SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 30
“Respuesta Transitoria”
Maturín, Julio2014
Alumnos:
Rafael Chalo C.I 13.814.213
Gregori Rondón C.I: 14.508.742
Laura Brito C.I 19.257.973
Ing. Electrica Seccion “C” 43
Profesora:
ING: Mariangel Pollonais
República Bolivariana de Venezuela
Instituto Universitario Politécnico
“Santiago Mariño”
Extensión Maturín
Respuesta Transitoria
La señal de entrada para un sistema de control no se conoce con
anticipación, pero es de naturaleza aleatoria, y la entrada instantánea
no puede expresarse en forma analítica. Sólo en algunos casos
especiales se conoce con anticipación la señal de entrada y se puede
expresar en forma analítica o mediante curvas; tal es el caso del
control automático de herramientas de corte.
En el análisis y diseño de sistemas de control, debemos tener una
base de comparación del desempeño de diversos sistemas de control.
Esta base se configura especificando las señales de entrada de
prueba particulares y comparando las respuestas de varios sistemas a
estas señales de entrada.
Muchos criterios de diseño se basan en tales señales o en la
respuesta del sistema a los cambios en las condiciones iníciales (sin
señales de prueba). El uso de señales de prueba se justifica porque
existe una correlación entre las características de respuesta de un
sistema para una señal de entrada de prueba común y la capacidad
del sistema de manejar las señales de entrada reales.
Respuesta transitoria y respuesta en estado estable.
La respuesta en el tiempo de un sistema de control consta de dos
partes: la respuesta transitoria y la respuesta en estado estable. Por
respuesta transitoria nos referimos a la que va del estado inicial al
estado final. Por respuesta en estado estable, nos referimos a la
manera en la cual se comporta la salida del sistema conforme t tiende
a infinito.
Régimen transitorio.
Un circuito antes de llegar a una situación estacionaria o régimen
permanente pasa por un periodo de transición durante el cual
tensiones y corrientes varían hasta llegar a la condición de equilibrio
impuesta por la red.
En general, cualquier proceso de conexión/descone-xión hará que
existan fenómenos transitorios. Éstos, aunque generalmente son de
corta duración, pueden producir problemas serios en el
funcionamiento de los circuitos.
Este régimen transitorio viene condicionado por los componentes que
almacenan energía: bobinas y condensadores.
El análisis se realiza resolviendo las ecuaciones diferenciales que
resultan de aplicar las leyes de Kirchhoff y determinando las
constantes de integración que resultan de las condiciones iniciales del
circuito.
Este método es sencillo de aplicar en circuitos simples, 1er
orden y 2º
orden, pero es complicado para circuitos de orden superior
(Transformada de Laplace).
Ecuación diferencial y condiciones iniciales.
Tras aplicar las leyes de Kirchhoff a los circuitos de 1º y 2º orden
obtendremos ecuaciones como estas:
Donde a,b,c=ctes.
La solución completa de una ecuación diferencial lineal (con
coeficientes ctes.) se compone de dos sumandos:
Solución general (de la ec. homogénea):
Se obtiene resolviendo la ecuación cuando g(t) se hace cero, es decir
cuando se anula la excitación del circuito (se considera únicamente la
energía almacenada en los elementos reactivos). Esta solución se
conoce comorespuesta natural, propia o libre, fn(t).
Solución particular:
Depende del tipo de excitación del circuito. Esta solución se conoce
como respuesta forzada, ff(t).
Solución completa = sol. general + sol. particular
Condiciones iníciales de los elementos
Para determinar las constantes de integración es necesario conocer el
estado del circuito en un instante de tiempo determinado. En la
práctica este instante se hace coincidir con la conexión o desconexión
de los interruptores. Por conveniencia se toma t=0, de tal forma que
t=0- representa el instante inmediatamente anterior a la conmutación
y t=0+ el inmediato posterior.
El estado del circuito en t=0- se define con la tensión en bornes de
capacidades e intensidades por las bobinas. Estas condiciones se
conocen como condiciones iniciales.
Para evaluar las constantes de integración en t=0+ hay que tener en
cuenta que variables son continuas en t=0 (es decir f(0-)=f(0+)).
Resistencia:
La tensión sigue instantáneamente las variaciones de la corriente.
Condensador:
La tensión no puede variar de forma instantánea (i(t) ∞), entonces→
vC(0-)=vC(0+)=vC(0).
En c.c., régimen permanente t=∞, C= circuito abierto.
Inductancia:
La corriente no puede variar de forma instantánea (v(t) ∞),→
entonces iL(0-)=iL(0+)= iL(0).
En c.c., régimen permanente t=∞, L= cortocircuito.
Circuitos de 2º orden
