Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema de adquisición de datos para un aerogenerador eólico de eje horizontal para la universidad Francisco de Paula Santander
dc.contributor.advisor | Sandoval Martínez, Gloria Esmeralda | |
dc.contributor.advisor | Moreno García, Francisco Ernesto | |
dc.contributor.author | Rodríguez Sánchez, William Mauricio | |
dc.date.accessioned | 2024-05-03T16:30:52Z | |
dc.date.available | 2024-05-03T16:30:52Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufps.edu.co/handle/ufps/7143 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como finalidad presentar el desarrollo de una adquisición de datos para un aerogenerador eólico de eje horizontal en el municipio de Cúcuta Norte de Santander, en las instalaciones de la Universidad Francisco de Paula Santander, se llevará a cabo en los laboratorios LIEC del departamento de electricidad y electrónica, con el propósito de tener prácticas didácticas y entender el comportamiento del aerogenerador en tiempo real. | spa |
dc.description.tableofcontents | 1. Introducción 10 2. Formulación del problema 11 3. Justificación 12 Impactos esperados 12 3.1.1 Impactos científicos y tecnológicos 13 3.1.2 Impactos económicos 13 4. Objetivos.................................................................................................................... 14 Objetivo general................................................................................................................. 14 Objetivos específicos.......................................................................................................... 14 5. Alcance, limitaciones y delimitaciones.................................................................... 15 Alcance............................................................................................................................... 15 Limitaciones....................................................................................................................... 15 Delimitaciones ................................................................................................................... 15 6. Marco referencial...................................................................................................... 17 Antecedentes ...................................................................................................................... 17 6.1.1 Antecedentes Regionales.......................................................................................... 17 6.1.2 Antecedentes Nacionales.......................................................................................... 18 6.1.3 Antecedentes Internacionales................................................................................... 18 Marco Teórico: .................................................................................................................. 19 6.2.1 Energía eólica ........................................................................................................... 19 6.2.2 Aerogenerador.......................................................................................................... 19 6.2.3 Conversores.............................................................................................................. 22 6.2.4 Raspberry Pi.............................................................................................................. 24 6.2.5 Comunicaciones SPI................................................................................................. 24 6.2.6 variador de frecuencia .............................................................................................. 25 6.2.7 Sensores.................................................................................................................... 26 6.2.8 Descripción de un SCADA....................................................................................... 28 6.2.9 Características de un-Sistema SCADA .................................................................... 29 Marco Legal....................................................................................................................... 33 6.3.1 GNU, GPL................................................................................................................ 33 6.3.2 Python Software Foundation License (PSF)............................................................. 33 7. Diseño metodológico ................................................................................................. 34 Etapa 1: investigación análisis de la información............................................................. 34 Etapa 2: Planteamiento ..................................................................................................... 34 Etapa 3: Experimentación y análisis ................................................................................. 34 8. Resultados.................................................................................................................. 35 Descripción de la adquisición de datos............................................................................. 35 Selección de sensores......................................................................................................... 36 8.2.1 Sensores de voltaje ................................................................................................... 36 8.2.2 Sensor de voltaje FZ0430......................................................................................... 37 8.2.3 Matriz de selección Pugh.......................................................................................... 37 8.2.3 Sensores de corriente................................................................................................ 38 8.2.4 Matriz de selección pugh.......................................................................................... 40 8.2.5 Sensores de rpm........................................................................................................ 41 8.2.6 Matriz de selección Pugh.......................................................................................... 43 8.2.7 Sensores de velocidad de viento............................................................................... 44 8.2.8 Matriz de selección Pugh.......................................................................................... 45 Variador de frecuencia ...................................................................................................... 