Revista oficial 03

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ELECTRÓNICA REVISTA OFICIAL DEL CAPÍTULO DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA

AÑO 2016

Nº 03

EDICIÓN DIGITAL

MAYO - JUNIO 2016


ÍNDICE COLEGIO DE INGENIEROS DE PERÚ CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LIMA CAPÍTULO DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA

Miembros del Capítulo de Ingeniería Electrónica 2016-2018 Ing.Luis Enrique Mendizábal Pérez Presidente Ing. Jorge Reynaldo Cueva Nolberto Vicepresidente Ing.Enrique Frank Rocafuerte Díaz Secretario Ing. Judith Rosa Casasola Bonifaz de Laurel Prosecretario Ing. Steed Alex Carbajal González Vocal Ing.Antonino Márquez Rondón Vocal Ing. Max Ever Ponce Soldevilla Vocal Ing. Zenon Alfredo Choque Quispe Vocal Ing.Fernando Ernesto Pérez Valladares Vocal ELECTRÓNICA Revista fundada en el siglo XXI Director General: Ing. Luis Mendizábal Pérez Electrónica es la revista oficial del Capítulo de Ingeniería Electrónica. Los artículos son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Todos los derechos reservados. Para contactarnos: electronica@ciplima.org.pe Teléfono:202-5030

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INSTITUCIONALES

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TECNOLOGÍA

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INVESTIGACIÓN

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OPINIÓN

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ACTUALIDAD

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NOTAS BREVES

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INSTITUCIONALES

Reconocimiento Público en la Semana de Ingeniería Electrónica : Ingenieros con 25 años de colegiados .

El Capítulo de Ingeniería Electrónica reconoce y agradece la presencia de los expositores que participaron en la Semana de Ingeniería Electrónica

Comisión de Asuntos Internacionales del Colegio de Ingenieros

El Ing. Jorge Cueva, Ing Enrique Rocafuerte, Ing. Carlos Valdez, Ing. Zenon Choque, Ing. Steed Carbajal y la Ing.Judith Casasola en el Brindis de la Semana de Ingeniería.

Expositores invitados al Seminario Gobierno Electrónico en el Perú: Experiencias y Tendencias.

Reunión de la Junta Directiva del Capítulo de Ingeniería Electrónica 20162018

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EDITORIAL

Estimados colegas: Actualmente, con el advenimiento de nuevas especialidades, la profesión del ingeniero ha dejado de estar asociada solamente con la construcción de obras públicas y civiles, para convertirse en un referente en el área de tecnología e innovación, enfocado en el desarrollo de sus comunidades. Es asi que en cada especialidad, los ingenieros tenemos un rol distinto en la sociedad, la economía y el desarrollo de los países: siendo los ingenieros personas influyentes, que cumplen un rol gerencial de liderazgo. La ingeniería es una importante actividad profesional que se basa principalmente en solucionar conflictos y realizar diseños o desarrollar soluciones tecnológicas; medioambientales; de infraestructura; a necesidades sociales, industriales o económicas. Dia a día, la presencia de la electrónica se encuentra, en todo orden de nuestras actividades diarias, desde las más simples y rutinarias como ver o escuchar las noticias día a día la presencia de la electrónica en todo orden de vuestras actividades diarias, desde las más simples y rutinarias como ver o escuchar las noticias Pero los protagonistas del desarrollo

