedealimentacióndebenserprogramablesalahoradeseleccionarlosequipos.
ÍNDICEGENERAL MEMORIADESCRITIVA06 Capítulo1:Aspectosgeneralesdelproyecto07 1.1. Antecedentes07 1.1.1.Bateríasaensayo07 1.2.Objeto08 1.3.Peticionario09 1.4.Ámbitodelproyecto09 1.5.Lugardedesarrollo09 Capítulo2:Metodologíadetrabajoenelmontajedelacámaraclimática10 2.1.Montajeypuestaenmarcha10 2.2.Comentarios25 • Capítulo3:Descripcióndelsistemadecontrol26 3.1.Ideasiniciales26 3.2.Instalacióndelsistema26 • Capítulo4:Descripcióndelsistemacompleto39 4.1.Funcionamientodelsistemacompleto39 MEMORIAJUSTIFICATIVA41 Capitulo1:Elementosutilizados42
ANEXOS43 • Capítulo1:Códigosdeprogramación44 1.1. Código“Controladorderelé”44 1.2. CódigoeditableenExcelparalafuenteprogramable EAPSI‐8080‐60T46 1.3. CódigoeditableenExcelparalacargaelectrónicaEA‐EL3160‐6046 Capítulo2:Especificacionestécnicas47 2.1.MódulotermoeléctricodeefectoPeltierTEC1‐1270547 2.2.SensordetemperaturadigitalDS18B2048 2.3.ControladordereléporUSB49 2.4.CargaeléctricaEA‐EL3160‐6050 2.5.FuenteprogramableEAPSI‐8080‐60T52 2.6.Aislamientoflexible56 Capitulo3:Esquemas57 3.1.ControladordereléporUSB57 3.2.ConexióndelsensordigitaldetemperaturaDallas18B2058 COSTES59
6 ESCUELADEINGENIERÍAYARQUITECTURA TITULACIÓN:INGENIERÍAINDUSTRIAL DEPARTAMENTO:INGENIERÍAELÉCTRICA PROYECTOFINDECARRERA TITULO: ESTUDIOYDISEÑODEUNBANCODEPRUEBASDEBATERÍAS AUTOR:DELGADOPÉREZ,TAORO DIRECTOR:BERNALAGUSTÍN,JOSÉLUIS CODIRECTOR:DUFOLÓPEZ,RODOLFO MEMORIADESCRIPTIVA
7 Capítulo1:Aspectosgeneralesdelproyecto 1.1.Antecedentes Lapreocupaciónporcontenerdemaneraracionalelconsumodelasprincipales materiasprimasenergéticascuyasreservasconocidassonrelativamentelimitadas,yla reduccióndeladependenciaenergéticadepaísesextranjeros,hapotenciadoelusodelos recursosenergéticospropiosatravésdediferentestecnologíasdeenergíasrenovables. Elpresenteproyectofinaldecarrerasecentraenelestudioydesarrollodeunbanco depruebasdebateríasparaelalmacenamientodelaenergíaprovenientededichas tecnologías. 1.1.1.Bateríasaensayo Entodoensayo,sedebenespecificarlascondicionesofactoresque intervienenenlaspruebasparapodercompararresultados. Estosfactoressonelmétodoutilizado,latemperaturaambienteyelciclodetrabajo. Porejemplo,lacapacidadyelciclodevidadelasbaterías,dosindicadores clavesenelrendimientodelasmismas,puedenvariaraproximadamenteun50% dependiendodelatemperaturaydelavelocidaddecargaalasquesellevaronacabo laspruebas. Pruebasdecalificación Laspruebasdecalificaciónsehandiseñadoparadeterminarsilasbateríasson aptasparaelpropósitoparaelquefueronconcebidas,particularmenteimportantesi sevanasometeraunestadocríticodentrosuaplicación. Laspruebassuelenllevarseacaboparaverificarquelasbateríascumplencon lasespecificacionesdelfabricante,perotambiénpuedenserutilizadaspara determinarcuántotiempopuedenfuncionarlasbateríasencondicionesadversaso concargasinusuales,pudiendodeterminarelmododefalloolosfactoresde seguridad.
