Proyectos eléctricos para estudiantes de ingeniería.
En nuestra vida diaria, los proyectos eléctricos son muy útiles en muchas áreas y necesitan más energía en comparación con otros proyectos. Los circuitos de estos proyectos están diseñados con componentes pasivos como resistencias, condensadores, inductores y muchos más. Pero muchos estudiantes de posgrado e ingenieros no saben cómo funcionan y qué proyectos pueden caer en esta categoría. Para estos estudiantes aquí proporcionamos proyectos que serán útiles para su trabajo de proyecto. Muchos graduados en ingeniería muestran gran interés en esta corriente. La ingeniería eléctrica y electrónica consiste en diseñar, controlar y mantener equipos eléctricos. Algunas de las áreas de proyecto del campo eléctrico son generación de energía, mantenimiento y manejo de equipos de sistemas eléctricos, control industrial y robótica, electrónica de potencia y sistemas de energía. Por lo tanto, este artículo brinda una breve explicación de los 20 mejores proyectos eléctricos innovadores para estudiantes de ingeniería.
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Los 20 mejores proyectos eléctricos para estudiantes de ingeniería
- Sistema de monitoreo y control de subestaciones basado en GSM
- Sistema de detección y control de incendios forestales con energía solar basado en Zigbee
- Control de aparatos eléctricos basado en Android
- Generación de energía solar fotovoltaica con seguimiento del punto de máxima potencia
- Sistema de control de tráfico basado en PLC y SCADA
- Minimice las sanciones al involucrar a la unidad APFC para industrias
- Control de bucle cerrado de motor de CC sin escobillas
- Controlador automático de iluminación ambiental mediante sensores infrarrojos
- Sistema domótico mediante el microcontrolador Arduino
- Arranque suave electrónico para un motor de inducción trifásico
- Carga y protección de carga en la gestión de energía solar.
- Control de electrodomésticos usando un interruptor de retardo de tiempo
- Protección contra sobre/bajo voltaje
- Control de velocidad basado en Arduino de un motor DC
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Algunos proyectos eléctricos de última generación para estudiantes de ingeniería
- Proyectos de energía solar para estudiantes de ingeniería
- Proyectos Eléctricos Basados en Automatización para Estudiantes de Ingeniería
- Proyectos eléctricos basados en motores para estudiantes de ingeniería
- Proyectos eléctricos basados en electrónica de potencia para estudiantes de ingeniería
- Proyectos eléctricos basados en sensores para estudiantes de ingeniería
Los 20 mejores proyectos eléctricos para estudiantes de ingeniería
Aquí ofrecemos los mejores proyectos de ingeniería eléctrica para estudiantes de ingeniería de último año. Estos proyectos son temas potenciales para su uso en proyectos de ingeniería eléctrica del último año. Los siguientes proyectos incluyen proyectos importantes y miniproyectos para estudiantes de posgrado e ingeniería. Estos proyectos son proyectos eléctricos innovadores y nuevos para ser seleccionados como tema de proyecto en su último año de ingeniería.
Sistema de monitoreo y control de subestaciones basado en GSM
Este proyecto tiene como objetivo adquirir de forma remota vía comunicación GSM diversos parámetros de la subestación tales como corriente, tensión, temperatura, factor de potencia, etc. Por lo tanto, el operador remoto puede analizar estos valores de parámetros y tomar la acción de control correspondiente. Un usuario puede operar remotamente equipos de subestaciones como disyuntores, aisladores, relés, alarmas audibles, etc.
Arriba se muestran varios bloques de la operación de este circuito, en los que un microcontrolador acepta entradas y controla las salidas en consecuencia. El controlador envía periódicamente parámetros de entrada a un móvil GSM remoto a través de redes GSM. Asimismo, permite controlar las señales enviadas por los operadores a los equipos de control de la subestación.
Sistema de detección y control de incendios forestales con energía solar basado en Zigbee
La idea de implementar este proyecto es detectar y prevenir incendios forestales de forma remota utilizando comunicación Zigbee. Todo el circuito del transmisor está ubicado en el bosque con varios sensores, como detectores de humo y fuego, que funcionan con un sistema de paneles solares. El circuito integrado en el circuito del transmisor recopila, procesa los datos y los envía a una PC remota a través del módulo de comunicación Zigbee.
En el lado del receptor, una PC basada en un transceptor Zigbee recibe estas señales y alerta a los camiones de bomberos en consecuencia y también opera de forma remota el equipo de protección contra incendios en el bosque.
Control de aparatos eléctricos basado en Android
Se trata de una forma avanzada de controlar los electrodomésticos desde un sistema de prensado manual convencional. Utiliza móvil Android con aplicación GUI. El circuito de control está conectado a una serie de dispositivos que se controlarán a través de un mecanismo de relé con un módulo de comunicación Bluetooth.
