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 Sistemas de Automatización, Tema 1: Introducción a los Automatismos 26/02/2009 Vicente Arévalo, Dpto. de Ingeniería de Sistemas y Automática 1    y   g   e   n    i   e   r    í   a    d   e    S    i   s    t   e   m   a   s Tema 1: Intro duc ció n a los automatismos Sistemas de Automatización    D   e   p   a   r    t   a   m   e   n    t   o    d   e    I   n    A   u    t   o   m    á    t    i   c   a Vicente Arévalo [email protected]    y Temario 1. Introducción a los automa tismos:  Definiciones básic as.  Introducción a los sis temas de fabricac ión: Evo lució n hist ór ica .   g   e   n    i   e   r    í   a    d   e    S    i   s    t   e   m   a   s Tipos de cont rol. Comp onen tes. Tip os de pr oceso. Con trol de una pla nta in dustria l.  Clasificación de los autom atismos.  Concepto de autómata finito (A F).  Ejemplo de un automatismo.    D   e   p   a   r    t   a   m   e   n    t   o    d   e    I   n    A   u    t   o   m    á    t    i   c   a Vicente Arévalo [email protected] . . 3. Métodos clá sicos de diseño de automatismos. 4. GRAFCET. Diseño e implantación en autómatas. 5. Introducción a la robótica*.

Tema 1 - Introduccion a Los Automatismos

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Introducción a los Automatismos

26/02/2009

Vicente Arévalo, Dpto. de Ingeniería de

Sistemas y Automática 1

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  g  e  n   i  e  r   í  a   d  e   S   i  s   t  e  m  a  s

Tema 1: Introducción a losautomatismosSistemas de Automatización

   D  e  p  a  r   t  a  m  e  n   t  o   d  e

   I  n

   A  u   t  o  m   á   t   i  c  a

Vicente Aré[email protected]

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Temario

1. Introducción a los automatismos:

 – Definiciones básicas.

 – Introducción a los sistemas de fabricación:

• Evolución histórica.

  g  e  n   i  e  r   í  a   d  e   S   i  s   t  e  m  a  s • Tipos de control.

• Componentes.

• Tipos de proceso.

• Control de una planta industrial.

 – Clasificación de los automatismos.

 – Concepto de autómata finito (AF).

 – Ejemplo de un automatismo.

   D  e  p  a  r   t  a  m  e  n   t  o   d  e   I  n

   A  u   t  o  m   á   t   i  c  a

Vicente Aré[email protected]

. .

3. Métodos clásicos de diseño de automatismos.

4. GRAFCET. Diseño e implantación en autómatas.

5. Introducción a la robótica*.

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Introducción a los Automatismos

26/02/2009

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Sistemas y Automática 2

   y

Contenido

1. Introducción a los automatismos: – Definiciones básicas.

 – Introducción a los sistemas de fabricación:

• Evolución histórica.

  g  e  n   i  e  r   í  a   d  e   S   i  s   t  e  m  a  s • Tipos de control.

• Componentes.

• Tipos de proceso.

• Control de una planta industrial.

 – Clasificación de los automatismos.

 – Concepto de autómata finito (AF).

 – Ejemplo de un automatismo.

   D  e  p  a  r   t  a  m  e  n   t  o   d  e

   I  n

   A  u   t  o  m   á   t   i  c  a

Vicente Aré[email protected]

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Definiciones básicas (I)

• Automátic@:

 – Que obra o se regula por si mismo.

• Automatismo:

  g  e  n   i  e  r   í  a   d  e   S   i  s   t  e  m  a  s

 – Máquina o sistema capaz de cumplir funciones de mando, regulación y

control sin que medien agentes exteriores.

• Automatización industrial:

 – Utilización de técnicas y equipos para el gobierno de un proceso

industrial, de tal forma que éste funcione de forma automática.

 

   D  e  p  a  r   t  a  m  e  n   t  o   d  e   I  n

   A  u   t  o  m   á   t   i  c  a

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Sistemas y Automática 3

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Definiciones básicas (II)

• Automática: – Ciencia que estudia la automatización y sus aplicaciones.

 – Trata de regular, con la mínima intervención humana, elcomportamiento dinámico de un sistema mediante órdenes de mando.

  g  e  n   i  e  r   í  a   d  e   S   i  s   t  e  m  a  s

• Sistema:

 – Conjunto de elementos, físicos o abstractos, relacionados entre si de

forma que modificaciones o alteraciones en determinadas magnitudes

en uno de ellos puede influir en los demás (y viceversa).

