SlideShare una empresa de Scribd logo
2
Lo más leído
1
Motivación a Ingeniería de Control
El control por realimentación tiene una larga historia que comenzó con el deseo primordial de
los seres humanos de dominar los materiales y las fuerzas de la naturaleza en su provecho.
Los primeros ejemplos de dispositivos de control incluyen los sistemas de regulación de relojes
y los mecanismos para mantener los molinos de viento orientados en la dirección del viento.
Las plantas industriales modernas poseen sofisticados sistemas de control que son cruciales
para su operación correcta.
La ingeniería de control ha tenido un enorme impacto en nuestra sociedad. Åström cita a Wilbur
Wright (1901):
« Sabemos como construir aeroplanos.»
«Sabemos como construir motores.»
« El no saber cómo equilibrar y maniobrar aún desafía a los estudiantes del problema de
vuelo.»
«Cuando esta única dificultad sea resuelta, la era del vuelo habrá arribado, ya que todas las
demás dificultades son de menor importancia.»
De hecho, ninguno de los sistemas modernos (aviones, trenes de alta velocidad, reproductores
de CD, etc.) podrían operar sin la ayuda de sofisticados sistemas de control. Por ejemplo, el
regulador centrífugo de Watt tuvo un impacto fundamental durante la revolución industrial.
¿Dónde se usa control?
Procesos industriales
Transporte: Autos, Trenes, Barcos, Aviones, Naves espaciales
Generación de energía, Transmisión de energía, Mecatrónica, Instrumentación,
Artefactos electrónicos, Economía, Medicina
Un mejor control es la clave tecnológica para lograr
- productos de mayor calidad
- minimización de desperdicios
2
- protección del medio ambiente
- mayor rendimiento de la capacidad instalada
- mayores márgenes de seguridad
Tipos de diseños de control
El diseño de sistemas de control también toma distintas formas, cada una de las cuales
requiere enfoques ligeramente distintos.
Los ingenieros de control deben resolver problemas en las distintas etapas de la «vida» de un
sistema de control, por ejemplo:
Diseño inicial «de base»
Construcción y ajuste
Refinamiento y actualización
Estudio «forense»
Integración de sistemas
El éxito en ingeniería de control se apoya en tener un enfoque «global» de los problemas.
Algunos de los elementos a tener en cuenta:
- la planta, el proceso a ser controlado
- los objetivos
- los sensores
- los actuadores
- las comunicaciones
- el cómputo
- la configuración e interfaces
- los algoritmos
- las perturbaciones e incertidumbres
La planta
La estructura física de la planta es una parte intrínseca del problema de control.
Por lo tanto, los ingenieros de control deben estar familiarizados con la «física» del proceso
bajo estudio.
Esto incluye conocimientos básicos de balances de energía, balances de masas, y flujo de
materiales en el sistema.
Objetivos
Antes de diseñar sensores, actuadores, o configuraciones de control, es importante conocer los
objetivos de control.
Estos incluyen
Qué es lo que se pretende alcanzar (reducción de energía, mayor producción, etc.).
Qué variables deben controlarse para alcanzar los objetivos.
Qué nivel de calidad se necesita (precisión, velocidad, etc.).
Los sensores
Los sensores son los ojos del sistema de control, que le permiten ver qué está pasando. De
hecho, algo que suele decirse en control es: Si se puede medir, se puede controlar.
Las comunicaciones
La interconexión de sensores y actuadores requieren el uso de sistemas de comunicación.
Una planta típica va a tener miles de señales diferentes que deberán ser transmitidas largas
distancias. Así, el diseño de sistemas de comunicación y sus protocolos asociados es un
aspecto cada vez más importante de la ingeniería de control moderna.
El cómputo
En los sistemas de control modernos la interconexión de sensores y actuadores se hace
invariablemente a través de una computadora de algún tipo. Por lo tanto, los aspectos
computacionales son necesariamente una parte del diseño general.
Los sistemas de control actuales usan una gama de dispositivos de cómputo, que incluyen
DCS (sistemas de control distribuido), PLC (controladores lógicos programables),
PC(computadoras personales), etc.
3