Son circuitos con dos elementos "irreducibles" que almacenan
energía.
Estudiaremos sólo las configuraciones RLC serie y paralelo.
4.1 Respuesta natural de un circuito RLC paralelo
Objetivo: Calcular la evolución de la tensión v(t) en el circuito cuando
desconectamos la alimentación.
Condiciones iniciales ( ):
Aplicando KCL al circuito para :
derivando y dividiendo por C:
Es una ec. dif. ordinaria de 2º orden con coeficientes ctes. Solución
del tipo de 1er orden:
Cálculo de s: (31) (30)→
descartando la solución trivial A=0:
Dependiendo de los valores de α y ω0 la respuesta natural variará.
Se distinguen 3 tipos de respuesta en circuitos de 2º orden:
Respuesta sobreamortiguada.
Respuesta subamortiguada.
Respuesta con amortiguamiento crítico.
Cálculo de las constantes (aplicando condiciones iniciales y
continuidad):
De la ec. (28) en t=0+ deducimos:
Particularizando para cada respuesta:
Respuesta sobreamortiguada:
Respuesta subamortiguada:
Respuesta con amortiguamiento crítico:
Respuesta al escalón de un circuito RLC paralelo
Calcular la evolución de la tensión v(t) en el circuito cuando
conectamos la alimentación.
Condiciones iniciales ( ): I0,v0 energía almacenada→
Aplicamos KCL para :
derivando y dividiendo por C:
Ec. idéntica a la respuesta natural (29). Solo cambia el cálculo de las
constantes.
De la ec. (36) en t=0+ deducimos:
Particularizando para cada respuesta:
Respuesta sobreamortiguada:
Respuesta subamortiguada:
Respuesta con amortiguamiento crítico:
Respuesta natural de un circuito RLC serie
Calcular la evolución de la corriente i(t) en el circuito cuando
desconectamos la alimentación.
Condiciones iniciales ( ):
Aplicando KVL al circuito para :
derivando y dividiendo por L:
Es una ec. dif. ordinaria de 2º orden con coeficientes ctes. Solución
del tipo de 1er orden:
Cálculo de s: (41) (40)→
descartando la solución trivial A=0.
Calculamos las raíces del polinomio característico:
El tipo de respuesta se calcula igual al caso paralelo.
Cálculo de las constantes (utilizando condiciones iniciales y
continuidad)
De la ec. (39) en t=0+ deducimos:
Particularizando para cada respuesta:
Respuesta sobreamortiguada:
Respuesta subamortiguada:
Respuesta con amortiguamiento crítico:
Respuesta a un escalón de un circuito RLC serie
Calcular la evolución de la corriente i(t) en el circuito cuando
conectamos la alimentación.
Condiciones iniciales ( ): I0,v0 energía almacenada→
Aplicando KVL para :
derivando y dividiendo por L:
idéntica a la respuesta natural del circuito RLC serie.
El cálculo de las constantes varía:
De la ec. (44) en t=0+ deducimos:
Particularizando para cada respuesta:
Respuesta sobreamortiguada:
Respuesta subamortiguada:
Respuesta con amortiguamiento crítico:
RESOLUCIÓN DE CIRCUITOS DE 2º ORDEN
Resumiendo los pasos a seguir para encontrar la respuesta transitoria
en circuitos de 2º orden:
Encontrar la ec. diferencial de 2º orden que corresponde al circuito
problema:
x(t) = v(t) en circuitos RLC paralelo
x(t) = i(t) en circuitos RLC serie
• Identificar los coeficientes de (49) para obtener α y ωo.
• Elegir el tipo de respuesta comparando los valores de α y ωo.
• Utilizar las condiciones iniciales para calcular los coeficientes de
la solución.
En la teoría de control, la caracterización de la respuesta temporal de
un sistema se suele hacer mediante lo que se conoce como
especificaciones del sistema. Las especificaciones más empleadas
son:
• Tiempo de retraso (delay time). Es el tiempo necesario para
que la respuesta alcance el 50% del valor final.
• Tiempo de subida (rise time). Es el tiempo requerido para que
la respuesta pase del 10 al 90% del valor final. También puede
definirse como el tiempo de paso del 5% al 95% o del 0% al
100%.
• Tiempo de pico: Es el tiempo que pasa hasta alcanzarse el
primer pico de sobrepasamiento.
• Máximo sobrepasamiento: Es el valor de pico máximo por
unidad. Se suele expresar en porcentaje.
• Tiempo de establecimiento: Es el tiempo necesario para que la
respuesta del sistema esté dentro de un porcentaje (sobre el
5%, aunque es variable según el autor) del valor final
ANEXO
ELERCICIOS
Repuesta transistoria teoria de control
Repuesta transistoria teoria de control
Repuesta transistoria teoria de control
Repuesta transistoria teoria de control
Repuesta transistoria teoria de control
Repuesta transistoria teoria de control
Repuesta transistoria teoria de control
Repuesta transistoria teoria de control
Repuesta transistoria teoria de control
Repuesta transistoria teoria de control
Repuesta transistoria teoria de control
Repuesta transistoria teoria de control
Repuesta transistoria teoria de control
Repuesta transistoria teoria de control