En primer lugar, este móvil Android debe estar emparejado con el módem Bluetooth del lado del receptor; una vez emparejado con el módem, el usuario puede enviar señales de comando al dispositivo correspondiente para controlarlo. En el lado del receptor, el microcontrolador gestiona todos los actuadores para diferentes cargas en función de las señales de comando del usuario.
Generación de energía solar fotovoltaica con seguimiento del punto de máxima potencia
Este sistema minimiza en gran medida el número de paneles necesarios para generar energía eléctrica por lo que reduce el coste del sistema generador fotovoltaico. Como el sol no es constante en un lugar, y fijando el panel solar en un lugar fijo, no es posible la producción máxima de energía. Por tanto, este sistema localiza el punto de máxima generación de energía con el controlador MPPT.
Este sistema utiliza un algoritmo basado en una ecuación cuadrática que calcula la función cuadrática correspondiente al PowerPoint máximo. El software basado en programa ejecuta el algoritmo y, en consecuencia, controla el convertidor de CC para ajustar el voltaje de salida.
Sistema de control de tráfico basado en PLC y SCADA
Este sistema de control de tráfico inteligente utiliza controladores lógicos programables (PLC) y SCADA HMI para monitorear y controlar las señales de tráfico. Este sistema es muy útil en zonas de alta densidad de tráfico, peajes y otras zonas de aparcamiento de alta gama.
Es un sistema de control centralizado del tráfico donde recopila de forma remota las condiciones del tráfico desde múltiples ubicaciones a través de un medio de comunicación y esta información se monitorea mediante SCDA HMI. Por lo tanto, la sincronización del tráfico en diferentes cruces de carreteras es posible con este sistema. Y, también en función de la densidad del tráfico en los diferentes cruces, controla el semáforo a distancia.
Minimice las sanciones al involucrar a la unidad APFC para industrias
Este proyecto mejora el factor de potencia mediante un conjunto de condensadores conectados en paralelo con la carga inductiva. Debido a la carga rezagada en las industrias, el factor de potencia de repente se vuelve bajo y da como resultado una penalización rodante impuesta por las compañías eléctricas. Así, este sistema propuesto mejora el factor de potencia conmutando los condensadores según el valor del factor de potencia.
Este circuito se implementa con subcircuitos de conmutación de voltaje cero (ZVS) y de conmutación de corriente cero (ZCS). Por lo tanto, las posiciones cero de voltaje y corriente obtenidas de estos circuitos se utilizan para calcular la diferencia de tiempo entre ellos y, en consecuencia, se calcula el factor de potencia. Así, dependiendo del valor del factor de potencia, los capacitores se conectan entre los terminales de carga.
Control de bucle cerrado de motor de CC sin escobillas
El propósito de implementar este circuito es operar cargas mecánicas a las velocidades deseadas mediante el diseño de un sistema de bucle cerrado para motores de CC sin escobillas. La operación de circuito cerrado utiliza un sistema de retroalimentación para comparar la velocidad real con la deseada.
Permite al usuario ingresar la velocidad deseada desde un teclado matricial. Un circuito de control recibe esta información, compara la velocidad real detectada por el sensor de velocidad y envía las señales PWM al motor en consecuencia.
Controlador automático de iluminación ambiental mediante sensores infrarrojos
Este proyecto utiliza un mecanismo en el que las luces de la habitación se encienden cuando una persona entra en la habitación y se apagan cuando la persona sale de la habitación. Además, también muestra el número de personas que entran o salen del utilizando una pantalla LCD. Gracias a este funcionamiento automático, se puede ahorrar energía eléctrica.
En este sistema, dos conjuntos de LED IR y sensores IR están conectados al microcontrolador para detectar personas que entran y salen de la habitación. El microcontrolador está programado de tal manera que al recibir señales entrantes del sensor IR, enciende la lámpara con un mecanismo de relé y también incrementa el contador. Del mismo modo, para la señal del sensor de salida, apaga la lámpara y decrementa el conteo que también se muestra en la pantalla.
Sistema domótico mediante el microcontrolador Arduino
El sistema domótico es un control centralizado de HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado) y dispositivos de iluminación. Este sistema utiliza la placa de desarrollo Arduino con comunicación Bluetooth adjunta para el control remoto de electrodomésticos.
En el lado del transmisor, una aplicación GUI permite al usuario enviar comandos de encendido/apagado al receptor donde se conectan las cargas. Una placa Arduino opera cargas a través de optoaisladores con arreglos TRAIC al recibir comandos del celular del usuario.