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tecnológico no son solo los aparatos, sino también los “cerebros” detrás de ellos. En tal sentido, destaca la figura del ingeniero electrónico. Los Ingenieros electrónicos, de acuerdo con una de las instituciones mundiales más prestigiosas, el Institute of Electrical and Electronics Engineers -IEEE, somos los llamados a asegurar que nuestro planeta siga cobijándonos pese a que los recursos no son ilimitados, por lo que debemos trabajar para que con ello nos alcance a todos y además leguemos a nuestra descendencia un mundo limpio y perdurable en donde ellos también puedan disfrutarlo en nuestra única casa, el planeta Tierra. La generación de riqueza, la creación de empleo calificado, la mejora de la productividad, la estabilidad económica y el desarrollo de nuevos servicios, se deben cada vez más, a la contribución de las nuevas tecnologías y los servicios de telecomunicaciones en las diversas esferas de la sociedad y la economía. Son una fuente, por ahora inagotable, de ventajas económicas al aumentar exponencialmente la velocidad, precisión y tratamiento de la información, la capacidad de almacenamiento, la organización de la producción y distribución en forma de red y la transmisión de la información en todo momento y a cualquier lugar del mundo. El país ha llegado a un punto en el que para competir globalmente debe producir y para hacerlo debe apoyarse en la tecnología. El desafío actual radica en dominar y asir las claves de desarrollo de un proceso que afecta las raíces mismas de la economía y la sociedad. En esta “nueva economía” - que emerge como base de la nueva sociedad globalizada de los negocios, la cultura y las comunicaciones -, la información, el conocimiento y la velocidad se han instalado como los signos distintivos que marcan el desarrollo del presente, y los productos y servicios del futuro. Los gremios profesionales, como

el de Ingeniería, de los cuales salieron muchos Ministros de Estado e incluso Presidentes y Vicepresidentes de la República, son el mayor recurso de pensamiento al cual debe recurrir todo País con un gobierno sensato, para apuntalar su planificación, afianzar su desarrollo y orientar la pertinencia de la Educación Superior. Sin los gremios profesionales, no existe la voz guía profesional, la técnica juega un rol secundario y la política se entroniza en la toma de decisiones, dejando una estela de inversiones malas, innecesarias, excesivas, duplicadas o improductivas que acompañan a aquellas exitosas que también existen. Los problemas sociales, económicos y ambientales que enfrenta el país hace necesarios ingenieros comprometidos y capaces de atender la realidad, El desarrollo tecnológico está alterándolo todo, desde lo económico y lo político, y es en el actual cambio presidencial, siendo opinión del Capítulo de Ingenieros Electrónicos del Colegio de Ingenieros del Perú, que reiteramos nuestro compromiso con el Perú, para ser protagonistas en la construcción de un mundo mejor, desarrollado, solidario, con justicia, y transparencia, para participar y dinamizar el desarrollo del país en la búsqueda de su recuperación económica. Ing. Luis Enrique Mendizábal Pérez Presidente del Capítulo de Ingeniería Electrónica


INSTITUCIONALES

CURSO DE ESPECILIZACIÓN PROFESIONAL DIRECCIÓN DE PROYECTOS

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TECNOLOGÍA

SISTEMA BIOMÉTRICO BASADO EN PARÁMETROS VASCULARES Por : Ing. Willy Alejo y el Ing. Daniel Rodríguez Ingenieros Electrónicos - UPC

Figura 2. Recinto de Adquisición de Imágenes

Gracias al grado de innovación, aplicación e impacto, el proyecto ha sido presentado en: EXPOTIC 2013, Umbrales TV-Perú 2014, TELECOM-UPC 2015, TED x Tukuy 2015 y TELECOM-UPC 2016

Figura 1. Pruebas de Laboratorio – UPC, Willy Alejo (Izquierda) y Daniel Rodríguez (Derecha)

El estudio para el reconocimiento de personas, basado en uno o más parámetros (Biometría), se ha intensificado en los últimos años con nuevos avances científicos que brindan la posibilidad de ofrecer mayor seguridad. Esto se da, ya sea porque se generaron modelos matemáticos más eficientes para las tecnologías disponibles en el mercado, como el reconocimiento por huella dactilar, iris, voz, dermatoglifos, morfología facial, entre otros; o porque se llegaron a comprobar nuevas hipótesis que permiten utilizar nuevos parámetros del cuerpo para poder diferenciar a las personas, siendo esta información única e irrepetible. Si bien la tecnología biométrica continúa desarrollándose, aún existen problemas por solucionar. En el presente caso, luego de haber desarrollado un estado del arte que analiza las tecnologías implementadas en el mercado, concluimos que los principales problemas que enfrentan la gran mayoría de sistemas son: alto

