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CONSTRUCCIÓN DE UN BANCO PRUEBAS PARA DETERMINAR EL TORQUE Y LA VELOCIDAD DE UN MOTOR AC TIPO JAULA DE ARDILLA, UTILIZANDO UN SISTEMA MICROCONTROLADO E INTERFAZ DE VISUALIZACIÓN DE PARÁMETROS
dc.rights.license | abierto | es_ES |
dc.contributor.advisor | BAYONA ARENAS, JUAN MANUEL | |
dc.contributor.advisor | ROJAS ESPINOZA, FREDY ALBERTO | |
dc.contributor.author | Mejía Rodríguez, Cristian Abel | |
dc.contributor.author | Martínez Rojas, Duban Darío | |
dc.contributor.other | ROJAS ESPINOZA, FREDY ALBERTO | |
dc.coverage.spatial | Máquinas Eléctricas | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-11-09T21:31:16Z | |
dc.date.available | 2021-11-09T21:31:16Z | |
dc.identifier.citation | N/A | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/7761 | |
dc.description | Máquinas Eléctricas, Motores de Inducción, Torque y Velocidad de Motores | es_ES |
dc.description.abstract | A lo largo de este documento es posible encontrar una serie de tareas que permiten dar cumplimiento a cada uno de los objetivos específicos planteados, a través del marco teórico es posible identificar que es un motor tipo jaula de ardilla y adicionalmente que es un instrumento virtual como Labview y cuáles son los menús de mayor importancia para su operación. Ya en el desarrollo de cada uno de los objetivos específicos se inicia con la programación del microcontrolador Atmel 328P para ello se incluye la librería “TimerOne.h” el cual permite a través de interrupciones determinar cuál es el valor de las RPM del motor. Después de esto se realiza la implementación de la interfaz HMI que se dividió en dos etapas, la primera de ellas la creación de la interfaz y la segunda la creación de los algoritmos a través del diagrama de bloques. Finalmente se realiza la construcción del banco de trabajo y la consultoría en una empresa que permite plantear una alternativa para mejorar un sistema de bombeo. | es_ES |
dc.description.sponsorship | N/A | es_ES |
dc.description.tableofcontents | RESUMEN EJECUTIVO 13 INTRODUCCIÓN. 14 1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN. 15 1.1. Planteamiento del problema. 15 1.1.1. Formulación de pregunta de investigación 15 1.2. Justificación. 15 1.3. OBJETIVOS 16 1.3.1. Objetivo general. 16 1.3.2. Objetivos específicos. 16 1.4. Estado del arte. 17 1.4.1. Antecedentes nacionales. 17 1.4.2. Antecedentes internacionales. 19 2. MARCO REFERENCIAL 20 2.1. Motor eléctrico jaula de ardilla. 20 2.2. Control de velocidad de motores de inducción. 21 2.3. Instrumentos virtuales. 22 2.3.1. Menú de herramientas del software LabVIEW. 22 2.3.2. Menú de controles. 23 2.3.3. Menú de funciones. 23 2.4. Microcontroladores y su programación desde IDE de Arduino. 24 2.4.1. IDE Arduino. 24 3. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 25 3.1. Tipo de investigación. 25 3.2. Enfoque. 25 3.3. Técnicas. 26 3.4. Método. 26 3.5. Cronograma de actividades. 27 4. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO. 29 4.1. VARIABLES DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DE VELOCIDAD DE MOTORES DE INDUCCIÓN. 29 4.1.1. Medición de velocidad de motores de inducción. 29 4.1.2. Sistema de medición del torque de motores de inducción 30 4.1.3. Cálculos de potencia del motor. 31 4.1.4. Cálculos de resistencia y torque del motor 33 4.2. IMPLEMENTACIÓN DEL LA INTERFAZ HMI EN LABVIEW. 35 4.2.1 Panel frontal o desarrollo HMI. 35 4.2.2 Funciones de los elementos del panel frontal. 35 4.2.3 Programación en el diagrama de bloques. 37 4.2.4 Apertura de puerto. 37 4.2.5 Identificación de errores. 39 4.2.6 Lectura de variables. 39 4.3 PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA MICROCONTROLADO. 40 4.3.1. Configuración inicial de la placa Arduino Uno. 40 4.3.2. Programación para medir RPM 42 4.3.3. Incluir librería TImerone.h 43 4.3.4. Funciones utilizadas de la librería TimerOne.h 44 4.3.5. Algoritmo implementado en el microcontrolador. 44 4.3.6. Estructura para enviar información a través del puerto serial. 45 4.4. DISEÑO DEL BANCO DE TRABAJO. 47 4.4.1. Diseño del banco de trabajo utilizando SolidWords. 47 4.4.2. Estructura para ubicar el banco de trabajo. 48 4.4.3. Etapa 2. Sistema eléctrico y control cableado. 49 4.4.4. Lógica de control cableada. 50 4.4.5. Implementación de tablero de control. 52 4.4.6. Etapa 3. Implementación final del banco de trabajo. 54 4.4.7. Pruebas funcionales del banco de trabajo. 55 4.4.8. Primer paso antes de operar el banco de trabajo. 55 4.4.9. Indicación de velocidad y torque en LabVIEW. 56 4.5 CONSULTORÍA CON LA EMPRESA SUMINISTROS Y SERVICIOS ELECTRICONTRERAS BARRANCABERMEJA. 58 4.5.1 Acuerdo de cooperación. 58 4.5.2 Propuesta de mejoras para la empresa y análisis de factibilidad 60 5. CONCLUSIONES 62 6. RECOMENDACIONES 63 7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 64 8. ANEXOS. 65 8.1. Anexo I. Acuerdo para realizar consultoría. 65 8.2. Anexo II. Documento ejecutivo técnico. 66 8.3. Anexo III. Certificado final de consultoría. 67 8.4. Anexo IV. Código programado en la placa Arduino Uno. 68 8.5. Anexo V. Hojas de datos de elementos utilizados. 70 | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER | es_ES |
dc.subject | Microcontrolador Arduino, Contactor, Motor Eléctrico, LabVIEW, Comunicación serial. | es_ES |
dc.title | CONSTRUCCIÓN DE UN BANCO PRUEBAS PARA DETERMINAR EL TORQUE Y LA VELOCIDAD DE UN MOTOR AC TIPO JAULA DE ARDILLA, UTILIZANDO UN SISTEMA MICROCONTROLADO E INTERFAZ DE VISUALIZACIÓN DE PARÁMETROS | es_ES |
dc.type | degree work | es_ES |
dc.rights.holder | PUEDE SER UTILIZADO DE MANERA LIBRE | es_ES |
dc.date.emitido | 2021-11-08 | |
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 | TECNOLOGO EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO | es_ES |
dc.educationlevel | tecnologo | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2021-11-28 | |
dc.description.programaacademico | TECNOLOGÍA EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO | es_ES |
dc.dependencia.region | barranca | es_ES |
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