8 Paradeterminarelciclodevidadelasbaterías,estassonsometidasaciclosde cargaydescarga.Sedefinegeneralmentecomoelnúmerodecargasydescargasque puederealizarsesobreunabateríaantesdequesucapacidadseainferioral80%desu capacidadnominal.Deestamanerasepuedecomprobarsilosresultados correspondenconlosfacilitadosporelfabricante. Comosehacomentadoanteriormente,latemperaturaylavelocidaddecarga ydescargatienenunagraninfluenciaenelciclodevida.Porotraparte,tambiénse puedencontrolarestosfactoresparasimularcondicionesdeoperación,enlasque existenvariacionesdetemperaturasydiferentescurvasdedemanda.Deestamanera, sepodrádeterminarcómoseveafectadoelciclodevidaconestasnuevas condiciones. Pruebasdecarga Laspruebasdecargaseutilizanparaverificarquelabateríapuedesuministrar supotenciaespecíficacuandoseanecesario. Pruebasdeseguridad Elpropósitodelaspruebasdeseguridadesverificarquelasbateríasnosonun peligroparaelusuario,yaseaporunademandaexcesivaaccidentalodeliberadaen todaslascondicionesposiblesdesuuso. 1.2.Objeto Elobjetivodeesteproyectoeselestudio,desarrolloymontajedeunbancode pruebasdebaterías,paraelalmacenamientodelaenergíaqueproporcionanlasdistintas fuentesdeenergíarenovable. Atravésdeunordenadorsecontrolaunperfildeconsumoparadichasbaterías,en distintassituacionesdetemperaturapormediodeequiposadecuadosyasí,justificarel comportamientoylavidaútildelasbaterías. Dichocontrolserárealizadoporotroautormedianteunlenguajedeprogramaciónysu trabajoserárecogidoenotroproyecto.
9 1.3.Peticionario ActúacomopeticionariodelpresenteproyectoelDepartamentodeIngeniería EléctricadelaEscueladeIngenieríayArquitecturadelaUniversidaddeZaragoza. 1.4.Ámbitodelproyecto Elpresenteproyectotienecomofinestudiar,diseñarymontartodoelsistemadel bancodebaterías,asícomoelregistrodelatemperaturaenelinteriordeunacámara climática,diseñadayconstruidaexclusivamenteparaelpresenteproyecto.Dentrodeellase simularánlasvariacionesdetemperaturasquepuedandarseenelentorno. Portanto,esteproyectotieneunámbitodeutilizacióncentradoenelmontajey puestaenmarchadeunabancadadebateríasparaunposteriorestudiodelcomportamientoy delavidaútildelasbaterías. Eldiseñoymontajesedivideendospartes: o Laprimerapartesecentraenlaconstruccióndelacámaraclimáticapara albergarlasbateríasaestudiar. o Lasegundaparteagrupalossistemasdecargaydescargadelasbateríasyla capturadelatemperaturaenelinteriordelacámaraclimática. Posteriormente,eldepartamentodeIngenieríaEléctricautilizaráelmontajedeeste bancodebateríasparaelestudiodelasmismas,segúnlasdiferentestecnologíasdeenergía renovablesmodificandolosperfilesdecargaydescarga. 1.5.Lugardedesarrollo Elestudio,diseñoeimplementacióndeltrabajodescritoenesteproyectotienenlugar enelLaboratoriodeProyectosdelDepartamentodeIngenieríaEléctricadelaEscuelade IngenieríayArquitecturadelaUniversidaddeZaragoza.
