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Diseño de Sistemas Eléctricos

Centro
Escuela de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz
Titulación
Grado en Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas de Información
Curso académico
2023/24
Curso
4
Nº Créditos
6
Idiomas
Castellano

DocenciaAlternar navegación

Distribución de horas por tipo de enseñanza
Tipo de docenciaHoras de docencia presencialHoras de actividad no presencial del alumno/a
Magistral1522.5
P. Ordenador4567.5

Guía docenteAlternar navegación

ObjetivosAlternar navegación

Aprender a modelar matemáticamente e informáticamente cualquier sistema físico de comportamiento lineal de naturaleza eléctrica e identificar las variables de estado más comunes en este tipo de sistemas.

Habilidad para trabajar en equipo multidisciplinar.

Habilidad para usar las técnicas, habilidades y herramientas actuales para la práctica de la Ingeniería Eléctrica.

Capacidad de liderar, gestionar o emprender trabajos o proyectos.

TemarioAlternar navegación

La parte de diseño de sistemas eléctricos está basada en el kit de inicio de Arduino "Elegoo el más completo Kit for MEGA2560". La idea del uso de este kit es introducir a los alumnos en el mundo de los sistemas eléctricos de una forma sencilla y efectiva al usar una placa de hardware libre (Arduino) que es muy fácil de manejar y de programar. Además de disponer de toda una serie de materiales, componentes electrónicos, que ayudarán a entender como hay que montar los ejercicios o proyectos elegidos. Cada ejercicio tendrá el siguiente formato:

1. Objetivo de la práctica

2. Introducción al componente

3. Componentes necesarios

4. Esquema de conexión

5. Códigos de los programas

6. Bibliografía y direcciones de interés



Los ejercicios prácticos con Arduino están divididos en:

o Ejercicios Básicos .

o Ejercicios Avanzados.

o Ejercicio Final



Temario de las prácticas en Instalaciones eléctricas de baja tensión

o Normativa REBT y normas UNE-EN

o Protecciones contra sobrecarga, contactos directos e indirectos y sobretensiones

o Instalaciones de puesta a tierra

o Instalaciones de recarga de VE



Se imparten 6 créditos (15h M y 45h PO) que se distribuyen en 2h magistrales y 2h de prácticas de ordenador a la semana. Al ser una asignatura totalmente práctica e impartirse en un aula con ordenadores normalmente no habrá diferencia entre la clase magistral y la clase práctica.

MetodologíaAlternar navegación

Los ejercicios prácticos con Arduino están divididos en:

o Ejercicios Básicos (Trabajo con LEDs, zumbadores, teclados, joysticks, pantallas LCD, sensor de sonidos, fotocélulas, displays, motores, ...). Realizándose al finalizar los ejercicios una memoria de los ejercicios realizados.

o Ejercicios Avanzados (Control de acceso con Contraseña, Comunicación por Bluetooth, Ayuda al estacionamiento de un vehículo, comunicación Matlab/Simulink-Arduino, ...). Realizándose al finalizar los ejercicios una memoria de los ejercicios realizados.

o Ejercicio Final (Proyecto innovador recopilación de lo visto en clases). Dividido en dos partes.

1. Un entregable:

o Formato Elsevier

o Un resumen o abstract

o Una introducción del elemento o elementos a simular.

o Unos fundamentos teóricos.

o Explicación de la simulación del elemento simulados.

o Bibliografía usada.

2. Una Presentación

o Explicación del trabajo final realizado.

o Duración 20 minutos.





Prácticas de Instalaciones eléctricas de baja tensión:

1-Visita a la instalación de la escuela

2-Montaje de cuadro eléctrico de vivienda con recarga VE

3-Realización de una puesta a tierra

Descripción:

Práctica 1: Visita a una instalación industrial dónde pueden ver el marcado y dimensiones de los conductores, tipos de instalación, cuadro general y cuadros secundarios, protecciones y calibres de las mismas, batería de condensadores, seguimiento con un esquema unifilar y simbología que aparece en el mismo.

Después de la visita el alumno realizará un cuestionario



Práctica 2: Montaje de cuadro eléctrico de vivienda con recarga para VE.

Con ayuda orientativa se dispondrá del programa CYPE, reglamento, Normas UNE y toda la documentación que el alumno necesite.

Previamente al montaje, los alumnos se documentarán de todos los aspectos relativos a protecciones y conductores de la instalación

Después de realizar la práctica, redactarán una memoria dónde se reflejarán los siguientes aspectos:

o Diagrama unifilar

o Designación y dimensionado de los conductores

o Elección y justificación de las protecciones

o Normativa de aplicación.

o Fotografía del montaje del cuadro.