Arranque suave electrónico para un motor de inducción trifásico
Este proyecto está diseñado para reducir la corriente de arranque de un motor de inducción trifásico, permitiendo así un arranque suave. Hay varios métodos convencionales utilizados para arrancar el motor de inducción. Pero, todos estos son más costosos y también tienen deficiencias, por lo que este control de método de estado sólido proporciona un control de arranque efectivo.
Este utiliza seis rectificadores controlados por silicio conectados en pares al motor de inducción trifásico (aquí, se utiliza un conjunto de lámparas para representar las bobinas del motor de inducción trifásico). Por lo tanto, la unidad de control envía señales de disparo a los tiristores cuando se arranca el motor de inducción.
Carga y protección de carga en la gestión de energía solar.
En este sistema propuesto, se utiliza un panel solar para cargar una batería. Como comparador, los amplificadores operacionales se utilizan para monitorear el voltaje, la corriente de los paneles continuamente. Los LED se utilizan para especificar las condiciones de carga de la batería. Cuando la batería está completamente cargada, el LED verde parpadea y cuando la batería tiene poca carga o está sobrecargada, el LED rojo parpadea.
Adicionalmente, este proyecto se puede desarrollar utilizando un módem GSM y un microcontrolador. Al usarlos, el estado del sistema se puede comunicar a la sala de control a través de SMS.
Control de electrodomésticos usando un interruptor de retardo de tiempo
Este proyecto está destinado a controlar los electrodomésticos en función de un retraso de tiempo particular para cada carga mediante el uso de un temporizador 555 para producir intervalos de período de conmutación para hacer que un relé se encienda/apague para cualquier carga.
Un relé con retardo de tiempo que permanece energizado durante un período fijo de tiempo una vez activado. Este circuito está construido con un circuito temporizador simple que controla el relé real. El tiempo se establece de cero a unos pocos segundos, pero la constante de tiempo se puede aumentar con 555 temporizadores en modo monoestable. La capacidad de carga estará limitada por el tipo de relé utilizado. En este proyecto se utiliza una lámpara como carga. La capacidad de manejo de corriente de la carga está limitada por el tipo de relé utilizado. El proyecto se ofrece con una lámpara como carga.
Protección contra sobre/bajo voltaje
Este proyecto tiene como objetivo diseñar un mecanismo de sobretensión o subtensión para proteger la carga. La atenuación de la alimentación de red de CA es común en hogares, oficinas e industrias. En este estado, las cargas sensibles pueden dañarse fácilmente.
Este proyecto se usa para disparar la carga durante el período en que el voltaje i/p cae por encima o por debajo de un valor fijo. Como comparador de ventana, se utilizan dos comparadores para crear un comparador cuádruple. Este IC envía un error o/p si el voltaje i/p que se les suministra excede el rango más allá de la ventana de voltaje. Luego, un relé opera para cortar la carga por razones de seguridad. En este proyecto se utiliza una lámpara como carga. Se refuerza con la integración de una alarma cuando se activa.
Control de velocidad basado en Arduino de un motor DC
Este proyecto es para controlar la velocidad de un motor DC usando una placa Arduino. La velocidad del motor está relacionada con el voltaje aplicado a sus terminales. Por lo tanto, si se cambia el voltaje a través del motor de CC, también se puede cambiar la velocidad.
Este proyecto utiliza el principio de funcionamiento de la modulación de ancho de pulso (PWM). Este proyecto consta de dos botones i/p que están interconectados con el Arduino. Estos botones se utilizan para regular la velocidad del motor. El microcontrolador genera PWM en el O/P de acuerdo con el programa
El código de este proyecto está escrito en lenguaje Arduino. El flujo de corriente promedio y el voltaje suministrado por el motor de CC cambiarán según el ciclo de trabajo, por lo que la velocidad del motor cambiará. Un controlador de motor IC está conectado a la placa Arduino para obtener señales de modulación de ancho de pulso y enviar el O/P preferido para el control de velocidad del motor de CC. En el futuro, el proyecto se puede diseñar utilizando IGBT para lograr motores con capacidad de control de velocidad avanzada en las industrias.
Algunos proyectos eléctricos de última generación para estudiantes de ingeniería
Hay diferentes tipos de categorías en proyectos eléctricos para estudiantes de ingeniería, como energía solar, motores, automatización, motores, sensores, etc.
Vehículo eléctrico híbrido que utiliza un motor de reluctancia conmutado
Es un tipo de motor paso a paso que opera a través de un par de reluctancia. Este motor es muy útil en aplicaciones de vehículos eléctricos híbridos debido a sus características. La intención principal de este proyecto es reducir la ondulación de la velocidad y el par en vehículos eléctricos híbridos a través de un controlador no lineal.
Control de alimentación de CA mediante un microcontrolador
El sistema propuesto, como el control de potencia de CA basado en un microcontrolador, se utiliza para diseñar un inversor PWM con una sola fase. Las características principales de este inversor son económico, simple y el tamaño es compatible.
