viernes, 29 de abril de 2016

LA MECATRONICA



La  ingeniería mecatrónica  Es Una disciplina Que une la  ingeniería mecánica ,  Ingeniería Electrónica ,  Ingeniería de Control  e Ingeniería Informática , y Sirve para Diseñar y desarrollar Productos Que involucren Sistemas de Control para el Diseño de Productos o Procesos Inteligentes, he aquí Cual busca crear de  maquinaria  Más COMPLEJA para facilitar las Actividades del Ser Humano un Través de Procesos Electrónicos en la industria mecánica, Principalmente. DEBIDO una cola combi Varias ingenierías en Una Sola, su punto fuerte es la versatilidad 



DEFINICION

Un consensus Común es describir a la mecatrónica Como una disciplina integradora de las áreas de  mecánica ,  electrónica  e informática  Cuyo Objetivo es proporcionar Mejores Productos, Procesos y Sistemas. La mecatrónica no es, por Tanto, Una Nueva rama de la ingeniería, sino ONU Concepto recientemente Desarrollado Que enfatiza la Necesidad de Integración y de Interacción Una intensiva Entre Diferentes áreas de la ingeniería.
La base de Con en lo anterior, Se Puede Hacer Referencia a la Definición Propuesta por  JA Rietdijk : "Mecatrónica es La Combinación sinérgica  de la ingeniería mecánica de precisión Que, de la  electrónica , del control de automático  y de los Sistemas para el Diseño de Productos y Procesos" , sea cual sea la busca crear de maquinaria Más COMPLEJA para facilitar las Actividades del Ser Humano un Través de Procesos Electrónicos en la Industria Mecánica Principalmente. EXISTEN, this claro, Otras versiones of this definition, Pero this claramente enfatiza Que la mecatrónica this Dirigida a las Aplicaciones y al diseño. 

ÁREAS  DEL CONOCIMIENTO


La mecatrónica nace para suplir Tres Necesidades latentes; La Primera, encaminada a automatizar la maquinaria y lograr v Así Procesos Productivos Ágiles y Confiables; La Segunda crear de Productos Inteligentes, Que respondan a las Necesidades del Mundo Moderno; y La Tercera, por Cierto Muy importante, Armonizar Entre los Componentes Mecánicos y Electrónicos de las Máquinas, ya Que en los muchas Ocasiones, era casi imposible lograr v Que Tanto mecánica electrónica de Como manejaran Los Mismos Términos y Procesos Para Hacer Reparar o equipos.
Un ingeniero en mecatrónica Es Un profesional con Amplio Conocimiento teórico, practico y Multidisciplinario Capaz de Integrar y desarrollar Sistemas Automatizados y / o Autónomos Que involucren Tecnologías de Varios campos de la ingeniería. Este especialista Entiende Sobre el FUNCIONAMIENTO de los Componentes Mecánicos, Eléctricos, Electrónicos Y computacionales de los Procesos Industriales, Y Tiene Como reference el Desarrollo Sostenible.
Tiene La Capacidad de select Los Mejores Métodos y Tecnologías para Diseñar y desarrollar de forma integral las Naciones Unidas Producto o Proceso, haciéndolo Más compacto, de menor costo m, con Valor Agregado en su Funcionalidad, Calidad y Desempeño. Su principal ES Enfoque La Automatización industrial, la Innovación en el Diseño y la Construcción de Dispositivos y Máquinas Inteligentes.


Un ingeniero mecatrónico se capacita para:

·          Diseñar, Construir e implementar Productos y sistemas mecatrónicos para satisfacer Necesidades Emergentes, Bajo el Compromiso ético de su Impacto Económico, social, ambiental y Político.
·          Generar Soluciones basadas en la creatividad, Innovación y Mejora Continua de Sistemas de Control y Automatización de Procesos Industriales.
·          Dar hoy toda una la Competitividad de las Empresas un Través de la Automatización de Procesos.
·          Evaluar v, select e Integrar Dispositivos y Máquinas mecatrónicas, cuentos de robots de Como, tornos de control numérico de, Controladores Lógicos Programables, Computadoras industriales, Entre Otros, Para El Mejoramiento de Procesos industriales de manufactura.
·          Dirigir Equipos de Trabajo Multidisciplinario.

