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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION
INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITECNICO
“SANTIAGO MARIÑO”
EXTENSION MATURIN
BACHILLER:
NOELCRIS LUGO
C.I: 25.363.385
PROFESOR:
ING. MARIANGELA POLLONAIS
CURSO: TEORIA DE CONTROL
MATURIN, JULIO 2018
HISTORIA
El primer sistemas de control fue el dispositivo de Herón para la apertura de puertas
en un templo en el siglo primero.
 El primer trabajo en control automático fue el regulador centrífugo de James Watt en 1778, para
el control de velocidad de una máquina de vapor.
 En 1922 Minorsky trabajó en centrales automáticas de dirección en barcos y mostró como se
podía determinar la estabilidad a partir de las ecuaciones diferenciales que describen el sistema.
 En 1932 Nyquist desarrolló un procedimiento simple para determinar la estabilidad de los
sistemas de lazo cerrado sobre la base de la respuesta de lazo abierto con excitación senoidal en
régimen permanente.
 En 1934 es cuando Hazen publica el artículo “Teoría de Servomecanismos”, relacionado con
dispositivos de control de posición.
 Debido al sigilo impuesto por la segunda guerra mundial, los avances conseguidos durante el
período 1940 a1945 quedaron ocultos demorándose así el rápido progreso de este campo.
 Desde fines de la década del 50, se orientó el énfasis en el proyecto de diseño de sistemas
óptimos en algún sentido determinado.
TIPOS DE SISTEMAS DE CONTROL
EXISTEN DOS TIPOS DE SISTEMAS DE CONTROL:
SISTEMA DE CONTROL EN
LAZO ABIERTO
SISTEMA DE CONTROL
EN LAZO CERRADO
Si tiene
realimentación
En un sistema de
control de lazo
cerrado, la salida de
sistema y otras
variables , afectan el
control del sistema
No tiene
realimentación
Aquel en el que ni la
salida ni otras
variables del
sistema tienen
efecto sobre el
control.
APLICACIONES
La domótica es la incorporación al
equipamiento de nuestras viviendas de
sencilla tecnología que permite gestionar
de forma energéticamente eficiente,
segura y confortable al usuario, aparatos
e instalaciones domésticas que
conforman una vivienda, la domotica
busca el aprovechamiento al máximo de
la energía y luz solar adecuando su
comportamiento a nuestras necesidades.
En el ámbito del nivel de
confort
a) Apagado general de todas las
luces de la vivienda.
b) Automatización del apagado/
encendido
c) Regulación de la iluminación
según el nivel de luminosidad
ambiente.
En comunicaciones
a) Control remoto.
b) Transmisión de
alarmas.
c) Intercomunicaciones.
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energético
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de la climatización.
b) Racionalización de cargas
eléctricas, reduce la potencia
contratada.
c) Gestión de tarifas, derivando
el funcionamiento de algunos
aparatos a horas de tarifa
reducida.
En el ámbito de la
protección personal y
patrimonial
a) Detección de un posible
intruso.
b) Simulación de presencia.
c) Alerta médica. Tele
asistencia.
d) Cerramiento de persianas
puntual y seguro.
Las posibles aplicaciones son innumerables
dadas las posibilidades de la Domótica y las
posibles necesidades de los propios usuarios
ELEMENTOS QUE COMPONEN CADATIPO DE
SISTEMAS DE CONTROL
Transductor
de la señal
de salida
Generador
del valor de
referencia
Amplificador
de control
Elemento final de
control
Sistema o planta
Independientemente del tipo de tecnología empleada en los sistemas de
control, en todo sistema de control se utilizan los siguientes dispositivos:
 Generador del valor de referencia o consigna: Sistema que genera la señal encargada de
imponer el valor deseado en la salida..
 Transductor de la señal de salida: Consiste en un dispositivo capaz de medir en cada instante
el valor de la magnitud de salida y proveer una señal proporcional a dicho valor.
 Consta de dos partes: o El captador, llamado también sensor o elemento primario, cuya
finalidad es captar directamente la magnitud medida
 Comparador o detector de error: Es el dispositivo encargado de comparar el valor de referencia
con el valor medido de la variable de salida a través del transductor de realimentación
 Corrector de error: Es el dispositivo encargado de amplificar y modificar adecuadamente la
señal de error que le proporciona el detector de error, con el fin de que la acción de control
sobre el sistema sea más eficaz.