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Ingenieria de control mr
Ingenieria de control mrIngenieria de control mr
Ingenieria de control mrMaestros Online
 
Sistemas de primer, segundo orden y de orden superior
Sistemas de primer, segundo orden y de orden superiorSistemas de primer, segundo orden y de orden superior
Sistemas de primer, segundo orden y de orden superiorLeandroCasaisRevern
 
Sistemas de segundo orden
Sistemas de segundo  ordenSistemas de segundo  orden
Sistemas de segundo ordenHenry Alvarado
 
Modelado de circuitos con ED de orden superior
Modelado de circuitos con ED de orden superiorModelado de circuitos con ED de orden superior
Modelado de circuitos con ED de orden superiorJuan Camilo Sacanamboy
 
Clase07 sistemas de segundo orden
Clase07 sistemas de segundo ordenClase07 sistemas de segundo orden
Clase07 sistemas de segundo ordenUNEFA
 
Sistemas de primer orden
Sistemas de primer ordenSistemas de primer orden
Sistemas de primer ordenHenry Alvarado
 
Clase06 sistemas de primer orden
Clase06 sistemas de primer ordenClase06 sistemas de primer orden
Clase06 sistemas de primer ordenUNEFA
 
09 circuitos de_segundo_orden_rlc
09 circuitos de_segundo_orden_rlc09 circuitos de_segundo_orden_rlc
09 circuitos de_segundo_orden_rlcjhon gomez
 
Analisis de error en estado estacionario
Analisis de error en estado estacionarioAnalisis de error en estado estacionario
Analisis de error en estado estacionarioHenry Alvarado
 
Sistemas de primer, segundo y orden superior
Sistemas de primer, segundo y orden superiorSistemas de primer, segundo y orden superior
Sistemas de primer, segundo y orden superiorChristopherToro5
 
Cap7
Cap7Cap7
Cap7UC3M
 
Sistemas lineales discretos
Sistemas lineales discretosSistemas lineales discretos
Sistemas lineales discretosÑero Lopez
 
Presentacion 2 - Maquinas de Estado Finito
Presentacion 2 - Maquinas de Estado FinitoPresentacion 2 - Maquinas de Estado Finito
Presentacion 2 - Maquinas de Estado Finitojunito86
 

La actualidad más candente (20)

Ingenieria de control mr
Ingenieria de control mrIngenieria de control mr
Ingenieria de control mr
 
Sistemas de primer, segundo orden y de orden superior
Sistemas de primer, segundo orden y de orden superiorSistemas de primer, segundo orden y de orden superior
Sistemas de primer, segundo orden y de orden superior
 
Estabilidad
EstabilidadEstabilidad
Estabilidad
 
126 tema ii-laplace
126 tema ii-laplace126 tema ii-laplace
126 tema ii-laplace
 
Sistemas de segundo orden
Sistemas de segundo  ordenSistemas de segundo  orden
Sistemas de segundo orden
 
Modelado de circuitos con ED de orden superior
Modelado de circuitos con ED de orden superiorModelado de circuitos con ED de orden superior
Modelado de circuitos con ED de orden superior
 
Clase07 sistemas de segundo orden
Clase07 sistemas de segundo ordenClase07 sistemas de segundo orden
Clase07 sistemas de segundo orden
 
Sistemas de primer orden
Sistemas de primer ordenSistemas de primer orden
Sistemas de primer orden
 
Clase06 sistemas de primer orden
Clase06 sistemas de primer ordenClase06 sistemas de primer orden
Clase06 sistemas de primer orden
 
ΩΩ
 
Circuitos de primer orden
Circuitos de primer ordenCircuitos de primer orden
Circuitos de primer orden
 
Circuitos de primer orden
Circuitos de primer ordenCircuitos de primer orden
Circuitos de primer orden
 
Función de transferencia
Función de transferenciaFunción de transferencia
Función de transferencia
 
09 circuitos de_segundo_orden_rlc
09 circuitos de_segundo_orden_rlc09 circuitos de_segundo_orden_rlc
09 circuitos de_segundo_orden_rlc
 
Analisis de error en estado estacionario
Analisis de error en estado estacionarioAnalisis de error en estado estacionario
Analisis de error en estado estacionario
 
Sistemas de primer, segundo y orden superior
Sistemas de primer, segundo y orden superiorSistemas de primer, segundo y orden superior
Sistemas de primer, segundo y orden superior
 
Alberto hernandez
Alberto hernandezAlberto hernandez
Alberto hernandez
 
Cap7
Cap7Cap7
Cap7
 
Sistemas lineales discretos
Sistemas lineales discretosSistemas lineales discretos
Sistemas lineales discretos
 
Presentacion 2 - Maquinas de Estado Finito
Presentacion 2 - Maquinas de Estado FinitoPresentacion 2 - Maquinas de Estado Finito
Presentacion 2 - Maquinas de Estado Finito
 

Similar a Repuesta transistoria teoria de control

Similar a Repuesta transistoria teoria de control (20)

S16.s1_clase.pdf
S16.s1_clase.pdfS16.s1_clase.pdf
S16.s1_clase.pdf
 
Transitorio primer orden
Transitorio primer ordenTransitorio primer orden
Transitorio primer orden
 