En el plan de de Estudios de la ingeniería mecatrónica usualmente SE Encuentra:

·          Matemáticaslógica Matemática  y  conjuntosCálculo diferencial e integralálgebra linealCálculo vectorialEcuaciones diferencialesCOMPLEJA variablesprobability  y  EstadísticaMétodos Numéricos .
·          FísicaClásica mecánicaelectricidad  y  magnetismotermodinámicaópticaestáticacinemática  y  Dinámica De Cuerpo rígidoMecánica de Fluidos .
·          Eléctrica y ElectrónicaElectrónica digitalesanalógica electrónicaFILTROS Electrónicoscircuitos eléctricos en el Dominio del Tiempo y FrecuenciaSistemas Embebidos , Procesamiento de señales digitalesElectrónica de PotenciaSENSORES Y actuadoresSistemas Electromecánicos .
·          Computaciónestructurada programaciónprogramación Orientada a ObjetosSistemas En Tiempo de bienesprogramación concurrentesimulación de Sistemas .
·          Ingeniería MecánicaCiencia e Ingeniería de MaterialesMecánica de MaterialesProcesos de ManufacturaDiseño Asistido por computadora (CAD)Integrada manufactura por computadora (CAM)Elemento Finito (CAE)Análisis y Síntesis de MecanismosDiseño de Elementos de Máquinasneumática e HidráulicaVibraciones Mecánicas , mantenimiento preventivo y correctivo .
·          Control automáticoSistemas lineales Enfoque clásicoSistemas lineales Enfoque modernoSistemas lineales digitales Enfoque clásico y modernoSistemas no lineales , identification de Sistemas .
·          Mecatrónicamecatrónico diseñorobóticaOptimización en IngenieríaSistemas de manufactura flexiblesAutomatizacióncontrolar de Sistemas mecatrónicos .
·          Ingeniería industrialContabilidad de CostosIngeniería EconómicaAdministración de EmpresasAdministración de ProyectosInvestigación de OperacionesSistemas de CalidadDesarrollo SustentableTecnología  y  Medio Ambiente .
·          Especialidad : El estudiante de Ingeniería en mecatrónica Dębe Tener un grupo de Materias optativas Que le permitan Ser especialista en ALGÚN Campo de Aplicación de la mecatrónica. Así, si el estudiante DESEA continuar con Estudios de posgrado o Trabajar, nos podemos deducir Una Sólida Formación. La especialidad Dębe Contener Componentes Importantes de Teoría y Práctica, convergiendo una ONU Proyecto Que Dara Como resultado m Patentes y Publicaciones Científicas.

USO UTIL

Entendiendo Que la Mecatrónica abarca Disciplinas muy Amplias y complejas Podemos Decir Que Tiene Muchos Campos de Aplicación. De Hecho, la Mecatrónica pretende Ser ESA disciplina o Ingeniería en La que se fabriquen los Productos teniendo en Cuenta TODAS LAS ingenierías y sin Estando Separadas Como traditionally. Su Punto fuerte es la versatilidad para crear de Mejores Productos, Procesos o Sistemas. La Mecatrónica no Es Un Concepto nuevo o ingeniera Una nueva, Sino, la Síntesis de ciertas áreas de ingeniería.
Su director objetivo m es cubrir ciertas Necesidades de Como
·          Automatizar La Maquinaria: Así Se consigue Que ágil mar, productiva y fiable.
·          Creación de Productos Inteligentes: que TODO Sobre responden a Las Necesidades del Ser Humano.
·          Que Haya armonía Entre Componentes Mecánicos y Electrónicos (Hasta Ahora la mecánica y la electrónica no se manejaban los Términos Mismo Lo Que dificultaba los Procesos de fabricación o Reparación De Diferentes equipos).
Las industrias hijo Principales Que utilizan la Mecatrónica
·          Empresas de la Industria de la Automatización: Empresas Que utilizan Sistemas Computarizados y O Elementos Electromecánicos para Controlar maquinarias y / o PROCESOS INDUSTRIALES.
·          Empresas de la Industria de Manufactura Flexible: Aquellas Que se dedican Fabricar una o Sistemas Electrónicos Componentes eléctricos o de forma automática.
Por Tanto, la Mecatrónica PUEDE aplicarse un Muchos campos, desde la medicina Hasta la minería, Pasando por la Industria Farmacéutica, Industria Mecánica, Automovilística, textil, Comunicaciones, Alimentación, Comercio y ... Un largo etcétera.
La Fabricación de Productos de Como robots, Automóviles, Órganos Humanos biónicos, naves aeroespaciales, aviones, etc., estan basados ​​Ya En Esta disciplina.

