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Buendianoticia 2.blogspot.com
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martes, 20 de septiembre de 2011
New Bytes impulsa el posicionamiento de NZXT Mercado gamer New Bytes impulsa el posicionamiento de NZXT
ISEC ESPECIALIZACION EN CLOUD SECURITY SEGUN CSA
Como parte del
DIPLOMADO INTERNACIONAL en SEGURIDAD DE LA INFORMACION,
y luego del exitoso Seminario con mas de 50alumnos de COMPUTO FORENSE, ISEC presenta la :
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Con CONTENIDOS actualizados a SEPTIEMBRE 2011 según normativas de la CLOUD SECURITY ALLIANCE.
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ANALISIS DE RIESGOS EN INFRA & CLOUD
SEGÚN NORMATIVAS INTERNACIONALES
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o CAPA FISICA
o DISPOSITIVOS DE NETWORKING Y COMUNICACION
o SISTEMAS OPERATIVOS
o BASES DE DATOS
o CORREO ELECTRONICO Y MENSAJERIA
o SERVIDORES WEB
o APLICACIONES DE NEGOCIO
o VOZ SOBRE IP
o OTROS
• DISEÑO DE CONTROLES:
o administración centralizada
o encriptación / certificados digitales
o prevencion/detección de intrusos
o monitoreo y auditoria
o honeypots / honeynets
o antivirus / antispam / antispyware
o autenticación
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SEGÚN NORMATIVAS INTERNACIONALES
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jueves, 15 de septiembre de 2011
Noticiero de Automatizacion y Control AADECA
AADECA en el año de su 43º aniversario
Noticiero AADECA de Automatización, Control e Instrumentación
8 de Septiembre de 2011
8 de Septiembre de 2011
Estándar para tecnologías Inalámbricas: la ISA100.11a - Primer Módulo Disertante - Humberto Defferrari Sistemas integrados de Seguridad patrimonial en plantas Industriales - Segundo Módulo Disertante - Alejandro Giudici – 16 de Septiembre de 2011 Disertante - Ing. Ariel Lempel - 26 de Septiembre de 2011 Disertantes - Ing. Roberto Colatruglio / Ing. Alejandro Marin – 11 de Octubre de 2011 Sobre temas de instrumentación, medición y automatización PRIMERA COMPETENCIA REGIONAL DE ROBOTS SEGUIDORES DE LINEAS EN LA PROVINCIA DE MENDOZA El Departamento de Investigaciones Científicas, Tecnológicas y Vinculación (DICYTyV) en conjunto con el Grupo de Robótica de la Universidad de Mendoza (GRUM), organizan la primer competencia de robots seguidores de líneas dentro de la región de Cuyo, donde lo recaudado será donado al Banco de Alimentos de Mendoza.
Tenemos el agrado de darle la bienvenida como Socios USUARIO PATROCINANTE de nuestra Asociación, a CH2MHILL ARGENTINA S.A. CH2M HILL ARGENTINA S.A. Azara 841 - Primer Piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1267ABQ) Argentina Tel +54.11.4309.0200 (ext.198) Fax +54.11.4309.0242 www.ch2mhill.com |
martes, 13 de septiembre de 2011
Energía nuclear: . Si o No.
Por: Héctor Polenta,
Profesor del ITBA e
Ingeniero nuclear en el Massachusetts Institute of Technology (MIT)
Cuando la energía es materia de estudio, lo que se aprende esencialmente es a cuantificar costos y beneficios de cada opción energética posible. Sólo a través de esta base es posible comparar las distintas alternativas sobre una base matemática común. De esa comparación, luego, se extraen conclusiones acerca de cuál es la fuente más conveniente para satisfacer la demanda. Este estudio debe ser análisis completo y detallado de las variables en juego. La comparación debe ser cuantitativa y abarcar todos los aspectos de interés humano también.
En el caso de la energía nuclear, el estudio debe incluir a todos los costos y riesgos, desde que se mete la pala en la tierra para extraer el Uranio, pasando por la construcción y operación de centrales, la gestión de los residuos generados, el daño causado por la explotación al ambiente, el costo y los riesgos de la energía sustitutiva en caso de no-disponibilidad. Requiere un análisis de toda la cadena de variables.
