📍 Estancia Los Ombúes — Corrientes, AR
4 Pozos perforados · 4 bombas solares · 18 kWp FV
💧 Caudal sistema: 35.7 m³/h
EN VIVO
🏠 Resumen general del sistema
Actualización en tiempo real · cada 5 segundos
Hoy
Semana
Mes
Generación FV total
14.8kW
↑ 82% de 18 kWp instalados
Caudal total sistema
💧
35.7m³/h
3 de 4 bombas activas · 58% del nominal
Agua bombeada hoy
🛢
248
Tanques: 62% capacidad total
Eficiencia bombas
📊
89.6%
Bombas activas: 3 / 4
Alertas activas
🔔
2
1 falla B-03 · 1 pozo bajo P-04
💧
B-01
18.2
Bomba B-01
Lorentz PS2-1800 C-SJ8-15 · 1.8 kW · Sumergible 4"
⛲ POZO P-01 · 22 m³/h · 45m prof · TDH 65m
● OPERATIVA
Caudal
18.2 m³/h
Potencia
6.8 kW
Eficiencia
93%
Frecuencia
48.2 Hz
Corriente
11.8 A
Temp. Motor
38°C
Paneles → VFD INVT GD100 → Tanque T-01
💧
B-02
15.4
Bomba B-02
Lorentz PS2-1800 C-SJ8-12 · 1.8 kW · Sumergible 4"
⛲ POZO P-02 · 18 m³/h · 52m prof · TDH 72m
● OPERATIVA
Caudal
17.6 m³/h
Potencia
7.1 kW
Eficiencia
91%
Frecuencia
49.1 Hz
Corriente
12.2 A
Temp. Motor
41°C
Paneles → VFD INVT GD100 → Tanque T-02
B-03
0.0
Bomba B-03
Handuro HDS-3700 · 3.7 kW · BLDC trifásica
⛲ POZO P-03 · 14 m³/h · 60m prof · TDH 80m
⚠ FALLA E-014
Caudal
0.0 m³/h
Potencia
0.0 kW
Eficiencia
Frecuencia
0.0 Hz
Corriente
0.0 A
Código error
E-014
FALLA DETECTADA: Sobrecorriente en fase L2 — Protección térmica activada. VFD bloqueado. Revisar devanado del motor y conexiones.
Paneles → VFD INVT GD100 ✗ Flujo detenido ─ ─ BLOQUEADO ─ ─
💧
B-04
2.1
Bomba B-04
Handuro HDS-2200 · 2.2 kW · BLDC trifásica
⛲ POZO P-04 · 8 m³/h · 75m prof · TDH 95m ⚠
⚠ POZO BAJO
Caudal
2.1 m³/h
Potencia
1.8 kW
Eficiencia
24%
Frecuencia
18.4 Hz
Corriente
3.1 A
Sensor pozo
⚠ BAJO
POZO CON NIVEL BAJO: Sensor de pozo seco activado. Bomba operando a frecuencia reducida (18 Hz). Sistema esperando recuperación del acuífero.
Paneles → VFD INVT GD100 → Caudal reducido
🛢 Tanque T-01 ● NORMAL
100% 50% 25% MIN FULL LOW 50% 50.000 L
Entrada
18.2 m³/h
Salida
8.4 m³/h
Capacidad
100.000 L
Autonomía
5.9 hs
🛢 Tanque T-02 ● NORMAL
100% 50% 25% MIN FULL! LOW 81% 81.000 L
Entrada
0.0 m³/h
Salida
6.1 m³/h
Capacidad
100.000 L
Autonomía
13.3 hs
🟢 TANQUE LLENO — PROTECCIÓN ACTIVA: Sensor flotador alto activado. VFD B-02 detenido automáticamente. Bomba protegida contra marcha en vacío.
