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dc.rights.licenseabiertoes_ES
dc.contributor.advisorSandoval, Camilo
dc.contributor.authorRoa Vega, Alexis
dc.contributor.authorLozano Rodriguez, Javier
dc.contributor.authorArchila Cadena, Victor Alfonso
dc.contributor.otherQuintero Ruiz, Alexander
dc.date.accessioned2020-06-23T16:53:37Z
dc.date.available2020-06-23T16:53:37Z
dc.identifier.urihttp://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/3120
dc.description.abstractEl proyecto propuesto se enfoca en el desarrollo de un sistema electrónico de adquisición de datos remoto el cual tendrá adaptado los siguientes sensores: termómetro, higrómetro y barómetro. De las mediciones de estos se obtendrán datos de temperatura, humedad relativa, presión atmosférica, que serán almacenados en forma de historiales en un registrador de datos utilizando Raspberry Pi y por medio de comunicación inalámbrica se transmitirán los datos cuando el software lo requiera a un módulo central de visualización, que de acuerdo a unos parámetros actualizará automáticamente los historiales según los tiempos definidos, o por requerimiento del usuario. A su vez el sistema tendrá la posibilidad de aumentar la capacidad de sensores pensando en la posibilidad de adaptar el sistema a una estación ambiental completa que sirva en futuros proyectos para la recolección de mediciones ambientales que son necesarios para los estudios de la viabilidad y de diseño de un sistema de generación eléctrica con energías renovables por medio de radiación solar. El proyecto se implementará siguiendo un proceso de investigación, planeación, ejecución y validación. En el proceso de investigación se adquiere la información necesaria para la implementación, en el proceso de planeación se seleccionarán los diferentes sistemas a utilizar divididos en 3 grupos, sistema de medición y registro, sistema de comunicación y un sistema de control compuesto por el software, luego se procederá a la adquisición de los equipos y accesorios necesarios para ejecutar el montaje. En el proceso de ejecución se realizará la implementación física de todos los sistemas y se desarrollará la programación de los sistemas de adquisición de datos, de comunicación y almacenamiento de datos. Por ultimo tendremos el proceso de pruebas donde se tendrá las verificaciones y validación del funcionamiento del sistema completo y se procederá a su documentación y presentación del informe final.es_ES
dc.description.sponsorshipunidades tecnologicas de santanderes_ES
dc.description.tableofcontentsRESUMEN EJECUTIVO 11 INTRODUCCIÓN 12 1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 14 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 14 1.2. JUSTIFICACIÓN 16 1.3. OBJETIVOS 16 1.3.1. OBJETIVO GENERAL 16 1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 16 1.4. ESTADO DEL ARTE / ANTECEDENTES 17 1.4.1. ANTECEDENTES NACIONALES 17 1.4.2. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 19 2. MARCOS REFERENCIALES 21 2.1. MARCO TEORICO 21 2.1.1. TEMPERATURA Y LEY CERO DE LA TERMODINAMICA 21 2.1.2. CIRCUITOS ELECTRICOS 22 2.2. MARCO CONCEPTUAL 23 2.2.1. ESTACIÓN METEOROLÓGICA 23 2.2.2. METROLOGÍA 27 2.2.3. SCADA 28 2.2.4. INTERFACES DE COMUNICACIÓN 31 2.2.5. PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN 35 2.3. MARCO LEGAL 39 3. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO 40 3.1. SELECCIÓN SENSORES 40 3.1.1. SELECCIÓN SENSOR DE TEMPERATURA 40 3.1.2. SELECCIÓN SENSOR DE PRESIÓN ATMOSFERICA 40 3.1.3. SELECCIÓN SENSOR DE HUMEDAD RELATIVA 41 3.2. SELECCIÓN CONTROLADOR 41 3.2.1. SELECCIÓN MODULO RASPBERRY 41 3.2.2. SELECCIÓN DEL ARDUINO 42 3.3. SELECCIÓN ALIMENTACIÓN 44 3.3.1. ALIMENTACIÓN ESTACIÓN DE MEDICIÓN 44 3.3.2. SELECCIÓN PANEL SOLAR 46 3.3.3. SELECCIÓN DE LA BATERÍA. 48 3.3.4. SELECCIÓN DEL REGULADOR 49 3.4. SELECCIÓN TIPO Y DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN 50 3.4.1. TIPO DE COMUNICACIÓN 50 3.5. DISEÑO DEL TRIPODE 52 3.6. ANALISIS ESTRUCTURAL DEL TRIPODE 54 3.7. CONSTRUCCIÓN DEL ESCUDO DE RADIACIÓN 58 3.8. MONTAJE EQUIPOS 61 3.8.1. MONTAJE TRIPODE 61 3.8.2. MONTAJE DISPOSITIVOS Y SENSORES 64 3.9. PROGRAMACIÓN 74 3.9.1. PROGRAMACIÓN CONTROLADOR ARDUINO 74 3.9.2. PROGRAMACIÓN SOFTWARE DE ALMACENAMIENTO DE DATOS 75 3.9.3. PROGRAMACIÓN SOFTWARE DE COMUNICACIÓN 77 3.9.4. PROGRAMACIÓN SOFTWARE DE VISUALIZACIÓN 79 3.10. COSTOS 88 3.10.1. COSTOS DISPOSITIVOS 88 3.10.2. COSTO DE PERSONAL 89 4. RESULTADOS 90 5. CONCLUSIONES 104 6. RECOMENDACIONES 105 7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 106 8. ANEXOS 109es_ES
dc.language.isoeses_ES
dc.publisherunidades tecnológicas de santanderes_ES
dc.subjectestaciónes_ES
dc.subjectmeteorológicaes_ES
dc.subjectraspberryes_ES
dc.subjectmanuales_ES
dc.titleDesarrollo de una estación para la medición de condiciones ambientales en las Unidades Tecnológicas de Santander, utilizando telemetría y gestión de base de datos con RASPBERRY PIes_ES
dc.typedegree workes_ES
dc.date.emitido2020-06-18
dc.dependenciafcnies_ES
dc.proceso.procesoutsinvestigaciones_ES
dc.type.modalidaddesarrollo_tecnológicoes_ES
dc.format.formatopdfes_ES
dc.titulogIngeniero Electromecánicoes_ES
dc.educationlevelProfesionales_ES
dc.contibutor.evaluatorevaluadores_ES
dc.date.aprobacion2020-02
dc.description.programaacademicoIngeniería Electromecánicaes_ES
dc.dependencia.regionbucaramangaes_ES


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