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costo (en aquellos sistemas de alto desempeño), baja estabilidad ¬(ante factores de entorno: humedad, suciedad, etc.), y alta vulnerabilidad (al trabajar mediante la medición de parámetros corpóreos externos). En el Perú, el sistema biométrico más utilizado debido a su bajo costo es conocido como Fingerprint, el cual trabaja con las huellas dactilares; sin embargo, se han presentado múltiples casos en los que el sistema otorga una identidad errada del usuario (falsa aceptación) que cuestionan su uso, en el marco de la seguridad jurídica. Debido a los problemas mencionados en el párrafo anterior, se decidió desarrollar un innovador sistema, basado en la hipótesis comprobada por el Dr. Yi-Bo Zhang y el Dr. Qin Li, investigadores del Centro Biométrico, de la universidad de Hong Kong - Japón y el Instituto de Información y Sistemas Ingenieriles de la universidad Concordia de Quebec - Canadá, respectivamente. Dicha teoría, sugiere utilizar el posicionamiento de las venas de

la mano como parámetro para poder identificar a una persona. El avance en mención, por sí solo brinda un espacio poco investigado en el mundo biométrico, pero sumamente interesante puesto que se evalúan patrones internos; el trabajar con dichos parámetros brinda una solución a los problemas de estabilidad y vulnerabilidad. Con dicha información y con el incondicional apoyo de quien fue nuestro asesor de tesis, para optar el título de Ingeniero Electrónico por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), el Dr. Guillermo Kemper (profesor especialista en Procesamiento de Señales e Imágenes Digitales) se decidió asumir el reto de desarrollar un Sistema Biométrico Basado en Parámetros Vasculares. Para ello, nuestra gran pregunta fue ¿Cómo lo conseguimos?, pues existía escasa bibliografía para “descifrar” las venas y poder implementar un sistema de esa magnitud; la respuesta la encontramos con la perseverancia, el entusiasmo y la pasión por nuestra carrera. Luego de innumerables intentos y pruebas, que se resumen en casi dos años de investigación, logramos diseñar un recinto de adquisición de imágenes el cual posee una empuñadura ergonómica que


Figura 3. Captura del Sensor NIR – Dorso de la mano

Figura 4. ROI y ROI superpuesta con la esqueletización

permite posicionar la mano para luego realizar una captura estabilizada del dorso de la misma, ello mediante una cámara de luz infrarroja cercana – NIR -. Las capturas realizadas por el sensor pueden verse en la. Para iniciar con el procesamiento de la imagen se decidió trabajar con una Región de Interés (ROI) la cual mediante pruebas se consideró que contenía suficiente información para los propósitos del sistema. La extracción de la ROI se desarrolló de manera que pudiera adaptarse dependiendo de las dimensiones del puño, a fin de evitar posibles variaciones entre cada captura y se pueda acoplar automáticamente a los múltiples tamaños de cierre de puño. Una vez obtenida la ROI se implementaron y se desarrollaron numerosas técnicas de Procesamiento de Imágenes Digitales . Una vez implementado el método desarrollado, se pudo “descifrar” el posicionamiento de las venas del dorso de la mano para poder utilizarlas en el sistema biométrico desarrollado. En la Figura 4 se muestra el resultado, puede observarse a la ROI y la ROI superpuesta con la

identificación de parámetros vasculares en píxeles blancos. Una vez desarrollado, el sistema fue sometido a prueba, se trabajó con una base de datos representativa la cual considera una población de 50 personas con las que se realizaron 30 intentos aleatorios de identificación, haciendo un total de 1,500 pruebas. Los resultados, acorde a los estándares establecidos por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE), fueron medidos a través de los dos principales ratios propuestos en los que se obtuvo una Tasa de Falsa Aceptación (FAR) de 0% y una Tasa de Falso Rechazo (FRR) de 0.47%. La FAR nos informa sobre la cantidad de casos en los que un usuario, que pudiera o no encontrarse registrado en la base de datos, fuera erróneamente identificado respecto a la cantidad de pruebas realizadas. Por otro lado, la FRR nos brinda información sobre el número de casos en los que se rechazó a un usuario registrado respecto al número total de pruebas. Los resultados obtenidos ponen al sistema en competencia con las tecnologías ya existentes,