Sistema de tracción eléctrica mediante motor BLDC
Este proyecto permite diseñar un sistema, a saber, un sistema de tracción eléctrica con un motor BLDC. Este tipo de motor se utiliza en diferentes aplicaciones como sistemas comerciales, aeroespaciales, residenciales porque tiene varias características.
Control de potencia activa de generación distribuido a través de la red
Se incrementan las fuentes de energía basadas en fuentes no convencionales para la generación distribuida. El sistema propuesto se utiliza para implementar un método de control simple y efectivo. Con esta técnica se puede obtener la potencia requerida de la generación de distribución a la red.
Controlador para la corrección de FP mediante un rectificador trifásico
Este proyecto se utiliza principalmente para la corrección de PF en un rectificador trifásico que utiliza un convertidor elevador. En este sistema propuesto se utiliza una técnica de control promedio para el flujo de corriente y los resultados se pueden comprobar en MATLAB.
Rotación del motor de inducción en bidireccional a través de un dispositivo de control remoto
El sistema propuesto se utiliza principalmente para controlar la dirección y la velocidad de un motor de inducción. El control de este motor se puede realizar mediante un mando a distancia. Este proyecto utiliza principalmente una unidad de microcontrolador junto con sensores infrarrojos para obtener las señales del control remoto. La dirección del motor se puede cambiar utilizando un controlador de relé que está conectado a la unidad de microcontrolador.
Tacómetro portátil con sensor de efecto Hall
Este proyecto se utiliza principalmente para diseñar un tacómetro preciso, portátil y sin contacto utilizando un sensor de efecto Hall lineal. El sensor utilizado en este proyecto genera principalmente no. pulsos para cada revolución. Estas revoluciones se dan como entrada al microcontrolador. Para que el microcontrolador pueda medir los pulsos de cada minuto para mostrar la visualización de RPM.
Sistema SAI con energía solar y eólica
El sistema propuesto, concretamente el sistema UPS alimentado por energía solar y eólica. Sabemos que, por lo general, el UPS usa la energía principal para su carga, pero en este proyecto, usa energía solar y energía eólica para su carga para ahorrar energía.
Control de interruptores de automatización industrial
Este proyecto está diseñado con una función como control de interruptor programable. Mediante el uso de esta característica, la automatización industrial se puede realizar de forma continua. Este proyecto juega un papel clave en la implementación de la carga de conmutación a través de un programa utilizando un microcontrolador. Este proyecto se utiliza cuando se trata de un trabajo continuo. La operación de este proyecto se puede realizar en tres métodos, como el modo manual, el modo establecido y el modo automático.
En modo manual, el control de las diferentes cargas se puede realizar a través de la entrada proporcionada por el operador mediante interruptores, de lo contrario, de forma remota a través de GSM. En el modo automático, las diferentes cargas se controlan con retrasos de tiempo predeterminados normales, mientras que en el modo de ajuste, se pueden controlar diferentes cargas en función de los retrasos de tiempo establecidos por el usuario.
Arrancador para motor de inducción con retardo mediante un microcontrolador
Este proyecto se utiliza para implementar un arrancador para un motor de inducción automático utilizando un microcontrolador. El funcionamiento de este proyecto es similar al arrancador DOL. El microcontrolador utilizado en este proyecto verifica continuamente las 3 fases de la fuente de alimentación de entrada utilizadas para condiciones monofásicas y sobretensiones. Entonces, en base a esto, los relés se pueden activar para hacer funcionar el motor.
Control de velocidad de motor de inducción trifásico mediante microcontrolador y método V/F
Este proyecto se utiliza para diseñar un sistema usando un microcontrolador y técnica V/F para controlar la velocidad del motor de inducción trifásico. Al obtener la velocidad de la señal de retroalimentación, el microcontrolador generará señales PWM. Estas señales se pueden alimentar al puente inversor IGBT para impulsar el motor a la velocidad requerida.
Convertidor Boost entrelazado utilizando energía renovable
Día a día, el consumo de energías renovables va en aumento debido a la reducción de las fuentes de energía no renovables. La mejor fuente de energía renovable utilizada hoy en día es la solar. Su salida se puede aumentar utilizando convertidores ascendentes intercalados. Como sugiere el nombre, este convertidor no incluye. Convertidores conectados en paralelo. Las principales ventajas de estos convertidores son la fiabilidad, la eficiencia, etc.
Cargador de móvil basado en un convertidor Buck mediante energía solar
Este proyecto se utiliza para diseñar un cargador móvil alimentado por energía solar utilizando el convertidor reductor. Aquí, el convertidor reductor juega un papel clave en la modulación y síntesis de la potencia de CC recibida de las células fotovoltaicas para satisfacer las demandas de las cargas.
