Publicación:
Diseño e implementación de un prototipo de recolección de datos y geolocalización de propósito industrial e IOT para sistemas fotovoltaicos

dc.contributor.advisorPuente Reyes, Sebastián Fernando
dc.contributor.advisorBasto Costero, Alexis
dc.contributor.authorReina Gutierrez, Edward Daniel
dc.contributor.juryCucaita, Alexander
dc.date.accessioned2024-08-30T20:23:42Z
dc.date.available2024-08-30T20:23:42Z
dc.date.issued2020
dc.descriptionIncluye figuras y tablas.spa
dc.description.abstractEl principal objetivo de este proyecto consiste en el diseño e implementación de un sistema de recolección de datos para la monitorización de variables eléctricas y geolocalización en sistemas fotovoltaicos de forma remota, usando protocolos de comunicación industrial e IoT. La intención de este proyecto es diseñar un sistema de monitoreo para las soluciones de energía solar que haga uso de sensores, actuadores y componentes del sector industrial, lo cual incluye dichas soluciones en este sector y evita que se desarrollen dispositivos específicos para analizar las diferentes variables que comprende un sistema de energía fotovoltaica, lo que podría incrementar el precio de los mismos. En el sector industrial existe una gran variedad de componentes para el monitoreo de procesos y estado de las maquinas, tales como sensores, transductores y actuadores de potencia capaces de medir y activar diferentes potencias con precisiones relativas al precio de los mismos; la idea es hacer uso de estos componentes para monitorear y controlar el funcionamiento de un sistema fotovoltaico tomando parámetros como voltaje de operación, voltaje de banco de baterías, energía consumida, energía exportada a la red, radiación solar, geolocalización, temperatura, humedad, entre otras. Este proyecto se realizó por modalidad pasantía, siendo una parte de un proyecto empresarial, para culminar el proceso de pregrado y obtener el título de ingeniero electrónico, realizar practicas en una empresa ayuda mucho para aprender sobre el ambiente interno, adaptarse a un horario laboral, realizar cotizaciones formales, tratar con proveedores, trabajar con equipos profesionales e industriales, aprender nuevo conocimiento del grupo de trabajo y obtener experiencia laboral.spa
dc.description.abstractThe main objective of this project consists of the design and implementation of a data collection system for the monitoring of electrical variables and geolocation in photovoltaic systems remotely, using industrial communication protocols and IoT. The intention of this project is to design a monitoring system for solar energy solutions that makes use of sensors, actuators and components of the industrial sector, which includes said solutions in this sector and avoids the development of specific devices to analyze the different variables that includes a photovoltaic energy system, which could increase their price. In the industrial sector there is a great variety of components for monitoring processes and machine status, such as power sensors, transducers and actuators capable of measuring and activating different powers with precision relative to their price; The idea is to make use of these components to monitor and control the operation of a photovoltaic system taking parameters such as operating voltage, battery bank voltage, energy consumed, energy exported to the grid, solar radiation, geolocation, temperature, humidity, among others. This project was carried out by internship modality, being a part of a business project, to complete the undergraduate process and obtain the title of electronic engineer, doing an internship in a company helps a lot to learn about the internal environment, adapt to a work schedule, make formal quotes, deal with suppliers, work with professional and industrial teams, learn new knowledge from the work group, and gain work experience.eng
dc.description.degreelevelPregrado
dc.description.degreenameIngeniero(a) Electrónico(a)
dc.description.tableofcontents1. Introducción. -- 2. Objetivos. -- 2.1. Objetivo general. -- 2.2. Objetivos Específicos. -- 3. Metodologia. -- 4. Marco contextual. -- 4.1. Sistemas electricos fotovoltaicos. -- 4.1.1. Partes de un sistema fotovoltaico. -- 4.1.2. Mantenimiento de instalaciones fotovoltaicas. -- 4.2. Sistemas de monitoreo en instalaciones fotovoltaicas. -- 4.3. Sensores industriales. -- 4.3.1. Tipos de sensores. -- 4.3.2. Caracteristicas estaticas de los sistemas de medida. -- 4.4. GEOLOCALIZACION. -- 4.4.1. Niveles de servicio GPS. -- 4.4.2. Aplicaciones de los GPS. -- 4.5. Modbus Rs-485. -- 4.6. Estructura de la trama de datos. -- 4.7. Internet de las cosas (iot). -- 4.8. Protocolo de comunicacio mqtt. -- 4.8.1. Funcionamiento. -- 4.8.2. Ventajas de MQTT. -- 5. Selección de componentes. -- 5.1. Procesamiento y conexión a red ethernet. -- 5.2. Comunicación Modbus. -- 5.3. Dispositivos Modbus para el sondeo de datos. -- 5.4. Geolocalización. -- 5.5. Otros accesorios. -- 6. Diseño fisico del prototipo. -- 7. Diseño del algoritmo y script para la recolección de las variables. -- 7.1. Algoritmo. -- 7.2. Script. -- 8. Diseño del script para la comunicación mqtt. -- 9. Implementacion del sistema. -- 10. Conclusiones. -- 11. Bibliografia.spa
dc.format.extent47 páginas
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.citationReina Gutiérrez, Edward D. (2020) Diseño e implementación de un prototipo de recolección de datos y geolocalización de propósito industrial e IOT para sistemas fotovoltaicos [Trabajo de grado, Universidad de los Llanos]. Repositorio digital de la Universidad de los Llanos.
