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Sistema electrónico para la detección de fallas de voltaje en equipos alimentados mediante el suministro público de energía.
dc.rights.license | restringido | es_ES |
dc.contributor.advisor | Gutiérrez Lozano, Cristhiam jesid | |
dc.contributor.author | Pérez Amado, María Alejandra | |
dc.contributor.author | Moreno Pérez, Juan Diego | |
dc.contributor.other | Gutiérrez Lozano, Cristhiam Jesid | |
dc.coverage.spatial | Bucaramanga | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-02-27T19:55:42Z | |
dc.date.available | 2024-02-27T19:55:42Z | |
dc.identifier.citation | N/A | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/15097 | |
dc.description | Tecnología en Electrónica, Detección de Fallas | es_ES |
dc.description.abstract | Este proyecto se centra en el desarrollo de un sistema electrónico para la detección de fallas de voltaje en equipos alimentados por el suministro público de energía. El objetivo principal es diseñar un sistema eficaz que pudiera detectar y responder a condiciones de sag y swell. Se utiliza un sensor de voltaje ZMPT101B y un Arduino Nano para procesar datos y controlar el sistema. La metodología adoptada fue deductiva, basándose en teorías existentes para formular hipótesis y probándolas mediante experimentos. Durante las pruebas, se simula sag y swell de diversas duraciones, monitorizando el sistema para evaluar su respuesta. Los resultados demostraron que el sistema funcionó de manera altamente efectiva, detectando y respondiendo a las condiciones de falla en un tiempo mínimo de 0.03 segundos. La simulación de sags y swells, tanto de corta como de larga duración, confirma la capacidad del sistema para cortar la energía de manera efectiva cuando se detectaban fallas prolongadas. La optimización continua de la programación contribuye a mejorar el tiempo de respuesta, resaltando la importancia de ajustes continuos para maximizar el rendimiento del sistema | es_ES |
dc.description.sponsorship | Unidades Tecnológicas de Santander | es_ES |
dc.description.tableofcontents | TABLA DE CONTENIDO RESUMEN EJECUTIVO............................................................................................ 9 INTRODUCCIÓN...................................................................................................... 10 1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN ............................... 12 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .......................................................... 12 1.2. JUSTIFICACIÓN............................................................................................ 13 1.3. OBJETIVOS ................................................................................................... 14 1.3.1. OBJETIVO GENERAL ................................................................................ 14 1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ...................................................................... 14 1.4. ESTADO DEL ARTE...................................................................................... 14 2. MARCO REFERENCIAL............................................................................... 18 2.1. PERTURBACIONES EN EL SUMINISTRO ELÉCTRICO.............................................. 18 2.1.1. SAG .............................................................................................................. 18 2.1.2. SWELL .......................................................................................................... 18 2.2. SENSOR DE VOLTAJE AC (ZMPT101B)............................................................ 19 2.3. APP INVENTOR.................................................................................................. 20 2.4. MICROCONTROLADORES................................................................................... 21 2.4.1. ATMEGA 328P............................................................................................ 22 3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN................................................................ 24 4. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO .............................................. 26 4.1. DISEÑO DEL CIRCUITO....................................................................................... 26 4.2. CALIBRACIÓN DEL ZMPT101B......................................................................... 27 4.3. DISEÑO DE APLICACIÓN MOVIL........................................................................... 28 4.4. DISEÑO DE CIRCUITO PARA PRUEBA SEGURA. .................................................... 33 4.5. MONTAJE ......................................................................................................... 35 4.5.1. DISEÑO CIRCUITO IMPRESO............................................................................ 35 4.5.2. MONTAJE EN CIRCUITO IMPRESO .................................................................... 36 4.6. PRUEBA DE TIEMPO MÍNIMO DE RESPUESTA ....................................................... 37 5. RESULTADOS............................................................................................... 41 5.1. CIRCUITO ELECTRÓNICO ................................................................................... 41 5.2. SIMULACIÓN DE UN SAG DE CORTA DURACIÓN................................................... 41 5.3. SIMULACIÓN DE UN SAG DE LARGA DURACIÓN................................................... 42 5.4. SIMULACIÓN DE SWELL DE CORTA DURACIÓN..................................................... 43 5.5. SIMULACIÓN DE SWELL DE LARGA DURACIÓN. ................................................... 44 5.6. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS......................................................................... 45 6. CONCLUSIONES .......................................................................................... 47 7. RECOMENDACIONES.................................................................................. 48 8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS............................................................. 49 9. ANEXOS......................................................................................................... 55 9.1. ANEXO A.......................................................................................................... 55 | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Unidades Tecnológicas de Santander | es_ES |
dc.subject | Sag, Swell, energía, voltaje, corte. | es_ES |
dc.title | Sistema electrónico para la detección de fallas de voltaje en equipos alimentados mediante el suministro público de energía. | es_ES |
dc.type | degree work | es_ES |
dc.rights.holder | copyright(CC.BY.NC.ND 2.5) | es_ES |
dc.date.emitido | 2024-02-26 | |
dc.dependencia | fcni | es_ES |
dc.proceso.procesouts | investigacion | es_ES |
dc.type.modalidad | proyecto_de_investigación | es_ES |
dc.format.formato | es_ES | |
dc.titulog | Tecnólogo en Implementación de Sistemas Electrónicos Industriales | es_ES |
dc.educationlevel | tecnologo | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2024-02-20 | |
dc.description.programaacademico | Tecnólogía en Implementación de Sistemas Electrónicos Industriales | es_ES |
dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
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Proyectos de Investigación
Trabajos de Grado en modalidad DTeI, monografía, Investigación