Publicación:
Diseño de una Solución Web para la Recolección y Análisis de Datos en Tiempo Real en el Sector Eléctrico Colombiano: Caso Aplicado al Administrador del Sistema Interconectado Nacional (ASIC)

dc.contributor.advisorGutiérrez Monsalve, Jaime Andrés
dc.contributor.advisorOsorio Builes, Alicia
dc.contributor.authorPérez Rengifo, Kevin
dc.contributor.authorPabón Jaimes, Carlos
dc.contributor.authorQuejada Rodríguez, Jhojan
dc.contributor.corporatenameInstitución Universitaria ITM
dc.contributor.juryOsorio Builes, Alicia
dc.contributor.juryGutiérrez Monsalve, Jaime Andrés
dc.coverage.temporalColombia
dc.date.accessioned2026-04-14T15:02:35Z
dc.date.available2030-12-06
dc.date.issued2025-12-06
dc.description.abstractEste trabajo de grado presenta el diseño e implementación de SIGEME (Sistema de Gestión de Medidas), una solución tecnológica orientada a optimizar la recolección, validación y análisis de datos energéticos en tiempo real en el sector eléctrico colombiano. El proyecto se enfoca en atender las necesidades del Administrador del Sistema Interconectado Nacional (ASIC), mediante el desarrollo de una plataforma web que mejora la eficiencia operativa y la calidad de la información registrada. La metodología aplicada se fundamentó en principios de ingeniería de software con enfoque ágil, utilizando Scrum como marco de trabajo. Se emplearon técnicas como historias de usuario, mockups de alta fidelidad y validaciones iterativas con stakeholders, lo que permitió una construcción progresiva y centrada en el usuario. El sistema fue diseñado bajo una arquitectura modular basada en microservicios, integrando tecnologías como IoT, almacenamiento distribuido, procesamiento en la nube y visualización web. Entre los principales resultados se destaca la implementación de una infraestructura escalable y segura que permite la recepción automatizada de medidas, su validación estructural y de negocio, y la generación de reportes personalizados. El sistema evidenció mejoras significativas en los tiempos de respuesta, reducción de errores operativos y fortalecimiento de la trazabilidad de los datos. Además, se logró la aprobación técnica por parte del ASIC, consolidando la viabilidad del sistema en entornos críticos. En conclusión, SIGEME representa un avance estratégico hacia la digitalización del sector eléctrico colombiano, alineándose con los objetivos regulatorios y de sostenibilidad del país. Se recomienda continuar con su evolución mediante la incorporación de tecnologías emergentes como inteligencia artificial y blockchain, así como su extensión hacia otros actores del mercado eléctrico.spa
dc.description.degreelevelEspecialización
dc.description.degreenameEspecialista en Ingeniería de Software
dc.description.tableofcontents1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 7 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................................. 7 1.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA.................................................................................. 9 1.3. OBJETIVOS .................................................................................................................. 9 1.3.1. OBJETIVO GENERAL .............................................................................................. 10 1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS ....................................................................................... 10 1.4. HIPOTESIS ................................................................................................................. 10 2. MARCO TEÓRICO ........................................................................................................... 10 3. MARCO CONCEPTUAL ................................................................................................... 12 4. ANTECEDENTES ............................................................................................................. 13 8.1. REQUISITOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES ..................................................... 33 8.1.1. ÉPICAS ................................................................................................................... 35 8.1.2. HISTORIAS DE USUARIO ........................................................................................ 37 8.1.3. CASOS DE PRUEBAS .............................................................................................. 42 8.1.4. MOCKUPS ............................................................................................................. 44 8.2. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN ......................................................................................... 49 8.2.1. DIAGRAMA Y FLUJO DE CONTEXTO ...................................................................... 49 8.2.2. DIAGRAMA COMPONENTES ................................................................................. 50 8.2.3. DEFINICIÓN DE ARQUITECTURA OBJETIVO .......................................................... 52 8.3. PROTOTIPO FUNCIONAL ........................................................................................... 55 8.3.1. DISEÑO Y ALCANCE DEL PROTOTIPO .................................................................... 55 8.3.2. COMPONENTES DEL PROTOTIPO ......................................................................... 56 8.3.3. VALIDACIÓN DEL PROTOTIPO ............................................................................... 57 9. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y TRABAJO FUTURO ........................................ 60 9.1. CONCLUSIONES ......................................................................................................... 60 9.2. RECOMENDACIONES ................................................................................................ 