Los estudios mencionados dependen de ciertos datos clave que el analista debe fijar para la comparación y lo mejor es que las partes interesadas se mantengan al margen durante este período. Estos estudios arrojan conclusiones sobre, por ejemplo, el costo de acceso a las materias primas -en particular observan el costo de todas las fuentes contra la extracción del petróleo-, la inversión, el tiempo que demanda la construcción, la dimensión de la obra, entre otros. Todas estas variables son motivo de acaloradas discusiones, según las preferencias de cada analista, basadas en su nacionalidad, orientación política, sexo, formación, empleador, por ejemplo.
Aún con la incertidumbre incorporada, los estudios suelen concluir en que la energía más barata es la que se obtiene a partir del gas, seguida por el petróleo. El precio de este último es el que suele determinar la competitividad de las demás fuentes energéticas. Así, la energía nuclear se torna competitiva cuando el precio del crudo supera los u$s 40 ó 50 por barril, cosa que ocurrió en los últimos años y que llevó a un resurgir de esta fuente energética.
El renacimiento de la energía nuclear para la generación de electricidad tiene, entonces, varias razones para ser tomada en cuenta en el momento de analizar alternativas. En primer lugar, su competitividad económica; en segundo lugar, es la única fuente capaz de sustituir al petróleo para satisfacer, hoy mismo, la alta demanda eléctrica de la sociedad; en tercer lugar, su muy alta tasa de disponibilidad, típicamente por encima del 80%, dado que sólo se detiene la producción cuando debe realizarse el mantenimiento programado y el recambio de combustible, que pueden preverse con mucha anticipación; y, finalmente, el hecho de no producir gases de invernadero, ni arrojar otros contaminantes al medio ambiente.
No se puede exigir a una central queresista cualquier fenómeno natural.
La pregunta que desvela es: ¿puede lograrse que la energía nuclear sea segura? ¿Puede construirse una central nuclear capaz de resistir un terremoto de 9 grados y un subsiguiente tsunami de 10 metros? La respuesta es decididamente afirmativa, pero el costo va a aumentar notoriamente y se correrá el riesgo de repetir Fukushima si esa planta segura, sufre un terremoto de 10 grados.
La Tierra es un planeta vivo. Los volcanes erupcionan, los terremotos y tsunamis ocurren. Y el hombre suma su parte: bombardea reactores o prueba nuevas tecnologías de impacto ambiental en nuestro hábitat. La “seguridad” completa entonces es un concepto que no existe. Más sensato es hablar de “riesgo”, que debe ser gestionado para lograr el mínimo impacto. Mientras la única fuente energética, capaz de sustituir a los combustibles fósiles en la generación eléctrica, sea la nuclear, deberían aceptarse sus riesgos y aprender a gestionarlos. ¿Qué posibilidades tenemos de contar con energías renovables como la eólica o la solar? Es necesario perseverar en su desarrollo hasta llevarlas al punto en que sean competitivas, pero nuevamente, sobre una base cuantitativa y completa. Hace unos días paseaba por una isla sometida a viento fuerte. En las cimas de los cerros, se veían gran cantidad de generadores eólicos. Groseramente cada uno de ellos podría alimentar a uno o dos de los edificios de departamentos de una ciudad mediana o grande. Pero, mientras observaba estos aerogeneradores, me preguntaba: ¿Qué pensará quien confió en la energía generada por esta máquina para subir al noveno piso? Seguramente, insistirá en que se le provea energía de otra fuente, para no subir nueve pisos por la escalera. Tal vez una central nuclear. Este es un ejemplo sencillo de lo que significa el análisis cuantitativo “de la cuna a la tumba”, considerar todos, pero todos los costos.
El pueblo japonés tiene un muy alto estándar de vida, según cualquier métrica que utilice para evaluarlo. Si irresponsablemente se desactiva una fuente energética vital sin haber previsto un reemplazo adecuado y funcional, ese nivel de vida descenderá y, lamentablemente, se habrá hecho un daño irreparable a ese pueblo.
