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AGENTES CONTROLADORES DE VISCOSIDAD *

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Proveedores de:Agentes controladores de viscosidad 

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    México Negociaciones Internacionales Lema Agentes controladores de viscosidad, agentes espesantes Jacarandas 9 Col.San Isidro Cuamatla
    54730 Cuautitlan Izcalli, Estado de México
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    México Malvern Instruments Viscosidad, Medición de viscosidad, Medición de viscosidad, Medición de viscosidad Rancho del Arco No. 95 Los Girasoles Col.Fraccionmiento Los Girasoles
    04920 DF, DF
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    Colombia Metricolor de Colombia Viscosidad CRA 8 No 56-94 Col.-
    0 Colombia, Bogota
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    México Servicios Tecnicos para Laboratorio VISCOSIDAD, CONTROLADORES DE TEMPERATURA na Col.na
    000 na, na
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    México JR EQUIPOS CIENTIFICOS Viscosidad, Viscosidad y densidad en proceso Bosques de Durango No.6-A Col.Bosques de México
    54050 Tlalnepantla, Edo. de Méx.
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    Alemania Anton Paar México Viscosidad, Determinación de viscosidad dinámica Calz. México-Xochimilco 5149 Bis Col.Arenal
    14610 México, D.F.
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    México Comercializadora Lubries Viscosidad, Aceites hidráulicos de alto índice de viscosidad 1540 de Coulomb Col..
    4B8A Boucherville, Canada
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    México REPRESENTACIONES ESPECIALES HCR STANDARD DE VISCOSIDAD, BAÑO DE VISCOSIDAD, ACEITE DE VISCOSIDAD, TUBO VISCOSIDAD UBBELOHDE AURELIANO VALVERDE #10 Col.PRESIDENTES EJIDALES
    04470 México, D.F.
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    México Lubrizol de México Modificador de viscosidad, Modificadores de viscosidad, Generador de espuma, incrementador de viscosidad, Resina con alta viscosidad y propiedades mecanicas Av,. Interceptor Poniente No. 69 Col.Parque Industrial La Joya
    54730 Cuautitlán Izcalli, Edo. de Méx.
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    México Instrumentos Cientificos y de Laboratori Equipos de viscosidad, Controladores de temperatura, Controladores de Temperatura, Controladores e indicadores de temperatura Calz. de los Gallos No. 154 Col.Plutarco Elias Calles
    11350 D.F., D.F.
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    México BYK Chemie México Reductores de la viscosidad, Depresores de viscosidad, Reductores de viscosidad, Aditivos reductores de viscosidad Fultòn No. 21 Col.Fracc, Ind. San Nicolas
    54030 Tlalnepantla, Edo. de Méx.
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    México Rohm & Haas México Ajustadores de viscosidad, Agentes antiincrustantes, Agentes de remoción, Agentes antifogging para plasticos Paseo de los Tamarindos #400-A, piso 7 Col.Bosques de las Lomas
    5120 Cd. de México, D.F.
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    México Twilight Viscosidad de copas, Medidor de viscosidad, Viscosidad, copas, medidores de viscosidad Calz. del Valle No.400 Ote, Oficina 1205 Edif. Moll del Valle Col.Del Valle
    66220 Garza García, Nuevo León
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    Argentina Chelko Argentina S.R.L Depresores de viscosidad, depresor de viscosidad, Depresores de viscosidad en plástisoles Villegas 1510 Col.San Justo
    1754 Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires
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    México Nextbar Reductores de Viscosidad, extendedor de viscosidad para bentonitas, monoetanolamina para agentes de superficie activa Callejón de los Cuatro Díaz No. 143 Col.Monte de los Olivos
    66144 Santa Catarina, Nuevo León
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  • IDProductoConsumoPais del clienteEstadoPuestoObservaciones
    2691 medidor de viscosidad 10 Servicios
    Anual
    México Lider de Proyectos
    3102 medidor de viscosidad 5000 Gramos
    Anual
    México Supervisor de Calidad
    3623 agentes blanqueadores 2000 Kilogramos
    Anual
    México AGUASCALIENTES GERENTE
    5154 agentes tensoactivos 5000 Toneladas
    Anual
    México d.f gerente
    5225 agentes esponjantes 1000 Piezas
    Anual
    México Durango gerente busco proveedores de aluminio
    5446 agentes promotores adherencia 800 Kilogramos
    Anual
    México nuevo leon ing. de manufactura Se requiere un aditivo promotor de adherencia cuando el plastisol sea curado a temperatura ...
    6363 aceite de jojoba 200 Toneladas
    Anual
    Argentina BS. AS ANALISTA DE LABORATORIO
    7209 agentes* espumantes 2400 Kilogramos
    Anual
    México Puebla Investigacion y Desarrollo Requerimos fichas tecnicas, costo por kilogramo de producto, lugar y tiempo de entrega
    8614 agentes espumantes 390 Toneladas
    Anual
    México JALISCO GERENTE DE COMPRAS tamaño partic. mm 1.6 cont. agente neumat. % peso5.5-7.0 cont. manometro residual % max.0.15 ...
    8918 agentes explosivos 100 Kilogramos
    Anual
    México coahuila proyectos y construccion

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    México Joaquin Aguilar Agentes aduanales Av. Chapultepec No. 62 5o piso Col.
    6720 , Distrito Federal
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    México Agentes Aduanales Grupo Noguera Av. 602 S/N Edificio Agentes Aduanales local 16 Col.Zona Federal Aerropuerto
    0 df, df
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    Venezuela FRANEDG ADUANAS AV. PRINCIPAL EL TREBOL, QTA. ALEX 3, PB, OF. 1-C Col.EL TREBOL
    1080 ESTADO VARGAS, MAIQUETIA
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    07-Enero-2003
    Comandantes y agentes relevados de sus cargos
      
         Fuente:  Intélite
    del programa de rotación de comandantes y agentes de la AFI adscritos a Los Mochis, Guasave, Guamúchil, Culiacán y Mazatlán, Sinaloa, éstos fueron relevados de sus cargos.

