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dc.rights.licenseabiertoes_ES
dc.contributor.advisorAscanio, Javier
dc.contributor.authorCristiano Rozo, Yoniel Orlando
dc.contributor.authorMendez Rojas, Jonatan Daniel
dc.contributor.authorHernandez Santos, Juan Martin
dc.contributor.otherReyes Jiménez, Milton
dc.date.accessioned2026-08-25T15:57:54Z
dc.date.available2026-08-25T15:57:54Z
dc.identifier.urihttp://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/24929
dc.description.abstractEl enfoque cualitativo, cuyo objetivo general será la descripción de las cualidades de la solución a la problemática que se estudia, para así mismo comprender la importancia a tener en cuenta esta información, empleando técnicas de revisión que se encuentran en los manuales y técnicas de las diferentes formas de programación del programador lógico ALTUS Desarrolló de la automatización de un módulo de accionamientos eléctricos utilizando Lógica programada a través de P.L.C. ALTUS XP325 y su software de programación Master Tool aplicando Sensorica industrial con señales análogas y digitales que se utilizan en el proyecto, bibliografía de la investigación y de artículos especializados. Se describen las principales características del plc Altus destacando principalmente sus familias Nexto y Nexto Xpress) son controladores lógicos programables de altas prestaciones diseñados bajo estándares internacionales para satisfacer las demandas de la automatización industrial moderna y la Industria 4.0.es_ES
dc.description.sponsorshipUTSes_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 ............................................................................................. 17 2. MARCO REFERENCIAL ...................................................................................... 21 2.1. AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES ....................................................... 21 2.2. FUNDAMENTOS DE LÓGICA PROGRAMADA ............................................................... 22 2.3. SENSORICA INDUSTRIAL ......................................................................................... 24 2.3.1. SENSORES INDUCTIVOS: DETECTAN OBJETOS METÁLICOS MEDIANTE CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS ........................................................................................................ 25 2.3.2. SENSORES CAPACITIVOS: DETECTAN MATERIALES METÁLICOS Y NO METÁLICOS ...... 25 2.3.3. SENSORES FOTOELÉCTRICOS: UTILIZAN UN HAZ DE LUZ PARA DETECTAR OBJETOS. 26 2.3.4. SENSORES ULTRASÓNICOS: FUNCIONAN MEDIANTE ONDAS SONORAS DE ALTA FRECUENCIA ...................................................................................................................... 27 2.3.5. MODELOS SENSORES FOTOELÉCTRICOS .............................................................. 27 2.4. LÓGICA PROGRAMADA ........................................................................................... 29 2.4.1. TERMINAS DE DIALOGO ....................................................................................... 30 2.4.2. TIPOS DE HMI MÁS COMUNES .............................................................................. 31 3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................................ 33 3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN .......................................................................................... 33 3.2. MÉTODO Y TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................. 33 3.3. FASES DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................................... 34 4. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO ........................................................ 35 4.1. GENERALIDADES DE UN PL.C. ALTUS ..................................................................... 35 PÁGINA 8 DE 93 DOCENCIA INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO EN MODALIDAD DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO, MONOGRAFÍA, EMPRENDIMIENTO Y SEMINARIO F-DC-125 VERSIÓN: 2.0 ELABORADO POR: Docencia REVISADO POR: Sistema Integrado de Gestión APROBADO POR: Líder del Sistema Integrado de Gestión FECHA APROBACIÓN: Octubre de 2023 4.1.1. GENERALIDADES DE ENTRADAS Y SALIDAS EN PL.C. ALTUS ................................. 37 4.1.2. MARCO REFERENCIAL DE APLICACIONES INDUSTRIALES ......................................... 38 4.1.3. SOFTWARE MASTER TOLL IEC XE ....................................................................... 