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Introducción al modelado de Sistemas de Control Sistemas de Control

Introducción al modelado de Sistemas de Control · Introducción al modelado de Sistemas de Control. Introducción • Qué es un sistema?. – Un sistema es un conjunto de elementos

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Introducción al modelado de Sistemas de ControlSistemas de Control

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Introducción

• Qué es un sistema?.– Un sistemaes un conjunto de elementos interrelacionados

sometido a una serie de estímulos o señales de entradaante los que responde mediante una serie de señales de salida.salida.

Entradas SalidasSistema

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Sistema de control en lazo abierto

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Sistema de control en lazo cerrado

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Sistema de control en lazo cerrado

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Sistemas de control

• Tipo especial de sistemas en los que se pretende conseguir un comportamiento determinado de las señales de salida actuando sobre las señales de entrada.entrada.– Esquema clásico en bucle cerrado o en realimentación.

SistemaControl+

-

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• Ejemplo.– Sistema de aire acondicionado.

• Pretende mantener una temperatura estable en el interior de un recinto cerrado.

• Mecanismos para actuar: calentar/enfriar.

• Señal de referencia ajustable.

• Sensores.

• Posibles perturbaciones.

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Bloques fundamentales

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Bloques fundamentales

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Combinación de bloques básica

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• Ejemplo (cont.).

+ Control

Td: Temp.

deseada

AcciónTm<Td: calentar

Tm>Td: enfriar

+

-Control

SensorTm: Temp.

de la vivienda

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ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE CONTROL REALIMENTADO

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Elementos de un sistemas de control

Controlador+ PlantaActuador

Referencia

Comparador

Error Control Acción Salida

Controlador+

-

Sensor

PlantaActuador

Medida

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• La Planta.

Controlador+-

Sensor

PlantaActuador

Referencia

Comparador

Error Control Acción Salida

Medida

– Sistema físico que se desea controlar.– Sistema físico que se desea controlar.• Recibe como entrada la acción de control y produce la salida

(señal a controlar).

• Normalmente su comportamiento sólo es modificable a través de las señales de entrada.

• Puede estar sometido a perturbaciones.

• Modelado: G(s) (función de transferencia).

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• El sensor.

Controlador+-

Sensor

PlantaActuador

Referencia

Comparador

Error Control Acción Salida

Medida

– Sistema de medida.– Sistema de medida.• Transforma la señal de salida a una magnitud (medida)

interpretable por el esquema de control.

• Fuente de información para el sistema, debe poseer una elevada exactitud y fidelidad.

• Modelado: Gs(s) (función de transferencia).

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• El comparador.

Controlador+-

Sensor

PlantaActuador

Referencia

Comparador

Error Control Acción Salida

Medida

– Evaluación del error.– Evaluación del error.• Compara la señal de medida con la referencia establecida para el

sistema de control, generando la señal de error.

• Elemento simple, debe ser preciso.

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• El controlador.

Controlador+-

Sensor

PlantaActuador

Referencia

Comparador

Error Control Acción Salida

Medida

– Estrategia de control.– Estrategia de control.• Transforma la señal de error en una señal de control aplicando una

determinada estrategia.

• Donde reside la “inteligencia” del sistema de control.

• De su diseño depende el buen funcionamiento del sistema global (asumiendo datos de entrada correctos).

• Modelado: Gc(s) (función de transferencia).

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• El actuador.

Controlador+-

Sensor

PlantaActuador

Referencia

Comparador

Error Control Acción Salida

Medida

– Etapa de potencia.– Etapa de potencia.• Transforma la señal de control en una acción que puede ser

interpretada por la planta.

• Modelado: Ga(s) (función de transferencia).

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Subsistemas

Controlador+ PlantaActuador

Referencia Salida

Cadena directa

Controlador+

-

Sensor

PlantaActuador

Cadena de realimentación

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Controlador+

-PlantaActuador

Referencia Salida

Zona de baja energía Zona de alta energía

Sensor

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PC/µC+

-PlantaD/A

Referencia Salida

Dominio discreto Dominio continuo

A/D

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Ejemplos de sistemas de control

– Control manual:

• El elemento de control es un operador humano.

– Algunos ejemplos serían una persona que conduce unautomóvil, cocinero preparando un plato, operarioautomóvil, cocinero preparando un plato, operariomanipulando una grúa.

– Control de procesos:

• Aire acondicionado de una casa, nivel de agua en undepósito, control del pH en un cultivo de algas.

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– Servosistemas:

• Posición del brazo de un robot, piloto automático de unavión, posicionamiento de la cabeza en un disco duro.

– Sistemas biológicos:

• Sistema predador-presa, señalar con el dedo,transpiración,aperturay cierredela pupila.transpiración,aperturay cierredela pupila.

– Sistemas económicos:

• Empresa, mercado de valores.

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Cuándo es necesaria la compensación?

– Inestabilidad.

– Oscilación excesiva.

– Lentitud.– Lentitud.

– Sensibilidad ante perturbaciones.

– Error en régimen permanente.

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– Repuesta inestable:

• La salida del sistema no está acotada.

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– Repuesta oscilatoria:

• La salida del sistema presenta picos de oscilación queno son admisibles.

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– Repuesta lenta:

• La salida del sistema tarda mucho en alcanzar el valordeseado.

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– Error en régimen permanente:

• La salida del sistema no se estabiliza en el puntodeseado.

– Repuesta ruidosa:

• La salida del sistema se ve afectada por perturbaciones.

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Tipos de compensación

– Compensación en serie.

– Compensación en paralelo o en realimentación.

– Compensacióndeperturbaciones.– Compensacióndeperturbaciones.

– Compensación de entrada/salida

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– Compensación en serie:

• El controlador se sitúa en serie con la planta.

Controlador+ PlantaReferencia Salida

Controlador+

-Planta

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– Compensación en paralelo:

• El controlador se sitúa en la cadena de realimentación.

+ PlantaReferencia Salida

Controlador

+

-Planta

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– Compensación de perturbaciones:

• El controlador trata de anular el efecto de algunaperturbación.

Controlador

Referencia Salida

Perturbación

+

-Planta

Referencia Salida

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– Compensación de entrada:

Controlador+

-Planta

Referencia Salida

– Compensación de salida:

Controlador+

-Planta

Referencia Salida

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Función de transferencia

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Función de transferencia

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Ejemplos

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Ejemplos

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Ejemplos

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Ejemplos

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Ejemplos

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Ejemplos

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Draw simple block diagrams for the control systems

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Draw simple block diagrams for the control systems