En este caso, si observamos mediante un osciloscopio la forma de onda de la tensión de salida del rectificador, tendremos una tensión rectificada con un valor de Pico (Vp = 278V) y por lo tanto aplicando la formula de la ondulación tendremos una tasa de ondulación aproximada de:
Ond = Vrms/Vm = 37V/225V = 16,6%
es decir un valor muy superior al normalmente recomendado por el fabricante de pintura (Ond < 5%) sin embargo no tendremos ningún defecto de Ruptura ya que estamos trabajando con niveles bajos de tensión y aunque la tasa de Ondulación sea muy elevada (Ond > 16%), mantenemos un buen margen de seguridad ya que en ningún caso el valor de pico de la tensión de salida (Vp= 278V) llegará a traspasar el nivel de la tensión de ruptura de la pintura (Vr) que está en los 350V.
En este caso se cumple que: (VP < Vr)
Caso Nº 2:
Un rectificador entregando una tensión de salida (Vm) valor medio que indica el voltímetro (Vm = 325Vdc) y el mismo producto con un valor de Tensión de ruptura (Vr = 350Vdc).
En este caso, si observamos mediante un osciloscopio la forma de onda de la tensión de salida del rectificador, tendremos una tensión rectificada con un valor de Pico (Vp = 365V) y por lo tanto aplicando la formula de la ondulación tendremos una tasa de ondulación aproximada de:
Ond = Vrms/Vm = 28V/325V = 8,6%
es decir un valor la mitad que en el caso nº 1 y un valor muy próximo al normalmente recomendado por el fabricante de pintura (Ond < 5%) sin embargo ahora tendremos un defecto de Ruptura ya que estamos trabajando con niveles altos de tensión y aunque la tasa de Ondulación sea muy pequeña (Ond =8%), no tenemos ningún margen de seguridad ya que continuamente el valor de pico de la tensión de salida (Vp= 365V) traspasa el nivel de la tensión de ruptura de la pintura (Vr) que está en los 350V.
En este caso se cumple que: (Vp > Vr).
Como conclusión debemos tener presente que en la práctica:
· Trabajando con niveles altos de tensión (Vm) corremos el riesgo de tener defectos de Ruptura aunque tengamos tasas de ondulación reducidas, e incluso inferiores a las recomendadas por el fabricante de pintura.
· Trabajando a niveles bajos de tensión (Vm) estaremos a salvo de los defectos de Ruptura aunque tengamos elevadas tasas de ondulación, dos o tres veces las recomendadas por el fabricante de pintura.
Objetivamente lo que nos garantiza que no se producirán defectos de “ruptura de película” en nuestro proceso es saber que las tensiones de pico (Vp) de la tensión de salida del rectificador se mantiene siempre por debajo del valor de tensión de ruptura (Vr) del producto.
Esto es algo que deberemos comprobar periódicamente en nuestras instalaciones mediante la ayuda de un osciloscopio obteniendo datos para diferentes piezas y niveles de tensiones de salida.
INFLUENCIA DEL RIZADO EN EL PROCESO
El rizado también denominado “ONDULACION” se definió como la “cantidad” de componente alterna (AC) presente en una tensión continua (DC), rectificada.
En los procesos de pintado por Cataforesis el rizado de la tensión de salida del rectificador es necesario que se mantenga dentro de unos valores lo más reducidos posibles al objeto de evitar defectos del acabado superficial provocados cuando el nivel de la tensión de pico de salida del rectificador (Vp) supera el nivel de tensión de ruptura de película de la pintura (Vr).
En la práctica el dato de Ondulación máxima (Ond.) generalmente (< 5%) que la mayoría de los fabricantes de pintura especifican para la tensión de salida del rectificador con objeto de evitar los defectos de “Ruptura de película” resulta insuficiente ya que se refiere a un dato en términos porcentuales (%) pero que en ningún caso garantiza que valores de ondulación por debajo del valor recomendado no puedan llegar provocar defectos de “Ruptura de película”.
Veamos dos casos prácticos:
Caso Nº 1:
Un rectificador entregando una tensión de salida (Vm) valor medio que indica el voltímetro de (Vm = 225Vdc) y un producto con un valor de Tensión de ruptura (Vr = 350Vdc)
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