dc.contributorQuintero Vallejo , Hernan Alberto
dc.creatorGaleano León, Víctor Manuel
dc.creatorMoreno Valencia , Felipe
dc.date2023-08-03T21:49:47Z
dc.date2023-08-03T21:49:47Z
dc.date2023
dc.date.accessioned2023-08-28T15:25:59Z
dc.date.available2023-08-28T15:25:59Z
dc.identifierUniversidad Tecnológica de Pereira
dc.identifierRepositorio Institucional Universidad Tecnológica de Pereira
dc.identifierhttps://repositorio.utp.edu.co/home
dc.identifierhttps://hdl.handle.net/11059/14772
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8443025
dc.descriptionEn este trabajo, se describe paso a paso para el reacondicionamiento de la estación meteorológica del programa de Ingeniería en Mecatrónica de la Universidad Tecnológica de Pereira. El objetivo principal fue medir los distintos fenómenos meteorológicos de manera precisa y confiable. Inicialmente, se realizó un análisis de las variables meteorológicas, los sensores y otros componentes electrónicos importantes presentes en la estación. Esta etapa permitió identificar las mejoras necesarias y los componentes que requerían reemplazo o ajustes. A continuación, se planteó el diseño y construcción de un pluviómetro, así como el acondicionamiento de un anemómetro. Se prestaron especial atención al correcto funcionamiento de estos dispositivos clave en la medición de la precipitación y la velocidad del viento. Además, se propuso un nuevo esquema de conexiones para optimizar la recopilación de datos y se implementó una interfaz HMI (Interfaz de Usuario) para el monitoreo constante de cada una de las variables meteorológicas. Esta interfaz facilitó la visualización y el análisis de los datos recopilados en tiempo real. Finalmente, se llevó a cabo el ensamble de la estructura mecánica de la estación meteorológica y se realizaron pruebas para verificar su correcto funcionamiento. Los resultados obtenidos durante el reacondicionamiento de la estación meteorológica fueron analizados y discutidos, con el objetivo de evaluar la efectividad de las mejoras implementadas y su contribución al monitoreo preciso de los fenómenos meteorológicos.
dc.descriptionPregrado
dc.descriptionIngeniero(a) Mecatrónico(a)
dc.descriptionTABLA DE CONTENIDO 1 INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 1 2 MARCO CONCEPTUAL..................................................................................................... 3 2.1 ESTACIÓN METEOROLÓGICA................................................................................. 3 2.1.1 ESTACIONES CLIMATOLÓGICAS. ....................................................................... 5 2.1.2 ESTACIONES SINÓPTICAS. ................................................................................. 6 2.1.3 ESTACIONES PLUVIOMÉTRICAS. ....................................................................... 6 2.1.4 ESTACIONES AGROMETEOROLÓGICAS (AM)................................................... 7 2.1.5 ESTACIÓN DE RADIOSONDA (RS). ..................................................................... 7 2.1.6 ESTACIÓN MAREOGRÁFICA (MM). ..................................................................... 7 2.1.7 ESTACIONES METEOROLÓGICAS AUTOMÁTICAS............................................ 7 2.2 MARCO DE REFERENCIA ........................................................................................ 8 2.2.1 VARIABLES METEOROLÓGICAS ......................................................................... 8 2.3 MARCO NORMATIVO...............................................................................................13 2.3.1 REQUISITOS DE LA INSTRUMENTACIÓN METEOROLÓGICA: [6] ....................13 2.3.2 INSTRUCCIONES DE UBICACIÓN DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA. .......13 3 DISEÑO ELECTROMECÁNICO........................................................................................16 3.1 CONSTRUCCIÓN DE PLUVIÓMETRO.....................................................................16 3.1.1 PLUVIÓMETRO.....................................................................................................16 3.1.2 PARÁMETROS......................................................................................................16 3.1.3 DISEÑO CAD DE LAS PARTES QUE COMPONEN EL PLUVIÓMETRO .............17 3.1.4 IMPRESIÓN Y PRUEBAS. ....................................................................................20 3.2 DISEÑO CAD DE LOS SOPORTES PARA COMPONENTES DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA..............................................................................................................22 3.3 COMPONENTES ELECTRÓNICOS DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA. ..........25 3.3.1 MÓDULO ESP 32..................................................................................................25 3.3.2 SENSOR DE EFECTO HALL: ...............................................................................26 3.3.3 ANEMÓMETRO DE VELETA DAVIS-7911............................................................27 3.3.4 SENSOR DE LUZ GY302......................................................................................29 3.3.5 SENSOR DE LUZ UV ML8511 ..............................................................................31 3.3.6 SENSOR DE PRESIÓN ATMOSFÉRICA BMP180................................................32 3.3.7 SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD STH31............................................32 3.3.8 IMÁN DE NEODIMIO.............................................................................................34 3.4 ESQUEMA DE CONEXIONES. .................................................................................35 3.4.1 DISEÑO DE PCB...................................................................................................36 4 ENSAMBLAJE DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA. ...................................................42 4.1 SISTEMA DE ENERGÍA (PANEL SOLAR)................................................................42 4.1.1 PANEL SOLAR 6V 8W ..........................................................................................42 4.1.2 CONTROLADOR SOLAR MPPT DRF0559 ...........................................................42 4.1.3 BATERÍA LITIO SAMSUNG INR21700 5000MAH.................................................43 4.2 CODIFICACIÓN ........................................................................................................44 5 INTERFAZ HMI .................................................................................................................47 5.1 IOT ARDUINO CLOUD [2].........................................................................................47 5.1.1 ARDUINO IOT CLOUD..........................................................................................47 5.2 DISEÑO DEL HMI .....................................................................................................48 6 DISCUSIÓN Y RESULTADOS..........................................................................................53 PRESUPUESTO.......................................................................................................................61 CONCLUSIONES .....................................................................................................................63 RECOMENDACIONES.............................................................................................................65 REFERENCIAS ........................................................................................................................66 ANEXOS...................................................................................................................................68
dc.format84 Páginas
dc.formatapplication/pdf
dc.formatapplication/pdf
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad Tecnológica de Pereira
dc.publisherFacultad de Tecnologías
dc.publisherPereira
dc.publisherIngeniería Mecatrónica
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dc.rightsManifiesto (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
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
dc.rightshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subject550 - Ciencias de la tierra::551 - Geología, hidrología, meteorología
dc.subjectMantenimiento y reacondicionamiento de equipos
dc.subjectSensores meteorológicos
dc.subjectIngeniería mecatrónica
dc.subjectEstación meteorológica
dc.subjectTemperatura - Variable
dc.subjectAnemómetro - Herramientas - Instrumentos
dc.titleReacondicionamiento de la estación meteorológica del programa de ingeniería mecatrónica
dc.typeTrabajo de grado - Pregrado
dc.typehttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.typehttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa
dc.typeText
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion


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