Tema II - Sistemas de Control I UNSM.pdf
Tema II - Sistemas de Control I UNSM.pdfTema II - Sistemas de Control I UNSM.pdf
Tema II - Sistemas de Control I UNSM.pdf
 
Libro2050
Libro2050Libro2050
Libro2050
 
20220922_teoria_circuitos_CC_teoremas.pdf
20220922_teoria_circuitos_CC_teoremas.pdf20220922_teoria_circuitos_CC_teoremas.pdf
20220922_teoria_circuitos_CC_teoremas.pdf
 
Sistemas de primer y segundo orden
Sistemas de primer y segundo ordenSistemas de primer y segundo orden
Sistemas de primer y segundo orden
 
RLRC.pdf
RLRC.pdfRLRC.pdf
RLRC.pdf
 
Circuitos de 2 Orden - Dominio temporal.pdf
Circuitos de 2 Orden - Dominio temporal.pdfCircuitos de 2 Orden - Dominio temporal.pdf
Circuitos de 2 Orden - Dominio temporal.pdf
 
Descarga circuito rc
Descarga circuito rcDescarga circuito rc
Descarga circuito rc
 
Teoría de los circuitos .i
Teoría de los circuitos .iTeoría de los circuitos .i
Teoría de los circuitos .i
 
Circuitos RLC.pdf
Circuitos RLC.pdfCircuitos RLC.pdf
Circuitos RLC.pdf
 
Transitorio electrico
Transitorio electricoTransitorio electrico
Transitorio electrico
 
Circuito eduardo molina24.7831782
Circuito eduardo molina24.7831782Circuito eduardo molina24.7831782
Circuito eduardo molina24.7831782
 
Monografia edo
Monografia edoMonografia edo
Monografia edo
 
Rectificadores
RectificadoresRectificadores
Rectificadores
 
Analisis circuitos eléctricos primer y segundo orden
Analisis circuitos eléctricos primer y segundo ordenAnalisis circuitos eléctricos primer y segundo orden
Analisis circuitos eléctricos primer y segundo orden
 
If7
If7If7
If7
 
4 modelado
4 modelado4 modelado
4 modelado
 
Clase 8 TThyN Analisis de Circuitos
Clase 8 TThyN Analisis de CircuitosClase 8 TThyN Analisis de Circuitos
Clase 8 TThyN Analisis de Circuitos
 
Clase 8 teorema de norton y thevenin
Clase 8 teorema de norton y theveninClase 8 teorema de norton y thevenin
Clase 8 teorema de norton y thevenin
 

Más de ralch1978

Fm frecuencia modulada frecuencia de fase
Fm frecuencia modulada frecuencia de faseFm frecuencia modulada frecuencia de fase
Fm frecuencia modulada frecuencia de faseralch1978
 
Amplitud modulada am
Amplitud modulada amAmplitud modulada am
Amplitud modulada amralch1978
 
Estabilidad error teoria de control ralch
Estabilidad error teoria de control ralchEstabilidad error teoria de control ralch
Estabilidad error teoria de control ralchralch1978
 
Repuesta transistoria teoria de control
Repuesta transistoria teoria de controlRepuesta transistoria teoria de control
Repuesta transistoria teoria de controlralch1978
 
controladores Teoria de control
controladores Teoria de controlcontroladores Teoria de control
controladores Teoria de controlralch1978
 
desde los inicios de las Comunicaciones, prehistoria, historia y evolucion
desde los inicios de las Comunicaciones, prehistoria, historia y evoluciondesde los inicios de las Comunicaciones, prehistoria, historia y evolucion
desde los inicios de las Comunicaciones, prehistoria, historia y evolucionralch1978
 
Transformadas de laplace IUP "SANTIAGO MARIÑO"
Transformadas de laplace IUP "SANTIAGO MARIÑO"Transformadas de laplace IUP "SANTIAGO MARIÑO"
Transformadas de laplace IUP "SANTIAGO MARIÑO"ralch1978
 
Trabajo de eleectronica ralch
Trabajo de eleectronica ralchTrabajo de eleectronica ralch
Trabajo de eleectronica ralchralch1978
 

Más de ralch1978 (9)

Fm frecuencia modulada frecuencia de fase
Fm frecuencia modulada frecuencia de faseFm frecuencia modulada frecuencia de fase
Fm frecuencia modulada frecuencia de fase
 
Amplitud modulada am
Amplitud modulada amAmplitud modulada am
Amplitud modulada am
 
Ruido ralch
Ruido ralchRuido ralch
Ruido ralch
 
Estabilidad error teoria de control ralch
Estabilidad error teoria de control ralchEstabilidad error teoria de control ralch
Estabilidad error teoria de control ralch
 
Repuesta transistoria teoria de control
Repuesta transistoria teoria de controlRepuesta transistoria teoria de control
Repuesta transistoria teoria de control
 
controladores Teoria de control
controladores Teoria de controlcontroladores Teoria de control
controladores Teoria de control
 
desde los inicios de las Comunicaciones, prehistoria, historia y evolucion
desde los inicios de las Comunicaciones, prehistoria, historia y evoluciondesde los inicios de las Comunicaciones, prehistoria, historia y evolucion
desde los inicios de las Comunicaciones, prehistoria, historia y evolucion
 