superando con amplitud al sistema por huella dactilar cuyos productos poseen resultados alrededor de FAR=2.5% y FRR=3%; Sin embargo, se debe recalcar que el principal beneficio del sistema desarrollado se basa en el trabajo con patrones internos, información no alterable ante cambios de entorno y que brinda un nulo índice de vulnerabilidad al no poder ser suplantado, incluso simulándose intencionalmente patrones. Las posibles aplicaciones para ésta tecnología se ven únicamente limitadas por nuestra imaginación, puede usarse para el control de acceso, la identificación de personas, el seguimiento de venas, informática, entre otros . Día a día, la seguridad de nuestra información es cada vez más valiosa y es por ello que se van desarrollado tecnologías como la que planteamos en este artículo con el objetivo de poder protegerlas. Hay confianza en que el aporte brindado revolucionará el mundo biométrico en un futuro cercano y que abrirá muchas puertas en diferentes campos; el más importante es el campo médico, en el cual se van sumando aportes para trabajar junto a un equipo multidisciplinario posibles aplicaciones basadas en el uso del proceso de identificación de patrones vasculares,para desarrollar herramientas de diagnóstico de enfermedades cuyo principal síntoma sea la dilatación de los vasos sanguíneos. Para mayor detalle sobre el procesamiento de la imagen, puede verse el siguiente artículo científico: Alejo,W. Rodríguez, D, y Kemper,G.(2015)”Biometric Method Based On The Matching Of Dilated And Skeletonized IR Images Of The Veins Map Of The Dorsum Of The Hand. IEEE Latin America Transactions Journal- ISSN 15480992

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INVESTIGACIÓN OPINIÓN

CIENTÍFICOS PERUANOS DEMUESTRAN QUE LOS RAYOS X TIENEN CARGA ELÉCTRICA , DESPUÉS DE MÁS DE UN SIGLO EN LA HISTORIA DE LA FÍSICA Por: Werner Pacheco Lujan y Antuané Ramos Lázaro Investigador científico de la Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica de la UNMSM e Investigadora científica de la Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica de la UNMSM, respectivamente. Rayos X con un campo magnético. despues de mas de un siglo en la historia de la física que se cree que los rayos x no tienen carga eléctrica.

Foto de conferencia de prensa en el congreso de la República del Perú,presentación del postulado:”VARIACIÓN DE LA CARGA DEL ELECTRÓN”,RAYOS X TIENEN CARGA ELÉCTRICA Investigadores Científicos: Antuané Ramos Lázaro y Werner Pacheco

El objetivo de este proyecto ,es proponer un experimento donde se verifique la variación de el cociente e electrón cuando este es m del desacelerado .En el experimento de Thomson (1897)se estudia la e variación de m cuando el electrón es acelerado ,notándose una disminución de ese cociente con el aumento de la velocidad del electrón ,nuestra propuesta es de que disminuye por que la carga del electrón se reduce y que la carga reducida se ha convertido en una emisión de Rayos X y que al desacelerarse al electrón la carga también va ha disminuír y que la diferencia de carga también se va a convertir en una emisión de Rayos X, por lo tanto los Rayos X tienen carga eléctrica. Mientras algún laboratorio del mundo acoge esta propuesta, ya que no se tiene las condiciones de equipos sofisticados, demostramos que los Rayos X tienen carga usando equipos de Rayos X Odontológico, y Médico consiguiendo el desvío de los