16 Unavezfinalizadoelaislamientodelacámaraclimática,seutilizaundiseñobasadoen elefectotermoeléctricoquenoprecisautilizarrefrigerantesyreducesustancialmenteelruido ylasvibracionesdurantesufuncionamientoparaenfriarelinteriordelacámara. Latermoelectricidadincluyedosefectosinversos:laproduccióndeenergíaeléctrica debidaaladiferenciadetemperaturas(EfectoSeebeck)ylaabsorciónyemisióndecalor producidasporelpasodeunacorrienteeléctrica(EfectoPeltier). LaideaesutilizarcélulasPeltierparadiseñarelsistemadeenfriamiento. Segúnlasespecificacionestécnicasdel distribuidor“RSComponents”,lacélulaPeltier ET‐131‐10‐13‐S‐RS(ImagenC2.14)satisface lasnecesidadesdelproyectoyasí,cumplir conelobjetivoderefrigerarlacámara. ImagenC2.14. SecolocancuatrocélulasPeltierdistribuidasenlapartesuperiordelacámara climáticaparapoderaprovecharlasranurasdeventilaciónexistentes.Alserelairefríomás densoqueelairecaliente,empujaaestehaciaarribadondeseproduceelintercambiode calor. EnlaImagenC2.15seapreciamedianteeltermómetrodigitalyconreferenciaala temperaturaambiente,elintercambiodecalorqueproducelacélulaPeltieralimentadapor unafuentea12V. ImagenC2.15.
17 AntesdecolocarlascuatrocélulasPeltier,primerohayqueprotegerelinteriordela cámara(ImagenC2.16)yseutilizaunaherramientadecortecomoeslamultiherramienta Dremel,modelo300(ImagenC2.17)pararealizarlosorificiosoportunosparaladisposiciónde lasmismas. ImagenC2.16 ImagenC2.17 Enelinteriordelacámara,sobreelaislante,secolocanunasláminasdealuminioque estaránencontactodirectoconlapartefríadelacélulaPeltierparaaumentarlatransferencia defríoatodalacámara.VéaselaImagenC2.18. Además,seaíslalapartequenoestáencontactoconlaPeltierparaquenotransfiera fríohaciaelexteriordelacámaraclimática.VerImagenC2.19. ImagenC2.18 ImagenC.219
18 ComoseobservaenlasImágenesC2.20yC2.21,lapartevisibledelasplacasde aluminioesmayorenelinteriorparaaumentarlasuperficiedefrío.Sefinalizaconaislante flexibleenlosbordesparanoperderestanqueidad. ImagenC2.20 ImagenC2.21 Unavezfinalizadoelmontaje,seobservóqueeldiseñonoeraelmásóptimopara obtenerlosresultadosesperadosyquelascélulasnocumplíanconlasespecificacionesdel fabricante,yaquecadacéluladebíatrabajaraunapotenciade36,3Wyapenaslohacíanal 55%desusespecificacionestécnicas. SeresuelveelproblemadediseñomedianteelesquemadelaImagenC2.22. Paraenfriarelinteriordelacámaraclimáticase hacecircularelairedelinterioratravésde unosdisipadoresdealuminioencontactocon elladofríodelacélulaPeltiermediante ventiladores. Elairedelexteriordelacámaraclimáticaes impulsadoporelventiladorhaciaeldisipador, queestáencontactoconelladocalientedela célulaPeltier,paraevitarel sobrecalentamientodelamisma. ImagenC2.22.
19 ImagenC2.23 Paraestenuevodiseñoseoptaporel conjuntotermoeléctricode enfriamiento(TCA)AC‐046(Imagen C2.23)dellaempresa“ChieflyChoice ElectronicsCo.”consedeenChina. TalycomosemuestraenlaImagenC2.24,elnuevosistemanecesitaunaabertura mayorenlapartesuperiordelacámaraclimática,paraelloseprotegeelinteriordelacámara yseutilizalaherramientadecorteanteriormentenombrada. ImagenC2.24 Despuésdevariaspruebasconelnuevodiseño,elresultadosiguesiendono satisfactorio.