Transformadas de laplace IUP "SANTIAGO MARIÑO"
Transformadas de laplace IUP "SANTIAGO MARIÑO"Transformadas de laplace IUP "SANTIAGO MARIÑO"
Transformadas de laplace IUP "SANTIAGO MARIÑO"
 
Trabajo de eleectronica ralch
Trabajo de eleectronica ralchTrabajo de eleectronica ralch
Trabajo de eleectronica ralch
 

Último

CALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDAD
CALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDADCALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDAD
CALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDADauxsoporte
 
TECNOLOGÍA FARMACEUTICA OPERACIONES UNITARIAS.pptx
TECNOLOGÍA FARMACEUTICA OPERACIONES UNITARIAS.pptxTECNOLOGÍA FARMACEUTICA OPERACIONES UNITARIAS.pptx
TECNOLOGÍA FARMACEUTICA OPERACIONES UNITARIAS.pptxKarlaMassielMartinez
 
celula, tipos, teoria celular, energia y dinamica
celula, tipos, teoria celular, energia y dinamicacelula, tipos, teoria celular, energia y dinamica
celula, tipos, teoria celular, energia y dinamicaFlor Idalia Espinoza Ortega
 
Heinsohn Privacidad y Ciberseguridad para el sector educativo
Heinsohn Privacidad y Ciberseguridad para el sector educativoHeinsohn Privacidad y Ciberseguridad para el sector educativo
Heinsohn Privacidad y Ciberseguridad para el sector educativoFundación YOD YOD
 
La triple Naturaleza del Hombre estudio.
La triple Naturaleza del Hombre estudio.La triple Naturaleza del Hombre estudio.
La triple Naturaleza del Hombre estudio.amayarogel
 
SELECCIÓN DE LA MUESTRA Y MUESTREO EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.pdf
SELECCIÓN DE LA MUESTRA Y MUESTREO EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.pdfSELECCIÓN DE LA MUESTRA Y MUESTREO EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.pdf
SELECCIÓN DE LA MUESTRA Y MUESTREO EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.pdfAngélica Soledad Vega Ramírez
 
RAIZ CUADRADA Y CUBICA PARA NIÑOS DE PRIMARIA
RAIZ CUADRADA Y CUBICA PARA NIÑOS DE PRIMARIARAIZ CUADRADA Y CUBICA PARA NIÑOS DE PRIMARIA
RAIZ CUADRADA Y CUBICA PARA NIÑOS DE PRIMARIACarlos Campaña Montenegro
 
texto argumentativo, ejemplos y ejercicios prácticos
texto argumentativo, ejemplos y ejercicios prácticostexto argumentativo, ejemplos y ejercicios prácticos
texto argumentativo, ejemplos y ejercicios prácticosisabeltrejoros
 
Dinámica florecillas a María en el mes d
Dinámica florecillas a María en el mes dDinámica florecillas a María en el mes d
Dinámica florecillas a María en el mes dstEphaniiie
 
Clasificaciones, modalidades y tendencias de investigación educativa.
Clasificaciones, modalidades y tendencias de investigación educativa.Clasificaciones, modalidades y tendencias de investigación educativa.
Clasificaciones, modalidades y tendencias de investigación educativa.José Luis Palma
 
Planificacion Anual 2do Grado Educacion Primaria 2024 Ccesa007.pdf
Planificacion Anual 2do Grado Educacion Primaria   2024   Ccesa007.pdfPlanificacion Anual 2do Grado Educacion Primaria   2024   Ccesa007.pdf
Planificacion Anual 2do Grado Educacion Primaria 2024 Ccesa007.pdfDemetrio Ccesa Rayme
 
30-de-abril-plebiscito-1902_240420_104511.pdf
30-de-abril-plebiscito-1902_240420_104511.pdf30-de-abril-plebiscito-1902_240420_104511.pdf
30-de-abril-plebiscito-1902_240420_104511.pdfgimenanahuel
 
ACERTIJO DE LA BANDERA OLÍMPICA CON ECUACIONES DE LA CIRCUNFERENCIA. Por JAVI...
ACERTIJO DE LA BANDERA OLÍMPICA CON ECUACIONES DE LA CIRCUNFERENCIA. Por JAVI...ACERTIJO DE LA BANDERA OLÍMPICA CON ECUACIONES DE LA CIRCUNFERENCIA. Por JAVI...
ACERTIJO DE LA BANDERA OLÍMPICA CON ECUACIONES DE LA CIRCUNFERENCIA. Por JAVI...JAVIER SOLIS NOYOLA
 
Estrategia de prompts, primeras ideas para su construcción
Estrategia de prompts, primeras ideas para su construcciónEstrategia de prompts, primeras ideas para su construcción
Estrategia de prompts, primeras ideas para su construcciónLourdes Feria
 
Manual - ABAS II completo 263 hojas .pdf
Manual - ABAS II completo 263 hojas .pdfManual - ABAS II completo 263 hojas .pdf
Manual - ABAS II completo 263 hojas .pdfMaryRotonda1
 
