Diseño de un sistema mecatrónico de control de electrobombas para el abastecimiento eficiente de agua en predios elevados o de alto consumo
: figuras, tablas
- Autores:
-
Ramírez Chávez, Francisco Javier
Sánchez Henao, Juan Eduardo
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2024
- Institución:
- Universidad Tecnológica de Pereira
- Repositorio:
- Repositorio Institucional UTP
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.utp.edu.co:11059/15523
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/11059/15523
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- Palabra clave:
- 370 - Educación
Abastecimiento de agua
Control automático
Consumo de agua
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Sostenibilidad
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Carravetta, A., Giugni, M., & Malavasi, S. (2020). Application of Innovative Technologies for Active Control and Energy Efficiency in Water Supply Systems. Water, 12(11), 3278. https://doi.org/10.3390/w12113278 Helian, B., Chen, Z., & Yao, B. (2020). Precision Motion Control of a Servomotor-Pump Direct-Drive Electrohydraulic System With a Nonlinear Pump Flow Mapping. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 67(10), 8638–8648. https://doi.org/10.1109/TIE.2019.2947803 Itajiba, J. A., Varnier, C. A. C., Cabral, S. H. L., Stefenon, S. F., Leithardt, V. R. Q., Ovejero, R. G., Nied, A., & Yow, K.-C. (2021). Experimental Comparison of Preferential vs. Common Delta Connections for the Star-Delta Starting of Induction Motors. Energies, 14(5), 1318. https://doi.org/10.3390/en14051318 Ivchenko, O., Andrusiak, V., Kondus, V., Pavlenko, I., Petrenko, S., Krupińska, A., Włodarczak, S., Matuszak, M., & Ochowiak, M. (2023). Energy Efficiency Indicator of Pumping Equipment Usage. Energies, 16(15), 5820. https://doi.org/10.3390/en16155820 Karakasl, V., Gross, F., Braun, T., De Gersem, H., & Griepentrog, G. (2022). High-Frequency Modeling of Delta- and Star-Connected Induction Motors. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 64(5), 1533–1544. https://doi.org/10.1109/TEMC.2022.3181337 Luna, T., Ribau, J., Figueiredo, D., & Alves, R. (2019). Improving energy efficiency in water supply systems with pump scheduling optimization. Journal of Cleaner Production, 213, 342–356. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.12.190 Pérez-Padillo, J., García Morillo, J., Ramirez-Faz, J., Torres Roldán, M., & Montesinos, P. (2020). Design and Implementation of a Pressure Monitoring System Based on IoT for Water Supply Networks. Sensors, 20(15), 4247. https://doi.org/10.3390/s20154247 Swamy, M. M. (2019). A Novel Four-in-One Variable Frequency Drive Topology. IEEE Transactions on Industry Applications, 55(5), 4834–4845. https://doi.org/10.1109/TIA.2019.2928501 Wang, G., & Han, Z. (2019). Investigation of the accuracy of VFD analog output data and the energy performance of different voltage controls in a VFD-motor-belt-fan system. Energy and Buildings, 194, 260–272. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2019.04.008 Zimoch, I., Bartkiewicz, E., Machnik-Slomka, J., Klosok-Bazan, I., Rak, A., & Rusek, S. (2021). Sustainable Water Supply Systems Management for Energy Efficiency: A Case Study. Energies, 14(16), 5101. https://doi.org/10.3390/en14165101 Peña, J., Rodríguez, M., & Hernández, G. (2018). Energy-Efficient Pumping Systems for Water Distribution in Rural Areas. Renewable Energy and Sustainable Development, 7(1), 50-65. https://doi.org/10.1007/s40974-018-0017-6 Díaz, F., & Salinas, E. (2020). Automated Control of Water Pumps in Agricultural Applications: Towards Smart Irrigation Systems. Journal of Agriculture and Environmental Engineering, 6(2), 110- 123. https://doi.org/10.1016/j.jaee.2020.01.004 Molina, C., & Ruiz, P. (2021). Innovative Mechatronic Designs for Sustainable Water Management in High-Consumption Zones. Sustainable Technology and Innovation Journal, 15(4), 75-89. https://doi.org/10.1007/s40878-021-00319-7 Ogata, K. (2017). Modern Control Engineering (5th ed.). Pearson. Bolton, W. (2020). Mechatronics: Electronic Control Systems in Mechanical and Electrical Engineering (7th ed.). Pearson. |