🛢 Tanque T-03 ⚠ SIN ENTRADA
100% 50% 25% MIN FULL LOW 48% 48.000 L
Entrada
0.0 m³/h
Salida
5.8 m³/h
Capacidad
100.000 L
Autonomía
8.3 hs
SIN ENTRADA: Bomba B-03 fuera de servicio (falla E-014). Tanque descendiendo por consumo. Autonomía: 8.3 hs.
🛢 Tanque T-04 🚨 CRÍTICO
100% 50% 25% MIN FULL LOW! 19% 19.000 L
Entrada
2.1 m³/h
Salida
4.2 m³/h
Capacidad
100.000 L
Autonomía
4.5 hs ⚠
🚨 SENSOR MÍNIMO ACTIVO: Nivel por debajo del 20%. Pozo bajo. Bomba B-04 operando a 18 Hz reducido para protección.
📈 Caudal por bomba — últimas 8 horas
m³/h
Muestra el caudal instantáneo (m³/h) de cada bomba activa durante las últimas 8 horas. Las interrupciones corresponden a paradas por protección.
💧 Caudalímetros electromagnéticos📡 VFD INVT GD100 — cálculo sin sensor🗄 InfluxDB series temporales
📈 Generación FV por string — últimas 8 horas
kW
Potencia generada por cada uno de los 4 strings fotovoltaicos. Cada string alimenta una bomba. String S-03 muestra 0 kW por desconexión por falla de bomba.
☀ Inversores INVT GD100 — MPPT📡 Modbus RTU → Gateway RPi 4
⚡ Diagrama de flujo energético — Sistema 4 pozos perforados
Cada pozo con su bomba dedicada · Flujo: Paneles ☀ → VFD ⚡ → Termomagnética 🔌 → Bomba 💧 → Tanque 🛢
● TIEMPO REAL
Energía CC (paneles → VFD)
Energía CA 380V trifásica (VFD → bomba)
Flujo hidráulico (bomba → tanque)
Circuito bloqueado / falla
POZO PERFORADO P-01 Caudal acuífero: 22 m³/h Profundidad: 45 m TDH: 65 m 8 paneles · 4 kWp ● ACUÍFERO NORMAL
String S-01
3.4 kW
8×500W
CC →
48Hz INVT
VFD INVT
48.2 Hz
GD100 · 2.2kW
CA 3F →
ON 25A
TM-01
● 9.8 A
25A · IP65
PS2
Bomba B-01
18.2 m³/h
Lorentz 1.8 kW
H₂O →
52%
Tanque T-01
52% · 52K L
100.000 L
POZO PERFORADO P-02 Caudal acuífero: 18 m³/h Profundidad: 52 m TDH: 72 m 8 paneles · 4 kWp ● ACUÍFERO NORMAL
String S-02
3.2 kW
8×500W
CC →
46Hz
VFD INVT
46.8 Hz
GD100 · 2.2kW
CA 3F →
ON
TM-02
● 8.5 A
25A · IP65
Bomba B-02
15.4 m³/h
Lorentz 1.8 kW
H₂O →
76%
Tanque T-02
76% · 76K L
100.000 L
POZO PERFORADO P-03 Caudal acuífero: 14 m³/h Profundidad: 60 m TDH: 80 m 12 paneles · 6 kWp ⚠ FALLA E-014
String S-03
0.0 kW
12×500W
✗ STOP
E-014
VFD INVT
BLOQ.