61 9.3. TRABAJO FUTURO ..................................................................................................... 61 REFERENCIAS ........................................................................................................................ 63 ANEXOS ................................................................................................................................. 66 5. ESTADO DEL ARTE ......................................................................................................... 16 6. MARCO LEGAL ............................................................................................................... 17 7. METODOLOGÍA .............................................................................................................. 20 7.1. IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS .............................................................................. 20 7.2. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN ......................................................................................... 22 7.3. PLAN DE CALIDAD ..................................................................................................... 23 7.3.1. MATRIZ DE RIESGOS DEL PROYECTO .................................................................... 24 7.3.2. PLAN DE PRUEBAS ................................................................................................ 25 7.3.2.1. CONTEXTO DEL PROYECTO ............................................................................... 26 7.3.2.2. CONTEXTO PRODUCTO ..................................................................................... 27 7.3.2.3. ALCANCE ........................................................................................................... 27 7.3.2.4. ENFOQUE DE PRUEBAS ..................................................................................... 28 7.3.2.5. CALENDARIO DE PRUEBAS ................................................................................ 30 7.3.2.6. RIESGOS ............................................................................................................ 31 7.4. CRONOGRAMA ......................................................................................................... 31 8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN ............................................................................................ 33spa
dc.format.extent67 páginas
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.instnameinstname:Institución Universitaria ITMspa
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional Institución Universitaria ITMspa
dc.identifier.repourlrepourl:https://repositorio.itm.edu.cospa
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12622/8096
dc.language.isospa
dc.publisherInstitución Universitaria ITM
dc.publisher.branchCampus Fraternidad
dc.publisher.departmentDepartamento de Sistemas::Especialización en Ingeniería de Software
dc.publisher.facultyFacultad de Ingenierías
dc.publisher.placeMedellín
dc.publisher.programEspecialización en Ingeniería de Software
dc.relation.referencesAbir, S. M. (2021). IoT-Enabled Smart Energy Grid: Applications and Challenges. IEEE Access.
dc.relation.referencesBeedle, M. (2001). Manifesto for Agile Software Development. Obtenido de The Agile Manifesto: https://agilemanifesto.org/
dc.relation.referencesBooch, G. (2005). The Unified Modeling Language User Guide. Addison Wesley.
dc.relation.referencesCNO, C. N. (2018). Acuerdo 1043 de 2018 CNO. Obtenido de Gestor Normativo Alejandría 2.0: https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/acuerdo_cno_1043_2018.htm
dc.relation.referencesCockburn, A. (2006). Agile Software Development: The Cooperative Game. 2nd ed. Addison-Wesley.
dc.relation.referencesCooper, A. R. (2014). About Face: The Essentials of Interaction Design. Wiley.
dc.relation.referencesCREG, C. D. (2014). Resolución 38 de 2014 CREG. Obtenido de Gestor Normativo Alejandría 2.0: https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/resolucion_creg_0038_2014.htm
dc.relation.referencesCREG, C. D. (2021). Resolución 174 de 2021 CREG. Obtenido de Gestor Normativo Alejandría 2.0: https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/resolucion_creg_0174_2021.htm
dc.relation.referencesDíaz Ortiz, J. J. (2017). Desarrollo e implementación de un aplicativo web, utilizando la metodología Scrum, para mejorar el proceso de atención al cliente en la empresa Z Aditivos S.A. AUTONOMA.
dc.relation.referencesDíaz-Ramírez, J. &.-R. (2021). Aprendizaje automático y aprendizaje profundo. Ingeniare. Revista Chilena de Ingeniería.
dc.relation.referencesErol-Kantarci, M. &. (2015). Energy-efficient information and communication infrastructures... IEEE Communications Surveys & Tutorials.
dc.relation.referencesGiral-Ramírez, W. M. (2017). Redes inteligentes en el sistema eléctrico colombiano. Tecnura.
dc.relation.referencesGómez Degraves, Á. A. (2023). La teoría del muestreo: ¿en qué consiste? Obtenido de ISD Fundación: https://isdfundacion.org/2023/02/17/la-teoria-del-muestreo/
dc.relation.referencesHamdan, A., Sonko, S., Fabuyide, A., Daudu, C. D., & Etukudoh, E. A. (2024). Real-time energy monitoring systems: Technological applications in Canada, USA, and Africa. WJARR, 2053–2063.
dc.relation.referencesHillson, D., & Simon, P. (2012). Practical Project Risk Management: The ATOM Methodology. Management Concepts.
dc.relation.referencesISO. (2018). ISO 31000:2018 Risk management — Guidelines. International Organization for Standardization.
dc.relation.referencesISO/IEC. (2011). ISO/IEC 25010: Systems and software engineering... Obtenido de https://iso25000.com
dc.relation.referencesKumar, B. (2023). Smart Grid and IoT for Sustainable Smart Cities. Obtenido de IEEE Smart Grid: https://smartgrid.ieee.org
dc.relation.referencesLanziano Barrera, M. J. (2024). Diseño de un sistema de monitoreo climático inteligente. UNAD.