20 Debidoalasbuenasespecificacionestécnicas delconjuntotermoeléctrico,sedudadel correctofuncionamientodelascélulasPeltier queseencuentranensuinterior,porloque sedecideabrirelconjuntoysecomprueba queademásdeserdoscélulasPeltier distintas,sehancolocadoenserie(Véase ImagenC2.25).Conlocual,lacélulade menorpotencialimitaelsistema. Igualmente,seconstataquelacélulaTEC1‐ 12705noestáfuncionandosegúnlas especificacionestécnicasdelfabricante. ImagenC2.25 Parasolventardichosinconvenientes,secolocanlascélulasPeltierdelconjunto termoeléctricoenparaleloyserecuperanlascélulasanteriormenteutilizadasparaoptimizar elsistema,comosemuestraenlaImagenC2.26. ImagenC2.26
21 PormediodeunmultímetrodigitaldelamarcaCHAUVINARNOUX,modelo5230yde unaspinzasamperimétricasdelamarcaCHAUVINARNOUX,modeloE6N,serealizóla comprobacióndelapotenciadecadaunadelascélulasPeltier,obteniendolossiguientes resultados: Módulo01 ET‐131‐10‐13‐S‐RS 1,95A 21W Módulo04 ET‐131‐10‐13‐S‐RS 1,76A 19W MóduloTEC1‐12705 2,69A 28W MóduloTEC1‐12704 3,09A 34W Módulo03 ET‐131‐10‐13‐S‐RS 1,83A 20W Módulo06 ET‐131‐10‐13‐S‐RS 1,69A 19W Ventiladorairefrio 0,13A 1,3W Ventiladorairecaliente 0,16A 1,7W Hastaelmomento,todaslaspruebasse hicieronmediantedosfuentesde alimentacióndelamarcaPromaxmodeloFAC‐ 304dellaboratorioyunafuentedeordenador reciclada.VerImagenC2.27. Comolabancadadebateríasesunsistema móvil,lasfuentesdealimentacióndebenser externasalasdellaboratorio. Elresultadofinaleslautilizacióndedos fuentesdealimentacióndeordenador recicladas. ImagenC2.27
22 Paraunamayorcomodidad,sereorganizantodaslassalidasdelasfuentesrecicladas mediante“buses”dealimentacióndetalmanera,quelaconexiónseafácileintuitiva,evitando deestamaneraunaconexiónerrónea(ImagenC2.28). ImagenC2.28 Aefectosprácticos,eldiseñoconsiguedisminuirlatemperaturadelacámaraclimática peroelproductonollegaaconseguirlasexpectativassolicitadasenelpresenteproyecto. Definitivamenteseoptaporelconjuntodeintercambiodecaloraire‐airedela empresa“PacificSupercoolLtd”consedeenTailandia.VéaselaImagenC2.29.
23 ImagenC2.29 Consisteenunconjuntode extraccióndecalorcompuestopor: ‐UnmóduloTEC1‐12705. ‐Bloquedealuminioseparadorde 28mm. ‐Disipadordecalorconun ventiladorde120mm. ‐Disipadordefríoconun ventiladorde90mm. ‐Fuentedealimentaciónpropia. Medianteelmultímetrodigitalylaspinzasamperimétricasseobtienenlossiguientes resultados: Ventiladorairecaliente 0,36A 3,8W MóduloTEC1‐12705 3,10A 37,5W Ventiladorairefrio 0,17A 1,8W Elmontajefinalcorrespondeadosconjuntosdeintercambiodecaloraire‐airede dichaempresa.
24 Sóloquedacolocarlosconjuntosenlos orificiosformadosenlacapaaislante superior,constituida(dedentrohaciafuera) poradhesivotransparente,aislanteflexible, paneldepoliestirenoexpandidoyaislante flexible.ImagenC2.30. ImagenC2.30 ElresultadofinalestalycomosemuestraenlaImagenC2.31. ImagenC2.31
25 2.2.Comentarios Elcambiomássignificativoduranteelprocesodemontajeypuestaenmarchadela cámaraclimáticaeslaincorporacióndeundisipadoryladotacióndeventilaciónforzadaenel ladofríodelacélulaPeltier,obteniendodeestamaneraunosresultadosóptimos. Losotroscambiosdeinterés,sonloscorrespondientesalaislamientodelacámara climática,elcualsetuvoquemejorarenlasparedesdelacámaraclimáticaynotablementeen lapuertadecristal,yaqueeraahídondeseproducíanlasmayorespérdidas. Tambiénhayquedestacarquedebidoaquelosconjuntosdeintercambiodecalor aire‐airecontabanconfuentesdealimentaciónpropias,seaprovechaunadelasfuentes recicladas(salidas96W‐8A)paraalimentarlaventilacióndeambosconjuntos,deestamanera sepuedecontrolarporseparadolaventilaciónylascélulasPeltier. Ajenoaldiseño,losproveedoresdelascélulasnocumplenconloestipuladoenlas especificacionestécnicasdesusproductos,porloquesetuvoquecontactarconmásdeun proveedor.Añadirlosretrasosenlaentregadelosproductos.
