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dc.rights.licenseabiertoes_ES
dc.contributor.advisorAngarita Macias, Wilson Vladimir
dc.contributor.authorRÍOS LEÓN, YULI NATALIA
dc.contributor.authorHERRERA RODRÍGUEZ, JHON JAIRO
dc.contributor.otherAngarita Macias, Wilson Vladimir
dc.coverage.spatialBucaramangaes_ES
dc.date.accessioned2023-12-06T22:29:27Z
dc.date.available2023-12-06T22:29:27Z
dc.identifier.citationN/Aes_ES
dc.identifier.urihttp://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/14350
dc.descriptionInstrumentación Electrónca,Energía Solar fotovoltaica,es_ES
dc.description.abstractEl proyecto desarrollado consistió en un sistema electrónico para detectar en que parte de la cerca eléctrica está con flujo de pulsos interrumpido por cualquier razón que genere esta interrupción, como un corte de la cerca, un obstáculo como una rama caída o cualquier otra razón, y se realizó el diseño del sistema solar para que pueda ser implementado más adelante con energía limpia. Este proyecto se desarrolló en cuatro fases, la primera fue la selección de los componentes del sistema, mediante criterios de selección, para la conformación de la cerca eléctrica y del prototipo de identificación de interrupciones de flujo de pulsos eléctricos con su correspondiente ubicación, la segunda fue la conformación del diagrama de conexiones, mediante software especializado, para generar los planos de vinculación eléctrica de los diferentes elementos seleccionados, la tercera fue el desarrollo del programa de control del prototipo, mediante el flujograma y el código de control de la tarjeta electrónica seleccionada, para que se generen las acciones requeridas por el sistema y la cuarta fue el diseño del sistema solar fotovoltaico aislado, mediante fórmulas eléctricas, para el suministro energético de la cerca eléctrica y del prototipo electrónico. Como resultados de mayor relevancia se tiene al circuito electrónico desarrollado con tarjeta de control Arduino, también el código de control desarrollado en el software Arduino IDE, igualmente el diagrama de conexiones en el software Fritzing, así como el diseño del sistema de energía solar con fórmulas de teoría eléctrica avaladas por la Universidad de Valencia, en España; como conclusiones de mayor relevancia se consideró la importancia del flujograma del sistema previo al desarrollo del código de control, con lo cual escribir los comandos correctamente y evitar reprocesos que generen contratiempos.es_ES
dc.description.sponsorshipUnidades Tecnológicas de Santanderes_ES
dc.description.tableofcontentsRESUMEN EJECUTIVO 13 INTRODUCCIÓN 14 1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 15 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 15 1.2. JUSTIFICACIÓN 16 1.3. OBJETIVOS 17 1.3.1. Objetivo general 17 1.3.2. Objetivos específicos 17 1.4. ESTADO DEL ARTE 18 2. MARCO REFERENCIAL 21 2.1. MARCO HISTÓRICO 21 2.2. MARCO TEÓRICO 22 2.3. MARCO CONCEPTUAL 23 3. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 24 4. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO 25 4.1. SELECCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMAPARA LA CONFORMACIÓN DE LA CERCA ELÉCTRICA Y DEL PROTOTIPO DE IDENTIFICACIÓN DE INTERRUPCIONES DE FLUJO DE PULSOS. 25 4.2. CONFORMACIÓN DEL DIAGRAMA DE CONEXIONES, PARA GENERAR LOS PLANOS DE VINCULACIÓN ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS SELECCIONADOS. 25 4.3. DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONTROL DEL PROTOTIPO PARA QUE SE GENEREN LAS ACCIONES REQUERIDAS POR EL SISTEMA. 26 4.4. DISEÑO DEL SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO AISLADO, MEDIANTE FÓRMULAS ELÉCTRICAS, PARA EL SUMINISTRO ENERGÉTICO DE LA CERCA ELÉCTRICA Y DEL PROTOTIPO ELECTRÓNICO 26 5. RESULTADOS 27 5.1. SELECCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA, 31 5.1.1. Cerca eléctrica para ganado seleccionada 32 5.1.2. Tarjeta electrónica seleccionada 33 5.1.3. Transformados de 10.000 voltios seleccionado 35 5.1.4. Sensor de voltaje AC seleccionado 36 5.1.5. Pantalla LCD I2C seleccionada 37 5.1.6. Luces piloto seleccionadas 38 5.1.7. Módulos relés seleccionados 39 5.1.8. Zumbador activo seleccionado 40 5.1.9. Módulo RTC de tiempo real 41 5.1.10. Fuente de alimentación seleccionada 42 5.1.11. Barraje de distribución 43 5.1.12. Conductor eléctrico seleccionado 44 5.1.13. Tablero eléctrico seleccionado 45 5.1.14. Relación de los componentes seleccionados 46 5.2. DIAGRAMA DE CONEXIONES 47 5.3. PROGRAMA DE CONTROL DEL PROTOTIPO 52 5.4. DISEÑO DEL SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO AISLADO 69 6. CONCLUSIONES 84 7. RECOMENDACIONES 85 8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 86 9. ANEXOS 96 9.1. ANEXO 1: DIAGRAMA DE CONEXIONES ELÉCTRICAS 2D 96 9.2. ANEXO 2: ESQUEMÁTICO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS 97 9.3. ANEXO 3: DIAGRAMA DE FLUJO DEL SISTEMA 98 9.4. ANEXO 4: CÓDIGO DE CONTROL DEL SISTEMA 99es_ES
dc.language.isoeses_ES
dc.publisherUnidades Tecnológicas de Santanderes_ES
dc.subjectCerca eléctrica, control, electrónica, energía solar.es_ES
dc.titleSISTEMA ELECTRÓNICO FOTOVOLTAICO DE IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DE INTERRUPCIONES DE FLUJO DE PULSOS EN CERCAS ELÉCTRICAS DE GANADO VACUNOes_ES
dc.typedegree workes_ES
dc.rights.holdercopyright(CC.BY.NC.ND 2.5)es_ES
dc.date.emitido2023-12-04
dc.dependenciafcnies_ES
dc.proceso.procesoutsdocenciaes_ES
dc.type.modalidadproyecto_de_investigaciónes_ES
dc.format.formatopdfes_ES
dc.titulogTecnologo en Implementación de sistemas electrónicos industrialeses_ES
dc.educationleveltecnologoes_ES
dc.contibutor.evaluatorevaluadores_ES
dc.date.aprobacion2023-11-27
dc.description.programaacademicoTecnología en Implementación de sistemas electrónicos industrialeses_ES
dc.dependencia.regionbucaramangaes_ES


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