CAMPO OCUPACIONAL

El campo ocupacional real del ingeniero en mecatrónica esta en Empresas de la Industria automotriz, manufacturera, petroquímica, metal-mecánica, alimentos y electromecánica, Realizando Sobre TODO Actividades de diseño, manufactura, programación de Componentes y sistemas industriales y equipo Especializado, Asi Como en La Promoción y Activación de empresas de servicios profesionales.
·          Automatización: en la Gran Mayoría de las Empresas del sector industrial, comercial y de Servicios Donde se utilizació Con mayor incidencia Los Medios Electrónicos y de Automatización; ejerciendo la profesión en Empresas de tipo: Minera, Manufactura, Electricidad, Comercio, Comunicaciones y Servicios; Asímismo, por cuenta propia PUEDE desarrollar la Actividad Profesional en gestión de empresas, Ejecutando Libremente Servicios Específicos requeridos Por los Clientes.
·          Manufactura Flexible: Empresas Dedicadas a la fabricación de Sistemas y componentes eléctricos o Electrónicos. Empresas Dedicadas un Integrar Proyectos de Automatización de Procesos. Área de Mantenimiento de Sistemas Automatizados en: Industrias Químicas, Farmacéuticas, Transformación de la Madera, Metal mecanica, automotriz, textil y de la confección, Proceso de Alimentos, eléctrico del sector, empresas Dedicadas a proporcionar servicios generales Especializados.


LA CIENCIA


La ciencia es el conjunto ordenado de conocimientos estructurados sistemáticamente. La ciencia es el conocimiento que se obtiene mediante la observación de patrones regulares, de razonamientos y de experimentación en ámbitos específicos, a partir de los cuales se generan preguntas, se construyen hipótesis, se deducen principios y se elaboran leyes generales y sistemas organizados por medio de un método científico.



APLICACIONES
La ciencia se divide en numerosas ramas, cada una de las cuales tiene por objeto solo una parte de todo el saber adquirido, a través de la experiencia y la investigación.

C. Exactas: Las que solo admiten principios y hechos rigurosamente demostrables.
C. Naturales: Las que tienen por objeto el conocimiento de las leyes y propiedades de los cuerpos.
C. Políticas: Las que estudian y analizan la estructura y funciones del gobierno.
C. de la tierra: Conjunto de disciplinas que se ocupan de la historia, evolución y reconstrucción de lo periodos del pasado ocurridos en la tierra.
C. Humanas: Disciplina que tiene como objeto el hombre y sus comportamientos individuales y colectivos.

Filosofía de la ciencia: Trata de averiguar si por medio de la ciencia, las teorías científicas revelan la verdad sobre un tema.