dc.identifier.instnameUniversidad de los Llanos
dc.identifier.reponameRepositorio digital Universidad de los Llanos
dc.identifier.repourlhttps://repositorio.unillanos.edu.co
dc.identifier.urihttps://repositorio.unillanos.edu.co/handle/001/4265
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad de los Llanos
dc.publisher.branchSede Barcelona
dc.publisher.facultyFacultad de Ciencias Básicas e Ingeniería
dc.publisher.placeVillavicencio
dc.publisher.programIngeniería Electrónica
dc.relation.referencesJ. DÍAZ MARCILLA and J. E. RUIZ GARCÍA, Organización y control del mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas. Paraninfo, 2012.
dc.relation.referencesG. Enríquez, Tecnologías de generación de energía eléctrica. Camion Escolar, 2009.
dc.relation.references“Errores frecuentes en sistemas fotovoltaicos: 1. Conexión del ondulador – Censolar.” https://www.censolar.org/errores-frecuentes-1/ (accessed Aug. 24, 2020).
dc.relation.referencesM. G. Villas and L. Arribas, Energia Solar Fotovoltaica y Cooperacion Al Desarrollo. IEPALA, 2001.
dc.relation.referencesE. Formación, Energía solar fotovoltaica. Fundación Confemetal, 2007.
dc.relation.referencesT. P. Benito, Guía Del Instalador de Energías Renovables. Creaciones Copyright, 2005.
dc.relation.references“SISTEMA FOTOVOLTÁICO | Qué es, partes y funcionamiento.” https://como-funciona.co/el-sistema-fotovoltaico/ (accessed Aug. 24, 2020).
dc.relation.referencesA. A. Nieves, Mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas. Publicaciones Vértice SL, 2011.
dc.relation.referencesS. Manzano, R. Peña-Ortiz, D. Guevara, and A. Ríos, “Plataforma Cloud para monitoreo remoto de sistemas fotovoltaicos aislados en el Ecuador,” Maskana, vol. 6, no. Ed. Esp., pp. 163–174, 2015.
dc.relation.references“Monitoreo Eficaz para Implementaciones de Energía Solar Fotovoltaica en lugares de Comercio | Lanner.” https://www.lanner- america.com/es/infraestructura-critica/red-electrica-inteligente/monitoreo- efectivo-para-implementaciones-comerciales-de-energia-solar- fotovoltaica/ (accessed Aug. 24, 2020).
dc.relation.referencesA. J. Aristizabal, U. De Bogotá, and J. Tadeo, “Implementación de un Prototipo de Sistema Fotovoltaico Autónomo : Construcción , Caracterización y Monitoreo,” no. October, 2013.
dc.relation.referencesR. P. Areny, Sensores y Acondicioadores de Señal 4a. Marcombo, 2005.
dc.relation.referencesA. C. Solé, Instrumentación industrial. Marcombo, 2005.
dc.relation.referencesG. E. Harper, El abc de la instrumentación en el control de procesos industriales. Limusa, 2000.
dc.relation.referencesG. B. López, Geolocalización online: La importancia del dónde. Editorial UOC, S.L., 2016.
dc.relation.referencesL. Letham, GPS fácil. Uso del sistema de posicionamiento global. Paidotribo, 2001.
dc.relation.referencesA. Pozo Ruz, A. Ribeiro, M. C. García-Alegre, L. García, D. Guinea, and F. Sandoval, “Sistema De Posicionamiento Global (Gps): Descripción, Análisis De Errores, Aplicaciones Y Futuro,” ETS Ing. Telecomunicaciones. Univ. Malaga, p. 174, 2000, [Online]. Available: http://www.oocities.org/es/forogps/infografia/gps5.pdf.