Identificación de componentes Hardware del PC
Identificación de componentes Hardware del PCIdentificación de componentes Hardware del PC
Identificación de componentes Hardware del PCCesarFernandez937857
 
FORTI-MAYO 2024.pdf.CIENCIA,EDUCACION,CULTURA
FORTI-MAYO 2024.pdf.CIENCIA,EDUCACION,CULTURAFORTI-MAYO 2024.pdf.CIENCIA,EDUCACION,CULTURA
FORTI-MAYO 2024.pdf.CIENCIA,EDUCACION,CULTURAEl Fortí
 
OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 2024.pptx
OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 2024.pptxOLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 2024.pptx
OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 2024.pptxjosetrinidadchavez
 

Último (20)

CALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDAD
CALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDADCALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDAD
CALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDAD
 
TECNOLOGÍA FARMACEUTICA OPERACIONES UNITARIAS.pptx
TECNOLOGÍA FARMACEUTICA OPERACIONES UNITARIAS.pptxTECNOLOGÍA FARMACEUTICA OPERACIONES UNITARIAS.pptx
TECNOLOGÍA FARMACEUTICA OPERACIONES UNITARIAS.pptx
 
celula, tipos, teoria celular, energia y dinamica
celula, tipos, teoria celular, energia y dinamicacelula, tipos, teoria celular, energia y dinamica
celula, tipos, teoria celular, energia y dinamica
 
Unidad 3 | Metodología de la Investigación
Unidad 3 | Metodología de la InvestigaciónUnidad 3 | Metodología de la Investigación
Unidad 3 | Metodología de la Investigación
 
Heinsohn Privacidad y Ciberseguridad para el sector educativo
Heinsohn Privacidad y Ciberseguridad para el sector educativoHeinsohn Privacidad y Ciberseguridad para el sector educativo
Heinsohn Privacidad y Ciberseguridad para el sector educativo
 
La triple Naturaleza del Hombre estudio.
La triple Naturaleza del Hombre estudio.La triple Naturaleza del Hombre estudio.
La triple Naturaleza del Hombre estudio.
 
SELECCIÓN DE LA MUESTRA Y MUESTREO EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.pdf
SELECCIÓN DE LA MUESTRA Y MUESTREO EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.pdfSELECCIÓN DE LA MUESTRA Y MUESTREO EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.pdf
SELECCIÓN DE LA MUESTRA Y MUESTREO EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.pdf
 
RAIZ CUADRADA Y CUBICA PARA NIÑOS DE PRIMARIA
RAIZ CUADRADA Y CUBICA PARA NIÑOS DE PRIMARIARAIZ CUADRADA Y CUBICA PARA NIÑOS DE PRIMARIA
RAIZ CUADRADA Y CUBICA PARA NIÑOS DE PRIMARIA
 
Sesión de clase: Defendamos la verdad.pdf
Sesión de clase: Defendamos la verdad.pdfSesión de clase: Defendamos la verdad.pdf
Sesión de clase: Defendamos la verdad.pdf
 
texto argumentativo, ejemplos y ejercicios prácticos
texto argumentativo, ejemplos y ejercicios prácticostexto argumentativo, ejemplos y ejercicios prácticos
texto argumentativo, ejemplos y ejercicios prácticos
 
Dinámica florecillas a María en el mes d
Dinámica florecillas a María en el mes dDinámica florecillas a María en el mes d
Dinámica florecillas a María en el mes d
 
Clasificaciones, modalidades y tendencias de investigación educativa.
Clasificaciones, modalidades y tendencias de investigación educativa.Clasificaciones, modalidades y tendencias de investigación educativa.
Clasificaciones, modalidades y tendencias de investigación educativa.
 
Planificacion Anual 2do Grado Educacion Primaria 2024 Ccesa007.pdf
Planificacion Anual 2do Grado Educacion Primaria   2024   Ccesa007.pdfPlanificacion Anual 2do Grado Educacion Primaria   2024   Ccesa007.pdf
Planificacion Anual 2do Grado Educacion Primaria 2024 Ccesa007.pdf
 
30-de-abril-plebiscito-1902_240420_104511.pdf
30-de-abril-plebiscito-1902_240420_104511.pdf30-de-abril-plebiscito-1902_240420_104511.pdf
30-de-abril-plebiscito-1902_240420_104511.pdf
 
ACERTIJO DE LA BANDERA OLÍMPICA CON ECUACIONES DE LA CIRCUNFERENCIA. Por JAVI...
ACERTIJO DE LA BANDERA OLÍMPICA CON ECUACIONES DE LA CIRCUNFERENCIA. Por JAVI...ACERTIJO DE LA BANDERA OLÍMPICA CON ECUACIONES DE LA CIRCUNFERENCIA. Por JAVI...
ACERTIJO DE LA BANDERA OLÍMPICA CON ECUACIONES DE LA CIRCUNFERENCIA. Por JAVI...
 
