Módulo 2: Carga y manejo de datos

1 Objetivos del Módulo

Al finalizar este módulo, los participantes podrán:

  • Importar datos geoespaciales en múltiples formatos (Shapefile, GeoJSON, KML, CSV).
  • Conectar QGIS a bases de datos como PostGIS y SQLite/SpatiaLite.
  • Comprender y gestionar los sistemas de referencia de coordenadas (CRS).
  • Visualizar rutas de trabajo y redes de transporte.

2 Importación de archivos espaciales

QGIS soporta una gran variedad de formatos de datos geoespaciales. A continuación, se describen los más comunes y cómo cargarlos.

2.1 Formatos vectoriales principales

Formato Extensión Descripción Recomendación
Shapefile .shp Formato estándar de ESRI, muy difundido ⚠️ Limitado
GeoPackage .gpkg Formato moderno recomendado por OGC Recomendado
GeoJSON .geojson Formato basado en JSON, ideal para web ✅ Web/APIs
KML/KMZ .kml, .kmz Formato de Google Earth/Maps 📱 Móvil/GPS
CSV .csv Tablas con columnas de coordenadas 📊 Datos tabulares
GPX .gpx Formato GPS Exchange (tracks, waypoints) 🗺️ GPS/Rutas
NotaMigración recomendada: Shapefile → GeoPackage

¿Por qué cambiar? - Shapefile: Límite de 10 caracteres en nombres de campos, múltiples archivos (.shp, .dbf, .shx, .prj) - GeoPackage: Sin límites de caracteres, un solo archivo, estándar OGC abierto, múltiples capas

2.2 Métodos de carga en QGIS

Tip4 Métodos para cargar datos

Método 1 — Arrastrar y soltar: Arrastra el archivo desde el explorador de Windows/Mac directamente al canvas de QGIS.

Método 2 — Menú Capa: - Capa → Agregar capa → Agregar capa vectorial (Ctrl+Shift+V) - Capa → Agregar capa → Agregar capa ráster (Ctrl+Shift+R)

Método 3 — Panel del Explorador: Navega hasta el archivo en el panel Explorador y haz doble clic.

Método 4 — Administrador de fuentes de datos: Ctrl+L para acceso rápido a todas las fuentes.

2.3 Carga de CSV con coordenadas

Para cargar un archivo CSV con columnas de latitud y longitud:

  1. Capa → Agregar capa → Agregar capa de texto delimitado (Ctrl+Shift+T)
  2. Selecciona el archivo CSV
  3. En Geometría, configura:
    • Tipo de geometría: Punto
    • Campo X (longitud): columna con valores X
    • Campo Y (latitud): columna con valores Y
    • CRS: EPSG:4326 - WGS 84 (para coordenadas GPS)
  4. Haz clic en Añadir

Ejemplo de CSV válido para Honduras:

nombre,longitud,latitud,tipo
Hospital Escuela,-87.197231,14.089023,hospital
Mercado Los Dolores,-87.206327,14.107672,mercado
Parque Central Tegucigalpa,-87.204693,14.105473,parque
Universidad Nacional,-87.16487,14.08612,universidad

2.4 Bases de datos espaciales

2.4.1 GeoPackage (.gpkg)

El formato recomendado para proyectos nuevos:

Capa → Agregar capa → Agregar capa vectorial
→ Tipo de fuente: Archivo

2.4.2 PostGIS (PostgreSQL + extensión espacial)

Para entornos profesionales y colaborativos:

Pasos para conectar QGIS a PostGIS:

  1. Abre el Administrador de fuentes de datos (Ctrl+L)
  2. Selecciona la pestaña PostgreSQL
  3. Haz clic en Nuevo y completa:
    • Nombre de conexión: Honduras_PostGIS
    • Host: localhost (o IP del servidor)
    • Puerto: 5432
    • Base de datos: nombre de tu BD
    • Usuario y contraseña
  4. Probar conexiónAceptar

2.4.3 SQLite / SpatiaLite

Ideal para proyectos de campo o personales:

Capa → Agregar capa → Agregar capa SpatiaLite

2.5 Ejercicio 2.1: Carga de datos en múltiples formatos

  1. Descarga datos de ejemplo de Honduras
  2. Carga un Shapefile usando arrastrar y soltar
  3. Carga un CSV con coordenadas de hospitales de Tegucigalpa
  4. Verifica que ambas capas se muestren correctamente

3 Sistemas de referencia de coordenadas (CRS)

3.1 ¿Qué es un CRS?

