QUÉ ES UN RELAY POTENCIAL

RELAYS DE ARRANQUE EN REFRIGERACIÓN

LA LÓGICA QUE CONTROLA EL DEVANADO DE ARRANQUE

En diagnósticos de refrigeración, nos encontramos con un pequeño componente conectado a los terminales del compresor. En esa pequeña pieza existe una lógica eléctrica muy precisa. Su trabajo consiste en permitir que el devanado auxiliar participe durante el arranque y, cuando el motor ya ha adquirido suficiente velocidad, retirarlo del circuito o reducir drásticamente la corriente que circula por él. Esto es fundamental porque el devanado auxiliar no está diseñado, en determinados sistemas de arranque, para soportar indefinidamente la misma condición eléctrica del momento inicial. Si permanece sometido a una corriente excesiva durante demasiado tiempo, puede sobrecalentarse, deteriorar su aislamiento y terminar dañándose o quemándose.

1. ¿Qué es realmente un Relay?

Las palabras relé, relevo o relay se utilizan para referirse, en términos generales, a un dispositivo capaz de realizar una conmutación dentro de un circuito eléctrico.

2. ¿Por qué un compresor necesita un dispositivo de arranque?

Un compresor monofásico no puede analizarse simplemente como una máquina que recibe energía y comienza a girar instantáneamente. Durante el arranque, el motor debe vencer la inercia del rotor y desarrollar el torque necesario para comenzar su movimiento.

3. Tres formas diferentes de tomar la decisión

Aquí comienza uno de los puntos más interesantes del tema. Los relays pueden cumplir una función semejante dentro del proceso de arranque, pero no todos toman la decisión de la misma manera.

relay potencial
relay potencial y sus partes

3. El Relay Potencial: Cuando el Propio Motor Ordena Desconectar el Arranque

Ahora llegamos a uno de los dispositivos más interesantes del arranque de compresores monofásicos. El Relay Potencial se utiliza principalmente en sistemas de arranque que incorporan capacitor de arranque y capacitor de marcha. Su función es permitir inicialmente la participación del capacitor de arranque y retirarlo del circuito cuando el motor alcanza la velocidad necesaria para continuar funcionando, mientras el capacitor de marcha permanece conectado.

A diferencia de un relay controlado por una tarjeta electrónica externa, el relay potencial toma esa decisión a partir del comportamiento eléctrico del propio motor mientras acelera.

⚡ LA CLAVE: LA FUERZA CONTRAELECTROMOTRIZ

Cuando el rotor comienza a girar, los devanados del motor generan una tensión inducida relacionada con su velocidad de giro. A medida que el motor acelera, esta condición eléctrica cambia. El relay potencial utiliza una tensión presente en el circuito del motor como señal para determinar cuándo debe abrir sus contactos y retirar el capacitor de arranque.

Al momento del arranque, los contactos del relay potencial se encuentran normalmente en su posición de reposo, permitiendo que el circuito de arranque participe y entregue el torque adicional necesario para vencer la inercia y poner en movimiento el compresor. Una vez el motor alcanza una velocidad suficiente, la tensión de actuación de la bobina del relay llega al valor para el cual fue calibrado. En ese momento, el relay cambia de estado y desconecta el capacitor de arranque del circuito.

El proceso completo ocurre así:
1. Motor detenido: el relay se encuentra en su condición de reposo y el circuito de arranque está disponible.
2. Se energiza el compresor: el capacitor de arranque participa para producir el torque inicial requerido.
3. El motor acelera: cambian las condiciones eléctricas inducidas en los devanados.
4. El relay alcanza su tensión de actuación: su mecanismo electromagnético cambia de estado.
5. Se retira el capacitor de arranque: el motor continúa funcionando únicamente con el circuito diseñado para su operación normal.

4. ¿Por Qué No se Puede Dejar Conectado el Capacitor de Arranque?

Aquí está una de las razones fundamentales por las que el relay potencial existe. El capacitor de arranque está diseñado para trabajar durante un período muy corto. Su función es ayudar al motor a vencer la condición más difícil: pasar de velocidad cero a velocidad de funcionamiento.