UNAC-PC: un entorno para implementación rápida de control de procesos.
Configuración e interfaces
La cuestión de qué se conecta con qué no es trivial en el diseño de un sistema de control.
Podría pensarse que lo mejor siempre sería llevar todas las señales a un punto central, de
manera que cada acción de control esté basada en información completa (el denominado
control centralizado).
Sin embargo, esta raramente es la mejor solución en la práctica. De hecho, hay muy buenas
razones por las que no conviene llevar todas las señales a un punto común. Algunas obvias
son complejidad, costos, limitaciones en tiempo de cómputo, mantenimiento, confiabilidad, etc.
4
Algoritmos
Finalmente, llegamos al corazón de la ingeniería de control: los algoritmos que conectan
sensores y actuadores. Es muy fácil subestimar este aspecto final del problema.
Como ejemplo simple de nuestra experiencia diaria, consideremos el problema de jugar tenis a
primer nivel internacional. Claramente, se necesita buena visión (sensores) y fuerza muscular
(actuadores) para jugar tenis en este nivel, pero estos atributos no son suficientes. De hecho, la
coordinación entre ojos y brazo es también crucial para el éxito.
En resumen:
Los sensores proveen los ojos, y los actuadores los músculos; la teoría de control provee la
destreza.
 Mejores sensores dan mejor visión
 Mejores actuadores dan más músculos
 Mejor control da más destreza al combinar sensores y actuadores de forma más
inteligente
Perturbaciones e incertidumbre
Uno de los factores que hacen a la ciencia del control interesante es que todos los sistemas
reales están afectados por ruido y perturbaciones externas.
5
Estos factores pueden tener un impacto significativo en el rendimiento del sistema. Como
ejemplo simple, los aviones están sujetos a ráfagas de vientos y pozos de aire; los
controladores de crucero de los automóviles deben adecuarse a diferentes condiciones de la
ruta y diferentes cargas del vehículo.
Homogeneidad
Finalmente, todos los sistemas interconectados, incluyendo sistemas de control, sólo pueden
ser tan buenos como el elemento más débil.
Las consecuencias de este hecho en el diseño de control son que debe tenderse a que todos
los componentes (planta, sensores, actuadores, comunicaciones, cómputo, interfaces,
algoritmos, etc.) sean de una precisión y calidad aproximadamente comparable.
Análisis costo-beneficio
Para poder avanzar en ingeniería de control (como en muchas otras disciplinas) es importante
saber justificar los gastos asociados. Esta justificación usualmente toma la forma de un
análisis costo-beneficio. Las etapas típicas incluyen:
 Evaluación de un rango de oportunidades de control.
 Selección de una lista corta a examinar en más detalle.
 Decidir entre un proyecto de alto impacto económico o al medio ambiente.
 Consultar personal adecuado (gerencial, de operación, de producción, de mantenimiento,
etc.).
 Identificar los puntos claves de acción.
 Obtener información de desempeño de un caso base para comparación ulterior.
 Decidir modificaciones a las especificaciones de operación.
 Actualizar actuadores, sensores, etc.
 Desarrollar de algoritmos.
 Probar algoritmos vía simulación.
 Probar de algoritmos sobre la planta usando sistemas de desarrollo rápido de prototipos.
 Obtener información de desempeño para comparar con el caso base.
 Realizar la implementación definitiva.
 Obtener información de desempeño final alcanzado.
 Realizar el informe final del proyecto.
Resumen
 La Ingeniería de Control está presente en virtualmente todos los sistemas modernos de
ingeniería.
 El control es una tecnología a menudo «invisible», ya que el éxito mismo de su aplicación
la vuelve indetectable.
 El control es la clave tecnológica para lograr
o productos de mayor calidad
o minimización de desperdicios
o protección del medio ambiente
o mayor rendimiento de la capacidad instalada
o mayores márgenes de seguridad
 El control es multidisciplinario (incluye sensores, actuadores, comunicaciones, cómputo,
algoritmos, etc.)
 El diseño de control tiene como meta lograr un nivel de rendimiento deseado frente a
perturbaciones e incertidumbre.

