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Control de velocidad y posición

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3G3MX2-A4015-EV2

436,88  sin IVA - 528,62  con IVA

3G3MX2-A4015-EV2

Especificaciones del Variador MX2 Trifásico Voltaje de entrada: 400 VAC Potencia: 1,5/2,2 kW (HD/ND) Corriente: 4,8/5,4 A (HD/ND) Control vectorial sin disipador Frecuencia de salida máx.: 580 Hz

436,88  sin IVA - 528,62  con IVA
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3G3MX2-A4007-EV2 OMRON

MX2 Trifásico Voltaje: 400 Vca Potencia: 0,75/1,1 kW (HD/ND) Corriente: 3,4/4,1 A (HD/ND) Vector sin disipador Frecuencia de salida máxima: 580 Hz

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3G3MX2-A4007-EV2

372,82  sin IVA - 451,11  con IVA

3G3MX2-A4007-EV2

Especificaciones del Variador MX2 Trifásico Voltaje de entrada: 400 VAC Potencia: 0,75/1,1 kW (HD/ND) Corriente: 3,4/4,1 A (HD/ND) Control vectorial sin disipador Frecuencia de salida máx.: 580 Hz

372,82  sin IVA - 451,11  con IVA
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3G3MX2-A4004-EV2 OMRON

MX2 Trifásico Voltaje: 400 Vca Potencia: 0,4/0,75 kW (HD/ND) Corriente: 1,8/2,1 A (HD/ND) Vector sin disipador Frecuencia de salida máxima: 580 Hz

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3G3MX2-A4004-EV2

345,00  sin IVA - 417,45  con IVA

3G3MX2-A4004-EV2

Especificaciones del Variador MX2 Trifásico Voltaje de entrada: 400 VAC Potencia: 0,4/0,75 kW (HD/ND) Corriente: 1,8/2,1 A (HD/ND) Control vectorial sin disipador Frecuencia de salida máx.: 580 Hz

345,00  sin IVA - 417,45  con IVA
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3G3MX2-A2150-EV2 OMRON

MX2 Trifásico Voltaje: 200 Vca Potencia: 15/18,5 kW (HD/ND) Corriente: 60/69 A (HD/ND) Vector sin disipador Frecuencia de salida máxima: 580 Hz

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3G3MX2-A2150-EV2

0,00  sin IVA - 0,00  con IVA

3G3MX2-A2150-EV2

Especificaciones del Variador MX2 Trifásico Voltaje de entrada: 200 VAC Potencia: 15/18,5 kW (HD/ND) Corriente: 60/69 A (HD/ND) Control vectorial sin disipador Frecuencia de salida máx.: 580 Hz

0,00  sin IVA - 0,00  con IVA
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3G3MX2-A2110-EV2 OMRON

MX2 Trifásico Voltaje: 200 Vca Potencia: 11/15 kW (HD/ND) Corriente: 47/56 A (HD/ND) Vector sin disipador Frecuencia de salida máxima: 580 Hz

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3G3MX2-A2110-EV2

0,00  sin IVA - 0,00  con IVA

3G3MX2-A2110-EV2

Especificaciones del Variador MX2 Trifásico Voltaje de entrada: 200 VAC Potencia: 11/15 kW (HD/ND) Corriente: 47/56 A (HD/ND) Control vectorial sin disipador Frecuencia de salida máx.: 580 Hz

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3G3MX2-A2075-EV2 OMRON

MX2 Trifásico Voltaje: 200 Vca Potencia: 7,5/11,0 kW (HD/ND) Corriente: 33/40 A (HD/ND) Vector sin disipador Frecuencia de salida máxima: 580 Hz

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3G3MX2-A2075-EV2

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3G3MX2-A2075-EV2

Especificaciones del Variador MX2 Trifásico Voltaje de entrada: 200 VAC Potencia: 7,5/11,0 kW (HD/ND) Corriente: 33/40 A (HD/ND) Control vectorial sin disipador Frecuencia de salida máx.: 580 Hz

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3G3MX2-A2055-EV2 OMRON

MX2 Trifásico Voltaje: 200 Vca Potencia: 5,5/7,5 kW (HD/ND) Corriente: 25/30 A (HD/ND) Vector sin disipador Frecuencia de salida máxima: 580 Hz

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Control de velocidad y posición en sistemas electrónicos e industriales: guía práctica

El control de velocidad y posición es un pilar de la automatización industrial moderna.
Desde líneas de producción con varios ejes hasta robots móviles y vehículos guiados,
comprender cómo funcionan los servosistemas, variadores de velocidad y controladores
electrónicos permite optimizar procesos industriales con precisión y fiabilidad.

