Induction motors (IMs) are present in practically all production processes and account for two-thirds of the energy consumption in industrial settings. Therefore, monitoring them is essential to prevent accidents, optimize production, and increase energy efficiency. Monitoring methods found in the literature require a certain level of invasiveness, causing some applications to be unfeasible. In the present study, a new completely non-invasive method implemented in an embedded system performs the embedded processing of the sound signal emitted by an in-service IM to estimate speed, torque, and efficiency. Motor speed is estimated from the analysis in the frequency domain using the Fourier Transform. Torque and efficiency are estimated from the speed and motor nameplate information. To perform the tests and validate the proposed method/system, a workbench with a controllable torque was used. The workbench was also equipped to allow the results to be compared with the airgap torque method. The results indicate a high accuracy for the nominal load (error of approximately 1%) in the measurement of the efficiency and torque, and a mean relative error of 0.2% for the speed.
O monitoramento da umidade do solo é indispensável para o manejo da irrigação, pois permite estimar a quantidade de água a ser aplicada, em função da capacidade de retenção de água no solo. Este trabalho teve por objetivo construir um sensor de umidade do solo utilizando um microcontrolador Arduíno. O equipamento é composto basicamente por umArduino Uno, um sensor de umidade, resistores e leds. O sensor de umidade de solo tem uma tensão de operação de 3,3V-5V, com saída digital e analógica. No projeto, optou-se pela saída analógica. O sensor realiza a leitura da umidade do solo, e enviar essa informação para o Arduino, que por sua vez, realiza a seguinte lógica: Em condições ideais de umidade ativa-se o led verde; quando estiver com 50% da água disponível é ativado o led amarelo, e em situação de murcha permanente ativa-se o led vermelho. Por conta de pandemia acometida pela COVID-19, não realizou-se a calibração do aparelho, uma vez que esta etapa depende da estrutura de laboratórios e idas frequentes ao Campus. No entanto, ressalta-se, que para a realização desta etapa, será solicitada a continuidade do projeto nos próximos editais depesquisa. Nos testes realizados, os intervalos de umidade foram classificados em três categorias, são elas: ideal, crítica e murcha permanente. Para isto, os testes preliminares foram realizados com o sensor totalmente introduzido no solo; parcialmente introduzido, e sem nenhum contato com o solo. Com a continuidade da pesquisa, a calibração será realizada no solo em condições de laboratório e no campo, utilizando amostras de solo com umidades conhecidas. A programação do Arduíno foi realizada utilizando a lógica “if”, considerando três intervalos de leitura, determinados numa escala de 0 a 1024. Para as leituras com valores entre 0 e 400, utilizou-se a classificação “ideal”, para as leituras compreendidas entre “401” e “800” utilizou-se a classificação “crítica”, e para os valores maiores ou igual a 801, “murchapermanente”, sendo acionados os leds verde, amarelo e vermelho, respectivamente. O sistema Arduíno apresentou-se sensível às leituras de umidade, verificado pelo acionamento dos leds verde, amarelo e vermelho, para as leituras realizadas com o sensor totalmente introduzido no solo; parcialmente introduzido, e sem nenhum contato com o solo, respectivamente. No entanto, para ser utilizado com fins de manejo de irrigação, é necessário realizar a calibraçãodo aparelho.
Os sistemas automatizados de produção de plantas estão em crescente expansão no cenário agrícola, especialmente, por reduzir a necessidade de mão de obra e melhorar a qualidade de trabalho dos agricultores. Diante disso, é necessário, que profissionais da área de ciências agrárias e de outras áreas afins, tenham contato, ainda na fase de formação, com tecnologias voltadas à automatização de sistemas de produção. Esse estudo apresenta dois objetivos principais; i - construir e caracterizar uma mesa hidropônica (MH) automatizada utilizando materiais de fácil aquisição; ii – identificar conteúdos ministrados nos cursos técnicos de Agropecuária e Eletroeletrônica integrados ao ensino médio, que podem utilizar a MH como instrumento de ensino e integração. A MH foi construída na área experimental do Instituto Federal Catarinense (IFC) Campus Videira. O equipamento apresentou inclinação de 9,6%, vazão de 0,135m3.h-1, e custo médio mensal de R$ 5,20 referente ao consumo de energia elétrica durante o tempo de funcionamento diário (4 horas). Foram identificados quatro componentes curriculares em cada área técnica analisada, que apresentam possibilidades de uso da MH como instrumento de ensino. Além desses, verificou-se a potencialidade da MH para trabalhar conteúdos de componentes curriculares propedêuticos, tais como, química, biologia, sociologia, matemática e física.
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