32 ImagenC3.13 ImagenC3.14 EnlaImagenC3.15seobservacomoenlapartesuperiordelacámaraclimáticase utilizanclavijasdefácilmanejoparafijarelconexionado.Tambiénproporcionanrapidezenlas operacionesdemontajeydesmontaje. ImagenC3.15
33 MástardesedotaalcontroladordeunacarcasacomosepuedeobservarenlaImagen C3.16paraasegurarsuintegridad. ImagenC3.16 ParaelloserealizanorificiosconlamultiherramientaDremel,yasípoderrealizarel conexionadoydesconexionadodesdeelexteriordelamisma.ImagenC3.17. ImagenC3.17 Ladisposicióndelosdiferentescanalesdelcontroladorsedetallaenelesquemadelapartado Anexos,capítulo3.1.
34 Endefinitiva,elsistemadecontroldetemperaturaquedatalycomosemuestraenla ImagenC3.18. Unavezconseguidoelobjetivodecapturarenmomentoreallatemperaturadel interiordelacámaraclimáticaycontrolarelencendidoyapagadodelascélulasPeltier,sólo quedacomprobarlosequiposdecargaydescarga. ElprimerodeestosequiposesunafuenteprogramableEAPSI‐8080‐60Tofertadopor eldistribuidor“RSComponents”.VéaseImagenC3.19.
35 Unafuentedealimentaciónprogramableconunatensiónde80V,unacorrientede60 Ayunapotenciade1,5Kw.(valoresnominales).Todoslosdatostécnicosseencuentranenel capítulo2.5,delapartadoAnexos. Eldispositivotienetresestadosdecontrol: • Escontroladoporlainterfazanalógicay,porlotanto,noescontrolableporlainterfaz digital. • Trabajaenestadolocaly,porlotanto,bloqueaelaccesoremoto. • Elordenadorsecomunicaconeldispositivoy,automáticamente,seconectaelacceso remoto. ElsoftwareutilizadoeselEasyPowerLite,herramientaquepermitecontrolaradistancia lasfuentesdealimentación,conunaovariastarjetasdeinterfazdigitaldetipoIF‐U1/U2 medianteUSB. Elprogramapermiteprocesardistintassecuenciasconvalorespreestablecidosdetensión, corriente,potenciaytiempo,Ademásregistrayguardaenunarchivodetexto,losvalores realesobtenidos.VéaselaImagenC3.20. ImagenC3.20 Lasecuenciaconlosvaloresparalatensión,corriente,intensidadytiemposedefinen enunarchivodetextodetipoCSVeditableenExcel.Elprogramaleeyprocesaelarchivolínea porlínea.
