CONALEP 150 TEHUACÁN INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN PROYECTO FINAL DE MÓDULO

CONALEP 150 TEHUACÁN INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN PROYECTO FINAL DE MÓDULO PLANTEAMIENTO INICIAL • Proyecto práctico de

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CONALEP 150 TEHUACÁN INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN PROYECTO FINAL DE MÓDULO

PLANTEAMIENTO INICIAL • Proyecto práctico de aplicación para un Sistema CCTV con elementos de control electrónico para que funcione como un sistema domótico.

• Por equipo de 5 integrantes. 6 integrantes sólo previa autorización. • Que cumpla una función en beneficio de la sociedad o de la población de interés.

• Que incremente la seguridad de las instalaciones y usuarios. • Que respete el medio ambiente.

EVIDENCIAS A RECOPILAR • Memoria técnica del proyecto con una estructura similar a la de una Tesis, con capítulos de acuerdo a los Resultados de Aprendizaje desarrollados en las Unidades I, II y III.

• Circuito de control para el sistema, sea en formato físico con el uso de componentes instalados en un protoboard o en un PLC que haya sido programado en Crouzet M2, opcionalmente se puede utilizar otro modelo previa autorización.

ETAPAS DEL PROYECTO • Introducción • Selección de insumos • Sistema de control digital • Instalación del equipo • Conclusión

PERIODO DESTINADO PARA SU DESARROLLO • Martes 24 de mayo a viernes 10 de junio • Tres semanas naturales • 12 horas – clase de sesiones en laboratorio • Fecha límite para la revisión: viernes 10 de junio en horario de clase

FORMA DE EVALUACIÓN • 70% por evidencias señaladas • 30% por presentación del proyecto • Sujeto a sesión de preguntas individuales

EJEMPLO: ASPERSOR AUTOMATIZADO

TIPO DE PROYECTO Ingeniería

Física

Informática

Eléctrica

Estática

Termodinámica

Mecánica

Dinámica

Electromagnetismo

Sistemas CCTV

Hidráulica

Electrónica

Otros Álgebra

Cálculo Diferencial

Agricultura

Sistemas inteligentes

Geometría Analítica

Cálculo Integral

Automatización

Energía alternativa y renovable

Modelado matemático

Biología

Control digital

Legislación vigente

LA PROBLEMÁTICA ACTUAL: EL CAMPO MEXICANO Infraestructura

• No tiene tecnología • Hay poca inversión gubernamental y no se optimiza • Se encuentra en una pobreza consante y por ello las familias que en el trabajan

Recursos naturales

• Sobre- explotación de agua • No aprovecha fuentes de energía renovables • Contamina el medio ambiente

Productividad • En desventaja mundial • Precios elevados • Poca cosecha

NUESTRO PROYECTO Aspersor automatizado

Ser humano

Automatización

Sistema inteligente

Entradas

Control

Salidas

Botones

Supervisión

Cambios al sistema

Sensores digitales y micro switches

Controlador lógico programable (PLC)

Actuadores: motores, válvulas, pistones

Sensores analógicos y cámaras

Retroalimentación (feedback)

Nivel de apertura de las válvulas y su orientación

ASPERSOR AUTOMATIZADO • Es • • • •

un sistema inteligente, optimizando los recursos y mejorando la productividad. Es autosustentable y tiene un mínimo impacto negativo al medio ambiente y al entorno. Es modular y flexible, permite adecuaciones y se actualiza constantemente La intervención humana es mínima, los trabajadores del campo sólo supervisan y colocan el sistema dónde consideran adecuado. Puede ser sujeto de apoyos gubernamentales debido a su enfoque.

ES SIMPLE Y CON MATERIALES ESPECÍFICOS

SE PUEDE COLOCAR EN VARIAS CONFIGURACIONES

Entradas

• Arranque / paro / paro de emergencia • Posición del equipo • Estado de los actuadores • Condiciones para el riego

Control

• Secuencia de pasos del proceso • Temporización de las actividades • Conteo del número de pasos que lleva • Análisis de variables para mejora

Salidas

• • • •

Movimiento en la vía de transporte Encendido de motores Apertura de válvulas de aspersión Alcance del riego

Retroalimentación

Ciclo de trabajo

¿CÓMO FUNCIONA?

CONTROL POR PLC

PROGRAMACIÓN DEL PLC

¿Mejoras futuras?

CONTROL INTELIGENTE Sensores analógicos / digitales que procesen información sobre: Medición de humedad del ambiente, del aire y de la tierra de cultivo Medición de temperatura del medio ambiente y la tierra de cultivo

Determinación de las condiciones de radiación solar y luminosidad Posibilidad de ajuste de acuerdo a ciertas fechas específicas o estaciones del año

MOVIMIENTO AUTÓNOMO El carro transportador tendrá: Movimiento autónomo sin la dependencia de vías

Almentación hasta en un 80% de energía solar

Regeneración de energía eléctrica proveniente de energía cinética

Posicionamiento GPS con un módulo compacto

“DRIVE BY WIRE” Se planea diseñar interfaces que permitan la transferencia de datos inalámbricos y que puedan interactuar en diversas plataformas informáticas así como en dispositivos móviles para el trabajo y operación a distancia.

¿EL COSTO? Prototipo actual Inicio del proyecto práctico

Inversión

Alta

Vida media

Final de vida útil Baja Meses

Tiempo de uso

Años

BENEFICIOS

Productores • Mejores consechas • Menor inversión • Más producción • Mayores ganacias

Trabajadores

• Labores más simples • Capacitación • Mejores sueldos

Consumidores

• Mejores precios • Mayor calidad • Mayor oferta

Mejora la calidad de vida

Comunidad • Ahorro energético y de agua • Contraresta el cambio climático

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