• Sistemas de control:

   D  e  p  a  r   t  a  m  e  n   t  o   d  e

   I  n

   A  u   t  o  m   á   t   i  c  a

Vicente Aré[email protected]

 – Conjunto de equipos que permiten que un sistema funcione de forma

automática.

 – Ejemplos:

   y

Definiciones básicas (II)

• Llenado de un deposito:

  g  e  n   i  e  r   í  a   d  e   S   i  s   t  e  m  a  s

   D  e  p  a  r   t  a  m  e  n   t  o   d  e   I  n

   A  u   t  o  m   á   t   i  c  a

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Sistemas y Automática 4

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Definiciones básicas (II)

• Sistema de calefacción “manual”: :-)

  g  e  n   i  e  r   í  a   d  e   S   i  s   t  e  m  a  s

   D  e  p  a  r   t  a  m  e  n   t  o   d  e

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Vicente Aré[email protected]

   y

Definiciones básicas (III)

• Variables del sistema:

 – Magnitudes que definen el comportamiento de un sistema. Su

naturaleza define el tipo de sistema:

• Mecánico, químico, eléctrico, económico, térmico, etc.

 

  g  e  n   i  e  r   í  a   d  e   S   i  s   t  e  m  a  s

• Variables de estado:

   D  e  p  a  r   t  a  m  e  n   t  o   d  e   I  n

   A  u   t  o  m   á   t   i  c  a

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 – Conjunto mínimo de variables de un sistema tal que, conocido su valor 

en un instante dado, permiten conocer la respuesta (variables de

salida) del mismo ante cualquier señal de entrada o perturbación.

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Sistemas y Automática 5

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Definiciones básicas (y IV)

• Planta: – El equipo físico que se desea controlar (motor, horno, reactor, etc.)

• Proceso:

  g  e  n   i  e  r   í  a   d  e   S   i  s   t  e  m  a  s   – onun o e operacones que se esean con roar.

• Perturbación:

 – Señal de comportamiento no previsible que tiende a afectar adversamente el

comportamiento del sistema.

• Realimentación:

 – Operación que, en presencia de perturbaciones, tiende a reducir la diferencia

   D  e  p  a  r   t  a  m  e  n   t  o   d  e

   I  n

   A  u   t  o  m   á   t   i  c  a

Vicente Aré[email protected]

entre la salida y la entrada de referencia.

• Sistema de regulación automática:

 – Sistema de control realimentado en el que la entrada de referencia y/o la salida

deseada varían en el tiempo lentamente .

 

   y

Contenido

1. Introducción a los automatismos:

 – Definiciones básicas.

 – Introducción a los sistemas de fabricación:

• Evolución histórica.

  g  e  n   i  e  r   í  a   d  e   S   i  s   t  e  m  a  s • Tipos de control.

• Componentes.

• Tipos de proceso.

• Control de una planta industrial.

 – Clasificación de los automatismos.

 – Concepto de autómata finito (AF).

 – Ejemplo de un automatismo.

   D  e  p  a  r   t  a  m  e  n   t  o   d  e   I  n

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Evolución histórica (I)

• Griegos y árabes: – [250 a.C.] Lámpara de aceite de nivel constante.

 – [270 a.C.] Reloj de agua (flotador).

  g  e  n   i  e  r   í  a   d  e   S   i  s   t  e  m  a  s

   D  e  p  a  r   t  a  m  e  n   t  o   d  e

   I  n

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Evolución histórica (II)

• Revolución industrial:

 – [1769] Máquina de vapor con regulador automático de velocidad.

  g  e  n   i  e  r   í  a   d  e   S   i  s   t  e  m  a  s

   D  e  p  a  r   t  a  m  e  n   t  o   d  e   I  n

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Máquina de vapor (J. Watt, 1769)

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Evolución histórica (y III)

• Revolución “electrónica”: – [1952] El primer amplificador operacional.

 – [1971] El microprocesador “4004” de Intel.

  g  e  n   i  e  r   í  a   d  e   S   i  s   t  e  m  a  s

   D  e  p  a  r   t  a  m  e  n   t  o   d  e

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Contenido

1. Introducción a los automatismos:

 – Definiciones básicas.

 – Introducción a los sistemas de fabricación:

• Evolución histórica.

  g  e  n   i  e  r   í  a   d  e   S   i  s   t  e  m  a  s • Tipos de control.

• Componentes.

• Tipos de proceso.

• Control de una planta industrial.

 – Clasificación de los automatismos.

 – Concepto de autómata finito (AF).

 – Ejemplo de un automatismo.