46 Adquisición de datos en Arduino mega.............................................................................. 47 8.4.1 Comunicación entre Arduino y RPi.......................................................................... 49 8.4.2 Interfaz hombre maquina (HDMI) ........................................................................... 50 8.4.3 Interfaz gráfica con TKINTER Y MATPLOTLIB................................................... 53 8.4.4 Adquisición de variables (daq)................................................................................. 55 8.4.5 Data-logger............................................................................................................... 56 8.4.6 Esquema general del proyecto .................................................................................. 57 8.4.7 Pruebas experimentales ............................................................................................ 59 8.4.8 Pruebas de sensor de voltaje..................................................................................... 59 Resultados.......................................................................................................................... 60 8.5.1 Evaluación de resultados.......................................................................................... 60 8.5.2 Prueba sensor de corriente........................................................................................ 61 8.5.3 Prueba sensor de viento............................................................................................ 62 8.5.4 Prueba sensor de RPM ............................................................................................. 63 Divulgación........................................................................................................................ 65 9. Conclusiones.............................................................................................................. 66 10. Recomendaciones.................................................................................................. 67 11. Referencias............................................................................................................. 68 | spa |
dc.format.extent | 75 páginas. ilustraciones,(Trabajo completo) 1.593 KB | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Francisco de Paula Santander | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad Francisco de Paula Santander | eng |
dc.source | http://catalogobiblioteca.ufps.edu.co/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=490e39bacc4b549c21e82f078e4e79ef | spa |
dc.title | Sistema de adquisición de datos para un aerogenerador eólico de eje horizontal para la universidad Francisco de Paula Santander | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dcterms.references | Aula21. (2019). Centro de formación técnica para la industria. Obtenido de Centro de formación técnica para la industria: https://www.cursosaula21.com/ | spa |
dcterms.references | Bailey, D., & Wright, E. (2003). Practical SCADA for Industry. Perth: Elsevier Ltd | spa |
dcterms.references | Cobreiro Rodríguez, P. (2014). Técnicas De Prevención, N., Aerogeneradores (I): funcionamiento y marco normativo de prevención de riesgos laborales. | spa |
dcterms.references | Dakheel, F. H. (2020). Development a supervisory control and data acquisition (SCADA / PLC) system for power system automation. İstanbul. | spa |
dcterms.references | GNU, s. o. (30 de Enero de 2023). GNU. Obtenido de GNU: https://www.gnu.org/ HERNÁNDEZ MESA, R. S. (2019). DESARROLLO EXPERIMENTAL DE UN SISTEMA DE CONTROL TÉRMICO Y NEUMÁTICO TIPO FUZZY PARA UN MÓDULO DE SIMULACIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES. Cucuta. Cúcuta. | spa |
dcterms.references | Huricán, J. I. (2007). Conversores Análogo-Digital y Digital-Análogo: Conceptos básicos. Ciudad de México. Obtenido de il.fie.umich.mx. | spa |
dcterms.references | Iberdrola. (2021). ¿Qué es la energía eólica, cómo se transforma en electricidad y cuáles son sus ventajas? Bilbao. | spa |
dcterms.references | initiative, o. s. (2023). open source initiative. Obtenido de open source initiative: https://opensource.org/ | spa |
dcterms.references | Ivet Challenger, P., Yanet Díaz, R., & Becerra-García, R. (2014). El lenguaje de programación Python/The programming language Python. Ciencias Holguín. | spa |
dcterms.references | López, E. P. (2015). Los sistemas SCADA en la automatización industrial. Costa Rica. Medina, A. R. (2011). Usando el protocolo de comunicación. San Gil. | spa |
dcterms.references | Pérez Toro, J. (22 de Julio de 2022). OpenWebinars. Obtenido de OpenWebinars: https://openwebinars.net/ | spa |
dcterms.references | Salazar Velarde , D., & Villacreces Pita, A. (2015). Diseño e implementación de un sistema SCADA para monitoreo de flujo y temperatura del sistema de llenado aséptico de jugo de maracuyá en el agro – industria frutas de la pasión c. Ltda. Guayaquil. | spa |
dcterms.references | Sarduy-Gómez, R., Guzmán del Río, D., & Reyes Calvo, R. (2008). Temas especiales de instrumentación y contro. Cuba: Félix Varela. | spa |
dcterms.references | Universidad Politécnica de Valencia. (Julio de 2013). Historia de la Informática. Obtenido de Historia de la Informática: https://histinf.blogs.upv.es/2013/12/18/raspberry-pi/ | spa |
dcterms.references | Vega Correa, J. L., & Meza Aguilar, F. A. (2016). Diseño e implementación de un sistema scada para el Control de enfriamiento del tanque de agua fría de la Planta de procesos análogos (ppa). Bogotá D.C.: Repositorio Institucional Universidad Distrital - RIUD. | spa |
dcterms.references | VILLAN CARDENAS, D. A., & RODRIGUEZ FIGUEROA, C. E. (2016). DISEÑO Y SIMULACIÓN DE UN AEROGENERADOR DE EJE HORIZONTAL A ESCALA, CON REGULACIÓN DE POTENCIA MEDIANTE CONTROL PITCH. Cúcuta. | spa |
dc.contributor.corporatename | Universidad Francisco de Paula Santander | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Electromecánico(a) | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.place | San José de Cúcuta | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Electromecánica | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | spa |
dc.subject.lemb | Instrumentación | |
dc.subject.lemb | Variadores de frecuencia | |
dc.subject.proposal | SCADA | spa |
dc.subject.proposal | Automatización | spa |
dc.subject.proposal | Generador eólico | spa |
dc.subject.proposal | Instrumentación | spa |
dc.subject.proposal | Variador de frecuencia | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.contributor.jury | Medina Durán, Johnny Omar | |
dc.contributor.jury | González Castellanos, Jaime Antonio |