000 03753nam a22003497i 4500
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008 240422s2021 ||||| |||| 00| 0 spa d
040 _aCO-ViULL
_erda
_bspa
041 _aspa
090 _aELE
_b0418
100 1 _aHernández Moreno, Eder Mauricio
_9161729,
_eautor.
_4aut
245 1 0 _aSistema estacionario de Electropesca con inversor e IOT para sistemas fotovoltaicos.
264 1 _aVillavicencio, Meta :
_bUniversidad de los Llanos,
_c2021.
300 _a213 páginas :
_bIncluye figuras a color +
_eCD ROOM - Anexo 1 (Manual de usuario)
336 _atexto
_btxt
_2rdacontent
337 _asin mediación
_bn
_2rdamedia
338 _avolumen
_bnc
_2rdacarrier
500 _aIncluye tabla de contenido.
502 _aTrabajo de grado presentado como requisito parcial para optar al título de: Ingeniero Electrónico.
504 _6Incluye referencias (pp. 196-213)
505 8 _a Ictiología. -- .2.2 Electricidad. -- 2.2.3 Carga Eléctrica. -- 2.2.4 Voltaje. -- 2.2.5 Corriente. -- 2.2.6 Resistencia. -- 2.2.7 Calor. -- 2.2.8 Conductividad. -- .2.9 Humedad. -- 2.2.10 PH. -- 2.2.11 Pesca eléctrica. -- 2.2.12 Sistemas fotovoltaicos. -- 2.2.13 Radiación UV. -- 2.2.14 Inversores. -- 2.2.15 Eficiencia. -- 2.2.16 Componentes electrónicos. -- 2.2.17 Fuente de Alimentación. -- 2.2.18 Generador Cockcroft Walton. -- 2.2.19 Sistemas Embebidos. -- 2.2.20 Internet de las cosas. -- 3 SISTEMA DE PESCA ESTACIONARIO. -- 3.1 Cronología de Procesos y Etapas. -- 3.1.1 Etapas de la investigación: (Modelo en V del ciclo de la vida). -- 3.2 DEFINICIÓN DE ESPECIFICACIONES. -- 3.3 DISEÑO GENERAL. -- 3.3.1 Estructuración del proyecto. -- 3.3.2 Regulación. -- 3.3.3 Control. -- 3.3.4 Módulo Cicloconversor. -- 3.3.5 Diseño y Estructura del IoT. -- 3.4 DISEÑO DETALLADO. -- 3.4.1 Diseño Etapa de potencia. -- 3.4.2 Diseño del muestreo, interfaz y reporte. -- 3.5 IMPLEMENTACIÓN. -- 3.5.1 Prueba Individual. -- 3.5.2 Prueba de integración. -- 3.5.3 Prueba de Operación.
520 _aEn el presente artículo se muestran los parámetros del diseño, construcción y funcionamiento de un cicloconversor, con el fin de realizar un análisis experimental de su desempeño aplicado a la electropesca, para mejorar el proceso de investigación de la ictiología con instrumentos versátiles y autosostenibles, que sean capaces de adaptarse a diferentes ambientes y reducir el riesgo para peces y usuarios. Para el diseño y construcción del cicloconversor se desarrolló un proceso de investigación aplicado o tecnológico, que se realizó junto al director, del cual se concluyó la topología y estructura del cicloconversor (estructura de 10 módulos topología puente completo individuales y puestos en serie/paralelo en su salida), elegido por su capacidad y eficiencia en altas potencias; Un proceso experimental (observó-reflexión-diseño-praxis), donde se elaboraron simulaciones del sistema y diseño de las placas del circuito. Los experimentos fueron infructuosos en demostrar una ventaja del sistema frente a otras topologías, pero tiene un gran potencial de mejoramiento, a su vez arrojaron resultados estimulantes en cuanto a la interacción con los peces y su hábitat, ya que el equipo fue capaz de adaptarse a distintos entornos con constante monitoreo de variables ambientales e internas del instrumento, permitiendo que la pesca fuera más eficiente.
526 0 _aIngeniería Electrónica
650 0 _aElectropesca
_9161730.
650 0 _aInversor Fotovoltaico
_9161731.
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650 0 _aInternet de las Cosas
_943582.
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700 1 _aVelásquez Ñustes, Federico Alejandro
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_cTE
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