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Diseño e implementación de módulo de simulación de maniobra eléctrica, utilizando HMI Magelis y programador lógico Modicon M221. Para el programa de ingeniería electromecánica U.T.S.
| dc.rights.license | abierto | es_ES |
| dc.contributor.advisor | Sandoval, Camilo | |
| dc.contributor.author | Toscano Botello, Jorge Luis | |
| dc.contributor.author | Rojas Álvarez, Jonathan Alexander | |
| dc.contributor.other | Reyes Jiménez, Milton | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-25T19:19:44Z | |
| dc.date.available | 2026-08-25T19:19:44Z | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/24930 | |
| dc.description.abstract | El desarrollo tecnológico del proyecto su 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 trabajo de los controladores lógicos programables, terminales de diálogo, bibliografía de la investigación y de artículos especializados plantea el diseño, y la implementación de una herramienta de trabajo de programación a través del software SoMachine y su p.l.c modicom 221 para la automatización de sistemas de accionamiento eléctricos con un lenguaje determinado; se inicia por el estudio del software de programación SoMachine para aplicaciones de maniobra en motores eléctricos, los conceptos y herramientas de los sistemas automáticos de control. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | UTS | es_ES |
| dc.description.tableofcontents | RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................... 12 INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. 14 1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN ......................................... 16 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................... 16 1.2. JUSTIFICACIÓN ................................................................................................... 17 1.3. OBJETIVOS .......................................................................................................... 18 1.3.1. OBJETIVO GENERAL ....................................................................................... 18 1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS .............................................................................. 18 1.4. ESTADO DEL ARTE ............................................................................................. 19 2. MARCO REFERENCIAL ...................................................................................... 25 2.1. AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL ................................................................................. 25 2.1.1. CONTEXTO DE LA AUTOMATIZACIÓN EN LA INDUSTRIAL ........................................... 25 2.1.2. CONTEXTO HISTÓRICO DE LA AUTOMATIZACIÓN EN LA INDUSTRIAL ........................... 26 2.1.3. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES ........................................................................... 27 2.1.4. VENTAJAS DE UN PROCESO AUTOMÁTICO .............................................................. 27 2.1.5. DESVENTAJAS DE UN PROCESO AUTOMÁTICO ........................................................ 27 2.1.6. APLICACIONES DE LA AUTOMATIZACIÓN ................................................................. 28 2.2. CONTROL LÓGICO PROGRAMABLE (PLC) ................................................................... 28 2.2.1. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LOS P.L.C ..................................................................... 28 2.2.2. FUNCIONAMIENTO DEL P.L.C................................................................................ 30 2.2.3. ARQUITECTURA BÁSICA DE UN P.L.C..................................................................... 30 2.2.4. VENTAJAS DE LA LÓGICA PROGRAMADA................................................................. 31 2.2.5. ENTORNO DE APLICACIONES DE LA LÓGICA PROGRAMADA ...................................... 31 2.3. LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN EN LA INDUSTRIA DE LOS P.L.C. .............................. 32 2.3.1. LENGUAJE LADDER (LD) ...................................................................................... 33 2.3.2. DIAGRAMA DE BLOQUES FUNCIONALES (FBD) ........................................................ 33 2.3.3. TEXTO ESTRUCTURADO (ST) ................................................................................ 34 2.3.4. LISTA DE INSTRUCCIONES (IL) .............................................................................. 35 2.3.5. DIAGRAMA DE FUNCIONES SECUENCIALES (SFC) ................................................... 35 2.4. TERMINALES DE DIALOGO (HMI) .............................................................................. 36 2.4.1. FUNCIÓN EN LOS SISTEMAS INDUSTRIALES ............................................................ 37 2.4.2. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES ........................................................................... 37 2.4.3. TIPOS DE HMI ..................................................................................................... 37 2.4.4. COMPONENTES PRINCIPALES DE HMI ................................................................... 38 PÁGINA 8 DE 109 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 2.4.5. VENTAJAS DE HMI ............................................................................................... 38 2.4.6. APLICACIONES DE HMI ........................................................................................ 38 3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ......................................................................... 39 3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN .......................................................................................... 39 3.2. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN .............................................................................. 39 3.3. MÉTODO Y TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................. 39 3.4. FASES DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................................... 40 4. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO ........................................................ 41 4.1. CONTROLADOR LÓGICO MODICON M221 .................................................................. 41 4.2. PROGRAMACIÓN SOFTWARE ECOSTRUXURE MACHINE EXPERT – BASIC..................... 44 4.3. PROGRAMACIÓN FUNCIÓN LÓGICAS Y TEMPORIZACIÓN .............................................. 50 4.3.2 FUNCIÓN LÓGICA “0” ...................................................................................................... 54 4.3.3 FUNCIÓN MEMORIA RESET Y SET ....................................................................... 56 4.3.4 TEMPORIZADOR ON DELAY ............................................................................... 63 4.3.4 TEMPORIZADOR OFF DELAY ......................................................................................... 71 5. RESULTADOS ..................................................................................................... 75 5.1. MONTAJE HMI MAGELIS ......................................................................................... 75 5.2. ESTRUCTURACIÓN DE APLICACIONES BÁSICAS DE CONTROL MEDIANTE PLC TM221 Y HMIST5 DE SCHNEIDER ELECTRI ................................................................................ 77 5.2.1. 5APLICACION1 ARRANQUE POR CONMUTACIÓN ESTRELLA – DELTA DE UN MOTOR TRIFÁSICO ........................................................................................................................ 77 5.2.2. APLICACIÓN 2 CONTROL DE INVERSIÓN DE GIRO DE UN MOTOR TRIFÁSICO .............. 83 5.2.3. APLICACIÓN 3 CONTROL DE NIVEL DE LÍQUIDOS .................................................... 87 5.2.4. APLICACIÓN 4 CONTROL DE PILOTOS DE SEÑALIZACIÓN ......................................... 90 5.2.5. APLICACIÓN 5 PANTALLA DE TEMPORIZADOS ........................................................ 93 5.2.6. APLICACIÓN 6 PANTALLA DE CONTADORES ........................................................... 93 5.2.7. APLICACIÓN CONTROL BANDA TRANSPORTADORA ................................................. 94 6. CONCLUSIONES ................................................................................................ 97 7. RECOMENDACIONES ......................................................................................... 98 8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 9. ANEXOS .............................................................................................................. 101 | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Unidades Tecnológicas de Santander | es_ES |
| dc.subject | Automatización. Control. Software, Terminal de dialogo | es_ES |
| dc.title | Diseño e implementación de módulo de simulación de maniobra eléctrica, utilizando HMI Magelis y programador lógico Modicon M221. Para el programa de ingeniería electromecánica U.T.S. | es_ES |
| dc.type | degree work | es_ES |
| dc.rights.holder | Copyright (CC.BY.NC.ND 4.0) | es_ES |
| dc.date.emitido | 2026-08-25 | |
| dc.dependencia | fcni | es_ES |
| dc.proceso.procesouts | docencia | es_ES |
| dc.type.modalidad | desarrollo_tecnológico | es_ES |
| dc.format.formato | es_ES | |
| dc.titulog | Ingeniero Electromecánico | es_ES |
| dc.educationlevel | Profesional | es_ES |
| dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
| dc.date.aprobacion | 2026-07-06 | |
| dc.description.programaacademico | Ingeniería electromecánica | es_ES |
| dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
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