Debe primar la racionalidad. No se puede exigir a una central nuclear que resista cualquier fenómeno natural. Si bien son muchos los aspectos que deben mejorarse, Fukushima resistió bastante bien un fenómeno extremo, no habiendo causado víctimas fatales entre la población civil, cuando el terremoto/tsunami original mató a más de 20.000 personas. Si no se desea correr riesgos, debería evacuarse a todos los sufridos japoneses de una isla que es afectada por terremotos a diario.
1 - EDUCACION
3 - DESEMPEÑO PROFESIONAL ACTUAL.
Profesor del ITBA e
Ingeniero nuclear en el Massachusetts Institute of Technology (MIT)
Cuando la energía es materia de estudio, lo que se aprende esencialmente es a cuantificar costos y beneficios de cada opción energética posible. Sólo a través de esta base es posible comparar las distintas alternativas sobre una base matemática común. De esa comparación, luego, se extraen conclusiones acerca de cuál es la fuente más conveniente para satisfacer la demanda. Este estudio debe ser análisis completo y detallado de las variables en juego. La comparación debe ser cuantitativa y abarcar todos los aspectos de interés humano también.
En el caso de la energía nuclear, el estudio debe incluir a todos los costos y riesgos, desde que se mete la pala en la tierra para extraer el Uranio, pasando por la construcción y operación de centrales, la gestión de los residuos generados, el daño causado por la explotación al ambiente, el costo y los riesgos de la energía sustitutiva en caso de no-disponibilidad. Requiere un análisis de toda la cadena de variables.
Los estudios mencionados dependen de ciertos datos clave que el analista debe fijar para la comparación y lo mejor es que las partes interesadas se mantengan al margen durante este período. Estos estudios arrojan conclusiones sobre, por ejemplo, el costo de acceso a las materias primas -en particular observan el costo de todas las fuentes contra la extracción del petróleo-, la inversión, el tiempo que demanda la construcción, la dimensión de la obra, entre otros. Todas estas variables son motivo de acaloradas discusiones, según las preferencias de cada analista, basadas en su nacionalidad, orientación política, sexo, formación, empleador, por ejemplo.
Aún con la incertidumbre incorporada, los estudios suelen concluir en que la energía más barata es la que se obtiene a partir del gas, seguida por el petróleo. El precio de este último es el que suele determinar la competitividad de las demás fuentes energéticas. Así, la energía nuclear se torna competitiva cuando el precio del crudo supera los u$s 40 ó 50 por barril, cosa que ocurrió en los últimos años y que llevó a un resurgir de esta fuente energética.
El renacimiento de la energía nuclear para la generación de electricidad tiene, entonces, varias razones para ser tomada en cuenta en el momento de analizar alternativas. En primer lugar, su competitividad económica; en segundo lugar, es la única fuente capaz de sustituir al petróleo para satisfacer, hoy mismo, la alta demanda eléctrica de la sociedad; en tercer lugar, su muy alta tasa de disponibilidad, típicamente por encima del 80%, dado que sólo se detiene la producción cuando debe realizarse el mantenimiento programado y el recambio de combustible, que pueden preverse con mucha anticipación; y, finalmente, el hecho de no producir gases de invernadero, ni arrojar otros contaminantes al medio ambiente.
No se puede exigir a una central queresista cualquier fenómeno natural.
La pregunta que desvela es: ¿puede lograrse que la energía nuclear sea segura? ¿Puede construirse una central nuclear capaz de resistir un terremoto de 9 grados y un subsiguiente tsunami de 10 metros? La respuesta es decididamente afirmativa, pero el costo va a aumentar notoriamente y se correrá el riesgo de repetir Fukushima si esa planta segura, sufre un terremoto de 10 grados.