   D  e  p  a  r   t  a  m  e  n   t  o   d  e   I  n

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Tipos de control (I)

• Sistema de control: – Bucle (o lazo) abierto:

• Sistema de control en el que la salida no tiene efecto sobre la señal de

control.

 

  g  e  n   i  e  r   í  a   d  e   S   i  s   t  e  m  a  s

 – lavadora, semáforos, horno doméstico, etc.

 – Bucle (o lazo) cerrado:

• Sistema de control en el que la salida tiene efecto sobre la señal de control

(utiliza la realimentación para reducir el error).

• Ejemplos:

 – calefacción, vitrocerámica, etc.

 

   D  e  p  a  r   t  a  m  e  n   t  o   d  e

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   A  u   t  o  m   á   t   i  c  a

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Tipos de control (II)

• Control en bucle (o lazo) abierto:

  g  e  n   i  e  r   í  a   d  e   S   i  s   t  e  m  a  s

 – La señal de entrada (o referencia) u(t) actúa directamente sobre el

controlador (o regulador), para producir, por medio del actuador, el

 

   D  e  p  a  r   t  a  m  e  n   t  o   d  e   I  n

   A  u   t  o  m   á   t   i  c  a

Vicente Aré[email protected]

.

• El regulador no comprueba el valor que toma la salida.

• Muy sensible a las perturbaciones que se produzcan sobre la planta.

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Tipos de control (II)

• Control en bucle (o lazo) abierto:

  g  e  n   i  e  r   í  a   d  e   S   i  s   t  e  m  a  s

 – La señal de entrada (o referencia) u(t) actúa directamente sobre el

controlador (o regulador), para producir, por medio del actuador, el

   D  e  p  a  r   t  a  m  e  n   t  o   d  e

   I  n

   A  u   t  o  m   á   t   i  c  a

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.

• El regulador no comprueba el valor que toma la salida.• Muy sensible a las perturbaciones que se produzcan sobre la planta.

   y

Tipos de control (III)

• Ejemplos de control en lazo abierto:Cruce con semáforos

  g  e  n   i  e  r   í  a   d  e   S   i  s   t  e  m  a  s

Lavadora

Agua (dureza?,presión?, temp.?,…)

Detergente Tráfico (cantidad?, origen?, destino?,…)

   D  e  p  a  r   t  a  m  e  n   t  o   d  e   I  n

   A  u   t  o  m   á   t   i  c  a

Vicente Aré[email protected]

,…

Ropa (cantidad?, grado desuciedad ?, color?, …)

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Tipos de control (IV)

• Control en bucle (o lazo) cerrado:

  g  e  n   i  e  r   í  a   d  e   S   i  s   t  e  m  a  s

 – La salida del sistema y(t) se mide por medio de un sensor, y se

compara con el valor de referencia u(t).

 

   D  e  p  a  r   t  a  m  e  n   t  o   d  e

   I  n

   A  u   t  o  m   á   t   i  c  a

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• regu a or po r a respon er e manera m s a ecua a an e as

perturbaciones que se produzcan sobre la planta.

  y

Tipos de control (IV)

• Control en bucle (o lazo) cerrado:

  g  e  n   i  e  r   í  a   d  e   S   i  s   t  e  m  a  s

 – La salida del sistema y(t) se mide por medio de un sensor, y se

compara con el valor de referencia u(t).

   D  e  p  a  r   t  a  m  e  n   t  o   d  e   I  n

   A  u   t  o  m   á   t   i  c  a

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• regu a or po r a respon er e manera m s a ecua a an e as

perturbaciones que se produzcan sobre la planta.

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Tipos de control (y V)

• Ejemplos de control en lazo cerrado:

  g  e  n   i  e  r   í  a   d  e   S   i  s   t  e  m  a  s

   D  e  p  a  r   t  a  m  e  n   t  o   d  e

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Contenido

1. Introducción a los automatismos:

 – Definiciones básicas.

 – Introducción a los sistemas de fabricación:

• Evolución histórica.

  g  e  n   i  e  r   í  a   d  e   S   i  s   t  e  m  a  s • Tipos de control.

• Componentes.

• Tipos de proceso.

• Control de una planta industrial.

 – Clasificación de los automatismos.

 – Concepto de autómata finito (AF).

 – Ejemplo de un automatismo.

 

   D  e  p  a  r   t  a  m  e  n   t  o   d  e   I  n

   A  u   t  o  m   á   t   i  c  a

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Componentes (I)

• Máquinas.

• Sistemas de

 – manipulación y/o

  g  e  n   i  e  r   í  a   d  e   S   i  s   t  e  m  a  s

 – transporte de materiales.

• Sistemas de control.

