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Ejemplo de Aplicación de Minería Inteligente , Software Dispatch en Minera Los Pelambres .
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Características de Carreteras Inteligente
Alumbrado Público Inteligente Departamento de Ingeniería Electrónica M.I. Roberto Tovar
Objetivo • Diseño y desarrollo de un sistema de alumbrado público inteligente: – capacidad de autodiagnóstico – centro de administración • Red R d iinalámbrica lá b i d de monitoreo it • Reporte de estado de operación • Mantenimiento
Antecedentes • Campus de la UNAM es de considerable id bl extensión. t ió • Demanda de distintos servicios para garantizar ti lla movilidad ilid d y seguridad. id d • El alumbrado en CU es del tipo convencional, i l – Alto consumo de energía. – Alto Alt costo t de d mantenimiento t i i t preventivo ti y correctivo
Di t ib ió d Distribución dell Al Alumbrado b d d de Ci Ciudad d dU Universitaria i it i
Zona casco viejo
Zona circuito escolar
Computadora central
Zona poniente
Zona cultural
Metas •
Diseño y desarrollo de una sistema de alumbrado inteligente, – Alimentada con fuentes alternas de energía, – Baterías y focos ahorradores, – Con capacidad de autodiagnóstico, – Comunicación inalámbrica, – De bajo costo de mantenimiento,, – Monitoreada desde una central, donde se generaran reportes de mantenimiento.
Fuente imagen: www.uniwide.unsw.edu.au
Tareas • Desarrollo de un diagnóstico integral sobre las condiciones di i d de operación ió y mantenimiento t i i t d dell sistema de alumbrado en la UNAM • Evaluación E l ió d de ttecnología l í d de alumbrado l b d d de b bajo j consumo energético. • Desarrollo D ll d de una red d iinalámbrica lá b i d de autodiagnóstico. • Diseño Di ñ e implementación i l t ió d de alumbrado l b d inteligentes.
ESQUEMA GENERAL
Sensores de tráfico
Centro de control
Sensores ambientales
Regulados
Encendidos Comunicación alámbrica
Apagados Subcontrol
Generación de reportes Consumo [kW]
00:00 A 01:00
3.304
01:00 A 02:00
3.304
02:00 A 03:00
3.304
03:00 A 04:00
3.304
04:00 A 05:00
3.304
05:00 A 06:00
3.304
06:00 A 07:00
6 016 6.016
07:00 A 08:00
16.376
08:00 A 09:00
18.456
09:00 A 10:00
24.623
10:00 A 11:00
18.456
11:00 A 12:00
18.456
12:00 A 13:00
18.456
13:00 A 14:00
19.560
14:00 A 15:00
2.520
15:00 A 16:00
2.652
16:00 A 17:00
24.227
17:00 A 18:00
18.984
18:00 A 19:00
27.044
19:00 A 20:00
27.044
20:00 A 21:00
27.440
21:00 A 22:00
23.156
22:00 A 23:00
9.296
Día xx/xx/xxxx Consumo de energía luminaria xxxxx 30.000
25.000
20.000
kW
Horas del Día
15.000
10.000
5.000
1
3
5
7
9
11
13
Tiempo
15
17
19
21
23
A Avances d dell P Proyecto t • Diseño de la base de datos p para la generación de reportes stud o de las as diferentes d e e tes tipos t pos de • Estudio luminarias, baterías y celdas solares p para implementar p un sistema autónomo. q de datos de • Diseño del adquisición medidas eléctricas • Diseño de la p página g WEB
Bangalore India antes •
Sistema de alumbrado controlado por tablas de tiempo (timers) o fotoceldas
•
Tiempos fijos sin importar condiciones climáticas ni de trafico
•
Desperdicio de energía cuando el sistema de alumbrado no cumple con tiempos programados de operación
•
La intensidad de la luz es constante a lo largo de la ciudad sin importar densidad de trafico u hora
•
Monitoreo de las condiciones del alumbrado por medio de rondines
Bangalore India actualmente • • • • • • • •
4.5 millones de habitantes Ciudad de alta actividad industrial Rápida expansión Destino de un gran porcentaje de las compañías de TI Sistema de encendido/apagado Medición de consumo energético Control de intensidad Reportes diarios sobre la condiciones de la red. b fi i beneficios
• Reducción en costos de monitoreo del 20% • Reducción del 50% en costos energéticos • Mejora de imagen hacia la comunidad
Oslo, Noruega • Antecedentes – 4.6 millones de habitantes – Cerca del circulo polar (largos periodos de oscuridad) – 5% del consumo energético causado por alumbrado público – Clima adverso (niebla, nieve, lluvia, etc) – Estricta legislación que regula la contaminación luminosa (parque ecológicos)
Oslo, Noruega • 120 luminarias instaladas en una zona residencial (2003). (2003) • Reutilización de viejas instalaciones • Cambio de lámparas de mercurio a lámparas de alta presión de sodio • Sistema Si t di disminuye i ell nivel i ld de ililuminacion i i cuando d h hay nieve en el suelo (o poco trafico) • Utilización de red eléctrica como sistema de comunicación. • Ahorro de más del 70% 70%.
Participantes Ing. Beatriz Eslava (Responsable Técnico) Ing. Rafael Flores Garcia ( Area de Software) Alumnos: Jonathan Pérez Caltempa (Alumno Licenciatura) (Servicio Social y Tésis) Gustavo Alberto López Aguirre (Alumno Licenciatura) (Servicio Social y Tésis) Ramiro A. Cuevas Vázquez(Alumno Licenciatura) (Servicio Social y Tésis) Juan Carlos Hernández Vargas (Alumno Licenciatura) (Servicio Social y Tésis) Cesar López García (Alumno Licenciatura) Manuel Piñuela Rangel (Alumno Licenciatura) (Servicio Social) Bool Ruiz Alfonso (Alumno Licenciatura) (Tésis) Torres Castro Hipacti (Alumno Licenciatura) (Servicio Social y Tésis) Bool Ruiz Carlos Roberto (Alumno Licenciatura) (Tesis)
Rodrigo Licona (Maestría Ing Electrónica) Martha Angélica Reyes Vázquez (Ing. Telecomunicaciones) Francisco Jonathan Pérez Caltempa (Ing. Electrónica) Sandro Sa d o Caballero Caba e o Rivas as ((Ing. g Electrónica)