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Title: Estación meteorológica inteligente para control de riego y mitigación de heladas
Other Titles: Smart weather station for irrigation control and frost mitigation
Authors: Lupercio Novillo, Rosa Lucia
Lupercio Novillo, Luis Geovany
Macancela Herrera, Daniel Alberto
Tacuri Espinoza, Victor Eduardo
metadata.dc.ucuenca.correspondencia: Lupercio Novillo, Luis Geovany, glupercio@gmail.com
Keywords: Agricultura sostenible
Riego autónomo
Sensores
Controladora SODAQ
Arduino
metadata.dc.ucuenca.areaconocimientofrascatiamplio: 2. Ingeniería y Tecnología
metadata.dc.ucuenca.areaconocimientofrascatidetallado: 2.2.3 Sistemas de Automatización y Control
metadata.dc.ucuenca.areaconocimientofrascatiespecifico: 2.2 Ingenierias Eléctrica, Electrónica e Información
metadata.dc.ucuenca.areaconocimientounescoamplio: 07 - Ingeniería, Industria y Construcción
metadata.dc.ucuenca.areaconocimientounescodetallado: 0714 - Electrónica y Automatización
metadata.dc.ucuenca.areaconocimientounescoespecifico: 071 - Ingeniería y Profesiones Afines
Issue Date: 2022
metadata.dc.ucuenca.volumen: Volumen 34, número 3
metadata.dc.source: RTE. Revista Tecnológica ESPOL
metadata.dc.identifier.doi: 10.37815/rte.v34n3.948
Publisher: Escuela Superior Politécnica del Litoral, ESPOL
metadata.dc.description.city: 
Manabí
metadata.dc.type: ARTÍCULO DE CONFERENCIA
Abstract: 
In agriculture, water is vital for the crop. Knowing when to irrigate and how much to irrigate can be answered technically from data provided by weather stations. However, this data is not always available. In addition, although irrigation controllers are available on the market, they are not integrated with the stations and have a closed architecture. On the other hand, the development of electronics, the availability of affordable sensors, protocols, standards and open source, facilitate the integration of hardware and software components. This work proposes a prototype of an intelligent weather station that provides real-time data on temperature, ambient humidity, soil moisture, and rainfall, as input for a controller to activate irrigation in two cases: i) due to the need of water for crop development; or ii) to mitigate frost, supporting sustainable agricultural development with local, open source and affordable technology. The methodology was applied based on rapid prototyping, evaluating the operability of each electronic device and its integration in a controlled environment, and then in an experimental plot, at the Nero farm of the University of Cuenca. Open-source hardware and software were used for the development, using Arduino IDE and Visual Studio Code. A solar panel and batteries were used to power the system, optimizing consumption. This prototype has shown continuous and stable operation at 3100 meters over the sea level. It will continue to be monitored and improved, in order to make it available to the end user in the future.
Description: 
En la agricultura, el agua es vital para el cultivo. Conocer cuándo regar y cuánto regar se puede responder técnicamente, a partir de datos provistos por estaciones meteorológicas. Estos datos no siempre están disponibles. Además, si bien en el mercado existen controladores de riego, estos no están integrados a las estaciones y son de arquitectura cerrada. Por otro lado, el desarrollo de la electrónica, la disponibilidad de sensores de costo asequible, protocolos, estándares y código abierto, facilitan la integración de componentes de hardware y software. Este trabajo propone un prototipo de estación meteorológica inteligente que provee en tiempo real datos de temperatura, humedad del ambiente, humedad del suelo, lluvia, como entrada para que un controlador active el riego en dos casos: i) por necesidad de agua para el desarrollo del cultivo; o ii) para mitigar heladas, apoyando al desarrollo sostenible agrícola con tecnología local, de código abierto y de costo asequible. Se aplicó la metodología basada en prototipos rápidos, evaluando la operatividad de cada dispositivo electrónico y su integración en ambiente controlado, y luego en una parcela experimental, en la granja Nero de la Universidad de Cuenca. Para el desarrollo se empleó hardware y software de código abierto, utilizando IDE de Arduino y Visual Studio Code. Para energizar se usó un panel solar y baterías, optimizando el consumo energético. Este prototipo ha mostrado un funcionamiento continuo y estable, operando a 3100 m.s.n.m. Se continuará monitoreando y mejorando, para en el futuro poner a disposición del usuario final.
URI: http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/41144
http://www.rte.espol.edu.ec/index.php/tecnologica/article/view/948
metadata.dc.ucuenca.urifuente: http://www.rte.espol.edu.ec/index.php/tecnologica/issue/archive
ISBN: 978-3-031-18272-3
ISSN: 0257-1749, e 1390-3659
Appears in Collections:Artículos

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