• Recursos humanos.

   D  e  p  a  r   t  a  m  e  n   t  o   d  e

   I  n

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Componentes (II)

• Tipos de máquinas:

 – Manuales:

• Están directamente supervisadas por un operario.

• La máquina proporciona la fuerza y la energía, y el operario proporciona el

  g  e  n   i  e  r   í  a   d  e   S   i  s   t  e  m  a  s .

 – Semiautomáticas:

• Un programa en la máquina ocupa una parte del ciclo y el operario la otra.

 – Automáticas:

• Operan largos periodos de tiempo sin intervención del operario.

• Se requiere su vigilancia cada cierto número de ciclos.

   D  e  p  a  r   t  a  m  e  n   t  o   d  e   I  n

   A  u   t  o  m   á   t   i  c  a

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Sistemas de Automatización, Tema 1:

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Sistemas y Automática 13

   y

Componentes (III)

• Tipos de sistemas de manipulación de material: – Carga:

• Mueven la unidad de trabajo hasta las máquinas de producción o

equipamiento de proceso.

 

  g  e  n   i  e  r   í  a   d  e   S   i  s   t  e  m  a  s

 – Colocación y posicionamiento:

• Sitúan la unidad de trabajo en la máquina en una posición determinada.

• Se utilizan cuando se requiere precisión y exactitud.

 – Descarga:

• Retiran la unidad de trabajo de la máquina una vez está procesada.

• Realizan su transporte a otra máquina o simplemente la retiran.

 

   D  e  p  a  r   t  a  m  e  n   t  o   d  e

   I  n

   A  u   t  o  m   á   t   i  c  a

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   y

Componentes (IV)

• Sistemas de control por computador. Funciones:

 – Comunicar instrucciones a los operarios.

 – Control y/o coordinación de los sistemas de

• Manipulación y

  g  e  n   i  e  r   í  a   d  e   S   i  s   t  e  m  a  s • Transporte de material

 – Planificación de la producción de la planta.

 – Diagnóstico de averías. – Control de calidad.

 – Supervisión de seguridad en los procesos.

 – …

   D  e  p  a  r   t  a  m  e  n   t  o   d  e   I  n

   A  u   t  o  m   á   t   i  c  a

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Componentes (y V)

• Recursos humanos. Funciones: – Operarios:

• Realizan el trabajo manual o semiautomático.

• Controlar el proceso automático.

 

  g  e  n   i  e  r   í  a   d  e   S   i  s   t  e  m  a  s  – Operadores informáticos y/o programadores.

 – Personal de mantenimiento.

 – Otras tareas indirectas.

   D  e  p  a  r   t  a  m  e  n   t  o   d  e

   I  n

   A  u   t  o  m   á   t   i  c  a

Vicente Aré[email protected]

   y

Contenido

1. Introducción a los automatismos:

 – Definiciones básicas.

 – Introducción a los sistemas de fabricación:

• Evolución histórica.

  g  e  n   i  e  r   í  a   d  e   S   i  s   t  e  m  a  s • Tipos de control.

• Componentes.

• Tipos de proceso.

• Control de una planta industrial.

 – Clasificación de los automatismos.

 – Concepto de autómata finito (AF).

 – Ejemplo de un automatismo.

   D  e  p  a  r   t  a  m  e  n   t  o   d  e   I  n

   A  u   t  o  m   á   t   i  c  a

Vicente Aré[email protected]

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Sistemas de Automatización, Tema 1:

Introducción a los Automatismos

26/02/2009

Vicente Arévalo, Dpto. de Ingeniería de

Sistemas y Automática 15

   y

Tipos de procesos (I)

• Clasificación (en función de su evolución en el tiempo) : – Procesos continuos:

• Evolucionan de forma continua en el tiempo.

• Las materias primas entran por un extremo del sistema y salen por el otro

  g  e  n   i  e  r   í  a   d  e   S   i  s   t  e  m  a  s .

• Ejemplo: sistema de calefacción.

 – Procesos discretos (o de eventos discretos):

• Evolucionan de forma NO continua en el tiempo.

• Las materias primas son elementos discretos que se trabaja de forma

individual, obligando a descomponer el proceso en una serie de estados.

• Ejemplo: mecanizado de piezas con un taladro.

 

   D  e  p  a  r   t  a  m  e  n   t  o   d  e

   I  n

   A  u   t  o  m   á   t   i  c  a

Vicente Aré[email protected]

 – Procesos discontinuos (o por lotes):• Híbrido de los dos anteriores.

• Las materias primas entran por un extremo en lotes y por el otro extremo

sale el producto acabado.