     

    04-Junio-2001
    Usarán agentes armas no letales
      
         Fuente:  Intélite
    La oficina de la Patrulla Fronteriza en San Diego anunció ayer la puesta en marcha de un programa piloto para dotar a los agentes de la corporación de armas "no letales", en particular pistolas que disparan comprimidos de una sustancia química irritante, para repelar eventuales agresiones sin lesionar a los responsables. 

    • balas de plástico contienen una sustancia similar al gas pimienta, que solamente irrita los ojos", señaló William Veal, jefe de la oficina.
    • Plan de Acción para la Cooperación sobre Seguridad Fronteriza, anunciado ayer por autoridades de EU y México.
    • John Williams, director del Servicio de Inmigración y Naturalización para el oeste de EU, señaló que una extensión de 100 kilómetros entre Tecate y Mexicali, Baja California, y el Canal Todo Americano, en el condado de Valle Imperial, California, son consideradas en el Plan de Acción como zonas de alto riesgo. 

    ACUERDO MÉXICO-EU: BALAS DE GOMA CONRA ILEGALES (Mil PP/8)

     

    09-Abril-2001
    Exige DEA armar agentes en México
      
         Fuente:  Intélite
    Insiste en la extradición de narcos

    Agencia Federal Antidrogas (DEA) de EU Donnie Marshall presentará a México una nueva exigencia de extradición de capos del narcotráfico y la solicitud de libertad para que sus agentes porten armas de fuego. 

    • PGR en el hecho de que el narcotráfico mexicano se ha vuelto más violento y que agrupaciones como los de Arellano Félix de Tijuana, son una amenaza no sólo para los agentes mexicanos sino también para los estadounidenses, sobre todo a los que están en México.
    • Rafael Macedo de la Concha y con altos mandos de la Armada de México y el Ejército mexicano. No obstante que se habla incluso de una reunión en breve con el presidente Vicente Fox.
     

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    16-06-2008
    Medición de la viscosidad por el método de Brookfield
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Alimenticia, Farmacéutica | Productos y Servicios relacionados: Material y Equipo de Laboratorio, Calidad y certificación

    Medición de la viscosidad por el método de Brookfield

    ¿Qué es el método Brookfield?

    El método consiste en efectuar una serie de dimensiones de viscosidad mediante un viscosímetro de tipo rotacional sobre una muestra de pintura u otros materiales que tengan propiedades tixotrópicas de alta viscosidad con propiedades reológicas dependientes del tiempo. La agitación de la pintura que precede a las mediciones de viscosidad debe controlarse cuidadosamente.

    Procedimiento del método Brookfield

    1. Todas las mediciones deben efectuarse con el viscosímetro Brookfield a 25 ± 1.0°C.
    2. Bajar lentamente la aguja núm. 4, la que debe estar bien sujeta al viscosímetro, hasta que quede muy cerca del centro de la superficie de la muestra y sumergir a la profundidad adecuada. Después, correr lentamente el recipiente en un plano horizontal hasta que la aguja esté localizada aproximadamente en el centro del recipiente para que la prueba sea efectuada en una zona sin turbulencias.
    3. Iniciar la prueba con el viscosímetro a 6rpm y anotar la lectura de la escala después de 10 revoluciones. Incrementar la velocidad del viscosímetro a 12rpm y anotar la lectura de la escala después de 10 revoluciones.
    4. Hacer las observaciones de la misma manera a 30 y 60rpm. Después de haber efectuado la observación a 60rpm, reducir la velocidad a 30, 12 y 6rpm, anotando las lecturas de la escala después de 10 revoluciones a cada una de las velocidades mencionadas. Una vez que ha sido tomada la última lectura a 6rpm, desconectar el viscosímetro, dejando que tanto el viscosímetro como la muestra estén en reposo durante 2 minutos. Al término del período de reposo de 2 minutos conectar de nuevo el viscosímetro y anotar la lectura de la escala después de 10 revoluciones.

    Precisión del método Brookfield

    La precisión varía conforme a la velocidad del viscosímetro y con el grado de viscosidad de la muestra. La repetibilidad y la reproducibilidad de la lectura de viscosidad deben estar dentro del 10%, excepto las lecturas de viscosidad inicial a la más baja velocidad.

    Proveedores de viscosímetro Brookfield

    A continuación le presentamos a Instrumentos Científicos y de Laboratorio (ICLAB), proveedor de viscosímetros Brookfield:

    Instrumentos Científicos y de Laboratorio S. A. de C. V., (ICLAB), es una empresa con la misión de proporcionar servicios de calibración y calificación de la más alta calidad a equipos e instrumentos, cumpliendo con los requerimientos de normas y recomendaciones nacionales e internacionales.

    El personal de ICLAB está ampliamente capacitado para dar un servicio y asesoría a la mayoría de los instrumentos existentes en el mercado.

    Conozca el Perfil, Productos, Dirección y Teléfono de ICLAB.

    O bien, haga contacto directo con ICLAB para solicitar mayor información sobre su servicio de calibración de viscosímetros.

     

    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

     

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