APORTES

El objetivo primario de la ciencia, es mejorar la calidad de vida de los humanos, también ayuda a resolver las preguntas cotidianas.
Muchos de los aportes que a realizado la ciencia es descifrando pequeñas incógnitas, como si la tierra era plana y no redonda, o porque el agua moja, si existe un planeta además del nuestro. Las resoluciones de estas incógnitas ha aportado mucho a las investigaciones actuales, muchas de las cosas que sabemos hoy en día es porque personas en el pasado las resolvieron con la ayuda de la ciencia.
El estudio de la ciencia primordial mente se ha dado gracias a la necesidad, de darle explicación y solución a diferentes problemas, por decir en la época antigua cuando querían controlar la mercancía que había en un país o sitio se tenia la necesidad de crear un mecanismo de conteo el cual ayudara a controlar la mercancía y así fue como de dio origen al sistema numérico actual.
Durante el transcurso de las décadas la ciencia genero muchos de los descubrimientos de hoy como lo es el genoma humano, que se creo a partir del descubrimiento de los genes, que ha generado un gran avance en cuestiones medicas y por supuesto genéticas ya que se pueden prevenir futuras enfermedades; así como esta son muchos los aportes que la ciencia le ha realizado a las matemáticas, estadística, física, astronomía etc.


METODO CIENTIFCO

Es el método de estudio de la naturaleza que incluye las técnicas de observación, reglas para el razonamiento y la predicción, ideas sobre la experimentación planificada y los modos de comunicar los resultados experimentales y teóricos. Este método posee diferentes pasos que conllevan a la respuesta del fenómeno observado.


  • Observación: El primer  paso del método científico tiene lugar cuando se hace una observación a propósito de algún evento o característica del mundo. Esta observación puede inducir una pregunta sobre el evento o característica. Por ejemplo, un día usted puede dejar caer un vaso de agua y observar como se hace añicos en el piso cerca de sus pies. Esta observación puede inducirle la pregunta, "¿Porqué se cayo el vaso?"  
  • Hipótesis: Tratando de contestar la pregunta, un científico formulará una hipótesis de la respuesta a la pregunta. En nuestro ejemplo hay varias posibles hipótesis, pero una hipótesis podría ser que una fuerza invisible (gravedad) jaló el vaso al suelo. 
  • Experimentación: De todos los pasos en el método científico, el que verdaderamente separa la ciencia de otras disciplinas es el proceso de experimentación. Para comprobar, o refutar, una hipótesis el científico diseñará un experimento para probar esa hipótesis. A través de los siglos, muchos experimentos han sido diseñados para estudiar la naturaleza de la gravedad. Detengámonos en uno de ellos. 
  • Registro y análisis de datos: dentro de la labor científica es indispensable la recolección de datos (observaciones iniciales, resultados durante ya al final del experimento) en forma organizada, de manera que sea posible determinar relaciones importantes entre estos, para lo cual se utilizan tablas, gráficas y en algunos casos dibujos científicos. Pronostica la hipótesis. En realidad, al interpretar los datos reunidos dentro de una experiencia, lo mas importante es comparar los registros iniciales con los obtenidos durante y al final del experimento, dando explicaciones o razones por las cuales existen cambios en los datos o se mantienen iguales Siempre que se realiza un análisis se debe contar con un soporte teórico que apoye los planteamientos hechos en relación con el problema.
  • Análisis de Resultados: El análisis del resultado obtenido por un determinado fondo es un proceso que se desarrolla en dos etapas. Primero, se compara la rentabilidad del fondo respecto a su índice de referencia. Luego, se analiza los métodos utilizados por los gestores para llegar a ese resultado.

HISTORIA DE LA CIENCIA:

Los esfuerzos para sistematizar el conocimiento remontan a los tiempos prehistóricos, como atestiguan los dibujos que los pueblos del paleolítico pintaban en las paredes de la cueva, los datos numéricos grabados en hueso o piedra o los objetos fabricados por las civilizaciones del neolítico.
Las culturas mesopotámicas aportaron grandes datos sobre la astronomía, sustancias químicas o síntomas de enfermedades inscritas en caracteres cuneiformes sobre tablilla de arcilla.otras tablillas que datan de los 2000 A.C. demuestran que los babilónicos conocían el teorema de Pitágoras, resolvían ecuaciones y desarrollaron el sistema sexagesimal del que se deriva las unidades modernas para tiempos y ángulos.
En el valle Nilo se descubrieron papiros de un periodo próximo al de la cultura mesopotámica, en el cual se encontraba información de la distribución del pan y la cerveza, y la forma de hallar el volumen de una parte de la pirámide, el sistema de medidas egipcio y el calendario que empleamos todos estos datos proceden de las antiguas civilizaciones antiguas.
Uno de los primeros sabios griegos que investigo las causas fundamentales de los fenómenos naturales fue, en el siglo VI a.C., el filosofo Tales de Mileto que introdujo el concepto de que la tierra era un disco plano que flotaba en el elemento universal, el agua. El matemático y filósofo Pitágoras, postulo que una Tierra esférica que se movía en una órbita circular alrededor de un fuego central. En Atenas, en el siglo IV a. C., la filosofía natural jónica y la ciencia matemática pitagórica llegaron a síntesis en la lógica de Platón y de Aristóteles.
Aristóteles en su pensamiento destaca la teoría de las ideas, que proponía que los objetos del mundo físico solo se parecen o participan de las formas perfectas del mundo ideal, y que solo las formas perfectas pueden ser el objeto del verdadero conocimiento. También estudió y sistematizó casi todas las ramas existentes del conocimiento y proporcionó las primeras relaciones ordenadas de biología, psicología, física y teoría literaria.
Arquímedes realizo grandes contribuciones a la matemática teórica, además también aplico la ciencia en la vida diaria. El sistema de Tolomeo la teórica geocéntrica la cual postula que la Tierra es el centro del universo.
Nicolás Copernico revoluciono la ciencia al postular que la tierra y los demás planetas giran alrededor del sol estacionario.
Galileo es físico italiano marco el rumbo de la física moderna al insistir en que la Tierra y los astros regían por un mismo conjunto de leyes.Defendio la antigua idea de que la Tierra giraba entorno al Sol, y puso en duda la creencia igualmente se que la Tierra era el centro del universo.
Isaac Newton aporto la teoría de la ley de gravitación universal, en 1687, al mismo tiempo creo lo que hoy llamamos calculo.
John Dalton se le conoce por desarrollar la teoría atómica de los elementos y compuestos. Dalton fue el primer científico en clasificar los elementos por su peso atómico.
Al mismo tiempo, la invención del calculo por parte se Newton y del filosofo y matemático alemán Gottfried Leibniz sentó las bases de la ciencia y las matemáticas actuales.
Michael Faraday uno de los científicos mas eminentes del siglo XIX, realizo importantes contribuciones a la física y la química entre ellas las leyes de la electrolisis y el descubrimiento del benceno.
Los descubrimientos de Newton de Leibniz y del filosofo francés Rene Descartes dieron paso a la ciencia materialista del siglo XVIII, que trata de explicar los procesos vitales a partir de su base físico-química.
La confianza en la actitud científica influyó también en las ciencia sociales e inspiró el llamado Siglo de las Luces, que culminó en la Revolución Francesa de 1789. El químico francés Antoine Laurent de Lavoisier publicó el Tratado elemental de química en 1789 e inició así la revolución de la química cuantitativa.
Esta teoría revolucionaria se publicó en 1859 en el famoso tratado El origen de las especies por medio de la selección natural.
Los avances científicos del siglo XVIII prepararon el camino para el siguiente, llamado a veces "siglo de la correlación" por las amplias generalizaciones que tuvieron lugar en la ciencia. Charles Darwin estuvo influenciado por el geólogo Adam Sedgwick y el naturalista John Henslow en el desarrollo de su teoría de la evolución de las especies. Otras grandes figuras de esta época también fueron: Jhon Dalton con la teoría atómica de la materia, las teorías electromagnéticas de Michael Faraday y J ames
Clero Maxwell y el físico británico James Prescott con la ley de la;

Conservación de la energía.