Práctica 3: Instalación de puesta a tierra.

Aplicando el método clásico a 3 hilos y 62%, se realizará la medida de la resistencia de puesta a tierra en los jardines de la Escuela con el medidor digital de resistencia de tierra digital EARTH RESISTANCE TESTER PE 331/5.

Después los alumnos cumplimentarán una ficha con los datos y resultados obtenidos.

Sistemas de evaluaciónAlternar navegación

Evaluación continua:



La evaluación continua se realizará en 4 bloques de calificación correspondientes a los capítulos definidos en los contenidos teórico-prácticos y constará de:



· Ejercicios y trabajos entregables, individuales y/o en equipos.

· Exposición de trabajos

· Una prueba escrita individual al final de cada bloque, que combinará preguntas de desarrollo y de tipo test.



Cada bloque de calificación deberá ser superado con una nota igual o superior a 5. En caso contrario, la evaluación continua se complementará con una prueba en la fecha oficial de la convocatoria ordinaria sobre el bloque o los bloques no superados.



Renuncia a la evaluación continua:



El alumno que quiera ser evaluado mediante el sistema de evaluación final deberá presentar por escrito la renuncia a la evaluación continua en un plazo de 9 semanas desde el comienzo del curso.



Evaluación final:



La evaluación final constará de una única prueba sobre el 100% de la materia del curso, de tal modo que sea posible la evaluación de las competencias de la asignatura. La no presentación a la prueba fijada en la fecha oficial de exámenes supondrá la renuncia automática a la convocatoria.



En el caso de que las condiciones sanitarias impidan la realización de una actividad docente y/o evaluación presencial, se activará una modalidad no presencial de la que los/las estudiantes serán informados puntualmente

Materiales de uso obligatorioAlternar navegación

El material de uso obligatorio se proporcionará en el aula o a través de la plataforma egela.

BibliografíaAlternar navegación

Bibliografía básica

Introducción al Simulink.. Modelado y simulación de sistemas dinámicos. Teodoro Alamo. Universidad de Sevilla.

Introduction to Simulink with Engineering Aplications. Steven T. Karris. Ed. Orchard Publications

Libro:Maquinas Electricas.quinta edicion.Jesus Fraile Mora.Mc Graw Hill

Recurso Electronico.Maquinas Electricas.Jesus Fraile Mora.Mac Graw Hill(desde la red interna de la UPV )

The Most Complete Starter Kit for Mega V1.0.19.07.31-Español

ARDUINO. Curso práctico de formación. Óscar Torrente Artero. ISBN: 978-84-940725-0-5. Alfaomega Grupo Editor, México

Bibliografía de profundización

1)Circuit Análisis I y II with MATLAB Aplications. Steven T. Karris. Ed. Orchard Publications.
2)Signals and Systems with MATLAB Computing and Simulink Modeling. Steven T. Karris. Ed. Orchard Publications
3)Electrotechnical Systems.Simulation with Simulink and SimpowerSystems.Viktor M. Perelmuter.CRC Press
4)Masterin Simulink 2.James B.Dabney.Thomas L. Harman.Prentice Hall
5)Sistemas Eléctricos de Potencia. Problemas y ejercicios resueltos. A. Gómez Expósito et al.: Prentice-Hall, 2004
6) Libro de Proyectos de Arduino. Creative Commons Reconocimiento – NoComercial -CompartirIgual 3.0 del 2012 por Arduino LLC.

Tribunal de convocatorias 5ª, 6ª y excepcionalAlternar navegación

  • FERNANDEZ BUSTAMANTE, PABLO
  • MANERO CHINCHETRU, MARIA IDOYA
  • RAMOS HERNANZ, JOSE ANTONIO

GruposAlternar navegación

16 Teórico (Castellano - Tarde)Mostrar/ocultar subpáginas

Calendario
SemanasLunesMartesMiércolesJuevesViernes
1-15

16:00-17:00

Profesorado

Aula(s) impartición

  • LAB. MAQUINAS ELECTRICAS 1 - ESCUELA DE INGENIERIA DE VITORIA-GASTEIZ

16 P. Ordenador-1 (Castellano - Tarde)Mostrar/ocultar subpáginas

Calendario
SemanasLunesMartesMiércolesJuevesViernes
1-15

17:00-18:00

16:00-18:00

Profesorado

Aula(s) impartición

  • LAB. MAQUINAS ELECTRICAS 1 - ESCUELA DE INGENIERIA DE VITORIA-GASTEIZ
  • LAB. MAQUINAS ELECTRICAS 1 - ESCUELA DE INGENIERIA DE VITORIA-GASTEIZ