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POSTULADO “VARIACIÓN DE LA e CARGA DEL ELECTRÓN cociente m “,EXPERIMENTO Y DEMOSTRACION DE QUE LOS RAYOS X TIENEN CARGA ELÉCTRICA Nosotros postulamos que el cociente e va a seguir disminuyendo por la m emisión de radiación fotonica esta vez en la dirección contraria al avance del electrón, esta emisión es de Rayos X . Tanto en la aceleración como en la desaceleración la emisión de Rayos X que disminuye la carga solo ocurre, cuando el electrón esta en el campo eléctrico acelerador o desacelerador. Finalmente y de acuerdo a la Lógica: los rayos X tienen la Carga Eléctrica que ha disminuido en el Electron. Si los Rayos X tienen carga pueden ser desviados Por un Campo Eléctrico o Magnético, elegimos el campo Magnético porque en el, la fuerza de desvío es proporcional a la velocidad y como esta es muy grande, la de la Luz, el desvío sería notable, aun considerando que el tiempo seria muy corto, menos de 1 nano segundo, como estábamos lidiando con rayos X que son peligrosos, había que evaluar el posible desvío, por ejemplo trabajando con 0.1 de la carga del electrón y la masa equivalente de los rayos X, como la gama de frecuencias de los Rayos X es grande, nuestra impresición era grande, decidimos trabajar con Bobinas pequeñas por seguridad. Comenzamos con un Generador de rayos X Odontológico, el que no permitía concentrar el haz y este luego de atravesar las Bobinas superaba el tamaño de la la Placa detectora, además por llegar el

haz débil solo se veía el marco de la Placa, cuando hicimos la experiencia con corriente en las bobinas y sin corriente siempre se veía el marco, lo que quería decir que el desvío no era muy grande y podíamos trabajar tranquilos; notamos un hecho notable, la luz en la placa se intensificaba cuando la bobina estaba conectada, además al tomar fotografía a la Placa aparecieron unos puntitos blancos que el ojo no ve supusimos eran rayos ultravioletas, esto nos incentivó a continuar además porque estos hechos no nos parecieron muy convincentes. En el campo médico encontramos un poderoso generador de Rayos X para Radiografía a los pulmones, cuyas ventajas eran: haz de rayos perpendiculares a la mesa donde se echa el paciente, lo que permite colocar las bobinas debajo, con haz regulable, lo que permitía concentrarlo para hacerlo más visible aun a más distancia, por lo que elevamos al equipo para dar lugar a los Rayos X recorrer mas distancia. El equipo de rayos X con las Bobinas y la Fuente que alimenta las bobinas (se puede ver en la Figura 1) Pusimos unas cajas de cartón debajo de las Bobinas para aumentar la distancia del equipo a la mesa donde pusimos la Placa con una moneda como referencia, (Figura 2).

Figura 1 cajas de cartón


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TECNOLOGÍA El disparo de los rayos X era muy rápido por lo que tuvimos que filmar toda la operación, la operación fue la siguiente: primero concentrar el Haz de luz visible que indica donde caerán los rayos X, en un haz pequeño para que sea mas intenso, donde pusimos una moneda en el centro del Haz como referencia, entonces se obtiene la primera foto con luz visible Figura 3, luego viene la foto con Bobina conectada , del haz de Rayos X, figura 4, donde aparece desvío opuesto al convencional por ser la carga de los Rayos X negativa, luego viene la foto de rayos X con Bobina conectada con corriente en sentido contrario, la moneda aparece a la derecha porque el desvío de los Rayos X fue hacia la izquierda esto también está en figura 4, ambas imágenes están superpuestas porque el sistema da una figura digitalizada, para hacer posible visualizar el desvío, aparte de lo ya mencionado, el hecho de que las bobinas estuvieran sueltas y se pudieran voltear, nos obligó tratar de asegurarlas alrededor del Equipo de Rayos X, eso hiso magnetizar todo el armazón de hierro del equipo, lo cual hiso más intenso el campo magnético y los rayos X partieron desde un inicio en medio de un campo magnético mas intenso. PROPUESTAS FINALES . El cociente me disminuye con la aceleración o con la desaceleración intensa, como para llegar a altas velocidades cercanas a la de la luz o disminuir rápidamente a casi cero. En ambos casos esa disminución es por la disminución de carga que se convierte en Rayos X, en los que se distribuye esa carga perdida. Asimismo en los osciladores electrónicos de muy alta frecuencia se acelera y desacelera el electrón tan rápidamente como la frecuencia emitida lo que da para postular que en esos circuitos oscilantes también se emite radiación con carga y por tanto ionizantes