• Ejemplo: montaje de un ordenador.

 

   y

Tipos de procesos (II)

• Procesos continuos:

 – Sus variables (analógicas) toman infinitos valores entre un máximo y un

mínimo.

 – Los automatismos que los controlan se denominan reguladores.

  g  e  n   i  e  r   í  a   d  e   S   i  s   t  e  m  a  s

• Sistemas de control para procesos continuos (reguladores):

 – Analógicos. – Digitales (requieren conversores A/D y D/A).

• Ejemplos:

 – Químicos, farmacéuticos, metales básicos, petróleo, comida, bebidas,

   D  e  p  a  r   t  a  m  e  n   t  o   d  e   I  n

   A  u   t  o  m   á   t   i  c  a

Vicente Aré[email protected]

generación de energía eléctrica, etc.

QuímicosGeneración deenergía eléctrica

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Sistemas de Automatización, Tema 1:

Introducción a los Automatismos

26/02/2009

Vicente Arévalo, Dpto. de Ingeniería de

Sistemas y Automática 16

   y

Tipos de procesos (y III)

• Procesos discretos (o de eventos discretos): – Sus variables son señales todo/nada (binarias) que cambian en

instantes concretos de tiempo.

  g  e  n   i  e  r   í  a   d  e   S   i  s   t  e  m  a  s • Sistemas de control para procesos discretos:

 – Lógicos.

• Ejemplos:

 – Automóviles, aviones, ordenadores, maquinaria y en general, otros

componentes con los cuales estos productos son ensamblados.

   D  e  p  a  r   t  a  m  e  n   t  o   d  e

   I  n

   A  u   t  o  m   á   t   i  c  a

Vicente Aré[email protected]

Ensamblajede piezas

Manutenciónindustrial

Dosificacióny embalaje

Transportedel producto

   y

Contenido

1. Introducción a los automatismos:

 – Definiciones básicas.

 – Introducción a los sistemas de fabricación:

• Evolución histórica.

  g  e  n   i  e  r   í  a   d  e   S   i  s   t  e  m  a  s • Tipos de control.

• Componentes.

• Tipos de proceso.

• Control de una planta industrial.

 – Clasificación de los automatismos.

 – Concepto de autómata finito (AF).

 – Ejemplo de un automatismo.

   D  e  p  a  r   t  a  m  e  n   t  o   d  e   I  n

   A  u   t  o  m   á   t   i  c  a

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Sistemas de Automatización, Tema 1:

Introducción a los Automatismos

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Vicente Arévalo, Dpto. de Ingeniería de

Sistemas y Automática 17

   y

Control en planta de fabricación (I)

• Planta típica de fabricación:

  g  e  n   i  e  r   í  a   d  e   S   i  s   t  e  m  a  s

   D  e  p  a  r   t  a  m  e  n   t  o   d  e

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Vicente Aré[email protected]

Zonas Sistemas de control

   y

Control en planta de fabricación (y II)

• Control todo/nada:

 – Lógica de control cableada.

 – Elementos: relés, termopares, …

  g  e  n   i  e  r   í  a   d  e   S   i  s   t  e  m  a  s

• Control analógico:

 – Circuitos electrónicos analógicos. PID.

 – Existencia de derivas.

• Control digital con datos muestreados:

 – Uso de tecnología digital (microprocesadores).

 –

   D  e  p  a  r   t  a  m  e  n   t  o   d  e   I  n

   A  u   t  o  m   á   t   i  c  a

Vicente Aré[email protected]

. .

• Control de eventos discretos:

 – Respuesta ante eventos (señales binarias)

 – Teoría de estados. Sistemas PLC.

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Introducción a los Automatismos

26/02/2009

Vicente Arévalo, Dpto. de Ingeniería de

Sistemas y Automática 18

   y

Contenido

1. Introducción a los automatismos: – Definiciones básicas.

 – Introducción a los sistemas de fabricación:

• Evolución histórica.

  g  e  n   i  e  r   í  a   d  e   S   i  s   t  e  m  a  s • Tipos de control.

• Componentes.

• Tipos de proceso.

• Control de una planta industrial.

 – Clasificación de los automatismos.

 – Concepto de autómata finito (AF).

 – Ejemplo de un automatismo.

   D  e  p  a  r   t  a  m  e  n   t  o   d  e

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   A  u   t  o  m   á   t   i  c  a

Vicente Aré[email protected]

   y

• Según su tecnología de implantación:

 – Cableado.

 – Programado o programable.

