Sistema de instrumentación virtual utilizando un sensor RTD experimental-Virtual Instrumentation System Using Experimental RTD Sensor
Este artículo sintetiza el trabajo desarrollado al interior del grupo de investigación Macrypt de la Universidad de los Llanos que consistió en el diseño e implementación de un sistema de instrumentación virtual utilizando como sensor una RTD (Resistive Temperature Detector) construida de forma expe...
- Autores:
-
Vargas Guativa, Javier Andrés
Almanza León, Cristian Javier
Guapacho Castro, Joseph James
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2016
- Institución:
- Universidad de San Buenaventura
- Repositorio:
- Repositorio USB
- Idioma:
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- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/10819/28713
https://doi.org/10.21500/01247492.2737
- Palabra clave:
- Temperatura
sensor de temperatura de resistencia metálica
ferroníquel
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instrumentación virtual
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Este artículo sintetiza el trabajo desarrollado al interior del grupo de investigación Macrypt de la Universidad de los Llanos que consistió en el diseño e implementación de un sistema de instrumentación virtual utilizando como sensor una RTD (Resistive Temperature Detector) construida de forma experimental, un sistema de adquisición de señal empleando una tarjeta de desarrollo Arduino y el sistema de interfaz fue realizado en el software LabView y app inventor. El instrumento implementado permite medir temperaturas en un rango útil de 0°C hasta 92°C, la metodología se planteó en cuatro fases, denominadas: caracterización del material, adquisición de señal, digitalización de señal e interfaz virtual, se presenta como valor agregado al prototipo implementando la construcción del sensor y haciendo uso del material ferroníquel. |
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Ruiz Gonzales, José. Termómetros de resistencia [en línea]. EPSEM. [Consulta: 22 de abril del 2015]. Disponible en: www. epsem.upc.edu/escola/departaments/fisica-aplicada/documents/fona_fisic_eng2/robleff2electro/termistor.pdf [2] Madruga Saavedra, Francisco Javier. Contribución al desarrollo de sensores de temperatura y redes de sensores en tecnología de fibra óptica [en línea]. Colombia, Universidad de Cantabria. 2005. [3] Palomeque Ávila, Bertha Piedad. Desarrollo de aplicación con sensores de temperatura usando una versión de lenguaje JAVA llamada JAVELIN, adecuada para el uso en microcontroladores que admiten esta tecnología [en línea]. Ecuador, Escuela Superior Politécnica del Litoral. 2010. [4] López Velasco, Walter, Moyon Amaguaya, Nelson. Desarrollo de un sistema scada para la medición de temperatura con sistemas embebidos para el laboratorio de mecatrónica de la Facultad de Mecánica [en línea]. Ecuador, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, 2011. [Consulta: 22 de abril del 2015]. Disponible en: http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/ 123456789/1145/1/25T00148.pdf [5] Pallas Areny, Ramón (2004). “Sensores y acondicionadores de señal”. México: Marcombo. [6] EcuRed. Ferroníquel [en línea]. Cuba, 2009 [Consulta: 8 de junio del 2015]. Disponible en: www.ecured.cu/index.php/EcuRed [7] Vizueta, E., Sebastián, D., Vizueta, E., Andrés, P., & Cevallos Ulloa, H. I. (2014). Metrología: construcción de un calibrador tipo baño para instrumentos de medición de temperatura con interfaz en Labview para monitoreo y obtención de datos. [8] Universidad de Córdoba. Medida de resistencias con el puente Wheatstone, [Consulta: 8 de junio de 2015]. Disponible en: www.uco.es/grupos/giie/cirweb/practicas/electrotecnia/etprat-4.pdf [9] (2009) A Multiplexed Temperature map system for multi-cell SRF cavities. U.S.A. Cornell University. [10] Guativa, J. A. V., Velásquez, J. A. L., & Cárdenas, L. C. (2014). Sistema de instrumentación y control para tanques de almacenamiento de agua potable. Ingeniare, 17(17). [11] Oleagordia, I. J., Urretabizkaya, R., & Rodríguez, P. (2006). Entorno hardware-software para el análisis de transductores de temperatura con instrumentación virtual. TAEE2006. Julio. [12] Encinas Pajares, José Antonio. [En línea]. Simulador de temperatura de un sensor RTD PT100 mediante microconvertidor ADuc812 e interfaz de usuario LabVIEW. España, Universidad de Valencia, Escola Tecnica Superior d’Enginyeria, 2011. [Consulta: 12 de septiembre de 2015] Disponble en: http://deeea.urv.cat/public/PROPOSTES/pub/pdf/1770pub.pdf [13] Gonzales Casallas, Orlando Federico. [En línea] Propuesta de un modelo estadístico paramétrico para la validación de termómetros de resistencia PT100. Colombia, Universidad Pontifica Bolivariana, 2012 [Consulta: 14 de septiembre de 2015] Disponible en: http://repository.upb.