SUGERENCIA Los Rayos X ya se sabe que por su Energía son Ionizantes, y dañinos, es importante continuar este experimento con Wi-Fi que tiene una Energía mucho menor, se dice no ionizante, pero eso depende con que molécula estamos tratando, si es por ejemplo el de ADN, este podría cambiar, y la Expecie mutar, si se trata de una semilla, o un ovulo, (niños Diferenciados han aumentado mucho en los últimos años), para no producir problemas con Personas se puede experimentar con Microbios. En personas mayores, lento pero seguro, se puede producir tumores, con la mucha incidencia. Ademas hay que tratar de demostrar que también tiene carga, para conseguirlo hay que aumentar mucho la distancia, por ejemplo 1 kilometro, con Wi-Fi, para transmitir Internet a distancia, con Antena parabólica. Eisten necesitó la Distancia de Jupiter a la Tierra para demostrar que la luz visible, tiene masa

Figura 3 Luz visible que indica donde caerán los Rayos X, con una moneda en medio.

Los Investigadores Científicos :Werner Pacheco y Antuané Ramos Lázaro

Equipo de rayos X con cajas de carton

Figura 2 Equipo de rayos X

Figura 4 Desvíos de los Rayos X

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OPINIÓN

BMS VERSUS DOMÓTICA

Por : Ing. Enrique Rocafuerte Diaz Ingeniero Electrónico , Gerente de Ingeniería del grupo SWISSPERU con 14 años de experiencia en diseño de sistemas de protección contra incendios para edificios, sistemas de video vigilancia, control de accesos y BMS y tica (de automática, palabra en griego, ‘que funciona por sí sola’).

Ing. Enrique Rocafuerte Díaz

Building Management System (BMS) es un sistema de gestión de edificaciones. Basado en un software y Hardware de supervisión y control instalado en edificios. Bajo este concepto se define la automatización integral de inmuebles con alta tecnología. Está compuesto por un software y un hardware implementado para la gestión de los equipos relacionados con la seguridad de la edificación y los relacionados con los servicios de la edificación (También llamados equipos electromecánicos) Se llama domótica al conjunto de sistemas capaces de automatizar una vivienda, aportando servicios de gestión energética, seguridad, bienestar y comunicación, y que pueden estar integrados por medio de redes interiores y exteriores de comunicación, cableadas o inalámbricas, y cuyo control goza de cierta ubicuidad, desde dentro y fuera del hogar. Se podría definir como la integración de la tecnología en el diseño inteligente de un recinto cerrado. El término domótica viene de la unión de las palabras domus (que significa casa en latín)

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A partir de estas definiciones se desprende, que los conceptos de BMS y DOMOTICA son similares pero su aplicación depende del tipo de edificación, mientras el BMS aplica a construcciones mayores, tales como edificios comerciales, centros comerciales, universidades, institutos, museos, edificios gubernamentales, hospitales, clínicas, etc. La Domótica aplica para las viviendas. Tanto el BMS, como la domótica, tienen como uno de sus objetivos principales alcanzar eficiencia en el consumo de energía de todos los sistemas electromecánicos que participan en un edificio o en una vivienda como son: -Aire acondicionado -Iluminación -Sistema de abastecimiento de agua potable Un segundo objetivo de ambos es el tema de gestión energética, mediante BMS y domótica es posible gestionar

