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Estructuración de una estación de trabajo para aplicaciones de Sensorica industrial para máquinas y procesos en el entorno de las prácticas de accionamiento eléctrico en las U.T.S.
| dc.rights.license | abierto | es_ES |
| dc.contributor.advisor | Pabón Dulcey, Ricardo | |
| dc.contributor.author | Celemín Guerrero, Álvaro Enrique | |
| dc.contributor.author | Padilla Acevedo, Daniel Esteban | |
| dc.contributor.other | Reyes Jiménez, Milton | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-29T15:17:15Z | |
| dc.date.available | 2026-09-29T15:17:15Z | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/25157 | |
| dc.description.abstract | El presente proyecto tiene como propósito diseñar e implementar una estación de trabajo orientada al aprendizaje práctico de la instrumentación y sensórica aplicada a sistemas de accionamiento eléctrico. La propuesta busca integrar diferentes tipos de sensores industriales, elementos de control y dispositivos de accionamiento, permitiendo la adquisición, procesamiento y análisis de variables presentes en máquinas y procesos industriales. La estación de trabajo estará diseñada para facilitar el desarrollo de prácticas académicas relacionadas con la medición y supervisión de variables como posición, velocidad, temperatura, proximidad, nivel y otras magnitudes de interés industrial. Asimismo, permitirá comprender la interacción entre sensores, actuadores, sistemas de control y motores eléctricos, fortaleciendo las competencias de los estudiantes en áreas como automatización industrial, control de procesos, instrumentación y accionamientos eléctricos. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | UTS | es_ES |
| dc.description.tableofcontents | TABLA DE CONTENIDO RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................... 13 INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. 14 1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN ......................................... 16 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................... 16 1.2. JUSTIFICACIÓN ................................................................................................... 18 1.3. OBJETIVOS .......................................................................................................... 19 1.3.1. OBJETIVO GENERAL ....................................................................................... 19 1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS .............................................................................. 19 1.4. ESTADO DEL ARTE ............................................................................................. 20 2. MARCO REFERENCIAL ...................................................................................... 22 2.1. FUNDAMENTO TEÓRICO MANIOBRA ELÉCTRICA ......................................................... 22 2.2. ACCIONADORES DE INDUCCIÓN TRIFÁSICOS .............................................................. 23 2.3. FUNDAMENTOS DE LÓGICA CABLEADA ..................................................................... 25 2.4. FUNDAMENTO DE SENSORES DE PROXIMIDAD ........................................................... 28 2.4.1. SENSORES OPTOELECTRÓNICOS DE PROXIMIDAD .................................................. 28 2.4.2. SENSORES INDUCTIVOS DE PROXIMIDAD ............................................................... 29 2.4.3. SENSORES CAPACITIVOS DE PROXIMIDAD .............................................................. 32 3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ......................................................................... 35 3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN .......................................................................................... 35 3.2. MÉTODO Y TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................. 35 3.3. FASES DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................................... 36 4. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO ........................................................ 37 4.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ASOCIADAS A LOS SENSORES ...................................... 37 4.1.1. CORRIENTE RESIDUAL .......................................................................................... 37 4.1.2. RESIDUAL VR ...................................................................................................... 37 4.1.3. ALCANCE EN SENSORES INDUCTIVOS Y CAPACITIVOS ............................................. 38 4.1.4. ALCANCE NOMINAL (SN) ...................................................................................... 38 4.1.5. ALCANCE REAL (SR) ............................................................................................ 38 4.1.6. ALCANCE ÚTIL (SU) ............................................................................................. 39 4.1.7. HISTÉRESIS ........................................................................................................ 39 4.1.8. CARRERA DIFERENCIAL (H) ................................................................................. 39 4.1.9. RETARDO A LA DISPONIBILIDAD ............................................................................ 40 4.1.10 ............................................................................................................................... 41 4.2. MONTAJE SENSORES .............................................................................................. 41 4.2.1. SENSORES DE PROXIMIDAD INDUCTIVOS EN EL MÓDULO 1DE LABORATORIO DE ACCIONAMIENTOS ELÉCTRICOS ........................................................................................... 41 4.2.2. SENSORES MECÁNICOS EN EL MÓDULO 2 DE LABORATORIO DE ACCIONAMIENTOS ELÉCTRICOS ...................................................................................................................... 42 4.2.3. SENSORES CAPACITIVOS 2 HILOS 220 V MÓDULO 3 DE LABORATORIO DE ACCIONAMIENTOS ELÉCTRICOS .................................................................................................................. 42 4.2.4. SENSORES CAPACITIVOS 2 HILOS 220 V MÓDULO 4 DE LABORATORIO DE ACCIONAMIENTOS ELÉCTRICOS .................................................................................................................. 43 4.2.5. SENSORES FOTOELÉCTRICOS 5 HILOS 220 V MÓDULO 5 DE LABORATORIO DE ACCIONAMIENTOS ELÉCTRICOS .................................................................................................................. 44 4.3. PRÁCTICAS DESARROLLAS ..................................................................................... 46 4.3.1. APLICACIÓN SENSOR FOTOELÉCTRICO TIPO BARRERA COMO SEÑAL DE CONEXIÓN. 46 4.3.2. APLICACIÓN SENSOR FOTOELÉCTRICO TIPO BARRERA CON SENSORES DE PROXIMIDAD DE C.C ........................................................................................................... 47 4.3.3. APLICACIÓN SECUENCIA DE ARRANQUE DE MOTORES TRIFÁSICOS UTILIZANDO SENSÓRICA INDUSTRIAL ..................................................................................................... 48 4.3.4. APLICACIÓN SECUENCIA DE ARRANQUE DE MOTORESCONTROL DE DOS MOTORES TRIFÁSICOS CON SEÑAL DE SENSOR CAPACITIVO Y ENCLAVAMIENTO MECÁNICO ..................... 49 4.3.5. CONTROL DE DOS MOTORES TRIFÁSICOS CON SENSORES DE PROXIMIDAD Y TEMPORIZACIÓN A LA DESCONEXIÓN ................................................................................... 50 4.3.6. APLICACIÓN DE SENSORES DE PROXIMIDAD EN CONTROL DE NIVEL DE LIQUIDOS ..... 51 4.3.7. APLICACIÓN DEL CONTROL DE NIVEL UTILIZANDO DE SENSORES CAPACITIVOS ......... 52 5. RESULTADOS .................................................................................................... 53 6. CONCLUSIONES ................................................................................................. 55 7. RECOMENDACIONES ......................................................................................... 57 8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ...................................................................... | es_ES |
| dc.publisher | Unidades Tecnológicas de Santander | es_ES |
| dc.subject | Sensorica, inductivo, capacitivo, fotoeléctrico | es_ES |
| dc.title | Estructuración de una estación de trabajo para aplicaciones de Sensorica industrial para máquinas y procesos en el entorno de las prácticas de accionamiento eléctrico en las U.T.S. | es_ES |
| dc.type | degree work | es_ES |
| dc.rights.holder | Copyright (cc.BY.4.0) | es_ES |
| dc.date.emitido | 2026-09-29 | |
| 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 | Tecnólogo en Operación y Mantenimiento Electromecánico | es_ES |
| dc.educationlevel | tecnologo | es_ES |
| dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
| dc.date.aprobacion | 2026-09-28 | |
| dc.description.programaacademico | Tecnología en Operación y Mantenimiento Electomecánico | es_ES |
| dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
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