La Tierra es un planeta vivo. Los volcanes erupcionan, los terremotos y tsunamis ocurren. Y el hombre suma su parte: bombardea reactores o prueba nuevas tecnologías de impacto ambiental en nuestro hábitat. La “seguridad” completa entonces es un concepto que no existe. Más sensato es hablar de “riesgo”, que debe ser gestionado para lograr el mínimo impacto. Mientras la única fuente energética, capaz de sustituir a los combustibles fósiles en la generación eléctrica, sea la nuclear, deberían aceptarse sus riesgos y aprender a gestionarlos. ¿Qué posibilidades tenemos de contar con energías renovables como la eólica o la solar? Es necesario perseverar en su desarrollo hasta llevarlas al punto en que sean competitivas, pero nuevamente, sobre una base cuantitativa y completa. Hace unos días paseaba por una isla sometida a viento fuerte. En las cimas de los cerros, se veían gran cantidad de generadores eólicos. Groseramente cada uno de ellos podría alimentar a uno o dos de los edificios de departamentos de una ciudad mediana o grande. Pero, mientras observaba estos aerogeneradores, me preguntaba: ¿Qué pensará quien confió en la energía generada por esta máquina para subir al noveno piso? Seguramente, insistirá en que se le provea energía de otra fuente, para no subir nueve pisos por la escalera. Tal vez una central nuclear. Este es un ejemplo sencillo de lo que significa el análisis cuantitativo “de la cuna a la tumba”, considerar todos, pero todos los costos.
El pueblo japonés tiene un muy alto estándar de vida, según cualquier métrica que utilice para evaluarlo. Si irresponsablemente se desactiva una fuente energética vital sin haber previsto un reemplazo adecuado y funcional, ese nivel de vida descenderá y, lamentablemente, se habrá hecho un daño irreparable a ese pueblo.
Debe primar la racionalidad. No se puede exigir a una central nuclear que resista cualquier fenómeno natural. Si bien son muchos los aspectos que deben mejorarse, Fukushima resistió bastante bien un fenómeno extremo, no habiendo causado víctimas fatales entre la población civil, cuando el terremoto/tsunami original mató a más de 20.000 personas. Si no se desea correr riesgos, debería evacuarse a todos los sufridos japoneses de una isla que es afectada por terremotos a diario.
CURRICULUM VITAE.
1 - DATOS PERSONALES:Nombre: Héctor Pablo Polenta
Domicilio: Barrio Tte. 1° Ibáñez - Adolfo Sourdeaux
Domicilio: Barrio Tte. 1° Ibáñez - Adolfo Sourdeaux
Pdo. Malvinas Argentinas - Buenos Aires - CP 1612
Argentina
Celular: (54-11) 15-4034-9640
e-mail: hpp@elinge.com
Fecha y lugar de nacimiento: 14 de Diciembre de 1952;
Berisso - Prov. de Bs. Aires - ARGENTINA
Nacionalidad: Argentina
1 - AREAS DE ESPECIALIZACION
· Instrumentación de Procesos Industriales (Sensores y Actuadores)
· Sistemas de Adquisición de Datos y Control Digital, basados en Microprocesadores y PC
· Instrumentación y Control de Plantas Nucleares.
· Aplicaciones estratégicas de la energía nuclear: propulsión, armamento, terrorismo
· Crossflow Filtration (Osmosis Inversa, Ultrafiltración, Microfiltración)
· Docencia universitaria
1 - EDUCACION
1981-1983............. Departamento de Ingeniería Nuclear, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts, U.S.A.
* Títulos obtenidos: Nuclear Engineer
Master of Science in Nuclear Engineering.
* Tema de tesis:"Implementation & testing of a microcomputer based fault detection system".
1978....................... Curso Especial de Admisión para Ingenieros Electrónicos, Dirección de Electrónica Naval, Armada Argentina e Instituto Tecnológico Buenos Aires, Buenos Aires, ARGENTINA.
1971-1976.............. Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de La Plata, Buenos Aires, ARGENTINA.
* Título obtenido: Ingeniero en Telecomunicaciones
* Título obtenido: Ingeniero en Telecomunicaciones
2 - BECAS
1971-1976 Beca Gral. Mosconi, Yacimientos Petrolíferos
Fiscales. Argentina.