y tener registro del consumo de todos los sistemas integrados a la plataforma de automatización; este registro histórico permite llevar control y optimizar los procesos realizados en la edificación. Además de la eficiencia y gestión energética otro objetivo del BMS y la domótica, es brindar a los ocupantes de la edificación, confort, mediante el monitoreo y control de diversos factores físicos como son: -Nivel de iluminación de los ambientes -Nivel de la temperatura de los ambientes -Nivel de contaminación del aire El tema de la seguridad también es un objetivo de la automatización, es común integrar a las plataformas de BMS y domótica, los siguientes: -Sistema de detección de incendios -Sistema de control de accesos -Sistema de video vigilancia -Sistema de alarma e intrusión Mientras que en BMS, son más comunes los controladores de campo de tecnología DCS (distributed control system), en domótica, actualmente predomina la tecnología inalámbrica ZIGBEE para

Controlador de campo DISTECH con protocolo de comunicación BACNET


NOTAS BREVES la interconexión de controladores y sensores (hasta hace poco el estándar era KNX y aun hoy se comercializa). En un esquema típico de BMS para un edificio se cuenta con controladores de campo esclavo distribuidos a lo largo del edificio, todos interconectados entre sí mediante un protocolo de comunicación abierto (también existen los protocolos de comunicación propietarios) y uno o más controladores maestros, los cuales además de manejar protocolos de comunicación abiertos también manejan TCP/IP. Puede apreciarse en el grafico anterior, los diversos sistemas electromecánicos conectados todos al sistema de BMS, desde los sistemas de aire acondicionado y ventilación (chillers, extracción de monóxido, presurización de escaleras, inyección de aire fresco, extracción de baños, facturación de agua helada), los sistemas eléctricos (tableros eléctricos, sub estación eléctrica, grupo electrógeno, facturación eléctrica), los sistemas de abastecimiento de agua potable (presión constante, sumidero, desague) y los sistemas de seguridad (detección de incendios, video vigilancia, control de accesos y alarma e intrusión). Existe en la actualidad una clara tendencia de llevar todo a la nube (internet de las cosas), por lo que tanto en BMS como en domótica los controladores cada vez incluyen interfaces inalámbricas, facilitando su conexión a la red.

Controlador para cortinas y luminarias SOLIDMATION con protocolo de comunicación inalámbrico ZIGBEE

Protocolos de comunicación abiertos para controladores de BMS

Medidor de caudal y temperatura para facturación de agua helada (consumo de aire acondicionado) Arquitectura de BMS para un edificio

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ACTUALIDAD

SEMINARIO, GOBIERNO ELECTRÓNICO EN EL PERÚ: EXPERIENCIAS Y TENDENCIAS. Por : Ing. Jorge Cueva Nolberto Ingeniero Electrónico , Presidente de la Comisión de Gobierno Electrónico del Consejo Departamental de LimaCIP

Comisión de Gobierno Electrónico y sus expositores

El día 27 de Junio del 2016, en el Auditorio del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, se realizo el Seminario, Gobierno Electrónico en el Perú: Experiencias y Tendencias, que fue organizado por el Capitulo de Ingeniería Electrónica, presidida por el Ing. Luis Mendizábal Pérez y la Comisión del Gobierno Electrónico, presidida por el Ing. Jorge Cueva Nolberto. Según la OEA el ¬Gobierno Electrónico se puede definir como “el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación TIC, por parte de las instituciones de gobierno, para mejorar cualitativamente los servicios e información que se ofrecen a los ciudadanos; aumentar la eficiencia y eficacia de la gestión pública e incrementar sustantivamente la transparencia del sector público y la participación ciudadana.” Las exposiciones realizadas fueron de gran interés por la concurrencia y la claridad de losexpositores

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sobre los diferentes temas desarrollados, nos da una guía de todo lo que hay que hacer en este campo, para el bien del País. Los expositores invitados fueron: •Ing. Cesar Vílchez Inga, Director General Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática - ONGEI •Dr. Jorge Luis Yrivarren Lazo, Jefe Nacional del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC). •Ing. Joan Cáceres Dávila,