Un Sistema de Referencia de Coordenadas (CRS) define cómo se relacionan las coordenadas de un mapa con las posiciones reales en la superficie terrestre.

3.2 Tipos de CRS

Tipo Descripción Unidades Ejemplo
Geográfico (GCS) Coordenadas en grados (lat/lon) Grados WGS 84 (EPSG:4326)
Proyectado (PCS) Coordenadas en metros/pies sobre plano 2D Metros UTM Zona 16N (EPSG:32616)
Local/Nacional Sistemas específicos de cada país Metros Marco Geodésico de Honduras
Advertencia¡Importante para análisis!

Coordenadas geográficas (grados): - ✅ Buenas para: visualización, GPS, web - ❌ Malas para: cálculos de área, distancia, análisis espacial

Coordenadas proyectadas (metros): - ✅ Buenas para: análisis espacial, mediciones precisas - ❌ Malas para: áreas muy grandes (distorsión)

3.3 CRS recomendados para Honduras

Uso CRS Recomendado Código EPSG Cuándo usar
Datos GPS y web WGS 84 EPSG:4326 Coordenadas de GPS, mapas web
Análisis nacional UTM Zona 16N EPSG:32616 Centro y oeste de Honduras
Análisis oriente UTM Zona 17N EPSG:32617 Oriente de Honduras
Análisis locales precisos UTM correspondiente 32616/32617 Mediciones, áreas, distancias

Ejemplo práctico - Tegucigalpa:

  • Coordenadas geográficas: 14.0818°N, -87.2068°W
  • Coordenadas UTM 16N: 308,394 E, 1,556,789 N

3.4 Configuración de CRS en QGIS

3.4.1 Ver el CRS de una capa:

  1. Clic derecho sobre la capa → Propiedades
  2. Pestaña Fuente → Sistema de referencia de coordenadas

3.4.2 Reproyectar una capa (cambiar el CRS):

  1. Capa en el panel → clic derecho → Exportar → Guardar entidades como…
  2. Cambia el CRS en el campo SRC
  3. Guarda con nuevo nombre

3.4.3 Configurar CRS del proyecto:

  • Proyecto → Propiedades → SRC
  • Recomendado: EPSG:32616 para análisis en Honduras
TipTransformación sobre la marcha (OTF)

QGIS puede mostrar capas con diferentes CRS juntas automáticamente. Sin embargo, para análisis espacial siempre reproyecta a un CRS apropiado.

4 Visualización de rutas de trabajo y redes de transporte para empresas eléctricas

4.1 OpenStreetMap como fuente de datos para operaciones eléctricas

OpenStreetMap (OSM) es una base de datos geográfica colaborativa y gratuita, excelente para planificar rutas de trabajo y operaciones de mantenimiento eléctrico.

4.1.1 Plugin QuickOSM para datos de transporte

Instalación:

  1. Complementos → Administrar e instalar complementos
  2. Buscar “QuickOSM” → Instalar

Consultas específicas para empresas eléctricas:

  1. Vectorial → QuickOSM → QuickOSM
  2. Configurar consultas según necesidades operativas:

Rutas de acceso a infraestructura eléctrica:

  • highway = primary: Carreteras principales (acceso a subestaciones)
  • highway = secondary: Carreteras secundarias (rutas de mantenimiento)
  • highway = tertiary: Carreteras terciarias (acceso a torres de transmisión)
  • highway = track: Caminos rurales (acceso a líneas de distribución)

Infraestructura relacionada:

  • power = line: Líneas de transmisión eléctrica
  • power = tower: Torres de transmisión
  • power = substation: Subestaciones eléctricas
  • amenity = hospital: Hospitales (servicios críticos)
  • amenity = school: Escuelas (servicios prioritarios)

Ejemplo práctico - Rutas de mantenimiento en Tegucigalpa:

  1. Clave: highway
  2. Valor: secondary
  3. En: Tegucigalpa, Honduras
  4. Ejecutar consulta

4.2 Mapas base satelitales para reconocimiento de terreno

4.2.1 Google Satellite para planificación de rutas

Configuración de Google Satellite:

  1. Panel Explorador → Teselas XYZ → clic derecho → Nueva conexión
  2. Nombre: Google Satellite
  3. URL: https://mt1.google.com/vt/lyrs=s&x={x}&y={y}&z={z}

Ventajas para empresas eléctricas:

  • Reconocimiento de terreno: Identificar obstáculos antes de salir al campo
  • Planificación de acceso: Evaluar accesibilidad a torres y subestaciones
  • Verificación de rutas: Confirmar estado de caminos rurales
  • Identificación de riesgos: Detectar áreas inundables o de difícil acceso

4.2.2 OpenStreetMap estándar (ya incluido por defecto)

QGIS incluye OpenStreetMap por defecto en Panel Explorador → Teselas XYZ → OpenStreetMap.

Cuándo usar cada mapa base:

  • Google Satellite: Reconocimiento de terreno, planificación de nuevas rutas
  • OpenStreetMap: Navegación urbana, identificación de calles y servicios

4.3 Casos de uso específicos para empresas eléctricas

4.3.1 Caso 1: Planificación de ruta de mantenimiento

  1. Cargar Google Satellite como mapa base
  2. Usar QuickOSM para descargar:
    • power = line (líneas eléctricas)
    • highway = secondary (carreteras de acceso)
  3. Planificar ruta óptima considerando:
    • Accesibilidad del terreno (satellite)
    • Estado de carreteras (OSM)
    • Ubicación de infraestructura eléctrica

4.3.2 Caso 2: Respuesta a emergencias

  1. Identificar área afectada en Google Satellite
  2. Descargar con QuickOSM:
    • amenity = hospital (servicios críticos)
    • highway = primary (rutas de acceso rápido)
    • power = substation (infraestructura de respaldo)
  3. Priorizar reparaciones según criticidad de servicios

4.3.3 Caso 3: Expansión de red eléctrica

  1. Usar Google Satellite para evaluar terreno
  2. Descargar con QuickOSM:
    • landuse = residential (áreas residenciales)
    • highway = * (todas las carreteras)
    • power = * (infraestructura eléctrica existente)
  3. Planificar nueva infraestructura considerando:
    • Densidad poblacional
    • Accesibilidad para construcción
    • Conexión con red existente

4.4 Fuentes de datos oficiales para Honduras

Fuente Descripción URL Utilidad para empresas eléctricas
SINIT Sistema Nacional de Información Territorial https://www.sinit.hn Datos oficiales de infraestructura
OpenStreetMap Honduras Datos colaborativos https://www.openstreetmap.org Rutas y carreteras actualizadas
HOT OSM Tasking Manager Honduras https://tasks.hotosm.org Datos de emergencias y desastres

4.5 Ejercicios 2.2 y 2.3: Práctica integral para operaciones eléctricas

4.5.1 Ejercicio 2.2: Configuración de mapas base y datos de transporte

  1. Configura Google Satellite como mapa base
  2. Instala el plugin QuickOSM
  3. Descarga las carreteras secundarias de tu área de trabajo
  4. Descarga las líneas de transmisión eléctrica disponibles
  5. Visualiza ambas capas sobre el mapa satelital

4.5.2 Ejercicio 2.3: Planificación de ruta de mantenimiento

  1. Carga un shapefile con CRS geográfico (EPSG:4326)
  2. Calcula el área de un polígono → observa resultado en grados²
  3. Reproyecta la capa a UTM Zona 16N (EPSG:32616)
  4. Calcula nuevamente el área → compara resultados en metros²
  5. Aplicación práctica: Calcula la distancia real entre dos torres de transmisión usando coordenadas proyectadas

5 📚 Recursos y Referencias

5.1 Documentación oficial:

5.2 Herramientas útiles:

5.3 Datos para Honduras:

5.4 Recursos específicos para empresas eléctricas:


ImportantePara la próxima sesión

Asegúrate de tener instalado el plugin QuickOSM y configurado Google Satellite como mapa base.

Tarea opcional: Descarga datos de infraestructura eléctrica de tu área de trabajo desde OpenStreetMap y planifica una ruta de mantenimiento usando diferentes mapas base.

Volver arriba