Fiscales. Argentina.
3 - DESEMPEÑO PROFESIONAL ACTUAL.
Miembro del Instituto de Investigaciones en Riesgos y Emergencias Complejas de la Universidad del Salvador
Asesor en Tecnología Nuclear de la Armada Argentina
Asesor de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN).
Asesor de SUDAMETAL S.A. en tecnología de medición de espesores con radiación ionizante.
Integrante de Asesoramiento Integral Ambiental, empresa dedicada a prestar servicios ambientales.
4 - EXPERIENCIA DOCENTE
2000- ............. Profesor Asociado de Física Moderna y Semiconductores, en el Instituto Tecnológico Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina..
1996- ............. Profesor Titular de Sensores y Actuadores, en el Instituto Tecnológico Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina..
1995- ............. Profesor Asociado de Instrumentación y Control Industrial, en el Instituto Tecnológico Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina..
1993-1994............. Profesor Adjunto de Instrumentación y Control Industrial, en el Instituto Tecnológico Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina..
1978-1980.............. Ayudante Diplomado, Análisis de Redes, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.
1975....................... Ayudante Alumno ad-honorem, Electrónica General, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de La Plata, Buenos Aires, Argentina.
1974-1976.............. Ayudante Alumno, Análisis Matemático II, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata, Buenos Aires, Argentina.
1974....................... Ayudante Alumno ad-honorem, Mediciones Eléctricas, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de La Plata, Buenos Aires, Argentina.
lunes, 29 de agosto de 2011
AADECA. . . Cursos y Jornadas mes de septiembre.
CENTRO DE CAPACITACIÓN AADECA.
CURSOS Y JORNADAS DEL MES.
SEPTIEMBRE DE 2011.
Descuento por Inscripción Anticipada 20%
AADECA – ASOCIACION PROFESIONAL, CIVIL, SIN FINES DE LUCRO,
FUNDADA EN 1968
Av. Callao 220 Piso 7 - 1022- Buenos Aires – Argentina Tel /Fax
(54 11) 4374-3780
web site:http://www.aadeca.org
CURSOS Y JORNADAS DEL MES.
SEPTIEMBRE DE 2011.
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- Técnicas de Medición de Caudal
- Disertante - Ing. Eduardo Néstor Alvarez
- Introducción a las Comunicaciones Industriales - Buses de Campo
Disertante - Ing. Fabiana Ferreira - Introducción a los Sistemas de Control de Movimiento
Disertante - Ing. Ariel Lempel - Jornada HONEYWELL Nuevo!!!
Estándard para tecnologías Inalámbricas: la ISA100.11a Primer módulo de 09:00 a 13:00 horas
Disertante - Humberto Defferrari
Sistemas integrados de Seguridad patrimonial en plantas Industriales Segundo módulo de 14:00 a 18:00 horas
Disertante - Alejandro Giudici
Viernes 2 de Septiembre, Ing. Eduardo Alvarez
La función del Transmisor en el lazo de control realimentado. Estructura básica de un instrumento de medición. Elemento primario de Medición. Acondicionamiento de la señal.
Nociones generales de exactitud y precisión referidas a la medición o bien a fondo de escala. Rangeabilidad. Posición del cero, rango, span.
La expresión de la caída de presión en una placa orificio basado en la mecánica de fluidos y aplicable a la pérdida de carga en cualquier accesorio.
Tipos instrumentos de medición de caudal en procesos industriales. Descripción global y de sus componentes. Ventajas de cada tipo. Campos usuales de aplicación de cada tipo. Descripciones básicas y campos de aplicación.
Caudalímetros basados en Pérdida de Carga.
Caudalímetros de turbina.
Caudalímetros Vortex
Caudalímetros basados en Ultrasonido.
Caudalímetros Inductivos.Caudalímetros para medición de gasto o caudal másico.
Nociones generales de exactitud y precisión referidas a la medición o bien a fondo de escala. Rangeabilidad. Posición del cero, rango, span.