 Amplificador de control: Llamado también amplificador de potencia, tiene como finalidad
amplificar la señal vista por el corrector de error al objeto de que alcance un nivel suficiente para
accionar el elemento final de control.
 Elemento final de control: Es el dispositivo situado en un sistema de control cuyo objeto es
modificar la variable de salida para que tenga el valor deseado.
 Sistema o planta: Es el lugar donde se desea realizar una acción de control.
¿EN QUE CONSISTE LA REALIMENTACIÓN?
La realimentación es una característica importante de los sistemas de control de lazo
cerrado. Es una relación secuencial de causas y efectos entre las variables del sistema.
Dependiendo de la acción correctiva que tome el sistema, este se puede apoyar o no una
decisión , cuando en el sistema se produce un retorno se dice que hay una
realimentación negativa; si el sistema apoya la decisión inicial se dice que hay una
realimentación positiva.
CONCLUSIONES
Los sistemas de control constituyen una parte muy importante en los procesos industriales
modernos donde se les usa principalmente para regular variables tales como la presión,
temperatura, nivel, flujo, viscosidad, densidad y otros.
La aplicación del control a una unidad, elemento, proceso o sistema puede generar distintos
beneficios, sin embargo, su aplicación indistintamente del proceso que se quiera “controlar” es
importante porque establece medidas para corregir las actividades, de forma que se alcancen los
planes exitosamente, se aplica a todo; a unidades, personas, y a los actos, determina y analiza
rápidamente las causas que pueden originar desviaciones, para que no se vuelvan a presentar en
un futuro, localiza los sectores responsables de la administración, desde el momento en que se
establecen las medidas correctivas, proporciona información acerca de la situación de la ejecución
de los planes, sirviendo como fundamento al reiniciarse en el proceso de planeación, reduce costos
y ahorra tiempo al evitar errores, su aplicación incide directamente en la racionalización de la
administración y consecuentemente, e el logro de la productividad de todos los recursos que se
tengan.
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
 automata.cps.unizar.es/Historia/Webs/IntroduccionI.htm
 iespoetaclaudio.centros.educa.jcyl.es/.../Sistemas_de_control.pdf
 http://www.tecnologia-
tecnica.com.ar/sistemadecontrolaplicaciones/index%20aplicacionesdelossiste
masdecontrol.htm
 dea.unsj.edu.ar/control1/apuntes/unidad1y2.pdf

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  • 1. REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITECNICO “SANTIAGO MARIÑO” EXTENSION MATURIN BACHILLER: NOELCRIS LUGO C.I: 25.363.385 PROFESOR: ING. MARIANGELA POLLONAIS CURSO: TEORIA DE CONTROL MATURIN, JULIO 2018
  • 2. HISTORIA El primer sistemas de control fue el dispositivo de Herón para la apertura de puertas en un templo en el siglo primero.  El primer trabajo en control automático fue el regulador centrífugo de James Watt en 1778, para el control de velocidad de una máquina de vapor.  En 1922 Minorsky trabajó en centrales automáticas de dirección en barcos y mostró como se podía determinar la estabilidad a partir de las ecuaciones diferenciales que describen el sistema.  En 1932 Nyquist desarrolló un procedimiento simple para determinar la estabilidad de los sistemas de lazo cerrado sobre la base de la respuesta de lazo abierto con excitación senoidal en régimen permanente.  En 1934 es cuando Hazen publica el artículo “Teoría de Servomecanismos”, relacionado con dispositivos de control de posición.  Debido al sigilo impuesto por la segunda guerra mundial, los avances conseguidos durante el período 1940 a1945 quedaron ocultos demorándose así el rápido progreso de este campo.  Desde fines de la década del 50, se orientó el énfasis en el proyecto de diseño de sistemas óptimos en algún sentido determinado.
  • 3. TIPOS DE SISTEMAS DE CONTROL EXISTEN DOS TIPOS DE SISTEMAS DE CONTROL: SISTEMA DE CONTROL EN LAZO ABIERTO SISTEMA DE CONTROL EN LAZO CERRADO Si tiene realimentación En un sistema de control de lazo cerrado, la salida de sistema y otras variables , afectan el control del sistema No tiene realimentación Aquel en el que ni la salida ni otras variables del sistema tienen efecto sobre el control.