36 Secompruebaelfuncionamientodelafuentedealimentaciónutilizandouna resistenciade8W,talycomoseobservaenlaImagenC3.19,medianteunasecuenciade pruebarepresentadaenlaTablaC3.01. UsetIsetPsetHourMinuteSecondMillisecond 9,511100200 6,511100200 3,511100200 9,511100200 6,511100200 3,511100200 TablaC3.01 ElresultadodelasecuenciadepruebaseobservaenelgráficodelaImagenC3.21. ImagenC3.21
37 Elsegundoequiposeleccionado,tambiénofertadoporeldistribuidor“RS Components,eslacargaeléctricaEA‐EL3160‐60quesemuestraenlaImagenC3.22. ImagenC3.22 Unacargaeléctricaprogramableconunatensiónde160V,unacorrientede60Ayuna potenciade400W.(valoresnominales).Todaslasespecificacionestécnicasseencuentranen elcapitulo2.4delapartadoAnexos. Eldispositivotienetresestadosdecontrolaligualquelosmencionadosanteriormente enlafuentedealimentaciónprogramableysecomunicatambiénatravésdelpuertoUSBdel ordenadormedianteunatarjetadeinterfazdigitaldetipoIF‐U1/U2,utilizandoelsoftware EasyLoadLite. Elregistrodedatosseutilizaparaalmacenarlosvaloresmedidosenunarchivode textodetipoCSV,editableenExcel.(ImagenC3.23) ImagenC3.23
38 Lasecuenciasepuedecombinarconelregistrodedatos,queseiniciará automáticamentecuandoseinicialasecuencia.(ImagenC3.24) ImagenC3.24 Elequipotienediferentesmodosderegulación: • ModoCC(regulacióndecorriente). • ModoCV(regulacióndetensión). • ModoCP(regulacióndepotencia). • ModoCR(regulaciónderesistencia). Finalmente,elhardwaredelsistemadecontrolparaelperfildeconsumosemuestra enlaImagenC3.25. ImagenC3.25
39 Capítulo4:Descripcióndelsistemacompleto 4.1.Funcionamientodelsistemacompleto Conelmontajedetodoslosequiposyafinalizadoycomprobado,sóloquedadescribir elfuncionamientodelsistema. Pormediodelosprogramasmencionadosencapítulosanteriores(véaseImagen C4.02),setieneuncontroltotalsobretodoslosequiposvíacontrolremotoatravésdel ordenador. ImagenC4.01 Sesimulanlascondicionesdetemperaturaenlasquesequieretrabajaratravésdel controladorderelé,medianteelpuertoUSBdelordenador.Enestecaso,sequieretrabajara 10oC. Seactivaelsistemaderefrigeracióndelacámaraclimática,lavariaciónde temperaturaenelinteriordelacámaraseobservaenelGráficoC4.01.
40 V ariación de la temperatura en el interior de la cámara climática 0 5 10 15 20 25 30 0 102030405060 Tiempo (min) Temperatura (ºC) Temp. ambiente Temp. en la cámara climática GráficoC4.01 Unavezconseguidalatemperaturadeseadasolohayqueejecutarlasdistintas secuenciasdecargaydescargadelosequiposseleccionados,yalmacenarlosvalores obtenidosparasuposteriorestudio. ElresultadofinaldelabancadaeselquesemuestraenlaImagenC4.02. ImagenC4.02
41 ESCUELADEINGENIERÍAYARQUITECTURA TITULACIÓN:INGENIERÍAINDUSTRIAL DEPARTAMENTO:INGENIERÍAELÉCTRICA PROYECTOFINDECARRERA TITULO: ESTUDIOYDISEÑODEUNBANCODEPRUEBASDEBATERÍAS AUTOR:DELGADOPÉREZ,TAORO DIRECTOR:BERNALAGUSTÍN,JOSÉLUIS CODIRECTOR:DUFOLÓPEZ,RODOLFO MEMORIAJUSTIFICATIVA
48 2.3.SensordetemperaturadigitalDS18B320
49 2.4.ControladordereléporUSB
50 2.4.CargaeléctricaEA‐EL3160‐60
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52 2.5.FuenteprogramableEAPSI‐8080‐60T
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56 2.6.Aislamientoflexible • Especificaciones: Conductividadtérmica0.07(at400°C)0.10(at600°C)W/m•K. Conductividadtérmicaa200C0.04W/m•K. Conductividadtérmicaa400C0.07W/m•K. Conductividadtérmicaa600C0.10W/m•K. Grosor2mm. Pirorretardante. Tamañodehoja2.8mx0.61mx2mm. • Detalles: ApartirdefibrasSuperwool607HTconbajoporcentajedeaglutinanteorgánico. Excelenteaislamientotérmico. Altamenteresistenteaproductosquímicosydisolventes. Aislamientoeficazparatemperaturasdehasta1200°C. Densidadde210kg/m³.
57 Capitulo3:Esquemas 3.1.ControladordereléporUSB