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Transcript

Richard Andrade

Emilio Páez

Ayrton Pazmiño

Pablo Sosa

Implementación de un Sistema SCADA para el Proyecto Invernadero de la Universidad Internacional Del Ecuador

Problemática

PROBLEMÁTICA

La agricultura afrontará una creciente demanda en alimentos y materias primas básicas en las próximas décadas, así como la necesidad de utilizar los recursos sin desgastar el ambiente.

Donde los agricultores desconocen las condiciones exactas del clima, por lo que la actividad que realizan no es precisa. Realizan su actividad según su sentimiento y observación, por lo que cada vez que realizan esta actividad no se puede obtener un resultado exacto.

Se propone diseñar la implementación de un sistema de supervisión, control y adquisición de datos (SCADA) de un invernadero donde se adquieran los datos de caudal, temperatura, radiación y velocidad del viento, para que estos datos se puedan supervisar y monitorear.

Propuesta

PROPUESTA

Propuesta

En el presente proyecto se realiza la supervision de datos obtenidos en el invernadero de la UIDE con un sistema SCADA reflejado en una interfase de usuario o panel de control que conecta una personan con una maquina(HMI) mediante una conexión ethernet-wireless en un PLC M-DUINO 42 V7

Terminología

SCADA

Stuart Boyer define a un Sistema SCADA como un tipo de aplicación que obtiene datos operativos acerca de un sistema. SCADA puede controlar un sistema y a su vez optimizarlo manteniendo la eficiencia, este tipo de sistemas procesa datos obtenidos para poder tomar decisiones más inteligentes y dar un aviso de los problemas del mismo siendo muy importante para las industrias.

SCADA

ESTRUCTURA

La arquitectura básica comienza con un controlador lógico programable (PLC) o las unidades terminales remotas (RTU). Los PLC y las RTU son micro-computadoras que se comunican con una variedad de objetos como máquinas de fábrica, HMI, sensores y dispositivos finales, para luego enviar la información de esos objetos a las computadoras con software SCADA que procesa, distribuye y muestra los datos.

ESTRUCTURA

HMI

permite mostrar visualmente los datos de sensores, seguimiento del tiempo de producción, tendencias, etiquetas y además permite supervisar indicadores clave de rendimiento (KPI) así como monitorear las entradas y salidas de las máquinas.

HMI

RS485

es un método de transmisión de señal creado para ampliar las capacidades físicas de la interfaz RS-232. Con el objetivo de transportar una señal a través de dos cables. Mientras que un cable transmite la señal original, el otro transporta su copia inversa. Dicho método de transmisión proporciona una alta resistencia a la interferencia de modo común. El cable de par trenzado que sirve como línea de transmisión puede estar blindado o no blindado. Las principales características de la comunicación RS-485 que son:

- transmisión bidireccional de datos semidúplex

- canal de comunicación simétrico

- multi-señalador.

RS485

IMPORTANCIA

ANTENAS

Marca: Ubiquiti

Modelo: Loco M2 (8dBi - 2,4GHz)

Características:

- Modos de Operación: Punto de acceso (Access Point), Estación (Station)

- Señal tipo airMAX MIMO 2x2

- Frecuencia: 2,4GHz

- Rendimiento: 150Mbps

- Alcance: 5 Km

- Potencia de salida: 20mW

- Ganancia: 8dBi

- Puerto Ethernet 10/100Mbps

- Alimentación: PoE 24V 0,5

- Dimensiones 163 x 31 x 80mm

UBIQUITI

LOCO M2

Código PLC

#include <OPC.h>

#include <Bridge.h>

#include <Ethernet2.h>

#include <SPI.h>

OPCEthernet aOPCEthernet;

IPAddress ip(192,168,1,8);

IPAddress gateaway(192,168,1,10);

IPAddress dns_server(192,168,1,10);

IPAddress subnet(255,255,255,0);

const int listen_port = 80;

Código

mySerial.begin(9600);

aOPCEthernet.addItem("AIRE",opc_readwrite, opc_float, readwrite_digital);

aOPCEthernet.addItem("HUMEDAD",opc_readwrite, opc_float, readwrite_digital);

aOPCEthernet.addItem("TEMPERATURA",opc_readwrite, opc_float, readwrite_digital);

aOPCEthernet.addItem("485",opc_readwrite, opc_float, readwrite_digital);

void loop(){

aOPCEthernet.processOPCCommands();

x=mySerial.read();

}

OPCserver

HMI

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