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• Definiciones y Conceptos Básicos
• Esquema general de un sistema automatizado
• Sistemas de control secuencial
• Tecnologías para la Automatización: automatismos cableados
y programados.
TEMA 9. INTRODUCCIÓN.
AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS
2
La Ingeniería de Sistemas y Automática
Automática
Disciplina que trata de los métodos y procedimientos cuya finalidad es la
sustitución del operador humano por un operador artificial en la ejecución de
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Cualquier entidad compleja constituida por un conjunto de elementos que
guardan entre sí una relación de influencia, formando un entramado que asocia
unos elementos con otros.
3
Dispositivo que se encarga de controlar el funcionamiento del proceso
capaz de reaccionar ante las situaciones que se presenten.
Sistema Automático
Proceso dotado de elementos o dispositivos que se encargan de
controlar el funcionamiento del mismo, de forma que pueda operar en
cierta medida de forma autónoma, sin intervención humana.
Sistema Automático = Proceso + Automatismo
Automatismo
Regulación, manual o automática, sobre un sistema.
Control
4
ESQUEMA GENERAL DE UN SISTEMA AUTOMATIZADO (I)
Origen: página web de la asignatura Automatización Industrial (ICAI)
(http://www.dea.icai.upco.es/jarm/Asignaturas/AutomatizacionIndustrial_3itiei/transparencias/1intro.pdf)
5
6
7
ESQUEMA GENERAL DE UN SISTEMA AUTOMATIZADO (II)
Nivel de
SUPERVISIÓN
ó
Dialogo
Hombre-Máquina
Unidad
de
Control
Consignas
Información
elaborada
sobre el
funcionamiento
del S.A.
Pre-
accionadores
Órdenes
o Acciones
de Control
Accionadores
Captadores
Máquina
o
Proceso
Parte de Mando Parte Operativa
Información
sobre el
proceso
Trabajo
8
9
10
Parte operativa
Control
Supervisión
• Simuladores E/S
• Maquetas
• Lógica cableada
• PLC´s
• PC+Tarjeta E/S
• Microcontroladores
• Reg. Digitales
• Etc...
• Panel de mando
• PC+SCADA
• Simuladores
Esquema general de un Sistema Automatizado (III)
11
SISTEMAS SCADA
SCADA viene de las siglas de "Supervisory Control And Data Adquisition", es
decir: adquisición de datos y control de supervisión. Se trata de una aplicación
software especialmente diseñada para funcionar sobre ordenadores en el control de
producción, proporcionando comunicación con los dispositivos de campo
(controladores autónomos, autómatas programables, etc.) y controlando el proceso
de forma automática desde la pantalla del ordenador. Además, provee de toda la
información que se genera en el proceso productivo a diversos usuarios, tanto del
mismo nivel como de otros supervisores dentro de la empresa: control de calidad,
supervisión, mantenimiento, etc.
12
Dos grandes tipos de Sistemas Automáticos
de control:
• secuenciales: variables todo/nada;
• continuos o de regulación: variables analógicas.
13
Evento Discreto:
Ocurrencia de una característica en la evolución de una señal (flanco
de subida, paso por un cierto nivel, pulso, llegada de un dato, …).
Suele representarse por un valor booleano {0,1}
Sistemas de eventos discretos:
Sistemas dinámicos que cambian de estado ante la ocurrencia de eventos
discretos. Generalmente el estado sólo puede adquirir un conjunto discreto de
valores y puede ser representado de forma simbólica en vez de numérica.
Sistemas Automáticos de Control Secuencial
Sistemas Automáticos de Control Secuencial:
Son los sistemas automáticos en los que el proceso a controlar es un
sistema de eventos discretos
14
VE
NS
NI
Unidad
de
Control
Automatismo
función lógica:
si NS=1 entonces VE=0
si NI=0 entonces VE=1
Captadores
Sensores de nivel NS, NI
Actuadores
Válvula todo-nada VE
Sistema de control Secuencial
15
V1 V2
Pieza
FCS
FCB
MS
MBR
AUTOMA-
TISMO
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FCI
FCD
FCD
FCI
MBR
Sistema Automático de control Secuencial
PARTE DE MANDO
PARTE OPERATIVA
FCB
MS
V1
V2
MB
MB
16
Sistemas Automáticos de Regulación
Sistemas Automáticos de Regulación:
Son los sistemas automáticos en los que el proceso a controlar es
continuo.
Habitualmente se persigue que un conjunto de una o varias variables
continuas del proceso alcancen valores especificados por otras tantas
referencias o consignas.
Ejemplos:
• Control de cambio de rumbo en un buque
• Sistema biológico de regulación de la presión arterial
• Sistema de control de la posición de un brazo robot
• Sistema de control de posición del cabezal de un disco óptico
17
Control del cambio de rumbo de un buque
r : rumbo deseado
e : error en el rumbo
 : rumbo del buque
c : ángulo de timón necesario para corregir el rumbo
 : ángulo del timón
Sistema de Regulación
Tecnologías de
automatización
Tecnologías
programadas
Tecnologías
cableadas
Mecánica Eléctrica
Hidráulica
Neumática
Relés Electrónica
Ordenadores
Microcontroladores
Autómatas
programables
Tecnologías para la Automatización
19
Tecnologías para la Automatización
Tecnología Cableada
Uniones físicas entre los elementos que constituyen la Unidad de Control que
pueden ser dispositivos:Mecánicos, Neumáticos, Hidráulicos, Eléctricos,
Electrónicos, etc.