Modelado de motores de inducción y análisis de fallas
En este proyecto, el motor de inducción se implementa a través de MATLAB o Simulink para analizar el rendimiento del motor y diagnosticar eficientemente las fallas del rotor. Este análisis se puede utilizar para fallas rotas simples, dobles y de 3 barras del rotor.
Improvisación del convertidor AC-AC para aplicaciones de calentamiento por inducción
Este proyecto se basa en MATLAB utilizado para crear el convertidor resonante paralelo de un solo interruptor utilizado en aplicaciones de calentamiento por inducción para generar corrientes de alta frecuencia. Los resultados analizados se pueden evaluar en las topologías de inversor de medio puente y puente completo existentes.
Análisis y cálculo de la corriente de irrupción del transformador
Este proyecto se utiliza para implementar fórmulas analíticas para calcular la corriente de arranque del transformador utilizando MATLAB. Usando este proyecto, el efecto de variar el ángulo de conmutación, el flujo residual y las impedancias del circuito de suministro en las características de la corriente de irrupción se analiza usando MATLAB.
Medición de la tensión de ruptura en el aire y el campo eléctrico con la técnica estándar del espacio esférico
El sistema propuesto permite implementar una técnica, a saber, el entrehierro de esfera estándar. Esta técnica se utiliza para medir el campo eléctrico en dispositivos de alto voltaje y voltajes de ruptura de aire para la medición de alto voltaje.
Capacitancia del inductor y medidor LCF
Este proyecto se utiliza para diseñar un dispositivo portátil para medir capacitancia, frecuencia e inductancia. El diseño de este dispositivo se puede realizar utilizando circuitos adicionales y un microcontrolador PIC para medir y mostrar los parámetros con precisión.
implementación PAVR
La intención principal de este proyecto es diseñar un PAVR, es decir, un regulador de voltaje automático programable con un microcontrolador. Con este proyecto, se puede lograr la estabilización del voltaje O/P a través de la variación del voltaje de entrada que oscila entre 100 y 340 voltios.
Nuevo diseño y simulación de control de ciclo de conmutación integral para carga de calefacción
Para controlar la potencia de estado sólido, se utilizan dos técnicas, a saber, control de fase y conmutación de control de ciclo completo. Ambas técnicas tienen sus propios inconvenientes. Así, se implementa una nueva técnica como control de conmutación integral
Sistema de reconocimiento de averías en SAI vía GSM
Este proyecto se utiliza para diseñar un sistema de reconocimiento de fallas dentro del sistema UPS utilizando tecnología GSM.
Control de velocidad del motor de reluctancia conmutada a través de GA y ANFIS
En aplicaciones de transmisión directa, estos motores se utilizan principalmente. Sin embargo, estos motores tienen algunas desventajas, como el ruido acústico, la ondulación de alto par y las oscilaciones de velocidad. Para superar esto, este sistema propuesto utiliza una técnica con ANFIS y GA para el control de Drive.
Simulación de inversor trifásico multinivel
Este proyecto se utiliza para diseñar un inversor trifásico multinivel, y su simulación se puede realizar utilizando un número reducido. de interruptores Estos inversores se utilizan en diferentes aplicaciones debido a sus características como fácil control, bajo costo, flexibilidad, etc. Asimismo, presenta varias ventajas, ya que incluye diferentes componentes electrónicos de potencia. Una vez que aumentan las pérdidas de conmutación, la pérdida total puede incrementarse Este proyecto tiene como objetivo reducir el no. de interruptores en un inversor multinivel.
Análisis de estabilidad del estabilizador del sistema de potencia
Este proyecto se utiliza para describir el rendimiento del PSS o Power System Stabilizer mientras se estudian diferentes sistemas de potencia. El PSS tiene diferentes bloques funcionales que se desarrollan en Simulink. Se puede realizar el cambio de oscilación en la amortiguación del estabilizador del sistema de potencia para diferentes condiciones del sistema de potencia y se pueden ilustrar las variaciones de voltaje y potencia reactiva.
Detección de fallas del sensor del motor de inducción
El sistema propuesto se utiliza para detectar la falla del sensor en un motor de inducción a través de la transformación DQ y el controlador de lógica difusa. Usando este proyecto, se puede determinar la detección de fallas y la velocidad en el sensor de corriente. Este sistema proporciona aislamiento para proteger el motor de inducción de fallas de velocidad en el sensor de corriente.
Diseño de un sistema de potencia de coche eléctrico.
Este proyecto se utiliza para diseñar un sistema de generación y distribución de energía para automóviles eléctricos. Este sistema ilustra la transición de un automóvil a gasolina a un automóvil a batería. La batería utilizada en el automóvil se puede cargar mediante paneles solares.
