Experimentación en sistemas automáticos de control SISO.
Guía de laboratorio para prácticas en análisis, modelado y sintonía de controladores
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E-book (PDF)
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Estado de la publicación:
Activo
Año de edición: 2026
Idioma: Español
ISBN: 9789585075610
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Este texto tiene como objetivo principal servir como material de guía para los cursos de Laboratorio en Sistemas Automáticos de Control que se ofrece tradicionalmente en los programas de formación tecnológica y de ingeniería eléctrica. Busca aportar en la capacitación del estudiante para el uso de herramientas y técnicas que permitan analizar y controlar sistemas automáticos de control continuos de una entrada y una salida (SISO).
Entre sus objetivos específicos están:
• Manejar herramientas como sistemas de adquisición de datos, procesadores de señales, sistemas de procesamiento de datos (como MyDAQ).
• Manejar herramientas para el análisis y simulación de sistemas dinámicos (como MATLAB, Simulink, LabVIEW).
• Hallar el modelo matemático de sistemas dinámicos típicos por la técnica de curva de reacción.
• Establecer las características de los sistemas realimentados versus los sistemas de lazo abierto mediante técnicas experimentales.
• Establecer estabilidad, ganancia del lazo, sensibilidad, error permanente.
• Convalidar la respuesta de un sistema lineal tanto en el dominio del tiempo como en el de frecuencia.
Está conformado por seis prácticas: (1) Introducción a tecnologías para control; (2) Reconocimiento de la bucla típica de realimentación; (3) Modelado heurístico y respuesta transitoria; (4) Características de sistemas de control y sintonía de controladores PID; (5) Ajuste de compensadores mediante la técnica del lugar geométrico de las raíces; (6) Ajuste de compensadores mediante técnicas de respuesta en frecuencia.
Cada práctica contiene una primera sesión denominada resultados de aprendizaje, la segunda sección presenta el marco teórico, la tercera continúa con los materiales y equipos, la cuarta contiene el procedimiento, y la quinta sesión, una recomendación de informe. Como novedad, esta guía está construida para permitir la experimentación híbrida, entendida como el uso de recursos locales con asistencia física al laboratorio y también en la modalidad remota.
|
Edinson Franco MejíaProfesor titular en la Escuela de Ingeniería Eléctrica y
Electrónica de la Universidad del Valle. Ingeniero electricista (1991),
magíster en Automática (1993) y doctor en Ingeniería de la misma institución
(2008). En el año 2002 ganó la beca BOMPLAN (Francia) con la cual realizó dos
estancias doctorales en el Instituto Politécnico Nacional de Grenoble (2003 y 2005).
Distinguido en el año 2021 como finalista y ganador de los premios docentes
universitarios CIDESCO con el grupo LIUR en la categoría "Docente de
proyección social".
Profesor tutor del programa de Tecnología en Electrónica en
la Universidad a Distancia de la Universidad del Valle entre los años 1989 y
1991; profesor hora cátedra de la Universidad San Buenaventura (1992),
Universidad ICESI (1993) y, desde el año 1993, profesor nombrado de tiempo
completo en la Universidad del Valle. Coordinador de los programas de
Especialización en Automatización Industrial y Maestría en Automática
(1994-2001, 2007-2018), director de los programas de posgrado en Ingeniería
Eléctrica y Electrónica (2011-2015), director del Grupo de Investigación en
Control Industrial (GICI) y director de los programas de posgrado de la
Facultad de Ingeniería. Sus áreas de interés alrededor de la automática abarcan
temas como la educación para control, las tecnologías para control y los
sistemas inteligentes con fuentes no convencionales y renovables de energía
eléctrica. |
Digital: descarga y online - EPUB
CONTENIDO
INTRODUCCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Capítulo 1
INTRODUCCIÓN A TECNOLOGÍAS PARA CONTROL
Objetivos y resultados de aprendizaje . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Marco teórico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Materiales y equipos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Procedimiento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Informe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Capítulo 2
RECONOCIMIENTO DEL LAZO TÍPICO DE REALIMENTACIÓN
Objetivos y resultados de aprendizaje . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Marco teórico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Materiales y equipos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Procedimiento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Informe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Capítulo 3
MODELADO HEURÍSTICO DEL PROCESO
Objetivos y resultados de aprendizaje . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Marco teórico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Materiales y equipos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Procedimiento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Informe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Capítulo 4
ÁLGEBRA DE DIAGRAMA DE BLOQUES
Objetivos y resultados de aprendizaje . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Marco teórico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Materiales y equipos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Procedimiento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Informe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Capítulo 5
CARACTERÍSTICAS DE REALIMENTACIÓN EN SAC
Objetivos y resultados de aprendizaje . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Marco teórico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Materiales y equipos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Procedimiento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Informe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Capítulo 6
CONTROLADOR PID
Objetivos y resultados de aprendizaje . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Marco Teórico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Materiales y equipos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Procedimiento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Informe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Capítulo 7
ANÁLISIS Y COMPENSACIÓN EN DOMINIO DEL TIEMPO CON LUGAR GEOMÉTRICO DE LAS RAÍCES
Objetivos y resultados de aprendizaje . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Marco teórico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Materiales y equipos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Procedimiento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Informe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Capítulo 8
ANÁLISIS Y COMPENSACIÓN EN EL DOMINIO DE LA FRECUENCIA
Objetivos y resultados de aprendizaje . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Marco teórico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Materiales y equipos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Procedimiento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Informe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
REFERENCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
ANEXOS
Formato sugerido para el informe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Diagramas de proceso de flujo y de tubería e instrumentación
resumen norma ASA s5.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
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