⚠️ SI EL CIRCUITO DE ARRANQUE NO SE DESCONECTA

El capacitor de arranque y el devanado auxiliar pueden quedar sometidos durante demasiado tiempo a una condición eléctrica para la cual no fueron diseñados. Esto puede provocar sobrecorriente, calentamiento excesivo, deterioro del aislamiento del devanado, daño del capacitor y, en determinadas condiciones, incluso la ruptura o explosión del capacitor.

Por eso, cuando un compresor utiliza este tipo de sistema, el diagnóstico no consiste únicamente en comprobar si el relay tiene continuidad. También es necesario entender cuándo debe cerrar, cuándo debe abrir y qué condición eléctrica está utilizando para hacerlo.

5. Nomenclatura de los Bornes: Nunca Conectar por Memoria

Muchos relay potenciales utilizan numeraciones en sus terminales, pero aquí hay una regla que puede evitar errores costosos: nunca se debe asumir que todos los relay tienen exactamente la misma distribución interna solamente porque sus números se parecen.

LA FORMA CORRECTA DE IDENTIFICARLOS: • Revisar el diagrama eléctrico impreso en el relay o suministrado por el fabricante.

• Identificar cuáles terminales corresponden a la bobina de actuación.

• Identificar cuáles terminales pertenecen al contacto de conmutación.

• Confirmar hacia dónde va cada conductor dentro del circuito del compresor antes de reemplazar o reconectar el dispositivo.

• Verificar que el relay instalado corresponda a la aplicación y características eléctricas del compresor.

IMPORTANTE: Si tienes delante un modelo específico de relay potencial con terminales 1, 2, 4 y 5, entonces se puede estudiar su diagrama exacto borne por borne. Pero la numeración debe interpretarse siempre junto con el esquema eléctrico del dispositivo, no como una regla universal aplicable a cualquier fabricante.

6. Fallas que Pueden Confundirse con un Relay Defectuoso

Este punto es fundamental para el técnico de diagnóstico. Que un compresor no arranque correctamente no significa automáticamente que el relay potencial esté dañado. El mismo síntoma puede aparecer por diferentes causas.

🔴 El compresor zumba y dispara el protector: puede existir un problema en el relay, capacitor, alimentación eléctrica, devanados o incluso una condición mecánica que impida al compresor acelerar.
🔴 El capacitor de arranque se deteriora repetidamente: puede indicar que permanece conectado durante más tiempo del debido o que existe otra condición eléctrica anormal en el circuito.
🔴 El compresor intenta arrancar pero no desarrolla suficiente torque: puede haber un problema en la participación del circuito de arranque, en el capacitor, en el voltaje de alimentación o en el propio motor.
🔴 El relay aparentemente está bien: una simple prueba de continuidad no siempre demuestra que el relay está actuando correctamente bajo las condiciones reales de tensión del sistema.

7. Relay Potencial y Refrigerantes Inflamables

Cuando se trabaja con refrigerantes inflamables como determinados hidrocarburos, el análisis de los componentes eléctricos adquiere una importancia adicional. No basta con que un relay funcione eléctricamente: el conjunto del equipo debe haber sido diseñado y certificado para trabajar con ese refrigerante y con las condiciones de seguridad correspondientes.

⚠️ Atención: No se Debe Generalizar

Un componente eléctrico utilizado en un sistema diseñado para un refrigerante determinado no debe instalarse automáticamente en otro sistema que utiliza un refrigerante inflamable. La compatibilidad depende del diseño completo del equipo, la ubicación de los componentes eléctricos, el encapsulado, las normas aplicables y las especificaciones del fabricante.

En otras palabras: la seguridad no depende solamente del tipo de relay. Depende del diseño integral del sistema. Por eso nunca se debe modificar un circuito de arranque ni sustituir componentes eléctricos en equipos con refrigerantes inflamables utilizando equivalencias improvisadas.

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