Estrategia de prompts, primeras ideas para su construcción
Estrategia de prompts, primeras ideas para su construcciónEstrategia de prompts, primeras ideas para su construcción
Estrategia de prompts, primeras ideas para su construcción
 
Manual - ABAS II completo 263 hojas .pdf
Manual - ABAS II completo 263 hojas .pdfManual - ABAS II completo 263 hojas .pdf
Manual - ABAS II completo 263 hojas .pdf
 
Identificación de componentes Hardware del PC
Identificación de componentes Hardware del PCIdentificación de componentes Hardware del PC
Identificación de componentes Hardware del PC
 
FORTI-MAYO 2024.pdf.CIENCIA,EDUCACION,CULTURA
FORTI-MAYO 2024.pdf.CIENCIA,EDUCACION,CULTURAFORTI-MAYO 2024.pdf.CIENCIA,EDUCACION,CULTURA
FORTI-MAYO 2024.pdf.CIENCIA,EDUCACION,CULTURA
 
OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 2024.pptx
OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 2024.pptxOLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 2024.pptx
OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 2024.pptx
 

Repuesta transistoria teoria de control

  • 1. “Respuesta Transitoria” Maturín, Julio2014 Alumnos: Rafael Chalo C.I 13.814.213 Gregori Rondón C.I: 14.508.742 Laura Brito C.I 19.257.973 Ing. Electrica Seccion “C” 43 Profesora: ING: Mariangel Pollonais República Bolivariana de Venezuela Instituto Universitario Politécnico “Santiago Mariño” Extensión Maturín
  • 2. Respuesta Transitoria La señal de entrada para un sistema de control no se conoce con anticipación, pero es de naturaleza aleatoria, y la entrada instantánea no puede expresarse en forma analítica. Sólo en algunos casos especiales se conoce con anticipación la señal de entrada y se puede expresar en forma analítica o mediante curvas; tal es el caso del control automático de herramientas de corte. En el análisis y diseño de sistemas de control, debemos tener una base de comparación del desempeño de diversos sistemas de control. Esta base se configura especificando las señales de entrada de prueba particulares y comparando las respuestas de varios sistemas a estas señales de entrada. Muchos criterios de diseño se basan en tales señales o en la respuesta del sistema a los cambios en las condiciones iníciales (sin señales de prueba). El uso de señales de prueba se justifica porque existe una correlación entre las características de respuesta de un sistema para una señal de entrada de prueba común y la capacidad del sistema de manejar las señales de entrada reales. Respuesta transitoria y respuesta en estado estable. La respuesta en el tiempo de un sistema de control consta de dos partes: la respuesta transitoria y la respuesta en estado estable. Por respuesta transitoria nos referimos a la que va del estado inicial al estado final. Por respuesta en estado estable, nos referimos a la manera en la cual se comporta la salida del sistema conforme t tiende a infinito. Régimen transitorio. Un circuito antes de llegar a una situación estacionaria o régimen permanente pasa por un periodo de transición durante el cual
  • 3. tensiones y corrientes varían hasta llegar a la condición de equilibrio impuesta por la red. En general, cualquier proceso de conexión/descone-xión hará que existan fenómenos transitorios. Éstos, aunque generalmente son de corta duración, pueden producir problemas serios en el funcionamiento de los circuitos. Este régimen transitorio viene condicionado por los componentes que almacenan energía: bobinas y condensadores. El análisis se realiza resolviendo las ecuaciones diferenciales que resultan de aplicar las leyes de Kirchhoff y determinando las constantes de integración que resultan de las condiciones iniciales del circuito. Este método es sencillo de aplicar en circuitos simples, 1er orden y 2º orden, pero es complicado para circuitos de orden superior (Transformada de Laplace). Ecuación diferencial y condiciones iniciales. Tras aplicar las leyes de Kirchhoff a los circuitos de 1º y 2º orden obtendremos ecuaciones como estas: Donde a,b,c=ctes. La solución completa de una ecuación diferencial lineal (con coeficientes ctes.) se compone de dos sumandos: Solución general (de la ec. homogénea): Se obtiene resolviendo la ecuación cuando g(t) se hace cero, es decir cuando se anula la excitación del circuito (se considera únicamente la energía almacenada en los elementos reactivos). Esta solución se conoce comorespuesta natural, propia o libre, fn(t).