Clasificación de los automatismos (I)

 

  g  e  n   i  e  r   í  a   d  e   S   i  s   t  e  m  a  s

• Según su capacidad de memoria:

  – Estático o Combinacional.

 – Dinámico o Secuencial.

   D  e  p  a  r   t  a  m  e  n   t  o   d  e   I  n

   A  u   t  o  m   á   t   i  c  a

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Introducción a los Automatismos

26/02/2009

Vicente Arévalo, Dpto. de Ingeniería de

Sistemas y Automática 19

   y

Clasificación de los automatismos (II)

• Automatismo Cableado: – Un automatismo que tiene implantada la ley de control mediante la

unión física de los elementos que constituyen la unidad de control.

 

  g  e  n   i  e  r   í  a   d  e   S   i  s   t  e  m  a  s • Unidad de control:

  – Dispositivos neumáticos, hidráulicos, eléctricos o electrónicos.

   D  e  p  a  r   t  a  m  e  n   t  o   d  e

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   y

Clasificación de los automatismos (III)

• Automatismo Programable (AP):

 – Un automatismo que tiene implantada la ley de control como una

secuencia de instrucciones escritas en un programa.

 

  g  e  n   i  e  r   í  a   d  e   S   i  s   t  e  m  a  s • Unidad de control:

 – Microcontroladores, ordenadores y autómatas programables

industriales (APIs), …

   D  e  p  a  r   t  a  m  e  n   t  o   d  e   I  n

   A  u   t  o  m   á   t   i  c  a

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Sistemas de Automatización, Tema 1:

Introducción a los Automatismos

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Vicente Arévalo, Dpto. de Ingeniería de

Sistemas y Automática 20

   y

• Según su tecnología de implantación: – Cableado.

 – Programado o programable.

Clasificación de los automatismos (IV)

 

  g  e  n   i  e  r   í  a   d  e   S   i  s   t  e  m  a  s

• Según su capacidad de memoria:

  – Estático o Combinacional.

 – Dinámico o Secuencial.

   D  e  p  a  r   t  a  m  e  n   t  o   d  e

   I  n

   A  u   t  o  m   á   t   i  c  a

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   y

• Automatismo Combinacional (AC):

 – Sus salidas dependen en cada momento del valor de sus entradas,

independientemente del cual sea el estado inicial.

Clasificación de los automatismos (V)

  g  e  n   i  e  r   í  a   d  e   S   i  s   t  e  m  a  s • Características:

 – No necesitan memoria.

 – Formas de representación:

• Tablas de la verdad.

• Funciones lógicas.

• Diagramas lógicos.

   D  e  p  a  r   t  a  m  e  n   t  o   d  e   I  n

   A  u   t  o  m   á   t   i  c  a

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• apas e arnaug .

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Sistemas de Automatización, Tema 1:

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26/02/2009

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Sistemas y Automática 21

   y

Clasificación de los automatismos (y VII)

• Automatismo Secuencial (AS): – Sus salidas dependen de las variables de entrada y del estado inicial

del sistema (esto es, del valor de las entradas en instantes anteriores).

  g  e  n   i  e  r   í  a   d  e   S   i  s   t  e  m  a  s • Características:

 – Necesitan memoria.

 – Los estados anteriores se memorizan mediante variables de estadointernas:

• Implementadas típicamente mediante biestables (o flip-flops ).

   D  e  p  a  r   t  a  m  e  n   t  o   d  e

   I  n

   A  u   t  o  m   á   t   i  c  a

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  – ormas e represen ac n:

• Autómatas finitos.

   y

Contenido

1. Introducción a los automatismos:

 – Definiciones básicas.

 – Introducción a los sistemas de fabricación:

• Evolución histórica.

  g  e  n   i  e  r   í  a   d  e   S   i  s   t  e  m  a  s • Tipos de control.

• Componentes.

• Tipos de proceso.

• Control de una planta industrial.

 – Clasificación de los automatismos.

 – Concepto de autómata finito (AF).

 – Ejemplo de un automatismo.

   D  e  p  a  r   t  a  m  e  n   t  o   d  e   I  n

   A  u   t  o  m   á   t   i  c  a

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Sistemas y Automática 22

   y

 Autómata finito (I)

• Definición: – Máquina matemática que permite establecer una relación indirecta

(basada en el concepto de estado) entre las entradas y las salidas.

 

  g  e  n   i  e  r   í  a   d  e   S   i  s   t  e  m  a  s • Formalización:

 – Un AF es un sistema de sucesos discretos compuesto de:

• Alfabeto de entrada (E): conjunto finito de símbolos que recibe.

• Alfabeto de salida (S): conjunto finito de símbolos que emite.