dc.relation.referencesMicrosoft. (2025). ASP.NET Core Documentation. Obtenido de Microsoft Learn: https://learn.microsoft.com/es-es/aspnet/core
dc.relation.referencesMicrosoft. (2025). Azure Service Bus Messaging Documentation. Obtenido de Microsoft Learn: https://learn.microsoft.com/es-es/azure/service-bus-messaging
dc.relation.referencesMicrosoft. (2025). Entity Framework Core Documentation. Obtenido de Microsoft Learn: https://learn.microsoft.com/es-es/ef/core
dc.relation.referencesMinTIC. (2010). Plan Vive Digital 2014–2018. Obtenido de Ministerio de Tecnologías de la Información: https://mintic.gov.co
dc.relation.referencesNavarro, L. O. (2017). Revisión de las características de sistemas de medición de energía.
dc.relation.referencesOWL, P. (2025). Lista de referencias APA: Fuentes electrónicas. Obtenido de Purdue OWL: https://owl.purdue.edu
dc.relation.referencesPesado, P. e. (2012). Sistemas Distribuidos: Tecnología y Casos de estudio. SEDICI.
dc.relation.referencesPlancarte, J. F. (2024). Impacto de las TIC en las redes eléctricas modernas. Transición Energética INEEL.
dc.relation.referencesPMI. (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge PMBOK® Guide. Project Management Institute.
dc.relation.referencesPurkait, P., Basu, M., & Nath, S. R. (2024). Renewable Energy Integration to Electric Power Grid: Opportunities, Challenges, and Solutions. Springer Nature Link, 37–100.
dc.relation.referencesQuelal Enríquez, D. A. (2019). Desarrollo del sistema académico aplicando ASP.NET Core. Universidad Técnica del Norte.
dc.relation.referencesReactiveX. (2025). RxJS Documentation. Obtenido de RxJS.dev: https://rxjs.dev
dc.relation.referencesReyes, J. E. (2022). La Estadística como una Herramienta en la Metodología Científica. Dirección de Publicaciones Científicas.
dc.relation.referencesRichards, M. (2016). Microservices vs. Service-Oriented Architecture. O'Reilly Media.
dc.relation.referencesRoffet, F. D. (2022). Teoría de la Información y Armonización Multi-sitio de rs-fMRI. IEEE Xplore.
dc.relation.referencesRuiz, M. (2016). Diseño de un sistema híbrido inalámbrico-fibra para transmisión de datos de medidores inteligentes de energía en redes Smart Grid. ResearchGate.
dc.relation.referencesSantiso, H. S. (2020). Recolección y análisis de datos en el ámbito de la eficiencia energética. Memoria Investigaciones En Ingeniería.
dc.relation.referencesSchwaber, K. &. (2020). The Scrum Guide. Obtenido de Scrum.org: https://scrumguides.org
dc.relation.referencesSebastián, C. e. (2024). Optimización energética doméstica: Análisis de consumo y eficiencia con Big Data para ciudades sostenibles. UNAD.
dc.relation.referencesSmartBear. (2025). Swagger/OpenAPI Specification. Obtenido de Swagger.io: https://swagger.io/docs
dc.relation.referencesSuárez Cifuentes, J. F. (2002). Introducción a la teoría de probabilidades. UNAL.
dc.relation.referencesTeam, A. (2025). Angular CLI Overview and Command Reference. Obtenido de Angular.io: https://angular.io/cli
dc.relation.referencesWard, S., & Chapman, C. (2011). Project Risk Management: Processes, Techniques and Insights. 2nd ed., Wiley.
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subject.ocde2. Ingeniería y Tecnología::2B. Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática::2B04. Ingeniería de sistemas y comunicaciones
dc.subject.odsODS 7: Energía asequible y no contaminante. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos
dc.subject.odsODS 12: Producción y consumo responsables. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
dc.subject.otherAplicación informática
dc.subject.otherServicios Web
dc.subject.otherAnálisis de datos
dc.subject.proposalIoTspa
dc.subject.proposalBig Dataspa
dc.subject.proposalSector eléctricospa
dc.subject.proposalPlataforma webspa
dc.subject.proposalAnálisis de datosspa
dc.subject.proposalRedes inteligentesspa
dc.subject.proposalScrumspa
dc.subject.proposalArquitectura distribuidaspa
dc.titleDiseño de una Solución Web para la Recolección y Análisis de Datos en Tiempo Real en el Sector Eléctrico Colombiano: Caso Aplicado al Administrador del Sistema Interconectado Nacional (ASIC)spa
dc.typeTrabajo de grado - Especialización
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
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