¿Qué es el control de velocidad y control de posición?

El control es la acción de regular variables como la velocidad y la posición en un sistema
mecánico o eléctrico. En términos prácticos, el control de velocidad busca mantener una
velocidad constante o variarla según la demanda, mientras que el control de posición se
centra en el posicionamiento exacto de un eje, carro o componente mecánico.

Ambos se integran en un sistema de control del movimiento que combina sensores,
actuadores, controladores y algoritmos de lazo cerrado para lograr precisión y
una dinámica adecuada.

Componentes y tecnologías clave

Variadores de velocidad y servoaccionamientos

Los variadores de velocidad y los servoaccionamientos son dispositivos esenciales.
Los variadores regulan motores eléctricos en aplicaciones como bombas, ventiladores
y cintas transportadoras, optimizando el consumo energético y reduciendo el desgaste.

Los servomotores y servosistemas permiten un control del movimiento avanzado,
con posicionamiento preciso y control dinámico en robótica y máquinas CNC.

Sensores, controladores y comunicaciones

Un sistema de control integra sensores de posición y velocidad (encoders, resolvers),
controladores electrónicos (PLC, tarjetas de control o controladores digitales)
y redes industriales como Ethernet o CANopen.

Estos elementos permiten sincronizar varios ejes, calcular trayectorias
y ejecutar regulación en lazo cerrado para minimizar errores.

Interfaz y hardware

La interfaz hombre-máquina (HMI), el cableado y los módulos de potencia
permiten ajustar parámetros como aceleración, freno, torque o compensación de carga.
El diseño debe contemplar la mecánica, sensores y accionamientos para alcanzar
precisión industrial.

Aplicaciones prácticas

Automatización industrial y procesos de producción

En entornos industriales, el control del movimiento mejora la eficiencia
de líneas de montaje, transporte y empaquetado.
Mantener velocidad constante y posicionamiento repetible reduce tiempos de ciclo
y rechazos.

Robótica y servosistemas multidimensionales

Los robots industriales combinan control de velocidad y posición para ejecutar
trayectorias complejas. Los servosistemas multieje coordinan movimientos en tareas
como soldadura, pick-and-place o mecanizado.

Vehículos y sistemas móviles

En vehículos autónomos y AGV, el control garantiza estabilidad y seguridad,
gestionando aceleración, freno y dirección según la dinámica del sistema
y los datos de sensores.

Beneficios de un buen control de velocidad y posición

  • Precisión industrial: reduce tolerancias y retrabajos.
  • Eficiencia energética: ajusta la velocidad a la demanda real.
  • Mayor productividad: ciclos más rápidos y menos paradas.
  • Fiabilidad: menor desgaste gracias a movimientos suaves.
  • Flexibilidad: adaptación automática a distintos procesos.

Casos de uso reales

1. Línea de empaquetado multieje

Un fabricante integró variadores y servosistemas para sincronizar cintas y brazos
pick-and-place, logrando posicionamiento preciso y reducción de picos de torque
y mantenimiento.

2. Torno CNC de alta precisión

En mecanizado, el control avanzado de posición y velocidad mejora acabados,
reduce tiempos de ciclo y mantiene tolerancias estrechas.

3. Robot colaborativo en montaje

Un servosistema conectado a PLC y CANopen permitió movimientos suaves y seguros
junto a operarios, aumentando disponibilidad y reduciendo variabilidad.

Cómo elegir la solución adecuada

Evalúa la naturaleza del proceso, la dinámica del sistema, el tipo de motor,
la compatibilidad con PLC y redes industriales y la escalabilidad del sistema.
Es clave contar con soporte técnico especializado.

Para proyectos críticos, Electrónica Edimar es un proveedor
especializado en soluciones electrónicas industriales, con experiencia
en integraciones complejas.

Tendencias y avances

Los controladores avanzados, algoritmos predictivos e IoT permiten optimizar
regulación y posicionamiento en tiempo real, facilitando mantenimiento predictivo
y mejora continua de procesos.

Conclusión

El control de velocidad y posición es clave para la eficiencia y precisión
en automatización industrial. Integrar variadores, servomotores y controladores
adecuados reduce costes, mejora productividad y asegura resultados repetibles.

Si buscas soluciones fiables y soporte técnico profesional,
contacta con Electrónica Edimar y solicita asesoramiento
para optimizar tu sistema o máquina industrial.