Latacunga, Ecuador
Esta investigación aborda la optimización de la gestión hídrica en entornos experimentales, destacando la automatización de canales para el avance en sistemas de control. La integración de variables fundamentales como caudal, temperatura, nivel y pendiente mediante tecnologías sensoriales de última generación en algoritmos clásicos como PID demuestra una alta precisión en el monitoreo y regulación de caudales, llegando a tener un sobreimpulso del 8%, lo que refleja su operación coherente de acuerdo con los requerimientos experimentales. Para validar la efectividad de los controladores tradicionales como parte de la automatización hidráulica se realizaron pruebas en un laboratorio. Además, se propone un controlador de lógica difusa basado en microcontroladores para reducir costos y aumentar la adaptabilidad del sistema. Este trabajo proporciona un avance clave en la ingeniería hidráulica, estableciendo un marco referencial para futuras investigaciones en la gestión eficiente y automatización de recursos hídricos.
This research addresses the optimization of water management in experimental environments, highlighting the automation of channels for the advancement of control systems. The integration of fundamental variables such as flow, temperature, level and slope by means of state-of-the-art sensory technologies in classical algorithms such as PID demonstrates high accuracy in flow monitoring and regulation, reaching an overshoot of 8%, which reflects its consistent operation according to experimental requirements. To validate the effectiveness of traditional controllers as part of hydraulic automation, tests were carried out in a laboratory. In addition, a microcontroller-based fuzzy logic controller is proposed to reduce costs and increase system adaptability. This work provides a key advance in hydraulic engineering, establishing a framework for future research in the efficient management and automation of water resources.