Gerente Corporativo de Servicios Compartidos, Fondo Nacional de financiamiento de la actividad empresarial del estado-FONAFE. •Ing. Christian Buleje Pun, Gerente de Tecnologías de Información y Comunicación, Municipalidad de San Isidro. •Ing. Carlos Dextre Porras, Gerente General Soft&Net Solutions S.A.C. •Ing. Francisco Fuentes Gonzales, Production Manager en SATEC PERU

Seminario, Gobierno Electrónico en el Perú: Experiencias y Tendencias


NOTASNOTAS BREVES BREVES Gracias a creación de Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias DESASTRES NATURALES: CIUDADANOS RECIBIRÁN EN SUS CELULARES AVISOS DE ALERTA

Todos los ciudadanos que tengan un celular podrán recibir avisos y orientación ante eventuales desastres naturales, gracias al Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (SISMATE), cuya creación, implementación, mantenimiento y puesta en operación fue aprobada por la Ley 30472, impulsada por el Congresista Mesías Guevara Amasifuén. Este sistema hará posible que la ciudadanía que cuente con cualquier tipo de celular reciba antes (de manera preventiva), durante y después de un desastre natural de cualquier tipo las indicaciones pertinentes de las autoridades de Defensa Civil sobre cómo actuar, hacia dónde dirigirse, cuáles rutas están cerradas, y dónde recibir ayuda humanitaria, según sea el caso. El viceministro de Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Javier Coronado Saleh, dijo que el sistema ya existe en otros países como Chile donde ha tenido éxito.Indicó que los mensajes no serán como los SMS para evitar el congestionamiento de las líneas sino que la idea es utilizar un sistema paralelo que tienen todas las redes públicas. “Estos mensajes ingresarán a los celulares a manera de ventanas emergentes para lanzar la alerta, sin necesidad de que el usuario entre a algún aplicativo ni descargue nada”, explicó Coronado Saleh. De acuerdo a la ley promulgada, el MTC tiene la función de poner en funcionamiento el sistema, mantenerlo y operarlo con financiamiento de su propio pliego presupuestal, mientras que el Indeci deberá adoptar las medidas necesarias para definir o validar el contenido delos mensajes de alerta a la población objetivo, así como también dispondrá oportunamente la difusión de los mismos. Por su parte, las empresas operadoras de telefonía móvil deberán realizar las adecuaciones que resulten necesarias para la instalación del equipamiento (hardware y software).Otra obligación de los concesionarios será asegurar que los terminales móviles que se pongan a disposición de sus abonados posean la funcionabilidad cell broadcast u otra que el MTC determine, para el adecuado funcionamiento del Sismate. El plazo para que el Ejecutivo elabore el reglamento de la Ley es de 45 días hábiles y, según Coronado Saleh, el sistema podría estar implementado a fines de año. Fuente: PERÚ TV RADIOS

LISTA SIGUE LIDERANDO RPP, SEGUIDO POR MODA Y KARIBEÑA CPI DIO A CONOCER RATING DE RADIOS EN LIMA METROPOLITANA PRESENTA REPORTE DE AUDIENCIA RADIAL

Las noticias y la cumbia en la radio lideran la preferencia de sintonía, según el último estudio de la Compañía Peruana de Investigación (CPI) en el ámbito de Lima Metropolitana. El estudio arrojó que la radio alcanza en una semana la preferencia del 92.6% de la población limeña, lo que significa que aproximadamente 7 millones de personas escuchan radio; mientras que por cada día se registra una audiencia de más de 5 millones, en promedio de 30 minutos por cada oyente. Las emisoras que lideran la lista, son: RPP con un alcance del 25.5% de encuestados, seguido de Radio Moda con el 23.9% y tercero se encuentra La Karibeña con un 18.5% la preferencia en radio. El estudio abarcó un total de 7’425,800 de radioyentes de la ciudad de Lima Metropolitana, que tienen más de 11 años de edad entre las 00:00 - 24:00 hrs. Fuente: Cuadro de CPI

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