Más contenido relacionado

ODP
Introducción al Control Automático
DOCX
EL CONTROL COMO HERRAMIENTA FUNDAMENTAL EN EL PROCESO DE AUTOMATIZACIÓN EN LA...
PDF
CONTROL POR COMPUTADORAS
PPTX
Automatizacion de procesos
PDF
Control automatico
PPT
Automatizacion industrial
DOCX
automatizacion industrial
PPTX
Presentacion fundamentos de control automatico. limer gomez
Introducción al Control Automático
EL CONTROL COMO HERRAMIENTA FUNDAMENTAL EN EL PROCESO DE AUTOMATIZACIÓN EN LA...
CONTROL POR COMPUTADORAS
Automatizacion de procesos
Control automatico
Automatizacion industrial
automatizacion industrial
Presentacion fundamentos de control automatico. limer gomez

La actualidad más candente (18)

PPTX
Presentacion de sistemas de control automaticos
PPTX
Diapositivas -automatizacion
PDF
Control asistidos por computadora
PPT
Curso proyectos de automatización industrial js
PPTX
Automatizacion indsutrial
PDF
Interfaz
PPTX
Teoría de control
DOCX
Plc inf tema 1.1.1 y 1.1.2
PDF
DÍAZ RUIZ A. Riesgos asociados a los órganos de mando
PPTX
Automatización industrial
DOCX
Qué Es La AutomatizacióN Industrial
PDF
Sistemas automatizados
PPT
Informatica sucesos tecnicos
PDF
Programacion de controladores_logicos_(plc)
PDF
I S O 27001 Los Controles2
PPSX
SCADA presentación
PDF
SCADAS COMERCIALES
PPTX
Clases de mantenimiento industrial
Presentacion de sistemas de control automaticos
Diapositivas -automatizacion
Control asistidos por computadora
Curso proyectos de automatización industrial js
Automatizacion indsutrial
Interfaz
Teoría de control
Plc inf tema 1.1.1 y 1.1.2
DÍAZ RUIZ A. Riesgos asociados a los órganos de mando
Automatización industrial
Qué Es La AutomatizacióN Industrial
Sistemas automatizados
Informatica sucesos tecnicos
Programacion de controladores_logicos_(plc)
I S O 27001 Los Controles2
SCADA presentación
SCADAS COMERCIALES
Clases de mantenimiento industrial
Publicidad

Similar a Motivación a Ingeniería de Control (20)

PDF
Presentación 4 Sistemas de Control.pdf
PPTX
Teoria de control amarylis
PDF
PLC centro de estudios tecnologicos_2024.pdf
PPT
Sr. José Márquez, La Formación de Profesionales para el control avanzado de p...
DOCX
Trabajo de acciones de control
DOCX
Controladores: Acciones de control Natalio colina
PDF
Manual 061 controlador logico programable plc
PDF
Manual061 controladorlgicoprogramableplc
PDF
Manual061 controladorlgicoprogramableplc
PDF
PLC: controlador lógico programable (PLC)
PPTX
PDF
Sensores y Actuadores I
DOCX
Computador, el control. unidad 1 ERP
DOCX
Introducción al control industrial asistido por ordenador
PDF
02 introduccion
PDF
Automatizaciondeprocesoscon plc
PPTX
DOCX
Controles automáticos
PPT
Metodologia de la investigacion
Presentación 4 Sistemas de Control.pdf
Teoria de control amarylis
PLC centro de estudios tecnologicos_2024.pdf
Sr. José Márquez, La Formación de Profesionales para el control avanzado de p...
Trabajo de acciones de control
Controladores: Acciones de control Natalio colina
Manual 061 controlador logico programable plc
Manual061 controladorlgicoprogramableplc
Manual061 controladorlgicoprogramableplc
PLC: controlador lógico programable (PLC)
Sensores y Actuadores I
Computador, el control. unidad 1 ERP
Introducción al control industrial asistido por ordenador
02 introduccion
Automatizaciondeprocesoscon plc
Controles automáticos
Metodologia de la investigacion
Publicidad

Más de SIRIUS e-Learning (20)