  • 4. APLICACIONES La domótica es la incorporación al equipamiento de nuestras viviendas de sencilla tecnología que permite gestionar de forma energéticamente eficiente, segura y confortable al usuario, aparatos e instalaciones domésticas que conforman una vivienda, la domotica busca el aprovechamiento al máximo de la energía y luz solar adecuando su comportamiento a nuestras necesidades. En el ámbito del nivel de confort a) Apagado general de todas las luces de la vivienda. b) Automatización del apagado/ encendido c) Regulación de la iluminación según el nivel de luminosidad ambiente. En comunicaciones a) Control remoto. b) Transmisión de alarmas. c) Intercomunicaciones. En el ámbito del ahorro energético a) Programación y zonificación de la climatización. b) Racionalización de cargas eléctricas, reduce la potencia contratada. c) Gestión de tarifas, derivando el funcionamiento de algunos aparatos a horas de tarifa reducida. En el ámbito de la protección personal y patrimonial a) Detección de un posible intruso. b) Simulación de presencia. c) Alerta médica. Tele asistencia. d) Cerramiento de persianas puntual y seguro. Las posibles aplicaciones son innumerables dadas las posibilidades de la Domótica y las posibles necesidades de los propios usuarios
  • 5. ELEMENTOS QUE COMPONEN CADATIPO DE SISTEMAS DE CONTROL Transductor de la señal de salida Generador del valor de referencia Amplificador de control Elemento final de control Sistema o planta Independientemente del tipo de tecnología empleada en los sistemas de control, en todo sistema de control se utilizan los siguientes dispositivos:
  • 6.  Generador del valor de referencia o consigna: Sistema que genera la señal encargada de imponer el valor deseado en la salida..  Transductor de la señal de salida: Consiste en un dispositivo capaz de medir en cada instante el valor de la magnitud de salida y proveer una señal proporcional a dicho valor.  Consta de dos partes: o El captador, llamado también sensor o elemento primario, cuya finalidad es captar directamente la magnitud medida  Comparador o detector de error: Es el dispositivo encargado de comparar el valor de referencia con el valor medido de la variable de salida a través del transductor de realimentación  Corrector de error: Es el dispositivo encargado de amplificar y modificar adecuadamente la señal de error que le proporciona el detector de error, con el fin de que la acción de control sobre el sistema sea más eficaz.  Amplificador de control: Llamado también amplificador de potencia, tiene como finalidad amplificar la señal vista por el corrector de error al objeto de que alcance un nivel suficiente para accionar el elemento final de control.  Elemento final de control: Es el dispositivo situado en un sistema de control cuyo objeto es modificar la variable de salida para que tenga el valor deseado.  Sistema o planta: Es el lugar donde se desea realizar una acción de control.
  • 7. ¿EN QUE CONSISTE LA REALIMENTACIÓN? La realimentación es una característica importante de los sistemas de control de lazo cerrado. Es una relación secuencial de causas y efectos entre las variables del sistema. Dependiendo de la acción correctiva que tome el sistema, este se puede apoyar o no una decisión , cuando en el sistema se produce un retorno se dice que hay una realimentación negativa; si el sistema apoya la decisión inicial se dice que hay una realimentación positiva.
  • 8. CONCLUSIONES Los sistemas de control constituyen una parte muy importante en los procesos industriales modernos donde se les usa principalmente para regular variables tales como la presión, temperatura, nivel, flujo, viscosidad, densidad y otros. La aplicación del control a una unidad, elemento, proceso o sistema puede generar distintos beneficios, sin embargo, su aplicación indistintamente del proceso que se quiera “controlar” es importante porque establece medidas para corregir las actividades, de forma que se alcancen los planes exitosamente, se aplica a todo; a unidades, personas, y a los actos, determina y analiza rápidamente las causas que pueden originar desviaciones, para que no se vuelvan a presentar en un futuro, localiza los sectores responsables de la administración, desde el momento en que se establecen las medidas correctivas, proporciona información acerca de la situación de la ejecución de los planes, sirviendo como fundamento al reiniciarse en el proceso de planeación, reduce costos y ahorra tiempo al evitar errores, su aplicación incide directamente en la racionalización de la administración y consecuentemente, e el logro de la productividad de todos los recursos que se tengan.
  • 9. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS  automata.cps.unizar.es/Historia/Webs/IntroduccionI.htm  iespoetaclaudio.centros.educa.jcyl.es/.../Sistemas_de_control.pdf  http://www.tecnologia- tecnica.com.ar/sistemadecontrolaplicaciones/index%20aplicacionesdelossiste masdecontrol.htm  dea.unsj.edu.ar/control1/apuntes/unidad1y2.pdf