Sobrec. L2
TRIP
TM-03
⚠ TRIP
Disparada 09:18
Bomba B-03
0.0 m³/h
Handuro 3.7 kW
SIN H₂O
48%
Tanque T-03
48% · 48K L
Descendiendo ↓
POZO PERFORADO P-04 Caudal acuífero: 8 m³/h ⚠ Profundidad: 75 m TDH: 95 m 8 paneles · 4 kWp ⚠ NIVEL BAJO
String S-04
0.9 kW
8×500W
CC ↓
18Hz
VFD INVT
18.4 Hz
Frec. reducida
CA ↓
ON
TM-04
● 3.1 A
Reducido
Bomba B-04
2.1 m³/h
Handuro 2.2 kW
↓ H₂O
19%
Tanque T-04
19% · 19K L
⚠ Crítico
📊 Balance del sistema — Cálculos en tiempo real
Caudal nominal sistema (4 pozos)62 m³/h
Caudal real actual35.7 m³/h (58%)
Potencia FV instalada18 kWp (36 paneles)
Potencia FV actual7.5 kW (42%)
Bombas operativas3 / 4 (B-03 falla)
Tanques con stock OK3 / 4 (T-04 crítico)
⛲ Capacidad por pozo perforado
PozoAcuíferoBomba real% uso
P-0122 m³/h18.2 m³/h83%
P-0218 m³/h15.4 m³/h86%
P-0314 m³/h0.0 m³/h0%
P-048 m³/h ⚠2.1 m³/h26%
🔍 Análisis de fallas posibles
⚠ Falla activa B-03: Sobrecorriente fase L2 (E-014). Probable devanado dañado o cortocircuito. Acción: Megóhmetro al motor.
⚠ Pozo bajo P-04: Acuífero por debajo del umbral. VFD redujo a 18 Hz auto. Acción: Esperar recarga o profundizar.
📉 T-04 al 19%: Sensor LOW activo. Autonomía 4.5 hs. Acción: Restringir consumo.
💡 Sugerencia: Considerar interconexión T-02 → T-04 (ambos al lado).
💧 Bombas solares — Detalle completo
4 Bombas trifásicas · Lorentz PS2-1800 + Handuro HDS-7500 · VFD INVT GD100
Caudal total activo
💧
37.9m³/h
B-01 + B-02 + B-04 activas
Potencia consumida
15.7kW
De 22.5 kW disponibles
Eficiencia hidráulica
📊
91.4%
Óptimo — umbral: > 85%
Bombas con falla/alerta
2/ 4
B-03 falla · B-04 pozo bajo
📈 Caudal acumulado — últimas 12 horas
m³/h por bomba
Evolución del caudal horario de cada bomba. La interrupción de B-03 a las 09:18 corresponde a la activación de protección por sobrecorriente. B-04 muestra reducción por detección de pozo bajo.
💧 Caudalímetros electromagnéticos DN50📡 VFD INVT GD100 — estimación integrada
📋 Parámetros detallados — todas las bombas
BombaModeloEstadoCaudalPotenciaFrec.CorrienteTemp.Horas hoy
B-01Lorentz PS2-1800● Operativa18.2 m³/h6.8 kW48.2 Hz11.8 A38°C8.2 hs
B-02Lorentz PS2-1800● Operativa17.6 m³/h7.1 kW49.1 Hz12.2 A41°C8.2 hs
B-03Handuro HDS-7500⚠ Falla E-0140.0 m³/h0.0 kW0.0 Hz0.0 A1.3 hs
B-04Handuro HDS-7500⚠ Pozo bajo2.1 m³/h1.8 kW18.4 Hz3.1 A29°C8.2 hs
⚠ B-03 — Diagnóstico de falla
Código E-014: Sobrecorriente en fase L2 detectada por el VFD INVT GD100. Protección térmica activada. Posibles causas: devanado del motor dañado, cortocircuito fase-neutro, rodamiento bloqueado o agua en carcasa.
Acción sugerida: Medir resistencia de aislación con megóhmetro. Verificar conexiones de potencia L1-L2-L3.
⚠ B-04 — Diagnóstico pozo bajo
Sensor de nivel de pozo activado a las 10:04. El VFD redujo automáticamente la frecuencia a 18 Hz para proteger la bomba de operación en seco. El acuífero está por debajo del umbral de 5 m sobre la bomba.
Acción sugerida: Esperar recuperación del acuífero. Medir nivel con sonda. Considerar profundizar el pozo.
