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http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/31737
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
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dc.creator | Melo, Gustavo Henrique Souza | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-11T12:44:53Z | - |
dc.date.available | 2023-07-11T12:44:53Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-01 | - |
dc.identifier.citation | MELO, Gustavo Henrique Souza. Implementação de um sistema de controle supervisório e aquisição de dados para usinas de geração distribuída voltada à energia solar fotovoltaica. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Eletrônica) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campo Mourão, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/31737 | - |
dc.description.abstract | The SCADA system (Supervisory Control and Data Acquisition), also known as supervisory control and data acquisition, has as its main functionality to supervise and control an automation process, which can be a power generation or industrial system. As the market demand for renewable energy is on the rise, there is an intense demand for photovoltaic solar energy. From this, a SCADA system with a high degree of reliability for monitoring photovoltaic solar plants was improved. Therefore, the ScadaBR program was used, as it is an open-source software capable of meeting the needs of the work. A meteorological station with temperature and solar irradiation sensors was also developed to verify the functioning of the energy generation system. This work presents the versatility that the SCADA system provides, being able to be implemented in the most diverse projects, it no longer provides a tool capable of collecting meteorological data and the photovoltaic energy generation system. The work showed the applicability and advantages of this system, as well as calibration methods for DHT22, LDR and SCT-013-000 sensors, presenting real-time data in a man-machine interface. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de controle supervisório | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de energia fotovoltaica | pt_BR |
dc.subject | Energia - Fontes alternativas | pt_BR |
dc.subject | Estações meteorológicas | pt_BR |
dc.subject | Supervisory control systems | pt_BR |
dc.subject | Photovoltaic power systems | pt_BR |
dc.subject | Renewable energy sources | pt_BR |
dc.subject | Meteorological stations | pt_BR |
dc.title | Implementação de um sistema de controle supervisório e aquisição de dados para usinas de geração distribuída voltada à energia solar fotovoltaica | pt_BR |
dc.title.alternative | Implementation of a supervisory control and data acquisition system for distributed generation plants focused on photovoltaic solar energy | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | O sistema SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), também conhecido como controle supervisório e aquisição de dados, tem como funcionalidade principal realizar a supervisão e o controle de um processo de automação, podendo ser um sistema de geração de energia ou industrial. Como a demanda do mercado por energias renováveis se encontra em alta, surge uma intensa procura pela energia solar fotovoltaica. A partir disso, foi implantado um sistema SCADA com um alto grau de confiabilidade para o monitoramento de usinas solares fotovoltaicas. Sendo assim, foi utilizado o programa ScadaBR, por se tratar de um software open-source capaz de atender as necessidades do trabalho. Também foi desenvolvida uma estação meteorológica com sensores de temperatura e irradiação solar, para verificar o funcionamento do sistema de geração de energia. Esse trabalho apresenta a versatilidade que o sistema SCADA proporciona, sendo capaz de ser implementado nos mais diversos projetos, no mas, ele fornece uma ferramenta capaz de realizar coleta de dados meteorológicos e do sistema de geração de energia fotovoltaica. O trabalho mostrou a aplicabilidade e as vantagens desse sistema, além de métodos de calibração dos sensores DHT22, LDR e SCT-013-000, apresentando em tempo real os dados em uma interface homem-máquina. | pt_BR |
dc.degree.local | Campo Mourão | pt_BR |
dc.publisher.local | Campo Mourao | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Brolin, Leandro Castilho | - |
dc.contributor.referee1 | Brolin, Leandro Castilho | - |
dc.contributor.referee2 | Garcia, Lucas Ricken | - |
dc.contributor.referee3 | Nanni, Marcelo | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento Acadêmico de Eletrônica | pt_BR |
dc.publisher.program | Engenharia Eletrônica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CM - Engenharia Eletrônica |
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