Inconvenientes:
• Ocupa mucho espacio
• Poca flexibilidad
• Mantenimiento costoso
• No adaptados a funciones de control
complejas
Ventajas:
• Simplicidad
• Adecuadas para problemas
sencillos
Ejemplos:
• Control de nivel de líquido por flotador
• Sistema de gobierno hidráulico del timón
• Cuadros de mando por contactores
Familias tecnológicas:
• Mecánicos
• Neumáticos
• Hidráulicos
• Eléctricos
• Electrónicos, etc.
20
Tecnologías para la Automatización
Tecnología Programada
Utilización de dispositivos capaces de ejecutar algoritmos, dotados de
entradas y salidas analógicas y/o digitales
Inconvenientes:
• Complicados y caros para
aplicaciones simples
Ventajas:
• Flexibilidad
• Ocupan poco espacio
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aplicaciones de complicación
media/alta
• Mantenimiento sencillo
Ejemplos:
• Automatización industrial con PLCs
Familias tecnológicas:
• Microprocesadores (ordenadores
de proceso)
• Microcontroladores
• Autómatas Programables (PLCs)
• PCs industriales
21
Regulador Industrial
PID (Ej: DR-20)
sensor de
temperatura
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resistencia
Periferia
distribuida
Esquema típico de una Automatización Industrial
Nivel de Supervisión:
- Comp. de proceso
- Monitorización
- Interfase hombre-maquina
Control de
Procesos
Discretos
preaccionador
válvula
sensores
nivel
proce
so
micro
controlador
Alg.
Control
DA
AD
Bus de campo
Bus de campo
Periferia
distribuida
Periferia
distribuida
interfase
Proceso
continuo
22
Orígenes de estas transparencias:
• página web de la asignatura Sistemas Automáticos (ISA uniovi)
(http://isa.uniovi.es/ISAwiki/index.php/Sistemas_Automáticos)
• página web de la asignatura Ingeniería de Automatización (ISA uniovi)
(http://isa.uniovi.es/docencia/IngdeAutom/index.html)
• página web de la asignatura Automatización Industrial (ICAI)
(http://www.dea.icai.upco.es/jarm/Asignaturas/AutomatizacionIndustrial_3itiei/transparencias/1intro.pdf)

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  • 1. 1 • Definiciones y Conceptos Básicos • Esquema general de un sistema automatizado • Sistemas de control secuencial • Tecnologías para la Automatización: automatismos cableados y programados. TEMA 9. INTRODUCCIÓN. AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS
  • 2. 2 La Ingeniería de Sistemas y Automática Automática Disciplina que trata de los métodos y procedimientos cuya finalidad es la sustitución del operador humano por un operador artificial en la ejecución de una tarea física o mental previamente programada. Sistema Cualquier entidad compleja constituida por un conjunto de elementos que guardan entre sí una relación de influencia, formando un entramado que asocia unos elementos con otros.
  • 3. 3 Dispositivo que se encarga de controlar el funcionamiento del proceso capaz de reaccionar ante las situaciones que se presenten. Sistema Automático Proceso dotado de elementos o dispositivos que se encargan de controlar el funcionamiento del mismo, de forma que pueda operar en cierta medida de forma autónoma, sin intervención humana. Sistema Automático = Proceso + Automatismo Automatismo Regulación, manual o automática, sobre un sistema. Control
  • 4. 4 ESQUEMA GENERAL DE UN SISTEMA AUTOMATIZADO (I) Origen: página web de la asignatura Automatización Industrial (ICAI) (http://www.dea.icai.upco.es/jarm/Asignaturas/AutomatizacionIndustrial_3itiei/transparencias/1intro.pdf)
  • 5. 5
  • 6. 6
  • 7. 7 ESQUEMA GENERAL DE UN SISTEMA AUTOMATIZADO (II) Nivel de SUPERVISIÓN ó Dialogo Hombre-Máquina Unidad de Control Consignas Información elaborada sobre el funcionamiento del S.A. Pre- accionadores Órdenes o Acciones de Control Accionadores Captadores Máquina o Proceso Parte de Mando Parte Operativa Información sobre el proceso Trabajo
  • 8. 8
  • 9. 9
  • 10. 10 Parte operativa Control Supervisión • Simuladores E/S • Maquetas • Lógica cableada • PLC´s • PC+Tarjeta E/S • Microcontroladores • Reg. Digitales • Etc... • Panel de mando • PC+SCADA • Simuladores Esquema general de un Sistema Automatizado (III)
  • 11. 11 SISTEMAS SCADA SCADA viene de las siglas de "Supervisory Control And Data Adquisition", es decir: adquisición de datos y control de supervisión. Se trata de una aplicación software especialmente diseñada para funcionar sobre ordenadores en el control de producción, proporcionando comunicación con los dispositivos de campo (controladores autónomos, autómatas programables, etc.) y controlando el proceso de forma automática desde la pantalla del ordenador. Además, provee de toda la información que se genera en el proceso productivo a diversos usuarios, tanto del mismo nivel como de otros supervisores dentro de la empresa: control de calidad, supervisión, mantenimiento, etc.
