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CONCEPTOS BÁSICOS EN CONTROL DE
            PROCESOS.


         DIAGRAMAS DE BLOQUES
El diagrama de bloques es una representación
gráfica que se hace de cualquier proceso en donde
exista una entrada y una salida
Los diagramas de bloque representan las funciones
de cada componente y el flujo de señales del
sistema, además de la interrelación que existe entre
estos.
La relación entre la señal de salida y entrada se
denomina Función de Transferencia (FT) y debe
cumplir con las siguientes características:
Sencillez. Debe caracterizar con la menor
cantidad de elementos, los procesos inherentes al
lazo o planta industrial que representa.
Exactitud. Los resultados que produzca deben
representar de la manera más fidedigna posible,
los valores reales obtenidos de las mediciones de
campo.
VENTAJAS DEL USO DE UN
     SISTEMA DE CONTROL
• Es fácil formar un diagrama de bloques global de
  todo el sistema.
• es posible evaluar la contribución de cada
  componente al comportamiento general de todo el
  sistema, en lugar de analizar el sistema físico en si.
• se pueden dibujar diversos diagramas de bloques
  diferentes de un sistema, según el punto de vista
  del análisis
Aspectos importantes
• Bloque funcional:
       Es un símbolo de la operación matemática que el bloque
  produce a la salida, sobre la señal que tiene a la entrada. Sobre el
  bloque generalmente se coloca la función de transferencia.
• Flujo de señales:
       Los bloques se conectan por flechas que indican la
  dirección del flujo de señales.
• Punto de suma:
       Un círculo con una cruz constituye el símbolo que indica la
  operación de suma. El signo más o menos indica si la señal ha
  de sumarse o restarse. Las cantidades deben tener las mismas
  unidades.
• Punto de bifurcación:
       Es un punto donde la señal de un bloque va
  concurrentemente a otros bloques o puntos de suma.
SISTEMA DE CONTROL DE BUCLE O
           LAZO ABIERTO:

Es aquel sistema en que solo actúa en el
proceso sobre la señal de entrada y da como
resultado una señal de salida independiente
a la señal de entrada, pero basada en la
primera. Esto significa que no hay
retroalimentación hacia el controlador para
que éste pueda ajustar la acción de control.
Es decir, la señal de salida no se convierte en
señal de entrada para el controlador.
EJEMPLO: el llenado de un tanque usando
una manguera de jardín. Mientras que la llave
siga abierta, el agua fluirá. La altura del agua
en el tanque no puede hacer que la llave se
cierre y por tanto no nos sirve para un proceso
que necesite de un control del contenido
Características del sistema de lazo abierto:
Señal de salida no afecta a la entrada.
Señal de salida independiente de cualquier perturbación.
Los equipos involucrados en el lazo deben poseer una alta
confiabilidad.
Poca utilización en la industria.
La figura ilustra, en diagrama de bloques, la estructura de un sistema
de lazo abierto.
SISTEMA DE CONTROL DE
  BUCLE O LAZO CERRADO:
 Son los sistemas en los que la
acción de control está en función
de la señal de salida. Los sistemas
de circuito cerrado usan la
retroalimentación      desde     un
resultado final para ajustar la
acción de control en consecuencia.
EJEMPLO: sería un sistema de calefacción este
va chequeando la variable temperatura y al
llegar al punto de comparación el sistema da la
orden para que aumente o disminuya la
intensidad de calor a través de la caldera
Diagramas de bloques de lazo
          cerrado
   la salida C(s) es alimentada nuevamente al
   punto de suma, donde se compara con la
   entrada de referencia R(s), la salida C(s) se
   obtiene, multiplicando la función de
   transferencia G(s) por la entrada del bloque
   E(s).
Características del sistema
        de lazo cerrado.
•Señal de salida se relaciona con
valores deseados, denominados
parámetros.
•Las perturbaciones ocurridas son
tomadas en cuenta para introducir
correctivos.
•Equipos con una confiabilidad
moderada.
•Mucha utilización en la industria.
LAS VARIABLES QUE COMÚNMENTE
    SE CONTROLAN SON:



