Sistema de supervisión y control de captadores solares con reflectores

Autores/as

  • Antonio Martínez-Roa Universidad de Almería
  • Juan D. Gil Universidad de Almería
  • Igor Pataro Universidad de Almería
  • Manuel Berenguel Universidad de Almería

DOI:

https://doi.org/10.17979/ja-cea.2025.46.12172

Palabras clave:

Supervisión de procesos, Control de procesos, Sistema de instrumentación y control, Adquisición de datos de sensores remotos, Control de recursos de energía renovable, Modelado e integración de sistemas de energía renovable

Resumen

Este trabajo presenta el desarrollo de un sistema SCADA (por sus siglas en inglés, Supervisory, Control And Data Acquisition) para la supervisión y el control de un campo solar térmico que abastece una planta de destilación por membranas. Dicho sistema permitirá la adquisición en tiempo real de datos de operación, la gestión eficiente de los recursos y la interacción con los dispositivos de campo. Su principal objetivo es proporcionar a los investigadores datos precisos para llevar a cabo el modelado y control avanzado de las principales variables en futuros estudios. El trabajo incluye la implementación del sistema SCADA y el diseño y prueba preliminar de algunos de los bucles básicos de control principales, como el de posición de los reflectores y el de la temperatura de salida del campo. Todo el trabajo se desarrolla en la infraestructura experimental Agroconnect, ubicada en el centro IFAPA junto a la Universidad de Almería.

Referencias

Andrés-Mañas, J. A., Roca, L., Ruiz-Aguirre, A., Acién, F. G., Gil, J. D., Zaragoza, G., 2020. Application of solar energy to seawater desalination in a pilot system based on vacuum multi-effect membrane distillation. Applied Energy 258, 114068. DOI: 10.1016/j.apenergy.2019.114068

Asociación Española de Normalización (UNE), 2016. Norma UNE 1063:2016. Caracterización de tuberías. Madrid, España.

Åström, K. J., Hägglund, T., 2006. Advanced PID Control. Vol. 461. ISA - The Instrumentation, Systems, and Automation Society, Research Triangle Park, NC, USA.

Camacho, E. F., Berenguel, M., Rubio, F. R., Martínez, D., 2012. Control of Solar Energy Systems. Springer, London, England. DOI: 10.1007/978-0-85729-916-1

Deac, G. C., Georgescu, C. N., Popa, C. L., Cotet, C. E., Chiscop, F., 2019. New method for sending data to the cloud from an OPC UA client application. Proceedings in Manufacturing Systems 14 (2), 55–60.

Gil, J. D., Roca, L., Zaragoza, G., Normey-Rico, J. E., Berenguel, M., 2020. Hierarchical control for the start-up procedure of solar thermal fields with direct storage. Control Engineering Practice 95, 104254.

González, I., Calderón, A. J., Barragán, A. J., Andújar, J. M., 2017. Integration of sensors, controllers and instruments using a novel OPC architecture. Sensors 17, 1–26. DOI: 10.3390/s17071512

International Society of Automation, 1976. ISA-5.2-1976 (R1992): Binary Logic Diagrams for Process Operations. International Society of Automation, Research Triangle Park, NC, USA.

International Society of Automation, 2024. ANSI/ISA-5.1-2024: Instrumentation Symbols and Identification. International Society of Automation, Research Triangle Park, NC, USA.

Normey-Rico, J. E., Guzman, J. L., Dormido, S., Berenguel, M., Camacho, E. F., 2009. An unified approach for dtc design using interactive tools. Control Engineering Practice 17, 1234–1244. DOI: 10.1016/j.conengprac.2009.05.007

Rodríguez, F., Guzmán, J., Castilla, M., Sánchez-Molina, J., Berenguel, M., 2016. A proposal for teaching SCADA systems using virtual industrial plants in engineering education. IFAC-PapersOnLine 49 (6), 138–143.

Skogestad, S., 2004. Simple analytic rules for model reduction and PID controller tuning. Modeling, Identification and Control 25 (2), 85–120. DOI: 10.4173/mic.2004.2.2

Smith, O. J. M., 1959. A controller to overcome dead time. ISA Journal 6 (2), 28–33.

Descargas

Publicado

01-09-2025

Número

Sección

Ingeniería de Control