🛢 Tanques de agua — Niveles y consumos
4 Tanques · 100.000 L c/u · Capacidad total: 400.000 L
Agua almacenada total
🛢
198
49.5% de la capacidad total instalada
Caudal entrada total
37.9m³/h
3 bombas activas aportando
Consumo total
24.5m³/h
Ganadería + bebederos + uso general
Balance neto
+13.4m³/h
↑ Llenando — excedente almacenando
📈 Nivel de tanques — últimas 24 horas
% capacidad
Evolución del nivel de cada tanque (%) en las últimas 24 horas. La caída de T-03 a partir de las 09:18 corresponde a la parada de B-03 (falla).
🔊 Sensores ultrasónicos de nivel🗄 InfluxDB — series temporales
💧 Consumo de agua por sector — hoy
Distribución del consumo diario de agua por sector de la estancia. Los datos se obtienen de caudalímetros instalados en cada ramal de distribución.
💧 Caudalímetros por ramal📡 Modbus → Gateway RPi 4
🛢 Tanque T-01
Nivel actual50% — 50.000 L
Entrada (B-01)18.2 m³/h
Consumo8.4 m³/h
Balance+9.8 m³/h
Llenado completo en5.1 hs
Autonomía (sin entrada)5.9 hs
🛢 Tanque T-02
Nivel actual81% — 81.000 L
Entrada (B-02)17.6 m³/h
Consumo6.1 m³/h
Balance+11.5 m³/h
Llenado completo en1.6 hs
Autonomía (sin entrada)13.3 hs
🛢 Tanque T-03 ⚠
Nivel actual48% — 48.000 L
Entrada (B-03)0.0 m³/h (FALLA)
Consumo5.8 m³/h
Balance−5.8 m³/h
Llenado completo enN/A — sin entrada
Autonomía (sin entrada)8.3 hs
🛢 Tanque T-04 ⚠ CRÍTICO
Nivel actual19% — 19.000 L
Entrada (B-04)2.1 m³/h (reducido)
Consumo4.2 m³/h
Balance−2.1 m³/h
Vaciado estimado9.1 hs — ALERTA
Autonomía (sin entrada)4.5 hs ⚠
☀ Strings fotovoltaicos
4 Strings · 14 paneles JA Solar 500W c/u · 7 kWp/string · 56 kWp total instalado
Generación FV total
25.7kW
46% de 56 kWp instalados
Irradiancia
🌞
842W/m²
HSP hoy: 6.2 — Misiones AR
Energía generada hoy
142kWh
↑ +9% vs. día anterior
Strings con problema
1/ 4
S-03 desconectado por falla B-03
☀ Generación por string — hoy
kW por hora
Potencia instantánea de cada string fotovoltaico. S-03 muestra 0 kW desde las 09:18 por desconexión del VFD ante la falla de B-03.
☀ 14× JA Solar JAM72S30-500/MR por string📡 VFD INVT GD100 — MPPT integrado
📋 Parámetros por string
STRING S-01 — Bomba B-01● Activo
Potencia
11.8 kW
Tensión CC
382 V
Corriente
31.1 A
MPPT Efic.
98.4%
STRING S-02 — Bomba B-02● Activo
Potencia
12.1 kW
Tensión CC
386 V
Corriente
31.4 A
MPPT Efic.
98.1%
STRING S-03 — Bomba B-03 ⚠● Desconectado
Potencia
0.0 kW
Tensión CC
388 V
Corriente
0.0 A
Estado VFD
BLOQ.
STRING S-04 — Bomba B-04 ⚠● Parcial
Potencia
1.8 kW
Tensión CC
379 V
Corriente
4.8 A
VFD Frec.
18.4 Hz
⚡ Termomagnéticas inteligentes
Tablero principal · Monitoreo digital en tiempo real · Handuro HD-SCPM Series + Schneider iC60H
Consumo total
15.7kW
3 circuitos activos de 4
Energía hoy
📊
142kWh
100% origen solar fotovoltaico
Disparos hoy
1
TM-03 disparada a las 09:18
FP promedio
📐
0.93
Bueno — umbral mínimo: 0.90
⚡ Tablero de termomagnéticas inteligentes
Monitoreo digital en tiempo real
TM-01
Bomba B-01 · Lorentz PS2
ON
11.8 A
6.8 kW 382 V L-L FP 0.94
Calibración: 25A · Protección térmica + magnética · IP65
TM-02
Bomba B-02 · Lorentz PS2
ON
12.2 A
7.1 kW 386 V L-L FP 0.93
Calibración: 25A · Protección térmica + magnética · IP65
TM-03
Bomba B-03 · Handuro HDS
TRIP
0.0 A
0.0 kW 388 V CC — FP
⚠ Disparada por sobrecorriente L2 — 09:18 hs — Requiere reinicio manual
TM-04
Bomba B-04 · Handuro HDS
ON
3.1 A
1.8 kW 379 V L-L FP 0.82
Calibración: 25A · Frec. reducida por pozo bajo · IP65
TM-05
Protección String S-01/S-02
ON
62.5 A
23.9 kW FV768 V CCMPPT OK
Protección CC · Fusible 80A · Anti-retorno
TM-06
Automatización / NOC
ON
0.3 A
72 W220 V CAFP 0.98
RPi 4 + Router 4G + Sensores · 24/7
TM-07
Reserva futura
OFF
— A
— kW— V
Sin carga asignada · Disponible
TM-08
Reserva futura
OFF
— A
— kW— V
Sin carga asignada · Disponible
📈 Consumo por circuito — hoy
kWh acumulado
Energía acumulada consumida por cada termomagnética hoy. TM-03 interrumpida a las 09:18.
⚡ Medidores inteligentes Handuro SCPM📡 Modbus RTU → NOC central
📊 Historial de disparos — últimos 30 días
FechaTMCircuitoCausaDuración paradaEstado
28/04 09:18TM-03Bomba B-03Sobrecorriente L2 — E-014En cursoTrip activo
22/04 14:32TM-04Bomba B-04Pozo seco — protección2.3 hsResuelto
15/04 11:05TM-01Bomba B-01Sobrecalentamiento motor0.8 hsResuelto
08/04 08:44TM-02Bomba B-02Corte de tensión FV (nubosidad)1.1 hsResuelto
🔔 Centro de alertas
Registro completo · Notificaciones automáticas vía Telegram + Email
Alertas críticas
🚨
1
Falla bomba B-03 activa
Advertencias
2
Pozo bajo B-04 · T-04 nivel crítico
Eventos info
6
Registros informativos del día
Uptime sistema
📡
99.6%
Última conexión: hace 3 seg
📋 Registro de eventos — hoy
2 activos
HoraPrioridadEquipoDescripciónNotif. enviadaEstado
09:18🚨 CRÍTICABomba B-03 / TM-03Sobrecorriente fase L2 — E-014. VFD bloqueado. TM-03 disparada. Caudal T-03 = 0.✓ Telegram + EmailActiva
10:04⚠ AVISOBomba B-04 / Pozo 4Sensor de pozo bajo activado. VFD redujo frecuencia a 18 Hz automáticamente.✓ TelegramActiva
10:22⚠ AVISOTanque T-04Nivel de T-04 por debajo del 20% (19.000 L). Autonomía estimada 4.5 hs sin mejora.✓ Telegram + EmailActiva
08:22ℹ INFOSistema generalIrradiancia superó umbral de arranque (200 W/m²). Bombas B-01, B-02, B-03, B-04 iniciaron secuencia de arranque.Auto-startNormal
08:35ℹ INFOB-01 / B-02Bombas B-01 y B-02 alcanzaron caudal nominal. Generación S-01 = 11.8 kW, S-02 = 12.1 kW.Normal
10:42ℹ INFOSistemaTanque T-02 al 81%. Mayor nivel del día. Irradiancia: 842 W/m².Normal
📄 Informe mensual
Abril 2026 — Estancia Los Ombúes · Sistema de Bombeo Solar 100% FV
Agua bombeada (mes)
💧
9.840
↑ +8% vs. mes anterior
Energía solar generada
3.420kWh
100% FV — sin red ni generador
Horas de bombeo
192hs
Promedio 8 hs/día de radiación útil
Disponibilidad sistema
📊
97.2%
2.8% por falla B-03 y pozo bajo
📈 Agua bombeada — últimos 6 meses
m³/mes
Volumen mensual total bombeado por las 4 bombas solares. La variabilidad refleja los cambios estacionales de irradiación solar en Corrientes.
💧 Caudalímetros electromagnéticos🗄 InfluxDB — histórico mensual
📋 Resumen operativo del período
PeríodoAbril 2026 (28 días)
Agua total bombeada9.840 m³
Energía solar generada3.420 kWh
Eficiencia promedio del sistema91.4%
Días sin fallas27 / 28 días
Fallas registradas1 (B-03 — en curso)
CO₂ evitado (vs. generador diésel)2.74 ton
Litros de gasoil ahorrados1.140 L
Ahorro económico estimado$2.166.000 ARS
Disponibilidad del sistema97.2%
💰 Ahorro económico
Comparativa Solar FV vs. Generador Diésel · Análisis financiero del sistema
Ahorro acumulado total
💰
$28.4MARS
Desde instalación (14 meses)
Ahorro mensual
📅
$2.03MARS
vs. operación con 4 generadores diesel
ROI actual
📈
22%
Payback estimado: 3.8 años
Gasoil ahorrado (total)
15.960L
≡ 44 tambores de 200 L
📈 Ahorro acumulado — 14 meses
ARS millones
Ahorro mensual comparando el costo real del sistema solar vs. el costo hipotético de operar 4 generadores diesel de 10 kVA durante las mismas horas de bombeo.
💰 Base: L gasoil × precio CAMMESA☀ Energía solar: costo O&M mensual
📋 Proyección financiera — 10 años
AñoAhorro anual est.ROIAcumuladoEstado
Año 1$21.600.00015%$21.600.000Completado
Año 2$25.920.00033%$47.520.000En curso
Año 3$31.104.00054%$78.624.000Proyectado
Año 4 (payback)$37.325.00078%$115.949.000Proyectado
Año 5$44.790.000108%$160.739.000Proyectado
Inversión inicial sistema$140.000.000 ARS
Costo O&M mensual$180.000 ARS
Costo diésel hipotético/mes$2.210.000 ARS
Ahorro neto mensual$2.030.000 ARS
⚙ Configuración del sistema
Ficha técnica completa · Estancia Los Ombúes — Corrientes AR
💧 Bombas solares
B-01 / B-02 — ModeloLorentz PS2-1800 C-SJ8-8
B-03 / B-04 — ModeloHanduro HDS-7500 AC/DC
Proveedor B-01/B-02Tonka Solar SA (Dist. Lorentz AR)
Proveedor B-03/B-04Handuro — Zhejiang Hande Pump
Potencia nominal7.5 kW c/u — trifásicas 380V
Caudal nominal18-22 m³/h a 60 Hz
Altura máxima (TDH)80 m columna agua
TipoSumergible centrífuga multietapa
MotorBLDC trifásico — >92% eficiencia
☀ Sistema fotovoltaico
Módulo FVJA Solar JAM72S30-500/MR
Potencia pico por módulo500 Wp — Mono PERC
Cantidad total56 módulos (14 × 4 strings)
Potencia pico total28 kWp (7 kWp / string)
Tensión string (Voc)392 V CC nominal
Corriente string (Isc)13.9 A nominal
Estructura Tonka SolarCIRSOC — estaca helicoidal
Inclinación / orientación20° Norte (ópt. Corrientes)
⚡ Variadores de frecuencia (VFD)
ModeloINVT GD100 — 7.5 kW trifásico
ProveedorEnertik Argentina
Algoritmo MPPTAlta velocidad — seguimiento <5 ms
Entrada CC panelesHasta 800 V CC — IP65
Salida CA380V trifásico — 0–60 Hz variable
Protecciones integradasPozo seco · sobrecorriente · temperatura
ComunicaciónModbus RTU RS485
Arranque suaveSí — rampa programable
📡 Sistema de monitoreo NOC
Gateway localRaspberry Pi 4 (4 GB)
Sensores nivel tanque4× Ultrasónico JSN-SR04T IP67
Caudalímetros4× Electromagnético DN50 Modbus
Sensor nivel pozo4× Sonda flotante + presión
Protocolo IoTMQTT + TLS (Mosquitto)
Base de datosInfluxDB — series temporales
ConectividadTeltonika RUT240 — 4G LTE
Acceso remotoTailscale VPN + SolarNOC Web
AlertasTelegram Bot + Email automático
AutomatizaciónHome Assistant + Node-RED
📡 Sensores del sistema — estado actual
Telemetría tiempo real · MQTT → InfluxDB · Actualización cada 5 seg · 4 pozos perforados
TIEMPO REAL
Sensores activos
📡
38/ 40
2 sensores en mantenimiento
Lecturas hoy
📊
97.4K
Frecuencia: 5 seg cada uno
Alertas disparadas
4
2 críticas · 2 advertencias
Latencia gateway
18ms
RPi 4 · MQTT · OK
⛲ Pozo P-01 — Bomba B-01 (Lorentz PS2-1800 C-SJ8-15)
● ACUÍFERO NORMAL · 22 m³/h
Caudalímetro B-01:18.2 m³/h
Sensor pozo P-01:NORMAL · 38m sumergencia
Temp. motor B-01:38°C — Normal
Corriente B-01:9.8 A — OK
Tensión VFD-01:382 V L-L
Frecuencia VFD-01:48.2 Hz
Válvula sol. B-01:ABIERTA
Flotador FULL T-01:Inactivo
Flotador LOW T-01:Inactivo
Ultrasónico T-01:2.1 m desde tope
⛲ Pozo P-02 — Bomba B-02 (Lorentz PS2-1800 C-SJ8-12)
● ACUÍFERO NORMAL · 18 m³/h
Caudalímetro B-02:15.4 m³/h
Sensor pozo P-02:NORMAL · 42m sumergencia
Temp. motor B-02:41°C — Normal
Corriente B-02:8.5 A — OK
Tensión VFD-02:386 V L-L
Frecuencia VFD-02:46.8 Hz
Válvula sol. B-02:ABIERTA
Flotador FULL T-02:Inactivo (76%)
Flotador LOW T-02:Inactivo
Ultrasónico T-02:1.0 m desde tope
⛲ Pozo P-03 — Bomba B-03 (Handuro HDS-3700) — ⚠ FALLA
🚨 FALLA E-014
Sobrec. fase L2 B-03:TM-03 DISPARADA
Caudalímetro B-03:0.0 m³/h — FALLA
Temp. motor B-03:— (bomba detenida)
Corriente B-03:0.0 A
Sensor pozo P-03:NORMAL · acuífero OK
Estado VFD-03:BLOQUEADO E-014
Nivel T-03:48% — Descendiendo
Autonomía T-03:8.3 hs sin entrada
Acción requerida:🔧 Técnico — Megóhmetro
⛲ Pozo P-04 — Bomba B-04 (Handuro HDS-2200) — ⚠ Pozo bajo
⚠ NIVEL BAJO
Sensor pozo P-04:NIVEL BAJO — 18 Hz
Caudalímetro B-04:2.1 m³/h — Reducido
Temp. motor B-04:29°C — Normal
Corriente B-04:3.1 A reducido
Frecuencia VFD-04:18.4 Hz (auto)
Flotador LOW T-04:⚡ ACTIVO — 19%
Nivel T-04:19% — 19.000 L ⚠
Autonomía T-04:4.5 hs ⚠
🛢 Sensores de tanques — niveles y flotadores
Nivel T-01:52% — 52.000 L
Nivel T-02:76% — 76.000 L
Nivel T-03:48% — 48.000 L
Nivel T-04:19% — 19.000 L ⚠
Sensor MED T-01:Inactivo (50% pasado)
