Ingeniería inversa para interoperabilidad de dispositivos legados y sostenibilidad industrial
Palabras clave:
eficiencia energética, ingeniería inversa, interoperabilidad, residuos electrónicos, sostenibilidad industrialResumen
El presente estudio propone una metodología de ingeniería inversa para la modernización de sistemas industriales mediante la recuperación e integración de hardware legado en arquitecturas de control modernas como estrategia de sostenibilidad industrial. El propósito principal es establecer un procedimiento sistemático para la identificación de registros de comunicación en dispositivos con protocolos cerrados o documentación técnica inexistente. La metodología propuesta fundamenta una técnica de análisis diferencial de registros, la cual permite mapear variables de control mediante la inducción de cambios físicos y el monitoreo de tramas de datos en tiempo real. Para validar la propuesta, se desarrolló una herramienta de inspección en entorno .NET que facilitó la comunicación directa con controladores industriales, eliminando la necesidad de pasarelas propietarias. Los resultados demostraron que este enfoque garantiza una integración robusta y bidireccional en una red de 44 controladores Dixell, logrando una reducción de los costos de inversión frente al reemplazo total de hardware. Se concluyó que la metodología promueve el desarrollo sostenible y la economía circular al extender la vida útil de los activos industriales y eliminar de forma potencial la generación de residuos electrónicos del proyecto.
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