Arrancador estrella-triángulo regulable basado en temporizador electrónico
Este proyecto se utiliza para diseñar un arrancador estrella-triángulo económico utilizado para motores de inducción trifásicos de baja potencia para proporcionar menos voltaje de arranque. El sistema propuesto se puede diseñar con 555 circuitos integrados en modo de disparo único para impulsar el circuito de control de tiristores de apagado de puerta (GTO) de modo que el suministro de red trifásico se pueda cambiar de estrella a triángulo.
Corrección de FP basada en PIC
Este proyecto se utiliza para la corrección de PF utilizando el microcontrolador PIC. En este proyecto, el factor de potencia se puede medir para la carga utilizando un microcontrolador y un circuito de detección de cruce con corriente cero y voltaje cero. En función de los límites establecidos de los factores de potencia atrasados y adelantados, el microcontrolador PIC activa los condensadores para mejorar el factor de potencia.
Sistema inalámbrico de lectura de contadores de energía basado en GSM
Este proyecto se utiliza para diseñar un sistema AMR (Automatic Metering Reading) utilizado en medidores de energía para la generación de facturas de electricidad sin operación manual. El sistema propuesto se puede diseñar con un controlador ARM para medir el consumo de electricidad en un período de tiempo determinado. Además, se enviará información de facturación a clientes y empresas a través del módulo GSM.
Control de velocidad basado en la visualización de RPM del motor BLDC
El control de velocidad de este motor se puede realizar con precisión mediante un microcontrolador preprogramado mediante el sensor de posición de efecto Hall. La programación de este microcontrolador se puede realizar de forma que evalúe la velocidad establecida con la velocidad requerida. En base a esto, las señales PWM se pueden generar a la unidad de controlador de motor BLDC.
Control de carga eléctrica mediante un ordenador personal
El sistema propuesto utiliza una computadora personal o PC para controlar diferentes cargas eléctricas en la casa usando un microcontrolador. Aquí, el microcontrolador utilizado en este proyecto funciona principalmente como un dispositivo de control y adquisición de datos para que se pueda formar un puente entre la computadora personal y las cargas eléctricas. Una vez que el microcontrolador recibe señales de control de la computadora personal, se puede controlar la carga respectiva.
Activación automática de energía en toda la fuga de gas.
Este proyecto se utiliza para diseñar un sistema para reducir los accidentes de incendio que se producen debido a la fuga de gas en la existencia de energía eléctrica. En este sistema se utiliza un sensor de gas para comprobar si hay fugas de gas. Una vez que nota la fuga de gas, inmediatamente le da un comando al microcontrolador, luego activa el mecanismo de disparo para apagar la energía. En este proyecto, el módulo de RF se utiliza para enviar la información al circuito de alarma y disparo remoto.
Sistema domótico vía Zigbee
El sistema propuesto implementa un sistema de domótica para controlar dispositivos en el hogar a través de tecnología remota y Zigbee. En este proyecto se utilizan diferentes tipos de sensores, a saber, resistencia dependiente de la luz, detección de gas y sensores de temperatura. La disposición de estos sensores se puede realizar conectándose a la unidad del microcontrolador para que el microcontrolador monitoree constantemente diferentes parámetros meteorológicos. Una vez que estos parámetros superan sus límites establecidos, el control de los electrodomésticos se puede realizar de forma automática. Mediante el uso de la tecnología ZigBee, la supervisión y el control remotos se pueden realizar fácilmente.
Monitorización de paneles fotovoltaicos y sistema de medida de energía solar
El sistema propuesto se utiliza para monitorear diferentes parámetros de las celdas fotovoltaicas y también se puede medir la energía solar generada. La energía solar se puede monitorear continuamente con un conjunto de sensores y un microcontrolador. La unidad y el usuario pueden tener acceso al monitoreo remoto de diferentes parámetros.
Motor de inducción controlado por Android
Este proyecto se utiliza principalmente para controlar la velocidad de un motor de inducción monofásico utilizando un móvil basado en Android. En este proyecto se conecta un módulo Bluetooth al circuito de control para que se puedan recibir señales de control desde el móvil Android. Una vez que el microcontrolador recibe estas señales, controla la velocidad del motor de inducción modificando los pulsos de disparo del TRIAC.
Transformador de distribución trifásico basado en Zigbee
El sistema propuesto se utiliza para monitorear y controlar los parámetros de un transformador de distribución trifásico utilizando Zigbee. Diferentes parámetros del transformador pueden ser monitoreados por diferentes sensores como nivel de aceite, temperatura del aceite, corriente, voltaje, etc. Los datos de estos sensores se pueden transmitir al controlador interno con el módulo Zigbee.