dc.relation.referencesR. Vilca Espinoza, “Influencia de un sistema de geolocalización en el control y monitoreo de vehículos con dispositivos GPS en una empresa logística, 2015,” Univ. César Vallejo, 2017.
dc.relation.referencesM. Bollaín Sánchez, Ingeniería de instrumentación de plantas de proceso. Diaz de Santos, 2019.
dc.relation.referencesA. R. Penin, Sistemas SCADA. Marcombo, S.A., 2012.
dc.relation.referencesG. Fortino and P. Trunfio, Internet of Things Based on Smart Objects: Technology, Middleware and Applications. Springer International Publishing, 2014.
dc.relation.referencesF. Andrés and C. Herías, “Comunicación con RS-485 y MODBUS Automatización,” 2011.
dc.relation.referencesN. O. ALONSO, Redes de comunicaciones industriales. UNED, 2013.
dc.relation.referencesO. Q. Muñoz, Internet de las Cosas (IoT). Ibukku, LLC, 2019.
dc.relation.referencesM. D. A. Ortiz, El Internet de las cosas. GRIN Verlag, 2019.
dc.relation.referencesV. K. Sachan, Internet de las cosas (IoT) y sus aplicaciones. Independently Published, 2020.
dc.relation.referencesJ. M. O. Candel, Tecnologías para arquitecturas basadas en microservicios: Patrones y soluciones para aplicaciones desplegadas en contenedores. José Manuel Ortega, 2020.
dc.relation.referencesJ. Novillo-Vicuña, D. H. Rojas, B. M. Olivo, J. M. R\’\ios, and O. C. Villavicencio, Arduino y el Internet de las cosas. 3Ciencias, 2018.
dc.relation.referencesJ. M. Peco, Iot Con Raspberry Pi: Node-red Y Mqtt, Control De Los Gpio Con Wiringpi Y Rpi, Python Y C, Uart, Spi, I2c, Usb, Camara, Sonido, Etc. CreateSpace Independent Publishing Platform, 2018.
dc.relation.referencesU. Isikdag, Enhanced Building Information Models: Using IoT Services and Integration Patterns. Springer International Publishing, 2015.
dc.relation.references“Netifaces - Python Network programming.” https://0xbharath.github.io/python-network- programming/libraries/netifaces/index.html (accessed Sep. 27, 2020).
dc.relation.references“paho-mqtt · PyPI.” https://pypi.org/project/paho-mqtt/ (accessed Sep. 27, 2020).
dc.relation.references“PyModbus - A Python Modbus Stack — PyModbus 2.4.0 documentation.” https://pymodbus.readthedocs.io/en/latest/readme.html (accessed Sep. 27, 2020).
dc.rightsDerechos Reservados - Universidad de los Llanos, 2020spa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.licenseAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subject.armarcConversión de energía fotovoltaica
dc.subject.armarcConversión directa de energía
dc.subject.armarcGeneradores de energía fotovoltaica
dc.subject.armarcAparatos eléctricos
dc.subject.proposalFotovoltaicospa
dc.subject.proposalGeolocalizaciónspa
dc.subject.proposalTransductorspa
dc.subject.proposalSensorspa
dc.subject.proposalActuadorspa
dc.subject.proposalPhotovoltaiceng
dc.subject.proposalGeolocationeng
dc.titleDiseño e implementación de un prototipo de recolección de datos y geolocalización de propósito industrial e IOT para sistemas fotovoltaicosspa
dc.typeTrabajo de grado - Pregrado
dc.type.categoryProyectos de investigación
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
dc.type.contentText
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dspace.entity.typePublication

Archivos

Bloque original
Mostrando 1 - 3 de 3
Cargando...
Miniatura
Nombre:
Trabajo de grado
Tamaño:
1.32 MB
Formato:
Adobe Portable Document Format
Cargando...
Miniatura
Nombre:
Carta de autorizacion
Tamaño:
789.54 KB
Formato:
Adobe Portable Document Format
Cargando...
Miniatura
Nombre:
Articulo cientifico
Tamaño:
2.52 MB
Formato:
Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
Mostrando 1 - 1 de 1
Cargando...
Miniatura
Nombre:
license.txt
Tamaño:
15.18 KB
Formato:
Item-specific license agreed upon to submission
Descripción: