SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 16
CONTROL DEL CAUDAL
  EN UNA TUBERÍA
SISTEMA DE CONTROL
  DE LAZO CERRADO
SEÑAL DE REFERENCIA O CONSIGNA

 Es una señal externa de control y, con ella, imponemos el
  valor deseado en la señal salida.
 Un ejemplo de generador de referencia es el selector de
  temperatura en el control de temperatura de una habitación.
  La señal de referencia es una posición que está directamente
  relacionada con la variable de salida que es la temperatura
PERTURBACIONES

 Las perturbaciones se producen de forma imprevista y
  provocan una desviación de la señal real respecto de la señal
  deseada.
 Pueden ser internas, que dependen del propio sistema como
  puede ser el envejecimiento de componentes, o externas
  como, por ejemplo, la apertura de una ventana en un local
  que se está climatizando.
EL COMPARADOR O DETECTOR DE
               ERROR

 Es el dispositivo encargado de comparar el valor de referencia
  con el valor de la realimentación. El resultado de dicha
  comparación constituye el error de funcionamiento o
  desviación de la salida con relación al valor previsto. Para
  realizar tal comparación se utilizan diversos procedimientos
  tecnológicos según sea el tipo de señales a comparar
  (eléctricos, neumáticos, posición, etc.,)
REGULADOR

 El dispositivo encargado de amplificar y modificar
  adecuadamente la señal de error que le proporciona el
  comparador con el fin de que la acción de control sobre el
  sistema sea más eficaz y presente mejores características de
  funcionamiento en cuanto a precisión, estabilidad , tiempo de
  respuesta y sobreoscilaciones.
 Los reguladores pueden ser de los tipos siguientes:
  proporcionales (P), proporcional -derivativo (PD), proporcional -
  integrativo (PI), proporcional -derivativo-integrativo (PID). En la
  práctica se utilizan los PID.
 Para la realización de los reguladores se utiliza normalmente
  la tecnología eléctrica o neumática.
PREACCIONADOR

 Tiene por finalidad amplificar la señal procedente del
  regulador para atacar al actuador.
 Ejemplo: Un contactor es excitado con una tensión débil de 24
  V, 100 mA y, al accionarse, permite la alimentación de
  energía a un motor trifásico de 380 V, 50 A .
 Otros   preaccionadores:     válvulas    distribuidoras, relés,
  amplificadores transistorizados, triacs, etc.
ACTUADOR O ACCIONADOR

 Es el dispositivo de potencia situado en la planta cuyo objeto
  es entregar energía o realizar un trabajo para mantener el
  valor de salida en el valor deseado.
 Como actuadores se utilizan fundamentalmente: cilindros,
  motores, posicionadores, resistencias, servoválvulas, etc.
 Las variables de entrada a estos dispositivos suelen ser del
  tipo de intensidades de corriente eléctrica, caudal de líquido
  o vapor, par aplicado a un eje, etc.
PLANTA

 Es el lugar donde se desea realizar la acción de control. Por
  ejemplo: en un control de temperatura, la planta puede ser
  una habitación o un horno; en un control de nivel, la planta
  será un depósito; etc.
TRANSDUCTOR O DETECTOR

 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. Normalmente todo transductor consta de dos
  partes diferenciadas:
 El captador o sensor, cuya finalidad es captar directamente la
  magnitud medida (presión, nivel, caudal, temperatura, velocidad,
  posición, iluminación, etc.;) y
 El transmisor, que transforma la magnitud vista por el captador
  en una señal, generalmente eléctrica o neumática, que se
  enviará al detector de error.
 Por ejemplo, en un transductor de proximidad capacitivo, el
  captador detectará la presencia de un objeto en sus
  proximidades por la modificación del propio campo eléctrico
  generado. Esta variación del campo generará una corriente
  eléctrica en el elemento transmisor y que constituirá la señal de
  realimentación que llegará al comparador.
SISTEMA DE CONTROL DE
                        LAZO CERRADO
 Compara el Valor                                                                      Lugar done se
                                                                        Entrega la
de Referencia con                             Amplifica la señal                     realiza la accion de
                          Modifica                                       energia
    el Valor de                               del regulador y se                           control.
  Realimentacion      Eficazmente la          dirige al Actuador.
                      señal de error..




                                         Mide el valor de la magnitud
                                         de salida y provee una señal
                                          proporcional a dicho valor.
CONTROL DEL CAUDAL EN UNA TUBERIA
                                                                                   Si la realimentacion es mayor que la
                                                                                      Consigna la señal de Error sera -



   Es una señal de                   Nuestro
                               comparador verifica            Amplifica o
    referencia que                                         disminuye la señal
                                    el valor de                                                    Y la transmite al
influye en la señal de         referencia con el de
        salida.                  realimentacion.




                                                                                                                  Actuador




                                                                                                  Disminuye el caudal y
                                                       Aumenta el caudal y
                                                                                                   corrige el exceso de
                         Se vuelve a dar              corrige la falta de nivel.
                                                                                                           nivel.
                               la
                         realimentacion.
PERTURBACIONES

 Todo sistema puede verse sometido a perturbaciones externas
  que modifican las condiciones de su funcionamiento.
 Por ejemplo, la manipulación de la válvula de vaciado
  provocará variaciones de nivel que deberán ser corregidas
  rápidamente por el regulador, pero su respuesta puede haber
  dejado de ser la correcta si las condiciones ya no son las
  mismas.
 Un simple problema de desgaste puede ser la causa de una
  regulación defectuosa que precisará un reajuste de sus
  parámetros, un reajuste que sin conocimiento del sistema
  pudiera llegar a ser menos efectivo que los palos de un ciego.
CONCLUSIÓN:

 Un sistema en lazo cerrado es poco sensible a las
  perturbaciones, sin embargo, depende en gran medida de la
  realimentación y será importante que los dispositivos de
  medida tengan una ganancia muy constante.
 Un buen sistema de medida debe transmitir una señal
  proporcional.
 se necesita añadir la electrónica necesaria para linealizar la
  señal o bien, si la regulación es programada, linealizar la
  señal por medio de una tabla de equivalencias.
REFERENCIAS

http://es.scribd.com/doc/19248899/Valvulas -para-tuberias
http://www.inele.ufro.cl/apuntes/Instrumentacion_y_Control/Iv
an_Velazquez/Catedra/Capitulo%205.% 20Elementos%20finales
%20de%20Control.pdf
http://www.monografias.com/trabajos43/proceso -control-
temperatura/proceso-control-temperatura2.shtml
http://jesusgm.webatu.com/automatica/cerrado0.html
GRACIAS POR SU
     ATENCION.

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Sistemas lineales discretos
Sistemas lineales discretosSistemas lineales discretos
Sistemas lineales discretosÑero Lopez
 
Control proporcional
Control proporcionalControl proporcional
Control proporcionalRosmery Reyes
 
Sistemas ecuacion simulink
Sistemas ecuacion simulinkSistemas ecuacion simulink
Sistemas ecuacion simulinkAlex Santos
 
05 respuesta en el tiempo de un sistema de control
05   respuesta en el tiempo de un sistema de control05   respuesta en el tiempo de un sistema de control
05 respuesta en el tiempo de un sistema de controlreneej748999
 
Sistemas trifasicos gabriel dlima y veruska cipullo
Sistemas trifasicos gabriel dlima y veruska cipulloSistemas trifasicos gabriel dlima y veruska cipullo
Sistemas trifasicos gabriel dlima y veruska cipulloveruskacipullo
 
Controladores industriales
Controladores industrialesControladores industriales
Controladores industrialesJohnny Rivas
 
ejercicios control de procesos
ejercicios control de procesosejercicios control de procesos
ejercicios control de procesosAdri Montesdeoca
 
Informe resultados control on off
Informe  resultados  control on  offInforme  resultados  control on  off
Informe resultados control on offSalvador-UNSA
 
Automatismos 1
Automatismos 1Automatismos 1
Automatismos 1Hugo Mora
 
Strings Y Archivos En Lab View
Strings Y Archivos En Lab ViewStrings Y Archivos En Lab View
Strings Y Archivos En Lab ViewIsrael Carrión
 
Unidad 2 control 2 /FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA PULSO
Unidad 2 control 2 /FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA PULSOUnidad 2 control 2 /FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA PULSO
Unidad 2 control 2 /FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA PULSODavinso Gonzalez
 
Control Adaptativo Con Modelo De Referencia
Control Adaptativo Con Modelo De ReferenciaControl Adaptativo Con Modelo De Referencia
Control Adaptativo Con Modelo De ReferenciaIng. Electromecanica
 
Electronica rectificadores
Electronica rectificadoresElectronica rectificadores
Electronica rectificadoresVelmuz Buzz
 
Sistema control onoff
Sistema control onoffSistema control onoff
Sistema control onoffSalvador-UNSA
 
Problemario circuitos 2
Problemario circuitos 2Problemario circuitos 2
Problemario circuitos 2Abril Bello
 