Control basado en DTMF del motor de CC
Este proyecto se utiliza para controlar la velocidad de un motor de CC inalámbrico mediante DTMF. Aquí DTMF recibe las señales del móvil para poder controlar la velocidad del motor DC
Diseño de controlador de carga solar con microcontrolador
El sistema propuesto se utiliza para implementar un controlador de carga solar para cargar la batería utilizando la energía generada por los paneles solares. Este proyecto se utiliza para cambiar el voltaje para proteger la batería de sobrevoltaje y no permitir que la batería se descargue.
Recaudación de impuestos de peaje basada en GSM y RFID
El sistema propuesto se utiliza para implementar el sistema de recaudación de impuestos de peaje automáticamente mediante el registro previo por SMS. La unidad de módem y microcontrolador GSM recibirá la solicitud del propietario del vehículo para enviar el acuse de recibo del vehículo con la contraseña al usuario móvil.
Antes de llegar al vehículo en la estación de peaje, el microcontrolador solicita una contraseña, según la verificación, el controlador RFID deducirá el monto. Aquí se conecta la RFID adjunta al vehículo. Una vez recibido el importe, el peaje se abrirá automáticamente.
Proyectos de energía solar para estudiantes de ingeniería
Los siguientes proyectos están basados en energía solar y son los más importantes en nuestra vida diaria. Los proyectos solares utilizados en los hogares son cocinas solares, refrigeradores, calentadores de agua, etc. La lista de proyectos solares incluye lo siguiente.
- Alumbrado Público LED Control Automático de Intensidad Solar
- Monitoreo y medición de paneles fotovoltaicos y energía solar
- Diseño de inversores solares para viviendas
- Sistema de riego automático alimentado por energía solar
- Seguimiento de señales paneles solares de Sun con el microcontrolador Atmega8
- Implementación de cargador de batería solar
- Cargador solar para iPod o iPhone
- Telemetría basada en células solares
- Unidad de aire acondicionado (AC) alimentado por energía solar
- Controlador de carga solar con Arduino
- Sistema de calentador de agua solar con microcontrolador PIC
- Sistema de medición de energía solar
- MPPT para paneles solares fotovoltaicos de baja potencia
- Sistema de gestión dual mediante panel solar
- Inversor portátil con energía solar
- Sistema de iluminación del hogar utilizando energía solar.
- Robot con energía solar controlado por linterna con Arduino
- Controlador de carga MPPT basado en inversor Solar Boost
- cargador solar inalámbrico
- Diseño de circuitos de lámparas de noche utilizando energía solar.
- Indicador de carga de la batería con energía solar
- Sistema de monitoreo de calidad de agua usando energía solar y WSN
- Detección de incendios forestales mediante un WSN con energía solar
- Transferencia inalámbrica de energía usando energía solar
- Bicicleta eléctrica con energía solar
Proyectos Eléctricos Basados en Automatización para Estudiantes de Ingeniería
Los proyectos de automatización reducen principalmente la participación de humanos. Entonces, la lista de ideas de proyectos de automatización para estudiantes de ingeniería eléctrica se enumeran a continuación.
- Hogares inteligentes basados en DTMF y AVR
- Domótica mediante microcontrolador y DTMF
- 8051 Domótica basada en un microcontrolador
- Control del sistema de vigilancia del hogar por señal DTMF
- Domótica basada en GSM
- Domótica basada en identificación de voz offline
- Sistema domótico mediante GSM
- Sistema domótico basado en Bluetooth y ARM9
- Control domótico por voz
- Domótica basada en Android
- Domótica basada en GSM y Arduino
- Pedir menú en restaurantes
- GLCD y pantalla táctil basados en domótica
- Sistema domótico mediante IoT
- Controle múltiples dispositivos con RF
- Controlador de equipos usando una PC
- proyecto de domótica wifi
- Dispositivos domésticos controlados por Wi-Fi a través de Android, Arduino y ESP8266
- Sistema domótico inalámbrico mediante WiFi
- Control de conmutación programable para automatización en industrias
- Sistema domótico mediante energías renovables
- Sistema de vigilancia y domótica basado en la nube
Proyectos eléctricos basados en motores para estudiantes de ingeniería
Los proyectos eléctricos para estudiantes de ingeniería basados en motores se enumeran a continuación.
- Protección de motores de baja tensión mediante microcontrolador y tecnología Zigbee
- Control de velocidad del motor de CC basado en voz
- Protección del motor de inducción contra la temperatura y la fase
- Control universal de velocidad del motor con microcontrolador
- Unidad de velocidad variable de 4 cuadrantes ajustable para motores de CC bobinados en serie
- Rotación del motor de inducción en bidireccional usando un dispositivo de control remoto
- Control de un motor de CC de cuatro cuadrantes sin usar un microcontrolador
- Sincronización de velocidad multimotor basada en un microcontrolador
- Diseño de panel de control basado en PLC y SCADA para monitoreo continuo de motores de inducción trifásicos.
- Arrancador de motor de inducción automático basado en microcontrolador mediante retardo
- Arranque y protección de motores de inducción basados en PLC
- Control de velocidad de motores de inducción trifásicos mediante microcontrolador y técnica V/F
- Diseño de un motor dc sin escobillas utilizado para el sistema de tracción eléctrica
- Control de velocidad del motor de inducción basado en Android
- Control de velocidad del motor de reluctancia conmutada con GA y ANFIS
- Control de motor CC inalámbrico basado en DTMF
- Motor de reluctancia conmutada utilizado para vehículos eléctricos híbridos
- Control de velocidad del motor BLDC a través de la pantalla RPM
- Arrancador estrella-triángulo basado en temporizador electrónico ajustable utilizado para motores de inducción de baja potencia
- Detección de fallas de sensores en motores de inducción mediante transformación DQ y controlador de lógica difusa
- Temporizador electrónico ajustable con arrancador estrella-triángulo para motor de inducción de baja potencia
- Protección de baja tensión basada en tecnología Zigbee para motores con microcontrolador
- Motor de inducción automático basado en retardo con microcontrolador
Proyectos eléctricos basados en electrónica de potencia para estudiantes de ingeniería
La lista de proyectos de electrónica de potencia para estudiantes de ingeniería eléctrica se incluye a continuación.
- Convertidor Buck-Boost basado en un microcontrolador PIC
- Interruptores estáticos basados en tiristores
- Carga de batería basada en rectificación de onda completa
- Controlador de carga solar basado en PIC
- Rectificador de onda completa basado en carga inductiva
- Inversor de sistema solar basado en microcontrolador PIC
- Inversor de onda sinusoidal monofásico con Arduino
- Microcontrolador PIC y generador de onda cuadrada basado en SG3525
- Controlador de factor de potencia usando microcontrolador PIC
- Inversor de onda senoidal con trifásico mediante Arduino
- Control de ángulo de disparo en Thyrirstor con electrónica analógica
- Medidor de factor de potencia basado en un microcontrolador PIC
- Control de ángulo de disparo basado en microcontrolador PIC en un tiristor
- Conmutador de transferencia estático basado en microcontrolador PIC y tiristor
- Arrancador suave basado en microcontrolador PIC de motor de inducción trifásico
- PWM variable basado en microcontrolador PIC
- Vector espacial PWM para controlador de motor trifásico
- Control de alimentación de CA basado en tiristor y microcontrolador PIC
- Microcontrolador PIC e inversor sin transformador basado en SG3525
- Inversor de onda cuadrada con microcontrolador PIC
Proyectos eléctricos basados en sensores para estudiantes de ingeniería
Los proyectos eléctricos basados en sensores para estudiantes de ingeniería se enumeran a continuación.
- Sistema de alerta de señal roja para trenes inalámbricos
- Recortadora de césped solar automática
- Autenticación de sala de examen basada en huellas dactilares
- Detección de densidad de tráfico y ajuste de señal mediante infrarrojos
- Sistema de control de temperatura en la industria.
- Interruptor de carga industrial basado en pantalla táctil
- Sistema de aviso de sobrecarga en un ascensor automático con microcontrolador PIC
- Detección de incendios y gases para la seguridad industrial y del hogar
- Detección de robo de contadores de energía prepago
- Controlador de velocidad del ventilador para ventilador con control de temperatura
- Detección de movimiento de vehículos mediante la función de apagado automático durante el día
- coche eléctrico inalámbrico
- Control de velocidad en un motor de inducción monofásico
- Vehículo robótico detectado por obstáculo ultrasónico
- Control de velocidad del motor de CC sin escobillas a través de RPM y PWM
- Detección de infracciones de límites de velocidad en autopistas
- Control automático de la intensidad de la luz mediante PIC
- Ahorro de energía basado en LDR en el sistema de control de alumbrado público
- Control de nivel de líquido por sensor ultrasónico
- Sistema automático de apertura de puertas basado en sensor PIR
- Control de temperatura con sensor digital
- Tacómetro sin contacto basado en un sensor IR
Así, se trata de proyectos eléctricos para estudiantes de ingeniería basados en energía solar, motor, automatización, electrónica de poder, etc. Este artículo cubre la parte superior 20 ideas innovadoras en ingeniería eléctrica Compare con diferentes áreas de aplicación y los últimos proyectos de ingeniería eléctrica con resúmenes. estos proyectos ayudarán a los estudiantes de ingeniería a la hora de seleccionar sus proyectos menores/mayores para su trabajo de proyecto. Si desea asistencia técnica para implementar estas ideas en un enfoque práctico o nuevas ideas de proyectos de ingeniería eléctrica, puede dejarnos un comentario en la sección de comentarios a continuación.
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