La expresión de la caída de presión en una placa orificio basado en la mecánica de fluidos y aplicable a la pérdida de carga en cualquier accesorio.
Tipos instrumentos de medición de caudal en procesos industriales. Descripción global y de sus componentes. Ventajas de cada tipo. Campos usuales de aplicación de cada tipo. Descripciones básicas y campos de aplicación.
Caudalímetros basados en Pérdida de Carga.
Caudalímetros de turbina.
Caudalímetros Vortex
Caudalímetros basados en Ultrasonido.
Caudalímetros Inductivos.Caudalímetros para medición de gasto o caudal másico.
Viernes 9 de Septiembre, Ing. Fabiana Ferreira
Introducción a los buses de campo:
Necesidades de comunicación industrial. Arquitectura de Sistemas de Control industrial. Clasificación de redes industriales. Requisitos para los buses de campo. Normalización. Familias de buses de campo. El concepto de integración.
Conceptos de comunicación de datos aplicables a redes industriales:
El modelo OSI y su aplicación en buses de campo. Definición de protocolo. Tipos de acceso al medio. Modelos de cooperación. Modelo productor- consumidor y modelo cliente servidor. Maestro- esclavo. Control de flujo.
Buses de sensores y dispositivos
El bus ASi. Conexión de entradas salidas digitales. Tiempo de respuesta. Rango de aplicación.Ver temario completo, formulario de inscripción y aranceles
TEMARIO: Introducción a los Sistemas de Control de Movimiento
Lunes 26 de Septiembre, Ing. Ariel Lempel
Introducción:
Historia y presente del Control de Movimiento
División de las máquinas industriales y sus características
¿Por qué usar esta tecnología? Ventajas y Desventajas.
Ejemplos de aplicación
Bloques funcionales:
Generador de trayectoria
Lazos de control
Topologías de sistemas
Ver temario completo, formulario de inscripción y aranceles
Introducción a los buses de campo:
Necesidades de comunicación industrial. Arquitectura de Sistemas de Control industrial. Clasificación de redes industriales. Requisitos para los buses de campo. Normalización. Familias de buses de campo. El concepto de integración.
Conceptos de comunicación de datos aplicables a redes industriales:
El modelo OSI y su aplicación en buses de campo. Definición de protocolo. Tipos de acceso al medio. Modelos de cooperación. Modelo productor- consumidor y modelo cliente servidor. Maestro- esclavo. Control de flujo.
Buses de sensores y dispositivos
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TEMARIO: Introducción a los Sistemas de Control de Movimiento
Lunes 26 de Septiembre, Ing. Ariel Lempel
Introducción:
Historia y presente del Control de Movimiento
División de las máquinas industriales y sus características
¿Por qué usar esta tecnología? Ventajas y Desventajas.
Ejemplos de aplicación
Bloques funcionales:
Generador de trayectoria
Lazos de control
Topologías de sistemas
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Jornada HONEYWELL Nuevo!!!
Beneficio exclusivo para socios AADECA
Además del precio preferencial para todas sus actividades, para la Jornada Honeywell, AADECA dispone de 10 becas para distribuir entre sus socios para que puedan asistir en forma gratuita. La asignación de las becas se dará por estricto orden de solicitud y el beneficio es para socios con cuotas al día. Envíe un e-mail a cursos@aadeca.org para solicitar su beca.