40 4.2. NORMA IEC 61131-3 ............................................................................................. 40 4.3. SOFTWARE MASTERTOOL IEC XE ....................................................................... 41 4.4. ARQUITECTURA Y ENTORNO DE DESARROLLO .......................................................... 42 4.5. PROGRAMACIÓN .................................................................................................... 42 4.6. SIMULACIÓN Y MONITOREO ..................................................................................... 43 4.7. COMUNICACIÓN INDUSTRIAL ................................................................................... 43 4.8. APLICACIONES DEL SOFTWARE ............................................................................... 44 4.9. MASTER TOL IEC XE EN LA INDUSTRIA 4.0 ............................................................... 44 4.10. GENERALIDADES PROGRAMACIÓN PLC XP325 .................................................... 46 4.10.1. CONEXIÓN PLC ALTUS XP325 .......................................................................... 57 4.10.2. FICHA TÉCNICA PLC ALTUS XP325 .................................................................... 58 4.10.3. ARQUITECTURA PLC ALTUS XP325 ................................................................... 59 4.10.4. APLICACIONES PRÁCTICAS SOFTWARE MASTER TOLL IEC XE ............................. 72 4.10.5. ARRANQUE DIRECTO DE UN MOTOR TRIFÁSICO DESDE UNA ESTACIÓN DE MANDO Y PARO 72 4.10.6. ARRANQUE SECUENCIAL DE TRES MOTORES TRIFÁSICOS UTILIZANDO TEMPORIZADORES ON DELAY .............................................................................................. 73 4.10.7. ARRANQUE DE TRES MOTORES TRIFÁSICOS Y PARADA SECUENCIAL UTILIZANDO TEMPORIZADORES OFF DELAY ............................................................................................ 73 4.10.8. ARRANQUE Y APARADA DE UN MOTOR TRIFÁSICO UTILIZANDO SIMULTÁNEAMENTE TEMPORIZADORES ON DELAY Y OFF DELAY ........................................................................... 74 4.10.9. INVERSIÓN DE GIRO DE MOTOR TRIFÁSICO ............................................................ 74 4.10.10. ARRANQUE POR CONMUTACIÓN ESTRELLA – TRIANGULO DE UN MOTOR TRIFÁSICO. 75 4.10.11. CONTROL DE NIVEL DE NIVEL DE LÍQUIDO .......................................................... 75 4.10.12. UNA APLICACIÓN DE CONTROL DE VELOCIDAD CON VARIADOR ELECTRÓNICO ...... 76 4.11. SOFTWARES UTILIZADOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIAGRAMAS Y ESQUEMAS 76 SIGUIENTE EJERCICIO RECOMENDADO ................................................................................. 81 5. RESULTADOS .................................................................................................... 83 5.1. MONTAJE ............................................................................................................... 83 5.2. CARACTERÍSTICAS DE EQUIPOS ............................................................................... 84 5.2.1. SENSORES DE PROXIMIDAD DE TRES HILOS ........................................................... 84 5.2.2. BORNERAS................................................................................................................................... 86 5.2.3. RELÉ DE ESTADO SÓLIDO ..................................................................................... 86 6. CONCLUSIONES ................................................................................................. 89 7. RECOMENDACIONES ......................................................................................... 91es_ES
dc.publisherUnidades Tecnológicas de Santander.es_ES
dc.subjectAutomatización, control, Programador. accionamientos eléctricoses_ES
dc.titleDesarrolló de la automatización de un módulo de accionamientos eléctricos utilizando Lógica programada a través de P.L.C. ALTUS XP325 y su software de programación Master Tool aplicando Sensorica industrial con señales análogas y digitaleses_ES
dc.typedegree workes_ES
dc.rights.holderCopyright (CC.BY.NC.ND 4.0)es_ES
dc.date.emitido2026-08-25
dc.dependenciafcnies_ES
dc.proceso.procesoutsdocenciaes_ES
dc.type.modalidaddesarrollo_tecnológicoes_ES
dc.format.formatopdfes_ES
dc.titulogIngeniero Electromecánicoes_ES
dc.educationlevelProfesionales_ES
dc.contibutor.evaluatorevaluadores_ES
dc.date.aprobacion2026-07-22
dc.description.programaacademicoIngeniería electromecánicaes_ES
dc.dependencia.regionbucaramangaes_ES


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