Construcción y Gestión en Arquitectura Ciclo Profesional · 2025
Energía eólica aplicada a torres de telecomunicaciones.
En Colombia las zonas rurales en donde se encuentran ubicadas torres de telecomunicaciones enfrentan constantes interrupciones en el servicio eléctrico debido al robo del cableado, fallas en accesorios eléctricos y mantenimientos programados en la red eléctrica publica, estas interrupciones impactan negativamente a comunidades, empres, instituciones educativas y organismos de emergencia que dependen de estos sistemas. En respuesta a esta problemática, se plantea la implementación de un sistema de suministro de energía por medio de un generador eólica como fuente de energía de respaldo. El objetivo principal es evaluar y demostrar como la energía eólica puede garantizar autonomía eléctrica evitando la ausencia del Servio de telecomunicaciones en las comunidades rurales, reducir costos operativos asociados al uso de motogeneradores diésel y aumentar la confiabilidad del servicio. La investigación analiza factores técnicos como velocidad del viento, altura de la torre, capacidad de generación de energía eléctrica, económicos como costos de instalación y correcto mantenimiento, también aspectos operativos como el tipo de persona, procedimiento de instalación y protocolos de validación antes durante y después de la instalación del servicio. Como resultado esperado, la aplicación del sistema eólico se convierte en una alternativa sostenible y eficiente para asegurar la continuidad de energía eléctrica en torres de telecomunicaciones, Disminuyendo el impacto de fallas eléctricas y fortaleciendo la conectividad en áreas rurales del país.
Texto completo 143 páginas con texto
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Contenido
- TELECOMUNICACIONESp. 24
- Presentaciónp. 19
- Ficha Técnica generador eólico opción #1p. 21
- telecomunicacionesp. 24
- Tema de investigaciónp. 24
- Título de la investigaciónp. 24
- Línea de investigaciónp. 26
- Tipo de investigación experimental:p. 26
- Clase de investigaciónp. 27
- telecomunicacionesp. 24
- Cuadro de variables, valores e indicadoresp. 29
- Herramientas de investigación utilizadasp. 30
- Entrevistap. 30
- Presupuestop. 31
- Cronogramap. 32
- Obtención del número ORCIDp. 34
- Evidencia de diligenciamiento del CvLacp. 34
- TELECOMUNICACIONESp. 24
- Formulación del problema a investigarp. 36
- Árbol del problema causas y consecuencias, descripciónp. 37
- Árbol de objetivo medios y fines, definiciónp. 38
- Árbol de objetivos, logros e insumosp. 39
- Delimitación temática y geográficap. 40
- Descripciónp. 32
- en zona rurales de Colombiap. 41
- Impacto tecnológico, social y ambientalp. 41
- Potencial innovadorp. 42
- Justificaciones del problema a investigarp. 42
- Justificación Ambientalp. 42
- Justificación Socialp. 43
- Justificación Económicap. 43
- Justificación Profesionalp. 43
- Justificación Tecnológicap. 44
- Necesidades que satisfacep. 44
- Impacto ambientalp. 45
- Metodología de la investigaciónp. 45
- Alcancep. 45
- Procedimientosp. 46
- Entrevistasp. 58
- Técnicas e instrumentosp. 58
- Antecedente del problema a investigarp. 59
- Estado del Arte del problema a investigarp. 64
- Marcos contextual o referencialp. 67
- Marco Teóricop. 67
- Marco Históricop. 71
- Marco Normativop. 80
- 2.7.4. Marco prestación del serviciop. 82
- telecomunicacionesp. 24
- Nombre e imagen del serviciop. 90
- telecomunicacionesp. 24
- aplicada a torre de telecomunicacionesp. 90
- torre de telecomunicacionesp. 106