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Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)Manifiesto (Manifestamos) en este documento la voluntad de autorizar a la Biblioteca Jorge Roa Martínez de la Universidad Tecnológica de Pereira la publicación en el Repositorio institucional (http://biblioteca.utp.edu.co), la versión electrónica de la OBRA titulada: La Universidad Tecnológica de Pereira, entidad académica sin ánimo de lucro, queda por lo tanto facultada para ejercer plenamente la autorización anteriormente descrita en su actividad ordinaria de investigación, docencia y publicación. La autorización otorgada se ajusta a lo que establece la Ley 23 de 1982. Con todo, en mi (nuestra) condición de autor (es) me (nos) reservo (reservamos) los derechos morales de la OBRA antes citada con arreglo al artículo 30 de la Ley 23 de 1982. En concordancia suscribo (suscribimos) este documento en el momento mismo que hago (hacemos) entrega de mi (nuestra) OBRA a la Biblioteca “Jorge Roa Martínez” de la Universidad Tecnológica de Pereira. Manifiesto (manifestamos) que la OBRA objeto de la presente autorizaciónhttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/http://purl.org/coar/access_right/c_abf2info:eu-repo/semantics/openAccessPeñuela, Henry WilliamRamírez Chávez, Francisco JavierSánchez Henao, Juan Eduardo2024-12-02T14:59:20Z2024-12-02T14:59:20Z2024https://hdl.handle.net/11059/15523Universidad Tecnológica de PereiraRepositorio Universidad Tecnológica de Pereirahttps://repositorio.utp.edu.co/home: figuras, tablasEl abastecimiento eficiente de agua es un desafío en diversas zonas urbanas y rurales, especialmente en predios elevados o de alto consumo. Estos sistemas deben ser capaces de adaptarse a fluctuaciones en la demanda hídrica, garantizar un suministro continuo y, al mismo tiempo, operar con un consumo energético reducido. Sin embargo, las soluciones tradicionales de bombeo suelen enfrentar limitaciones como el alto costo energético, la falta de automatización en los procesos y la vulnerabilidad a fallos operativos. Estos problemas no solo aumentan los costos operativos, sino que también impactan la confiabilidad y la durabilidad de los equipos de bombeo, lo que genera un ciclo de mantenimiento frecuente y reemplazo costoso de los sistemas (Zimoch et al., 2021) En este contexto, el diseño de un sistema mecatrónico de control de electrobombas se presenta como una alternativa innovadora y eficiente. Este sistema tiene como objetivo optimizar el proceso de bombeo en predios elevados o de alto consumo, mejorando tanto la eficiencia energética como la automatización del proceso. A través de la integración de sensores, actuadores y algoritmos de control avanzados, se busca adaptar el funcionamiento de las electrobombas a las necesidades específicas del suministro de agua, minimizando el consumo innecesario de energía y reduciendo los costos operativos. El sistema propuesto no solo permitirá una mayor eficiencia energética, sino también la protección y prolongación de la vida útil de las electrobombas mediante la implementación de estrategias de control que prevengan fallos críticos, como el funcionamiento en seco o las sobrecargas. Además, se analizarán diferentes modalidades de arranque para seleccionar la opción más adecuada en términos de eficiencia operativa y costos. Este proyecto responde a la necesidad de contar con soluciones tecnológicas que no solo aborden las limitaciones operativas actuales, sino que también contribuyan a la sostenibilidad ambiental mediante la reducción de la huella energética de los sistemas de bombeo. De esta manera, se busca una solución integral que optimice el uso de los recursos hídricos y energéticos, mejorando la eficiencia operativa, reduciendo los costos y contribuyendo al desarrollo sostenible de los recursos naturales.Capítulo 1 - 4 Introducción - 4 Justificación - 5 Planteamiento del Problema - 5 Hipótesis - 8 Objetivo General - 8 Objetivos Específicos - 9 Alcances - 9 Limitaciones - 9 Capítulo 2 -10 Estado del Arte - 10 Marco Teórico - 11 Marco Conceptual -12 Capítulo 3 -14 Marco Metodológico -14 Apéndice de Diseños y Diagramas - 16 2.3 Cronograma - 28 2.4 Matriz De Congruencia -29 Determinación de la Muestra - 30 Trabajo de Campo - 31 Capítulo 4 - 35 Resultados Esperados - 35 Conclusiones - 36 Recomendaciones - 37 Referencias - 37 Otras Fuentes Consultadas - 38 Cadenas De Búsqueda - 38 Anexos - 39PregradoIngeniero(a) Mecatrónico(a)39 páginasapplication/pdfspaUniversidad Tecnológica de PereiraIngeniería MecatrónicaFacultad de TecnologíasPereira370 - EducaciónAbastecimiento de aguaControl automáticoConsumo de aguaAbastecimientoConsumoAutomatizaciónControlOptimizaciónProtecciónSostenibilidadDiseño de un sistema mecatrónico de control de electrobombas para el abastecimiento eficiente de agua en predios elevados o de alto consumoTrabajo de grado - Pregradoinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTextinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisCarravetta, A., Giugni, M., & Malavasi, S. (2020). Application of Innovative Technologies for Active Control and Energy Efficiency in Water Supply Systems. Water, 12(11), 3278. https://doi.org/10.3390/w12113278Helian, B., Chen, Z., & Yao, B. (2020). Precision Motion Control of a Servomotor-Pump Direct-Drive Electrohydraulic System With a Nonlinear Pump Flow Mapping. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 67(10), 8638–8648. https://doi.org/10.1109/TIE.2019.2947803Itajiba, J. A., Varnier, C. A. C., Cabral, S. H. L., Stefenon, S. F., Leithardt, V. R. Q., Ovejero, R. G., Nied, A., & Yow, K.-C. (2021). Experimental Comparison of Preferential vs. Common Delta Connections for the Star-Delta Starting of Induction Motors. Energies, 14(5), 1318. https://doi.org/10.3390/en14051318Ivchenko, O., Andrusiak, V., Kondus, V., Pavlenko, I., Petrenko, S., Krupińska, A., Włodarczak, S., Matuszak, M., & Ochowiak, M. (2023). Energy Efficiency Indicator of Pumping Equipment Usage. 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Pearson.PublicationORIGINALTrabajo de grado.pdfTrabajo de grado.pdfapplication/pdf1018975https://repositorio.utp.edu.co/bitstreams/65a8bc06-8dec-4763-ba1c-ead9ae81b0c0/download1f2f86603b3251c2963a9586536b263fMD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-815543https://repositorio.utp.edu.co/bitstreams/0d3fc652-6e0f-4a62-9725-3b4f52ad8858/download73a5432e0b76442b22b026844140d683MD52THUMBNAILImagen4.pngimage/png39770https://repositorio.utp.edu.co/bitstreams/2766bce2-4b30-4a2b-ad3c-dc4417f7c131/download57b778eb72bda3821abe66bb0aa368c0MD53Trabajo de grado.pdf.jpgTrabajo de grado.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg6609https://repositorio.utp.edu.co/bitstreams/00ec359c-839d-4dfa-ba45-09648a756639/downloadd2124c13891a866c61402f4c62ae413fMD55TEXTTrabajo de grado.pdf.txtTrabajo de grado.pdf.txtExtracted texttext/plain81991https://repositorio.utp.edu.co/bitstreams/751377d9-ad3f-4594-9ffc-58d94acff484/download0916fd1a7f5c49001d750ed819be3a22MD5411059/15523oai:repositorio.utp.edu.co:11059/155232024-12-03 04:00:33.445https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Manifiesto (Manifestamos) en este documento la voluntad de autorizar a la Biblioteca Jorge Roa Martínez de la Universidad Tecnológica de Pereira la publicación en el Repositorio institucional (http://biblioteca.utp.edu.co), la versión electrónica de la OBRA titulada: La Universidad Tecnológica de Pereira, entidad académica sin ánimo de lucro, queda por lo tanto facultada para ejercer plenamente la autorización anteriormente descrita en su actividad ordinaria de investigación, docencia y publicación. La autorización otorgada se ajusta a lo que establece la Ley 23 de 1982. Con todo, en mi (nuestra) condición de autor (es) me (nos) reservo (reservamos) los derechos morales de la OBRA antes citada con arreglo al artículo 30 de la Ley 23 de 1982. En concordancia suscribo (suscribimos) este documento en el momento mismo que hago (hacemos) entrega de mi (nuestra) OBRA a la Biblioteca “Jorge Roa Martínez” de la Universidad Tecnológica de Pereira. Manifiesto (manifestamos) que la OBRA objeto de la presente autorizaciónopen.accesshttps://repositorio.utp.edu.coRepositorio de la Universidad Tecnológica de 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