•    Presión. Absoluta o diferencial
•    Temperatura.
•    Nivel. De líquidos o sólidos
•    Caudal. Másico o volumétrico
En la mayoría de los casos deben manipularse
algunas variables bien sea manteniéndolas en un
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el tiempo de acuerdo con una relación
predeterminada, o bien guardando una relación
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  • 1. CONCEPTOS BÁSICOS EN CONTROL DE PROCESOS. DIAGRAMAS DE BLOQUES El diagrama de bloques es una representación gráfica que se hace de cualquier proceso en donde exista una entrada y una salida Los diagramas de bloque representan las funciones de cada componente y el flujo de señales del sistema, además de la interrelación que existe entre estos.
  • 2. La relación entre la señal de salida y entrada se denomina Función de Transferencia (FT) y debe cumplir con las siguientes características: Sencillez. Debe caracterizar con la menor cantidad de elementos, los procesos inherentes al lazo o planta industrial que representa. Exactitud. Los resultados que produzca deben representar de la manera más fidedigna posible, los valores reales obtenidos de las mediciones de campo.
  • 3. VENTAJAS DEL USO DE UN SISTEMA DE CONTROL • Es fácil formar un diagrama de bloques global de todo el sistema. • es posible evaluar la contribución de cada componente al comportamiento general de todo el sistema, en lugar de analizar el sistema físico en si. • se pueden dibujar diversos diagramas de bloques diferentes de un sistema, según el punto de vista del análisis
  • 4. Aspectos importantes • Bloque funcional: Es un símbolo de la operación matemática que el bloque produce a la salida, sobre la señal que tiene a la entrada. Sobre el bloque generalmente se coloca la función de transferencia. • Flujo de señales: Los bloques se conectan por flechas que indican la dirección del flujo de señales. • Punto de suma: Un círculo con una cruz constituye el símbolo que indica la operación de suma. El signo más o menos indica si la señal ha de sumarse o restarse. Las cantidades deben tener las mismas unidades. • Punto de bifurcación: Es un punto donde la señal de un bloque va concurrentemente a otros bloques o puntos de suma.
  • 5. SISTEMA DE CONTROL DE BUCLE O LAZO ABIERTO: Es aquel sistema en que solo actúa en el proceso sobre la señal de entrada y da como resultado una señal de salida independiente a la señal de entrada, pero basada en la primera. Esto significa que no hay retroalimentación hacia el controlador para que éste pueda ajustar la acción de control. Es decir, la señal de salida no se convierte en señal de entrada para el controlador.
  • 6. EJEMPLO: el llenado de un tanque usando una manguera de jardín. Mientras que la llave siga abierta, el agua fluirá. La altura del agua en el tanque no puede hacer que la llave se cierre y por tanto no nos sirve para un proceso que necesite de un control del contenido
  • 7. Características del sistema de lazo abierto: Señal de salida no afecta a la entrada. Señal de salida independiente de cualquier perturbación. Los equipos involucrados en el lazo deben poseer una alta confiabilidad. Poca utilización en la industria. La figura ilustra, en diagrama de bloques, la estructura de un sistema de lazo abierto.
  • 8. SISTEMA DE CONTROL DE BUCLE O LAZO CERRADO: Son los sistemas en los que la acción de control está en función de la señal de salida. Los sistemas de circuito cerrado usan la retroalimentación desde un resultado final para ajustar la acción de control en consecuencia.
  • 9. EJEMPLO: sería un sistema de calefacción este va chequeando la variable temperatura y al llegar al punto de comparación el sistema da la orden para que aumente o disminuya la intensidad de calor a través de la caldera
  • 10. Diagramas de bloques de lazo cerrado la salida C(s) es alimentada nuevamente al punto de suma, donde se compara con la entrada de referencia R(s), la salida C(s) se obtiene, multiplicando la función de transferencia G(s) por la entrada del bloque E(s).
  • 11. Características del sistema de lazo cerrado. •Señal de salida se relaciona con valores deseados, denominados parámetros. •Las perturbaciones ocurridas son tomadas en cuenta para introducir correctivos. •Equipos con una confiabilidad moderada. •Mucha utilización en la industria.
  • 12. LAS VARIABLES QUE COMÚNMENTE SE CONTROLAN SON: • Presión. Absoluta o diferencial • Temperatura. • Nivel. De líquidos o sólidos • Caudal. Másico o volumétrico
  • 13. En la mayoría de los casos deben manipularse algunas variables bien sea manteniéndolas en un valor deseado fijo o bien en un valor variable con el tiempo de acuerdo con una relación predeterminada, o bien guardando una relación determinada con otra variable