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Técnicas de Electricidad Industrial Control y Comando

  • 59 Contenidos
  • Duración: 16 horas
  • Código 618

Objetivo General

Capacitar al personal para identificar componentes eléctricos, diagnosticar y solucionar fallas en motores trifásicos, diseñar y mantener circuitos de control y fuerza, y programar y operar PLCs en entornos industriales, asegurando un funcionamiento eficiente y seguro de los sistemas eléctricos industriales.



Objetivos Específicos

         Identificar y comprender los componentes eléctricos fundamentales, su funcionamiento y cómo diagnosticar fallas comunes en sistemas eléctricos industriales.
         Desarrollar habilidades prácticas para diseñar, implementar y solucionar problemas en circuitos de control y fuerza, asegurando su correcto funcionamiento y optimización.
         Adquirir competencias en la programación, diagnóstico y mantenimiento de controladores lógicos programables (PLCs) para mejorar la automatización y el control en entornos industriales.


Módulo 1: Fundamentos de Electricidad Industrial

        Conceptos Básicos de Electricidad:
        Corriente, voltaje y resistencia.
        Ley de Ohm y leyes de Kirchhoff.
        Componentes Eléctricos:
        Identificación y función de resistencias, condensadores, inductores y transformadores.
        Tipos de cables y conductores.
        Equipos de Protección y Medición:
        Fusibles, interruptores automáticos y relés.
        Uso de multímetros y osciloscopios.


Módulo 2: Motores Trifásicos

        Principios de Funcionamiento:
        Fundamentos de motores de inducción trifásicos.
        Partes y funcionamiento de un motor trifásico.
        Arranque y Control de Motores:
        Métodos de arranque: directo, estrella-triángulo y autotransformador.
        Sistemas de control de velocidad y torque.
        Mantenimiento y Diagnóstico de Fallas:
        Técnicas de mantenimiento preventivo.
        Diagnóstico de fallas comunes en motores trifásicos.


Módulo 3: Circuitos de Control y Fuerza

        Diseño de Circuitos de Control:
        Esquemas eléctricos y simbología.
        Componentes de un circuito de control: botones, relés, contactores y temporizadores.
        Diseño de Circuitos de Fuerza:
        Conexiones y protecciones en circuitos de fuerza.
        Dimensionamiento de conductores y componentes.
        Solución de Problemas en Circuitos de Control y Fuerza:
        Metodología para identificar y corregir fallas.
        Ejercicios prácticos de resolución de problemas.


Módulo 4: Programación de PLC (Controladores Lógicos Programables)

        Introducción a los PLC:
        Conceptos básicos y arquitectura de un PLC.
        Diferencias entre PLC y sistemas de control tradicionales.
        Programación de PLC:
        Lenguajes de programación (Ladder, FBD, STL).
        Desarrollo de programas básicos para automatización.
        Diagnóstico y Solución de Problemas en PLC:
        Herramientas de diagnóstico y monitoreo.
        Resolución de fallos y optimización de programas.


Módulo 5: Análisis de Fallas y Mantenimiento Predictivo

        Metodología de Análisis de Fallas:
        Técnicas de análisis causa-raíz.
        Herramientas de diagnóstico y monitoreo.
        Mantenimiento Predictivo:
        Técnicas de mantenimiento basadas en la condición.
        Uso de tecnologías como termografía y análisis de vibraciones.
        Casos Prácticos de Análisis de Fallas:
        Estudio de casos reales y resolución de problemas.
        Implementación de planes de mantenimiento predictivo.
        Materiales del Curso
        Manuales y guías de estudio.
        Software de simulación de circuitos y programación de PLC.
        Acceso a equipos y herramientas de diagnóstico.
        Evaluación del Curso
        Exámenes teóricos: Evaluaciones al final de cada módulo.
        Proyectos prácticos: Desarrollo y presentación de proyectos de diseño y análisis de circuitos.
        Participación en actividades y discusiones grupales.
        Conclusión
        Al finalizar el curso, los participantes deberán ser capaces de identificar componentes eléctricos, diagnosticar fallas en motores trifásicos, diseñar y solucionar problemas en circuitos de control y fuerza, y programar y mantener PLCs en un entorno industrial.

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