PDF
Pedagogías y Tecnologías Emergentes
PPTX
Competencias digitales y herramientas
PPTX
Salman Khan y la escuela al reves
PDF
Salman khan y la escuela al reves
PDF
Competencias y herramientas digitales
PDF
Introduccion al Internet de las cosas
PDF
Aprendizajes Emergentes
PDF
PDF
WebQuest 3.0
PDF
Aprendizaje expandido, personalizado e invertido
PDF
Flipped Classroom e Inteligencia Emocional
PDF
Slides minimalistas Presentacion Curso WebQuest
PDF
Aprendizaje Expandido, Personalizado e Invertido
PPTX
MOOC, Khan Academy y Flipped Classroom
PDF
Conociendo el Conocimiento
PDF
Expandido, Personalizado e Invertido
PPTX
Presentación Personal Educa Innova
PDF
Educación Expandida, Personalizada e Invertida
PDF
Introducción a las Paradojas Matemáticas
PDF
Conjuntos Difusos
Pedagogías y Tecnologías Emergentes
Competencias digitales y herramientas
Salman Khan y la escuela al reves
Salman khan y la escuela al reves
Competencias y herramientas digitales
Introduccion al Internet de las cosas
Aprendizajes Emergentes
WebQuest 3.0
Aprendizaje expandido, personalizado e invertido
Flipped Classroom e Inteligencia Emocional
Slides minimalistas Presentacion Curso WebQuest
Aprendizaje Expandido, Personalizado e Invertido
MOOC, Khan Academy y Flipped Classroom
Conociendo el Conocimiento
Expandido, Personalizado e Invertido
Presentación Personal Educa Innova
Educación Expandida, Personalizada e Invertida
Introducción a las Paradojas Matemáticas
Conjuntos Difusos

Último (20)

PPTX
CAPACITACIÓN DE USO ADECUADO DE EPP.pptx
PDF
Copia de Presentación Propuesta de Marketing Corporativo Blanco y Negro.pdf
PPTX
MODULO 2. METODOLOGIAS PARA ANALISIS DE RIESGOS 2da Parte.pptx
PPTX
MARITIMO Y LESGILACION DEL MACO TRANSPORTE
PPTX
GEOLOGIA, principios , fundamentos y conceptos
PDF
Curso Introductorio de Cristales Liquidos
PDF
TESTAMENTO DE DESCRIPTIVA ..............
PPTX
MODULO 1.SEGURIDAD Y SALUD CONCEPTOS GENERALES.pptx
PDF
LIBRO UNIVERSITARIO DESARROLLO ORGANIZACIONAL BN.pdf
PDF
Módulo-de Alcance-proyectos - Definición.pdf
PPTX
DEBL Presentación PG 23.pptx [Autoguardado].pptx
PDF
Prevención de estrés laboral y Calidad de sueño - LA PROTECTORA.pdf
DOCX
Cumplimiento normativo y realidad laboral
PDF
FIJA NUEVO TEXTO DE LA ORDENANZA GENERAL DE LA LEY GENERAL DE URBANISMO Y CON...
PDF
LIBRO UNIVERSITARIO SISTEMAS PRODUCTIVOS BN.pdf
DOCX
CONCEPTOS BASICOS DE LA PROGRAMACION STEP
PPTX
1 CONTAMINACION AMBIENTAL EN EL PLANETA.pptx
PDF
HISTORIA DE LA GRÚAA LO LARGO DE LOS TIEMPOSpdf
PDF
Perfilaje de Pozos _20250624_222013_0000.pdf
PDF
Pensamiento Politico Siglo XXI Peru y Mundo.pdf
CAPACITACIÓN DE USO ADECUADO DE EPP.pptx
Copia de Presentación Propuesta de Marketing Corporativo Blanco y Negro.pdf
MODULO 2. METODOLOGIAS PARA ANALISIS DE RIESGOS 2da Parte.pptx
MARITIMO Y LESGILACION DEL MACO TRANSPORTE
GEOLOGIA, principios , fundamentos y conceptos
Curso Introductorio de Cristales Liquidos
TESTAMENTO DE DESCRIPTIVA ..............
MODULO 1.SEGURIDAD Y SALUD CONCEPTOS GENERALES.pptx
LIBRO UNIVERSITARIO DESARROLLO ORGANIZACIONAL BN.pdf
Módulo-de Alcance-proyectos - Definición.pdf
DEBL Presentación PG 23.pptx [Autoguardado].pptx
Prevención de estrés laboral y Calidad de sueño - LA PROTECTORA.pdf
Cumplimiento normativo y realidad laboral
FIJA NUEVO TEXTO DE LA ORDENANZA GENERAL DE LA LEY GENERAL DE URBANISMO Y CON...
LIBRO UNIVERSITARIO SISTEMAS PRODUCTIVOS BN.pdf
CONCEPTOS BASICOS DE LA PROGRAMACION STEP
1 CONTAMINACION AMBIENTAL EN EL PLANETA.pptx
HISTORIA DE LA GRÚAA LO LARGO DE LOS TIEMPOSpdf
Perfilaje de Pozos _20250624_222013_0000.pdf
Pensamiento Politico Siglo XXI Peru y Mundo.pdf