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456789/1755/1/digital_22726.pdf [14] Arian S. A. [En línea] PT100: Operación e instalación. Electro Industria, 2010 [Consulta: 14 de septiembre de 2015] Disponible en: www.emb.cl/electroindustria/articulo.mvc?xid=1478&srch=RTD&act=3 [15] Molina, Óscar [En línea] Instrumentación: ¿Por qué calibrar dispositivos de temperatura? Electro Industria, Chile, 2004 [Consulta: 14 de septiembre de 2015] Disponible en: www.emb.cl/electroindustria/articulo.mvc?xid=83&srch=rtd&act=4&tip=7 [16] Intronica, [En línea] En el mercado, eliminando el error del sensor en la calibración de lazo. Electro Industria, Chile, 2004 [Consulta: 14 de septiembre de 2015] Disponible en: www.emb.cl/electroindustria/articulo.mvc?xid=16&srch=RTD&act=3 [17] Gonzales, Cristian [En línea] ¿Que es la instrumentación virtual? Electro Industria, Chile, 2006 [Consulta: 14 de septiembre de 2015] Disponible en: www.emb.cl/electroindustria/articulo.mvc?xid=471&srch=virtual&act=4&tip=7 [18] ABB Chile [En línea] Monitoreo y control avanzado de transformadores. Electro Industria, Chile, 2007[Consulta: 15 de septiembre de 2015] Disponible en: www.emb.cl/electroindustria/articulo.mvc?xid=658&srch=virtual&act=4&tip=7 [19] Arduino [En línea] Arduino Nano. Italia [Consulta: 15 de septiembre de 2015] Disponible en: www.arduino.cc/en/pmwiki. php?n=Main/ArduinoBoardNano [20] Recktenwald, Gerald [En línea] Temperature Measurement with a Thermistor and an Arduino. U.S. [Consulta: 15 de septiembre de 2015] Disponible en: http://web.cecs.pdx.edu/~eas199/B/howto/thermistorArduino/thermistorArduino.pdf [21] Lightwave, “Callendar-Van Dusen Equation and RTD Temperature Sensors,” Tech Note, vol. 4065562481, pp. 1-2 [22] Chapra steven, Métodos numéricos para ingenieros, McGraw-Hill, 6.a ed, 2011. |
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El instrumento implementado permite medir temperaturas en un rango útil de 0°C hasta 92°C, la metodología se planteó en cuatro fases, denominadas: caracterización del material, adquisición de señal, digitalización de señal e interfaz virtual, se presenta como valor agregado al prototipo implementando la construcción del sensor y haciendo uso del material ferroníquel.application/pdf10.21500/01247492.27370124-7492https://hdl.handle.net/10819/28713https://doi.org/10.21500/01247492.2737spaUniversidad San Buenaventura - USB (Colombia)https://revistas.usb.edu.co/index.php/Ingenium/article/download/2737/2397Núm. 34 , Año 2016 : INGENIUM46343117IngeniumRuiz Gonzales, José. Termómetros de resistencia [en línea]. EPSEM. [Consulta: 22 de abril del 2015]. Disponible en: www. epsem.upc.edu/escola/departaments/fisica-aplicada/documents/fona_fisic_eng2/robleff2electro/termistor.pdf [2] Madruga Saavedra, Francisco Javier. Contribución al desarrollo de sensores de temperatura y redes de sensores en tecnología de fibra óptica [en línea]. Colombia, Universidad de Cantabria. 2005. [3] Palomeque Ávila, Bertha Piedad. Desarrollo de aplicación con sensores de temperatura usando una versión de lenguaje JAVA llamada JAVELIN, adecuada para el uso en microcontroladores que admiten esta tecnología [en línea]. Ecuador, Escuela Superior Politécnica del Litoral. 2010. [4] López Velasco, Walter, Moyon Amaguaya, Nelson. Desarrollo de un sistema scada para la medición de temperatura con sistemas embebidos para el laboratorio de mecatrónica de la Facultad de Mecánica [en línea]. Ecuador, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, 2011. [Consulta: 22 de abril del 2015]. Disponible en: http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/ 123456789/1145/1/25T00148.pdf [5] Pallas Areny, Ramón (2004). “Sensores y acondicionadores de señal”. México: Marcombo. [6] EcuRed. Ferroníquel [en línea]. Cuba, 2009 [Consulta: 8 de junio del 2015]. 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Simulador de temperatura de un sensor RTD PT100 mediante microconvertidor ADuc812 e interfaz de usuario LabVIEW. España, Universidad de Valencia, Escola Tecnica Superior d’Enginyeria, 2011. [Consulta: 12 de septiembre de 2015] Disponble en: http://deeea.urv.cat/public/PROPOSTES/pub/pdf/1770pub.pdf [13] Gonzales Casallas, Orlando Federico. [En línea] Propuesta de un modelo estadístico paramétrico para la validación de termómetros de resistencia PT100. Colombia, Universidad Pontifica Bolivariana, 2012 [Consulta: 14 de septiembre de 2015] Disponible en: http://repository.upb.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456789/1755/1/digital_22726.pdf [14] Arian S. A. [En línea] PT100: Operación e instalación. Electro Industria, 2010 [Consulta: 14 de septiembre de 2015] Disponible en: www.emb.cl/electroindustria/articulo.mvc?xid=1478&srch=RTD&act=3 [15] Molina, Óscar [En línea] Instrumentación: ¿Por qué calibrar dispositivos de temperatura? 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