  • 4. Solución particular: Depende del tipo de excitación del circuito. Esta solución se conoce como respuesta forzada, ff(t). Solución completa = sol. general + sol. particular Condiciones iníciales de los elementos Para determinar las constantes de integración es necesario conocer el estado del circuito en un instante de tiempo determinado. En la práctica este instante se hace coincidir con la conexión o desconexión de los interruptores. Por conveniencia se toma t=0, de tal forma que t=0- representa el instante inmediatamente anterior a la conmutación y t=0+ el inmediato posterior. El estado del circuito en t=0- se define con la tensión en bornes de capacidades e intensidades por las bobinas. Estas condiciones se conocen como condiciones iniciales. Para evaluar las constantes de integración en t=0+ hay que tener en cuenta que variables son continuas en t=0 (es decir f(0-)=f(0+)). Resistencia: La tensión sigue instantáneamente las variaciones de la corriente. Condensador: La tensión no puede variar de forma instantánea (i(t) ∞), entonces→ vC(0-)=vC(0+)=vC(0).
  • 5. En c.c., régimen permanente t=∞, C= circuito abierto. Inductancia: La corriente no puede variar de forma instantánea (v(t) ∞),→ entonces iL(0-)=iL(0+)= iL(0). En c.c., régimen permanente t=∞, L= cortocircuito. Circuitos de 2º orden Son circuitos con dos elementos "irreducibles" que almacenan energía. Estudiaremos sólo las configuraciones RLC serie y paralelo. 4.1 Respuesta natural de un circuito RLC paralelo Objetivo: Calcular la evolución de la tensión v(t) en el circuito cuando desconectamos la alimentación. Condiciones iniciales ( ): Aplicando KCL al circuito para :
  • 6. derivando y dividiendo por C: Es una ec. dif. ordinaria de 2º orden con coeficientes ctes. Solución del tipo de 1er orden: Cálculo de s: (31) (30)→ descartando la solución trivial A=0: Dependiendo de los valores de α y ω0 la respuesta natural variará.
  • 7. Se distinguen 3 tipos de respuesta en circuitos de 2º orden: Respuesta sobreamortiguada. Respuesta subamortiguada. Respuesta con amortiguamiento crítico. Cálculo de las constantes (aplicando condiciones iniciales y continuidad): De la ec. (28) en t=0+ deducimos:
  • 8. Particularizando para cada respuesta: Respuesta sobreamortiguada: Respuesta subamortiguada: Respuesta con amortiguamiento crítico: Respuesta al escalón de un circuito RLC paralelo Calcular la evolución de la tensión v(t) en el circuito cuando conectamos la alimentación.
  • 9. Condiciones iniciales ( ): I0,v0 energía almacenada→ Aplicamos KCL para : derivando y dividiendo por C: Ec. idéntica a la respuesta natural (29). Solo cambia el cálculo de las constantes. De la ec. (36) en t=0+ deducimos: Particularizando para cada respuesta: Respuesta sobreamortiguada: Respuesta subamortiguada:
  • 10. Respuesta con amortiguamiento crítico: Respuesta natural de un circuito RLC serie Calcular la evolución de la corriente i(t) en el circuito cuando desconectamos la alimentación. Condiciones iniciales ( ): Aplicando KVL al circuito para : derivando y dividiendo por L: Es una ec. dif. ordinaria de 2º orden con coeficientes ctes. Solución del tipo de 1er orden:
  • 11. Cálculo de s: (41) (40)→ descartando la solución trivial A=0. Calculamos las raíces del polinomio característico: El tipo de respuesta se calcula igual al caso paralelo. Cálculo de las constantes (utilizando condiciones iniciales y continuidad) De la ec. (39) en t=0+ deducimos:
  • 12. Particularizando para cada respuesta: Respuesta sobreamortiguada: Respuesta subamortiguada: Respuesta con amortiguamiento crítico: Respuesta a un escalón de un circuito RLC serie Calcular la evolución de la corriente i(t) en el circuito cuando conectamos la alimentación. Condiciones iniciales ( ): I0,v0 energía almacenada→ Aplicando KVL para :
  • 13. derivando y dividiendo por L: idéntica a la respuesta natural del circuito RLC serie. El cálculo de las constantes varía: De la ec. (44) en t=0+ deducimos: Particularizando para cada respuesta: Respuesta sobreamortiguada: Respuesta subamortiguada:
  • 14. Respuesta con amortiguamiento crítico: RESOLUCIÓN DE CIRCUITOS DE 2º ORDEN Resumiendo los pasos a seguir para encontrar la respuesta transitoria en circuitos de 2º orden: Encontrar la ec. diferencial de 2º orden que corresponde al circuito problema: x(t) = v(t) en circuitos RLC paralelo x(t) = i(t) en circuitos RLC serie • Identificar los coeficientes de (49) para obtener α y ωo. • Elegir el tipo de respuesta comparando los valores de α y ωo. • Utilizar las condiciones iniciales para calcular los coeficientes de la solución. En la teoría de control, la caracterización de la respuesta temporal de un sistema se suele hacer mediante lo que se conoce como especificaciones del sistema. Las especificaciones más empleadas son: • Tiempo de retraso (delay time). Es el tiempo necesario para que la respuesta alcance el 50% del valor final.
  • 15. • Tiempo de subida (rise time). Es el tiempo requerido para que la respuesta pase del 10 al 90% del valor final. También puede definirse como el tiempo de paso del 5% al 95% o del 0% al 100%. • Tiempo de pico: Es el tiempo que pasa hasta alcanzarse el primer pico de sobrepasamiento. • Máximo sobrepasamiento: Es el valor de pico máximo por unidad. Se suele expresar en porcentaje. • Tiempo de establecimiento: Es el tiempo necesario para que la respuesta del sistema esté dentro de un porcentaje (sobre el 5%, aunque es variable según el autor) del valor final