Motivación a Ingeniería de Control

  • 1. 1 Motivación a Ingeniería de Control El control por realimentación tiene una larga historia que comenzó con el deseo primordial de los seres humanos de dominar los materiales y las fuerzas de la naturaleza en su provecho. Los primeros ejemplos de dispositivos de control incluyen los sistemas de regulación de relojes y los mecanismos para mantener los molinos de viento orientados en la dirección del viento. Las plantas industriales modernas poseen sofisticados sistemas de control que son cruciales para su operación correcta. La ingeniería de control ha tenido un enorme impacto en nuestra sociedad. Åström cita a Wilbur Wright (1901): « Sabemos como construir aeroplanos.» «Sabemos como construir motores.» « El no saber cómo equilibrar y maniobrar aún desafía a los estudiantes del problema de vuelo.» «Cuando esta única dificultad sea resuelta, la era del vuelo habrá arribado, ya que todas las demás dificultades son de menor importancia.» De hecho, ninguno de los sistemas modernos (aviones, trenes de alta velocidad, reproductores de CD, etc.) podrían operar sin la ayuda de sofisticados sistemas de control. Por ejemplo, el regulador centrífugo de Watt tuvo un impacto fundamental durante la revolución industrial. ¿Dónde se usa control? Procesos industriales Transporte: Autos, Trenes, Barcos, Aviones, Naves espaciales Generación de energía, Transmisión de energía, Mecatrónica, Instrumentación, Artefactos electrónicos, Economía, Medicina Un mejor control es la clave tecnológica para lograr - productos de mayor calidad - minimización de desperdicios
  • 2. 2 - protección del medio ambiente - mayor rendimiento de la capacidad instalada - mayores márgenes de seguridad Tipos de diseños de control El diseño de sistemas de control también toma distintas formas, cada una de las cuales requiere enfoques ligeramente distintos. Los ingenieros de control deben resolver problemas en las distintas etapas de la «vida» de un sistema de control, por ejemplo: Diseño inicial «de base» Construcción y ajuste Refinamiento y actualización Estudio «forense» Integración de sistemas El éxito en ingeniería de control se apoya en tener un enfoque «global» de los problemas. Algunos de los elementos a tener en cuenta: - la planta, el proceso a ser controlado - los objetivos - los sensores - los actuadores - las comunicaciones - el cómputo - la configuración e interfaces - los algoritmos - las perturbaciones e incertidumbres La planta La estructura física de la planta es una parte intrínseca del problema de control. Por lo tanto, los ingenieros de control deben estar familiarizados con la «física» del proceso bajo estudio. Esto incluye conocimientos básicos de balances de energía, balances de masas, y flujo de materiales en el sistema. Objetivos Antes de diseñar sensores, actuadores, o configuraciones de control, es importante conocer los objetivos de control. Estos incluyen Qué es lo que se pretende alcanzar (reducción de energía, mayor producción, etc.). Qué variables deben controlarse para alcanzar los objetivos. Qué nivel de calidad se necesita (precisión, velocidad, etc.). Los sensores Los sensores son los ojos del sistema de control, que le permiten ver qué está pasando. De hecho, algo que suele decirse en control es: Si se puede medir, se puede controlar. Las comunicaciones La interconexión de sensores y actuadores requieren el uso de sistemas de comunicación. Una planta típica va a tener miles de señales diferentes que deberán ser transmitidas largas distancias. Así, el diseño de sistemas de comunicación y sus protocolos asociados es un aspecto cada vez más importante de la ingeniería de control moderna. El cómputo En los sistemas de control modernos la interconexión de sensores y actuadores se hace invariablemente a través de una computadora de algún tipo. Por lo tanto, los aspectos computacionales son necesariamente una parte del diseño general. Los sistemas de control actuales usan una gama de dispositivos de cómputo, que incluyen DCS (sistemas de control distribuido), PLC (controladores lógicos programables), PC(computadoras personales), etc.