Sensor MED T-02:ACTIVO (76%)
Sensor MED T-03:Inactivo (48%)
Sensor MED T-04:Inactivo (19% — bajo MED)
☀ Sensores de strings fotovoltaicos — 36 paneles JA Solar 500W
Potencia S-01 (8 paneles):3.4 kW — OK
Potencia S-02 (8 paneles):3.2 kW — OK
Potencia S-03 (12 paneles):0.0 kW — VFD bloqueado
Potencia S-04 (8 paneles):0.9 kW — Reducido
Irradiancia sensor:842 W/m²
HSP acumuladas hoy:6.2 HSP
Temp. paneles:42°C — OK
Eficiencia MPPT prom.:98.2% — Óptimo
🌐 Estado del sistema de monitoreo — NOC central
● ONLINE · 47d 14h uptime
Gateway RPi 4:Online · 18ms latencia
Broker MQTT:Mosquitto · TLS 1.3
InfluxDB:OK · 2.4 GB usado
Router 4G LTE:Teltonika · -65 dBm
VPN Tailscale:Conectado
Telegram Bot:Activo · 4 alertas hoy
Home Assistant:Node-RED · Activo
Backup automático:Diario · 03:00 hs
🌤 Clima e impacto en producción de agua
Pronóstico 7 días · Predicción reducción de bombeo en días nublados/lluvia · Corrientes AR
OPENWEATHER API
Irradiancia actual
842W/m²
Cielo despejado
HSP acumuladas hoy
6.2hs
Promedio mensual: 5.8 HSP
Temperatura ambiente
🌡
26°C
Mín 18°C · Máx 31°C
Probab. lluvia 24h
🌧
15%
Sin alertas meteorológicas
📅 Pronóstico 7 días — impacto sobre producción de agua
Predicción FV + caudal
HOY
31° / 18°
14.8 kW
350 m³
MIÉ
32° / 19°
15.2 kW
365 m³
JUE
28° / 17°
9.4 kW ↓
220 m³ ↓
VIE
🌧
22° / 15°
3.2 kW ⚠
85 m³ ⚠
SÁB
20° / 14°
1.8 kW ⚠
45 m³ ⚠
DOM
25° / 16°
8.9 kW ↓
210 m³ ↓
LUN
29° / 18°
13.6 kW
320 m³
🚨 Alerta preventiva — Predicción de baja producción
VIE-SÁB
⚠ Tormenta prevista Vie-Sáb: Reducción del 80-87% de la generación FV. Caudal estimado: 45 m³/día vs. 350 m³/día normales.
💡 Recomendaciones automáticas:
  • Llenar tanques al 100% antes del jueves (capacidad: 400.000 L)
  • T-04 prioridad alta — actualmente en 19%
  • Restringir consumo no esencial (riego) durante tormenta
  • Considerar reserva ganadera: 3 días autonomía mínima
📊 Cálculo de reserva: Consumo diario 588 m³ × 2 días tormenta = 1.176 m³ requeridos · Capacidad total tanques: 400 m³ → Déficit estimado: 776 m³
📊 Días con baja producción — últimos 30 días
Históricos
FechaClimaProducción FVCaudal díaReducción
22/04/2026🌧 Lluvia 25mm2.1 kW prom.52 m³−85%
15/04/2026⛅ Nublado8.6 kW prom.198 m³−43%
11/04/2026⛈ Tormenta1.8 kW prom.45 m³−87%
08/04/2026⛅ Parc. nubl.9.4 kW prom.220 m³−37%
02/04/2026🌧 Lluvia 8mm7.2 kW prom.170 m³−51%
✓ Comportamiento del sistema: El VFD INVT GD100 reduce automáticamente la frecuencia de las bombas cuando la generación FV cae, manteniéndolas operativas a baja velocidad. No requiere intervención manual.