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Sistema de Control de Velocidad para Motores Asíncronos Trifásicos utilizando Tecnología Arduino para el sector industrial
| dc.rights.license | abierto | es_ES |
| dc.contributor.advisor | Bedoya Pino, Julio César | |
| dc.contributor.author | Diaz Diz, Rogger Alejandro | |
| dc.contributor.author | García Jaimes, Héctor Manuel | |
| dc.contributor.other | Castro Acuña, Jerson | |
| dc.coverage.spatial | Barrancabermeja, Santander | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-12-22T22:01:10Z | |
| dc.date.available | 2025-12-22T22:01:10Z | |
| dc.identifier.citation | N/A | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/22386 | |
| dc.description | Programación, Automatización, Microcontroladores, Sistemas de Control. | es_ES |
| dc.description.abstract | El presente proyecto propone el desarrollo de un sistema de control de velocidad para motores asíncronos trifásicos, implementado con tecnología Arduino para su aplicación en el sector industrial. Los motores asíncronos son ampliamente utilizados en la industria debido a su robustez, bajo costo y facilidad de mantenimiento; sin embargo, su control de velocidad representa un desafío cuando se requieren procesos de alta precisión y eficiencia energética. La solución planteada integra un microcontrolador Arduino como unidad principal de control, encargado de procesar señales provenientes de sensores de velocidad, corriente y un variador de frecuencia para así generar la modulación necesaria para regular la frecuencia de alimentación del motor. Con este enfoque, se logra un sistema flexible, económico y de fácil programación, que puede adaptarse a distintas cargas y condiciones operativas. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | N/A | es_ES |
| dc.description.tableofcontents | RESUMEN EJECUTIVO 10 INTRODUCCIÓN 11 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. MARCO TEÓRICO 18 2.2. MARCO CONCEPTUAL 19 2.3. MARCO CONTEXTUAL 20 2.4. MARCO LEGAL 22 2.5. MARCO AMBIENTAL 23 3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 25 4. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO 27 4.1. DISEÑO DEL PLAN DE ACCIÓN 27 4.2. EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 28 4.2.1. ELECCIÓN DE PLATAFORMAS A USAR PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO 28 4.2.2. DISEÑO Y DESARROLLO DEL CIRCUITO DE CONTROL 32 4.2.3. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 35 4.2.4. MONTAJE FÍSICO DEL PROYECTO EN EL BANCO DE ACCIONAMIENTOS ELÉCTRICOS 38 4.2.5. FASE DE PRUEBAS 41 4.2.6. FASE FINAL 42 4.2.7. RECOMENDACIONES DE OPERACIÓN Y SEGURIDAD AL MOMENTO DE LA OPERACIÓN 43 5. RESULTADOS 45 6. CONCLUSIONES 50 7. RECOMENDACIONES 52 8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 54 9. APÉNDICES ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 10. ANEXOS 56 | es_ES |
| dc.publisher | Unidades Tecnológicas de Santander - UTS | es_ES |
| dc.subject | Control de velocidad, Motor asíncrono trifásico, Arduino, Sistema de Control y Automatización industrial. | es_ES |
| dc.title | Sistema de Control de Velocidad para Motores Asíncronos Trifásicos utilizando Tecnología Arduino para el sector industrial | es_ES |
| dc.type | degree work | es_ES |
| dc.date.emitido | 2025-11-27 | |
| 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 | Tecnología en Operación y Mantenimiento Electromecánico | es_ES |
| dc.educationlevel | tecnologo | es_ES |
| dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
| dc.date.aprobacion | 2025-11-27 | |
| dc.description.programaacademico | Tecnología en Operación y Mantenimiento Electromecánico | es_ES |
| dc.dependencia.region | barranca | es_ES |
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Proyectos de Investigación
Trabajos de Grado en modalidad DTeI, monografía, Investigación, Emprendimiento