  • 3. 3 UNAC-PC: un entorno para implementación rápida de control de procesos. Configuración e interfaces La cuestión de qué se conecta con qué no es trivial en el diseño de un sistema de control. Podría pensarse que lo mejor siempre sería llevar todas las señales a un punto central, de manera que cada acción de control esté basada en información completa (el denominado control centralizado). Sin embargo, esta raramente es la mejor solución en la práctica. De hecho, hay muy buenas razones por las que no conviene llevar todas las señales a un punto común. Algunas obvias son complejidad, costos, limitaciones en tiempo de cómputo, mantenimiento, confiabilidad, etc.
  • 4. 4 Algoritmos Finalmente, llegamos al corazón de la ingeniería de control: los algoritmos que conectan sensores y actuadores. Es muy fácil subestimar este aspecto final del problema. Como ejemplo simple de nuestra experiencia diaria, consideremos el problema de jugar tenis a primer nivel internacional. Claramente, se necesita buena visión (sensores) y fuerza muscular (actuadores) para jugar tenis en este nivel, pero estos atributos no son suficientes. De hecho, la coordinación entre ojos y brazo es también crucial para el éxito. En resumen: Los sensores proveen los ojos, y los actuadores los músculos; la teoría de control provee la destreza.  Mejores sensores dan mejor visión  Mejores actuadores dan más músculos  Mejor control da más destreza al combinar sensores y actuadores de forma más inteligente Perturbaciones e incertidumbre Uno de los factores que hacen a la ciencia del control interesante es que todos los sistemas reales están afectados por ruido y perturbaciones externas.
  • 5. 5 Estos factores pueden tener un impacto significativo en el rendimiento del sistema. Como ejemplo simple, los aviones están sujetos a ráfagas de vientos y pozos de aire; los controladores de crucero de los automóviles deben adecuarse a diferentes condiciones de la ruta y diferentes cargas del vehículo. Homogeneidad Finalmente, todos los sistemas interconectados, incluyendo sistemas de control, sólo pueden ser tan buenos como el elemento más débil. Las consecuencias de este hecho en el diseño de control son que debe tenderse a que todos los componentes (planta, sensores, actuadores, comunicaciones, cómputo, interfaces, algoritmos, etc.) sean de una precisión y calidad aproximadamente comparable. Análisis costo-beneficio Para poder avanzar en ingeniería de control (como en muchas otras disciplinas) es importante saber justificar los gastos asociados. Esta justificación usualmente toma la forma de un análisis costo-beneficio. Las etapas típicas incluyen:  Evaluación de un rango de oportunidades de control.  Selección de una lista corta a examinar en más detalle.  Decidir entre un proyecto de alto impacto económico o al medio ambiente.  Consultar personal adecuado (gerencial, de operación, de producción, de mantenimiento, etc.).  Identificar los puntos claves de acción.  Obtener información de desempeño de un caso base para comparación ulterior.  Decidir modificaciones a las especificaciones de operación.  Actualizar actuadores, sensores, etc.  Desarrollar de algoritmos.  Probar algoritmos vía simulación.  Probar de algoritmos sobre la planta usando sistemas de desarrollo rápido de prototipos.  Obtener información de desempeño para comparar con el caso base.  Realizar la implementación definitiva.  Obtener información de desempeño final alcanzado.  Realizar el informe final del proyecto. Resumen  La Ingeniería de Control está presente en virtualmente todos los sistemas modernos de ingeniería.  El control es una tecnología a menudo «invisible», ya que el éxito mismo de su aplicación la vuelve indetectable.  El control es la clave tecnológica para lograr o productos de mayor calidad o minimización de desperdicios o protección del medio ambiente o mayor rendimiento de la capacidad instalada o mayores márgenes de seguridad  El control es multidisciplinario (incluye sensores, actuadores, comunicaciones, cómputo, algoritmos, etc.)  El diseño de control tiene como meta lograr un nivel de rendimiento deseado frente a perturbaciones e incertidumbre.