• Estados (Q): conjunto finito de estados que resumen la evolución del AF

desde su estado inicial.

 

   D  e  p  a  r   t  a  m  e  n   t  o   d  e

   I  n

   A  u   t  o  m   á   t   i  c  a

Vicente Aré[email protected]

 – Q0: estado inicial

• Función de transición (δ:QxEQ): determina el estado próximo a partir del

estado y la entrada actual a medida que evoluciona en el tiempo.

• Función de lectura (λ:QxES): determina la salida del AF a partir del estado

y la entrada actual a medida que evoluciona en el tiempo.

 

   y

 Autómata finito (II)

• Evolución del estado:

 – Autónoma (asíncrona):

• Los cambios del estado interno se producen al presentarse un nuevo

símbolo de entrada.

 

  g  e  n   i  e  r   í  a   d  e   S   i  s   t  e  m  a  s  

presente y futuro son iguales).

 – Controlada (síncrona):

• Los cambios del estado interno se producen sólo en determinados instantesde tiempo (señal de reloj).

• Formas de representación:

 – Tablas de estados o fases.

 

   D  e  p  a  r   t  a  m  e  n   t  o   d  e   I  n

   A  u   t  o  m   á   t   i  c  a

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 – Diagramas de contactos.

 – Grafos reducidos.

 – Redes de Petri.

 – Diagramas de Ladder.

 – GRAFCET.

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Sistemas y Automática 23

   y

 Autómata finito (III)

• Ejemplo: – Centrifugado de una lavadora:

• El tambor de la lavadora gira de forma alternativa de izquierda a derecha.

 

  g  e  n   i  e  r   í  a   d  e   S   i  s   t  e  m  a  s

Tabla de variablesTambor de la lavadora

   D  e  p  a  r   t  a  m  e  n   t  o   d  e

   I  n

   A  u   t  o  m   á   t   i  c  a

Vicente Aré[email protected]

   y

 Autómata finito (III)

• Ejemplo:

 – Centrifugado de una lavadora:

• El tambor de la lavadora gira de forma alternativa de izquierda a derecha.

 – Representación mediante GRAFCET:

 

  g  e  n   i  e  r   í  a   d  e   S   i  s   t  e  m  a  s

   D  e  p  a  r   t  a  m  e  n   t  o   d  e   I  n

   A  u   t  o  m   á   t   i  c  a

Vicente Aré[email protected]

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Sistemas y Automática 24

   y

Contenido

1. Introducción a los automatismos: – Definiciones básicas.

 – Introducción a los sistemas de fabricación:

• Evolución histórica.

  g  e  n   i  e  r   í  a   d  e   S   i  s   t  e  m  a  s • Tipos de control.

• Componentes.

• Tipos de proceso.

• Control de una planta industrial.

 – Clasificación de los automatismos.

 – Concepto de autómata finito (AF).

 – Ejemplo de un automatismo.

 

   D  e  p  a  r   t  a  m  e  n   t  o   d  e

   I  n

   A  u   t  o  m   á   t   i  c  a

Vicente Aré[email protected]

   y

Ejemplo de un automatismo (I)

• Puerta de acceso al aparcamiento de una comunidad devecinos.

  g  e  n   i  e  r   í  a   d  e   S   i  s   t  e  m  a  s

debe memorizar el estado

del sistema para determinar 

la acción de control.

   D  e  p  a  r   t  a  m  e  n   t  o   d  e   I  n

   A  u   t  o  m   á   t   i  c  a

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NOTA: La puerta no se puede abrir sin que esté completamente cerrada (y viceversa).

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Sistemas y Automática 25

   y

Ejemplo de un automatismo (II)

• Diseño de un automatismo. Pasos:1. Identificar las entradas de la planta:

• Variables a controlar: bomba, motor, piloto, …

• Salidas de control: señal de error, …

 

  g  e  n   i  e  r   í  a   d  e   S   i  s   t  e  m  a  s

2. Identificar las salidas de la planta:

• Variables a partir de las cuales se construyen las funciones lógicas que

rigen las salidas.

• Entradas de control: sensor de temperatura, velocímetros, …

3. Construir las funciones lógicas que rigen las salidas:

a) Las condiciones que hacen que la salida no se active.

 

   D  e  p  a  r   t  a  m  e  n   t  o   d  e

   I  n

   A  u   t  o  m   á   t   i  c  a

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b) Las condiciones que hacen que la salida se active.

c) Simplificarlas si es posible y no se pierde la legibilidad del control.

4. Implementar:

• Lógica de relés, PLC, …

 

   y

Ejemplo de un automatismo (III)

• Elementos del sistema:

 – Planta: La puerta metálica.