TEMARIO: Estándard para tecnologías Inalámbricas: la ISA100.11a
TEMARIO: Estándard para tecnologías Inalámbricas: la ISA100.11a
Primer módulo de 09:00 a 13:00 horas
Viernes 16 de Septiembre, Ing. Humberto Defferrari
Repaso de las distintas soluciones de comunicación inalámbricas existentes en la actualidad
Visión General de la ISA100
Descripción General del estándar ISA100.11A
Aplicación
TEMARIO: Sistemas integrados de Seguridad patrimonial en plantas Industriales Segundo módulo de 14:00 a 18:00 horas
Viernes 16 de Septiembre, Ing. Alejandro Giudici
Introducción a los sistemas de seguridad por capas
Seguridad fuera del perímetroSistemas de radares
Seguridad en el perímetroTecnologías de detección -Barreras de microondas -Barreras infrarrojas -Cables sensitivos -Fibra óptica sensitiva -Cable enterrado
Sistemas de seguridad por CCTVHistoria de la seguridad por CCTVTipos de cámaras -Diferencia entre cámaras IP y cámaras analógicas -Cámaras Megapixel -Introducción al Análisis de video inteligente
Ver temario completo, formulario de inscripción y aranceles
Viernes 16 de Septiembre, Ing. Humberto Defferrari
Repaso de las distintas soluciones de comunicación inalámbricas existentes en la actualidad
Visión General de la ISA100
Descripción General del estándar ISA100.11A
Aplicación
TEMARIO: Sistemas integrados de Seguridad patrimonial en plantas Industriales Segundo módulo de 14:00 a 18:00 horas
Viernes 16 de Septiembre, Ing. Alejandro Giudici
Introducción a los sistemas de seguridad por capas
Seguridad fuera del perímetroSistemas de radares
Seguridad en el perímetroTecnologías de detección -Barreras de microondas -Barreras infrarrojas -Cables sensitivos -Fibra óptica sensitiva -Cable enterrado
Sistemas de seguridad por CCTVHistoria de la seguridad por CCTVTipos de cámaras -Diferencia entre cámaras IP y cámaras analógicas -Cámaras Megapixel -Introducción al Análisis de video inteligente
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AADECA – ASOCIACION PROFESIONAL, CIVIL, SIN FINES DE LUCRO,
FUNDADA EN 1968
Av. Callao 220 Piso 7 - 1022- Buenos Aires – Argentina Tel /Fax
(54 11) 4374-3780
web site:http://www.aadeca.org
miércoles, 17 de agosto de 2011
Sistemas de Interfaz Humano-Máquina (HMI). AADECA. . .
CENTRO DE CAPACITACIÓN AADECA
"SISTEMAS DE INTERFAZ"
HUMANO-MÁQUINA (HMI)
Viernes 19 de Agosto de 2011
Disertantes Ing. Diego Romero
La Información de Piso de Planta y los Sistemas HMI
La Base de Datos de Tiempo Real
Interfaz de Operador
Comunicaciones con equipos de campo
Servidores de datos y registros de Entrada/Salida
Servidores de datos remotos
Conectividad con bases de datos
Programación de Scripts, distintas alternativas
Registro de Alarmas y Eventos
Tendencias
De Tiempo Real
Asociadas al Registro Histórico
Módulos Complementarios
Acceso por WEB
Sistema SCADA
Seguridad
Modos de Licenciamiento
Criterios para la selección del sistema HMI
Metodología de trabajo
La metodología de trabajo se basará en una
presentación expositiva – dialogada, con la
asistencia de un software para presentación
multimedia (mediante una notebook y un
cañón multimedia).
La duración prevista de la jornada es de 8 horas.
Se entregará una copia impresa de la presentación
para permitir a los asistentes sigan el desarrollo y
tomen notas.
La duración prevista es de 8 horas.
Conocimiento previos necesarios
Para lograr un máximo aprovechamiento de
la jornada se requiere dominio de la plataforma
Microsoft® Windows®.
También es necesario conocer la arquitectura de
algún PLC
para permitir a los asistentes sigan el desarrollo y
tomen notas.
La duración prevista es de 8 horas.
Conocimiento previos necesarios
Para lograr un máximo aprovechamiento de
la jornada se requiere dominio de la plataforma
Microsoft® Windows®.
También es necesario conocer la arquitectura de
algún PLC
y las diferentes alternativas de comunicación de éstos.
Seminario Post NAB 2011- Ultimas vacantes. . .
VIDITEC S.A.
Le recordamos:
Invitación al Seminario Post NAB 2011 18 o 19 de Agosto.
Ultimas Vacantes disponibles!
Este correo electrónico publicitario fue enviado a: pachecoproducciones@hotmail.com.ar.
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