  • 12. 12 Dos grandes tipos de Sistemas Automáticos de control: • secuenciales: variables todo/nada; • continuos o de regulación: variables analógicas.
  • 13. 13 Evento Discreto: Ocurrencia de una característica en la evolución de una señal (flanco de subida, paso por un cierto nivel, pulso, llegada de un dato, …). Suele representarse por un valor booleano {0,1} Sistemas de eventos discretos: Sistemas dinámicos que cambian de estado ante la ocurrencia de eventos discretos. Generalmente el estado sólo puede adquirir un conjunto discreto de valores y puede ser representado de forma simbólica en vez de numérica. Sistemas Automáticos de Control Secuencial Sistemas Automáticos de Control Secuencial: Son los sistemas automáticos en los que el proceso a controlar es un sistema de eventos discretos
  • 14. 14 VE NS NI Unidad de Control Automatismo función lógica: si NS=1 entonces VE=0 si NI=0 entonces VE=1 Captadores Sensores de nivel NS, NI Actuadores Válvula todo-nada VE Sistema de control Secuencial
  • 15. 15 V1 V2 Pieza FCS FCB MS MBR AUTOMA- TISMO FCS FCI FCD FCD FCI MBR Sistema Automático de control Secuencial PARTE DE MANDO PARTE OPERATIVA FCB MS V1 V2 MB MB
  • 16. 16 Sistemas Automáticos de Regulación Sistemas Automáticos de Regulación: Son los sistemas automáticos en los que el proceso a controlar es continuo. Habitualmente se persigue que un conjunto de una o varias variables continuas del proceso alcancen valores especificados por otras tantas referencias o consignas. Ejemplos: • Control de cambio de rumbo en un buque • Sistema biológico de regulación de la presión arterial • Sistema de control de la posición de un brazo robot • Sistema de control de posición del cabezal de un disco óptico
  • 17. 17 Control del cambio de rumbo de un buque r : rumbo deseado e : error en el rumbo  : rumbo del buque c : ángulo de timón necesario para corregir el rumbo  : ángulo del timón Sistema de Regulación
  • 18. Tecnologías de automatización Tecnologías programadas Tecnologías cableadas Mecánica Eléctrica Hidráulica Neumática Relés Electrónica Ordenadores Microcontroladores Autómatas programables Tecnologías para la Automatización
  • 19. 19 Tecnologías para la Automatización Tecnología Cableada Uniones físicas entre los elementos que constituyen la Unidad de Control que pueden ser dispositivos:Mecánicos, Neumáticos, Hidráulicos, Eléctricos, Electrónicos, etc. Inconvenientes: • Ocupa mucho espacio • Poca flexibilidad • Mantenimiento costoso • No adaptados a funciones de control complejas Ventajas: • Simplicidad • Adecuadas para problemas sencillos Ejemplos: • Control de nivel de líquido por flotador • Sistema de gobierno hidráulico del timón • Cuadros de mando por contactores Familias tecnológicas: • Mecánicos • Neumáticos • Hidráulicos • Eléctricos • Electrónicos, etc.
  • 20. 20 Tecnologías para la Automatización Tecnología Programada Utilización de dispositivos capaces de ejecutar algoritmos, dotados de entradas y salidas analógicas y/o digitales Inconvenientes: • Complicados y caros para aplicaciones simples Ventajas: • Flexibilidad • Ocupan poco espacio • Coste compensa para aplicaciones de complicación media/alta • Mantenimiento sencillo Ejemplos: • Automatización industrial con PLCs Familias tecnológicas: • Microprocesadores (ordenadores de proceso) • Microcontroladores • Autómatas Programables (PLCs) • PCs industriales
  • 21. 21 Regulador Industrial PID (Ej: DR-20) sensor de temperatura Control de Procesos Continuos resistencia Periferia distribuida Esquema típico de una Automatización Industrial Nivel de Supervisión: - Comp. de proceso - Monitorización - Interfase hombre-maquina Control de Procesos Discretos preaccionador válvula sensores nivel proce so micro controlador Alg. Control DA AD Bus de campo Bus de campo Periferia distribuida Periferia distribuida interfase Proceso continuo
  • 22. 22 Orígenes de estas transparencias: • página web de la asignatura Sistemas Automáticos (ISA uniovi) (http://isa.uniovi.es/ISAwiki/index.php/Sistemas_Automáticos) • página web de la asignatura Ingeniería de Automatización (ISA uniovi) (http://isa.uniovi.es/docencia/IngdeAutom/index.html) • página web de la asignatura Automatización Industrial (ICAI) (http://www.dea.icai.upco.es/jarm/Asignaturas/AutomatizacionIndustrial_3itiei/transparencias/1intro.pdf)