 – Consignas: Abrir y Cerrar puerta. Los usuarios dispondrán de una llave

 

  g  e  n   i  e  r   í  a   d  e   S   i  s   t  e  m  a  s para accionar los pulsadores.

 – Actuador: Motor (con inversión de giro) conectado mecánicamente a lapuerta.

 – Sensores: Final de carrera para detectar que la puerta está abierta o

cerrada.

   D  e  p  a  r   t  a  m  e  n   t  o   d  e   I  n

   A  u   t  o  m   á   t   i  c  a

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 – Automatismo: Sistema electrónico de control que recibe las señales desensores y pulsadores.

 – Tarea: Abrir y Cerrar la puerta a petición del usuario.

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Introducción a los Automatismos

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Sistemas y Automática 26

   y

Ejemplo de un automatismo (IV)

• Diagrama de bloques del sistema:

  g  e  n   i  e  r   í  a   d  e   S   i  s   t  e  m  a  s

   D  e  p  a  r   t  a  m  e  n   t  o   d  e

   I  n

   A  u   t  o  m   á   t   i  c  a

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   y

• Esquema eléctrico*:

 – Motor (M).

 – Sistema de inversión de giro:

• dos relés (K1 y K2).

Ejemplo de un automatismo (V)

 

  g  e  n   i  e  r   í  a   d  e   S   i  s   t  e  m  a  s  – Dos pulsadores accionados por llave (P1 y P2).

 – Dos finales de carrera (FC1 y FC2).

   D  e  p  a  r   t  a  m  e  n   t  o   d  e   I  n

   A  u   t  o  m   á   t   i  c  a

Vicente Aré[email protected]

entradas

usuariocontrol

salidas

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Sistemas y Automática 27

   y

Ejemplo de un automatismo (VI)

• Autómata finito: – Entradas (E):

• Una entrada P que agrupa los dos pulsadores con llave (P1 y P2).

• El final de carrera de apertura (FCA =A) y el final de carrera de cierre

=

 

  g  e  n   i  e  r   í  a   d  e   S   i  s   t  e  m  a  s

• Alfabeto de entrada (E):

 – Conjunto de 8 símbolos resultante de combinar estas 3 señales binarias de

entrada.

 – Salidas (S):

• Accionar el relé de apertura K1 para abrir (señal a) y accionar el relé de cierre

K2 para cerrar (señal c).

• Alfabeto de salida (S):

 

   D  e  p  a  r   t  a  m  e  n   t  o   d  e

   I  n

   A  u   t  o  m   á   t   i  c  a

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 – Conjunto de 4 símbolos resultante de combinar estas 2 señales binarias de salida.

 – Estados (Q):

• “Puerta parada” (0)

• “Puerta abriendo” (1)

• “Puerta cerrando” (2)

 

   y

Ejemplo de un automatismo (VII)

• Autómata finito:

 – Función de transición (ley de control) (δ):

• Si la puerta está parada (0) y se acciona la llave (P):

 – Se abre si está cerrada (C)

 

  g  e  n   i  e  r   í  a   d  e   S   i  s   t  e  m  a  s  –

• Si la puerta se está abriendo (1):

 – Se detendrá (0) cuando se abra completamente (A).

• Si la puerta se está cerrando (2): – Se detendrá (0) cuando se cierre completamente (C).

 – Función de salida (λ):

• Si la puerta está parada (0):

 – Nin una señal de salida activada.

 

   D  e  p  a  r   t  a  m  e  n   t  o   d  e   I  n

   A  u   t  o  m   á   t   i  c  a

Vicente Aré[email protected]

 

• Si la puerta se está abriendo (1):

 – Señal de apertura (a) activada.

• Si la puerta se está cerrando (2):

 – Señal de cierre (c) activada.

Page 28: Tema 1 - Introduccion a Los Automatismos

5/14/2018 Tema 1 - Introduccion a Los Automatismos - slidepdf.com

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Sistemas de Automatización, Tema 1:

Introducción a los Automatismos

26/02/2009

Vicente Arévalo, Dpto. de Ingeniería de

Sistemas y Automática 28

   y

Ejemplo de un automatismo (y VIII)

• Representación: – Mediante tabla de estados:

  g  e  n   i  e  r   í  a   d  e   S   i  s   t  e  m  a  s

• Implantación:

 – Mediante biestables* :

   D  e  p  a  r   t  a  m  e  n   t  o   d  e

   I  n

   A  u   t  o  m   á   t   i  c  a

Vicente Aré[email protected]