- Características físicas, químicas y mecánicas del serviciop. 95
- Ventajas comparativasp. 99
- características de usop. 100
- Proceso de Prestación del serviciop. 104
- soporte), puesta en marcha, prueba de inicio y entrega de serviciop. 104
- Duración del ciclo de prestación serviciop. 110
- Capacidad instaladap. 110
- Proceso de control de calidadp. 112
- Proceso de seguridad industrialp. 113
- Puesta en marcha al final de la prestación serviciop. 114
- Necesidades y requerimientosp. 115
- Materias primas e insumosp. 115
- Pruebas y ensayosp. 115
- Tecnología herramientas, equipos y maquinariap. 117
- Pruebas piloto, secuencia de uso, planes de manejop. 121
- Sistema de presentación, empaque y embalajep. 123
- Costosp. 124
- Precios unitariosp. 124
- Costos globales del serviciop. 127
- Valor comercial del productop. 127
- CONCLUSIONESp. 128
- De la investigación del serviciop. 128
- GLOSARIO DE TÉRMINOS Y VOCABULARIO ESPAÑOL A INGLESp. 130
- De la investigación del serviciop. 128
- BIBLIOGRAFÍAp. 140
- Bibliografía básicap. 140
- Bibliografíap. 140
- ANEXOSp. 142
- Administración)p. 142
- administración)p. 142
- Entrevistasp. 58
- Presentación en power pointp. 142
- Fotografías (identificación de la problemática)p. 142
- Prototipo o maqueta virtual o maqueta física o videosp. 142
- Posterp. 143
- Formato de identificación del proyecto para el repositorio institucionalp. 143
- Tabla 1 presupuestop. 32
- Tabla 3 cronogramap. 33
- Tabla 2 diagrama investigaciónp. 33
- Tabla 4 comparativa generadores eólicosp. 50
- Tabla 5 características físicas y químicas bateríap. 98
- figura 1. AerocomSMP. Autores. Marciales, Mican y Robayo. 2025p. 19
- Figura 4. ficha técnica generador eólico RX-XV. Autores. Marciales, Mican y Robayo. 2025p. 23
- figura 6. Problemática. autor Ingytelcom. 2025p. 36
- figura 7 problemática. autor. Ingytelcom. 2024p. 36
- Figura 8. generador eólico modelo RX-LV. Autores. Marciales, Mican y Robayo. 2025p. 46
- Figura 9. generador eólico pequeña turbina tulip. Autores. Marciales, Mican y Robayo. 2025p. 47
- Figura 10. generador eólico rulis electric. Autores. Marciales, Mican y Robayo. 2025p. 48
- Figura 11. generador eólico modelo liam F1. Autores. Marciales, Mican y Robayo. 2025p. 49
- Figura 12 banco de baterías HJ-ESS-215ª. Autor. Adaptado de HuiJue. S.fp. 54
- Figura 13 banco de baterías modelo CBS240p. 54
- Figura 14 Batería MUST LP16-48100p. 54
- meteoblue.2025p. 57
- meteoblue.2025p. 57
- meteoblue.2025p. 57
- Figura 18 reporte de fallas de la empresa TELECONECT para el año 2020-2021p. 59
- Figura 19 torre de telecomunicaciones cerro venado. Autor.ingytelcom. s.fp. 60
- ingytelcom. s.fp. 61
- Figura 21 Medición eléctrica sobre equipos de telecomunicaciones. Autor.ingytelcom. 2023p. 62
- Figura 22 trasiego antena cerro venado. Autor. ingytelcom. s.fp. 63
- Figura 23 paneles fotovoltaicos. Autor. Adaptado de interteknica. S.fp. 65
- Figura 24 baterías paneles fotovoltaicos. Autor. Adaptado de desigenia.com. s.fp. 65
- Figura 25 plantas eléctricas diésel. Autor. Adaptado de Contactamos Equipos SAS. S.fp. 66
- Figura 26 torres de difusión para radio AMp. 72
- Figura 27 torre de telecomunicaciones con antenas. Autor. Adaptado de pixabay. S.fp. 73
- Figura 28 torre de telecomunicación con energía solar. Autor. Adaptado de freepik. S.fp. 74
- Figura 30 molino de viento. Autor. Adaptado de https://www.aboutespanol.com/. S.fp. 76
- Figura 31 parque eólico desierto de california. Autor. Adaptado de cdn.pixabay.com. 2016p. 77