Y por supuesto Albert Einstein con la teoría de la relatividad y por sus hipótesis sobre la naturaleza corpuscular de la luz, es considerado uno de los mayores científicos de toda la historia.
Por otra parte a principios de siglo XX el científico Carl Von Lineo tenia un profundo interés por la botánica y desarrollo un sistema para clasificar las plantas en el que utilizaba un método binomial de nomenclatura significa.
En el siglo XIX se han visto avances como lo es el genoma humano, el proyecto de la NASA, que ha sido un gran paso para el hombre, el desarrollo de la bomba atómica, el descubrimiento de la vacuna de la poliomielitis ,la malaria, la fiebre amarilla y demás, estamos en una constante evolución y todo esto se debe gracias a que los esfuerzos que han realizado los matemáticos, filósofos, biólogos y demás que se cuestionaron, analizaron y razonaron cosas sencillas de la vida cotidiana que en verdad son grandes cosas al ser descubiertas.

BIBLIOGRÁFIA:
·         La Ciencia su Método y su Filosofía. Mario Bunge
·         Historia y sociología de la ciencia. Editorial Alianza. González Blasco.
·         Sobre la Ciencia y el Método. Henry Poincare.
·         Tierra 9. Editorial Libros y Libros. Nubia Alarcón Rodríguez
·         Enciclopedia Grijalbo

lunes, 25 de abril de 2016

LA TECNOLOGÍA

LA TECNOLOGÍA

Es el conjunto de conocimientos técnicos, científicamente ordenados, que permiten diseñar, crear bienes, servicios que facilitan la adaptación al medio ambiente y satisfacer tanto las necesidades esenciales como los deseos de la humanidad.


IMPORTANCIA DE LA TECNOLOGÍA EN NUESTROS TIEMPOS

La tecnología importa grandes beneficios a la humanidad, su papel principal es crear mejores herramientas útiles para simplificar el ahorro de tiempo y esfuerzo de trabajo, la tecnología juega un papel principal en nuestro entorno social ya que gracias a ella podemos comunicarnos  de forma inmediata gracias a la tecnología celular.


BENEFICIOS DE LA TECNOLOGÍA

  1. La tecnología se encarga de hacer las cosas mas simples y fáciles para el hombre.
  2. es de gran importancia en el desarrollo de posibles utilerias y métodos de curación para las enfermedades de hoy en día, para lograr salvar vidas.
  3. nos permite comunicarnos al instante con otras personas a lo largo del mundo y sin importar las distancias.
  4. brinda toda la información importante que necesitamos.
  5. nos hace crecer social mente por la utilización de las llamadas redes sociales.
  6. nos distrae de cualquier momento de aburrimiento.
  7. es de gran ayuda e importancia para las actividades laborales que se nos presentan en la vida cotidiana.
  8. gracias a sus grandes usos nos beneficia y es de gran ayuda en los trabajos de cada uno de nosotros ya sea de oficina o como un contratista.
  9. gracias a la tecnología logramos la prevención ante los posibles desastres naturales y evitar posibles daños irreversibles.
  10. nos permite tener una vida libre de estrés y preocupaciones ya que casi todo es posible por medio de la tecnología.

Los avances tecnológicos se han vuelto una parte esencial de nuestras vidas. para entender por que, solo vasta con mirar a nuestro alrededor y ver que en todo momento y situación estamos rodeado por ella; ya sea que estemos trabajando o descansando siempre esta presente para hacer nuestras vidas mas sencillas .
debido a su aplicación nuestro nivel de vida ha mejorado, pues las necesidades se satisfacen con mejor facilidad. de manera general todas las industrias se ven beneficiadas por ella, ya sea la medicina, la educación, el turismo, el entretenimiento, entre muchos otros. ademas las empresas han crecido y se han hecho mas eficientes, ayudando a la creación de nuevas oportunidades de empleo. la tecnología ha impulsado la investigación en campos que van desde la genética hasta el espacio extraterrestre

viernes, 22 de abril de 2016

BIOMEDICINA

De que trata:

la Biomedicina es un termino que engloba el conocimiento y la investigación que es común a los campos de la medicina como la odontología y las biociencias como bioquímica, inmunologia, química, biología, histología, genética, embriologia, anatomía, fisiología, patología, ingeniería biomedica, zoología, botánica y microbiologia



de igual manera la biomediciana se relaciona con la practica de la medicina, y aplica todos los principios de las ciencias naturales en la practica clínica, mediante el estudio e investigación de los procesos fisiopatológicos,considerando desde las interacciones moleculares hasta el funcionamiento dinámico del organismo a través de las metodologías aplicadas en la biología, quimica y física

de esta manera permite la creación de nuevos fármacos, menos tóxicos e invasivos y perfecciona el diagnostico precos de enfermedades y su tratamiento




Breve historia en mexico:

la carrera de la ingeniería biomedica nace en 1973, sin embargo al día de hoy no se imparte en mas e 10 universidades en el país. sin embargo sigue existiendo una falta de espacio para los ingenieros biomedicos dentro de los organismos de los servicios e salud, a pesar de la necesidad de contar con profesionales que brinden soporte a las decisiones relacionadas con la gestión de equipo medico.


martes, 29 de marzo de 2016

HACKERS!. SERA QUE PUEDEN LOGRAR UN APAGÓN ELÉCTRICO!!..

Desde hace mucho tiempo, los expertos en seguridad de sistemas han advertido sobre la amenaza que hoy por hoy representan los piratas informáticos a los sistemas que ayudan a controlar las centrales las eléctricas, plantas de tratamiento de agua y los sistemas de transporte de los cuales dependen muchas personas en el mundo entero.

Justo antes de Navidad, esa amenaza teórica se convirtió en realidad para más de 225.000 ucranianos que quedaron a oscuras por un sofisticado ataque a una de las empresas de energía de la nación.
Los hackers protagonistas del ataque, actuaron a última hora de la tarde el pasado 23 de diciembre 2015 utilizando el acceso remoto de los ordenadores en del centro de control de la planta Prykarpattyaoblenergo, bajaron todos los interruptores automáticos y apagaron también todas las subestaciones del complejo
En total, alrededor de 30 subestaciones fueron apagadas, incluidas aquellas que alimentan una de las salas de control para Prykarpattyaoblenergo, por lo que el personal que intentaba hacer volver la luz se vio obligado a buscar una solución en la oscuridad.
Incluso hasta ahora, varios meses después del ataque, los sistemas informáticos de la empresa de energía de Ucrania no están al 100% debido a que el malware Killdisk, el cual fue utilizado en el ataque eliminó muchos archivos clave.

¿COMO LO LOGRARON?
Los informes sobre el ataque revelan que los piratas informáticos pasaron meses hasta lograr entrar en los sistemas informáticos de Prykarpattyaoblenergo para que su ataque coordinado fuera lo más eficaz posible.
La banda detrás del ataque accedió al sistema engañando al personal clave para que abrieran archivos adjuntos con trampas en los mensajes de correo electrónico diseñados para que parecieran que fueron enviados por amigos y colegas.
"La gran mayoría de los ataques tienen primero como blanco a los sistemas informáticos de la empresa para luego actuar como si se tratara de un usuario legítimo para lograr que el ICS o OT haga algo", añadió el vocero.
"Existen buenas razones por las cuales los atacantes eligen esta vía".
"Es mucho más fácil explotar la empresa porque hay muchas herramientas que puede descargar y utilizar para hacer eso", le dijo a la BBC.
!LOS EXPERTOS CREEN QUE LA AMENAZA ES REAL¡
Estos incidentes raros muestran que la amenaza a la CNI es real y que hay gente con la capacidad de lanzar ataques contra la infraestructura nacional de Reino Unido y otros países.
"¿Hay que preocuparse? Sí", respondió el portavoz. "Hay gente con la capacidad. Hay gente por ahí con la intención. Pero por el momento no estamos viendo grupos que tengan la intención y la capacidad"....