Analisis de Sistemas para Ingenieria Electrica PTrrza
Analisis de Sistemas para Ingenieria Electrica PTrrzaAnalisis de Sistemas para Ingenieria Electrica PTrrza
Analisis de Sistemas para Ingenieria Electrica PTrrzaPTRRZA
 

La actualidad más candente (20)

Algoritmo de control pid
Algoritmo de control pidAlgoritmo de control pid
Algoritmo de control pid
 
Sistemas lineales discretos
Sistemas lineales discretosSistemas lineales discretos
Sistemas lineales discretos
 
Control proporcional
Control proporcionalControl proporcional
Control proporcional
 
Sistemas ecuacion simulink
Sistemas ecuacion simulinkSistemas ecuacion simulink
Sistemas ecuacion simulink
 
05 respuesta en el tiempo de un sistema de control
05   respuesta en el tiempo de un sistema de control05   respuesta en el tiempo de un sistema de control
05 respuesta en el tiempo de un sistema de control
 
Sistemas trifasicos gabriel dlima y veruska cipullo
Sistemas trifasicos gabriel dlima y veruska cipulloSistemas trifasicos gabriel dlima y veruska cipullo
Sistemas trifasicos gabriel dlima y veruska cipullo
 
Practica 5
Practica 5 Practica 5
Practica 5
 
Controladores industriales
Controladores industrialesControladores industriales
Controladores industriales
 
ejercicios control de procesos
ejercicios control de procesosejercicios control de procesos
ejercicios control de procesos
 
Informe resultados control on off
Informe  resultados  control on  offInforme  resultados  control on  off
Informe resultados control on off
 
Automatismos 1
Automatismos 1Automatismos 1
Automatismos 1
 
Multivariables
MultivariablesMultivariables
Multivariables
 
Strings Y Archivos En Lab View
Strings Y Archivos En Lab ViewStrings Y Archivos En Lab View
Strings Y Archivos En Lab View
 
Unidad 2 control 2 /FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA PULSO
Unidad 2 control 2 /FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA PULSOUnidad 2 control 2 /FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA PULSO
Unidad 2 control 2 /FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA PULSO
 
Ensayo de DIAGRAMA DE BLOQUES
Ensayo de DIAGRAMA DE BLOQUESEnsayo de DIAGRAMA DE BLOQUES
Ensayo de DIAGRAMA DE BLOQUES
 
Control Adaptativo Con Modelo De Referencia
Control Adaptativo Con Modelo De ReferenciaControl Adaptativo Con Modelo De Referencia
Control Adaptativo Con Modelo De Referencia
 
Electronica rectificadores
Electronica rectificadoresElectronica rectificadores
Electronica rectificadores
 
Sistema control onoff
Sistema control onoffSistema control onoff
Sistema control onoff
 
Problemario circuitos 2
Problemario circuitos 2Problemario circuitos 2
Problemario circuitos 2
 
Analisis de Sistemas para Ingenieria Electrica PTrrza
Analisis de Sistemas para Ingenieria Electrica PTrrzaAnalisis de Sistemas para Ingenieria Electrica PTrrza
Analisis de Sistemas para Ingenieria Electrica PTrrza
 

Similar a Expo control del caudal en una tubería

Similar a Expo control del caudal en una tubería (20)

Michael viloria Presentación
Michael viloria PresentaciónMichael viloria Presentación
Michael viloria Presentación
 
Controlprocesos1
Controlprocesos1Controlprocesos1
Controlprocesos1
 
Control automatico
Control automaticoControl automatico
Control automatico
 
modelos de administracion
modelos de administracionmodelos de administracion
modelos de administracion
 
3 servocue-t3-ejercicios
3 servocue-t3-ejercicios3 servocue-t3-ejercicios
3 servocue-t3-ejercicios
 
Pruebas ied gers
Pruebas ied gersPruebas ied gers
Pruebas ied gers
 
Modo de control proporcional
Modo de control proporcionalModo de control proporcional
Modo de control proporcional
 
Acciones básicas de control laplace
Acciones básicas de control laplaceAcciones básicas de control laplace
Acciones básicas de control laplace
 
Acciones basicas de control
Acciones basicas de controlAcciones basicas de control
Acciones basicas de control
 
Presentación instrumentacion
Presentación instrumentacionPresentación instrumentacion
Presentación instrumentacion
 
Algoritmo de-control-pid
Algoritmo de-control-pidAlgoritmo de-control-pid
Algoritmo de-control-pid
 
Acciones de control
Acciones de controlAcciones de control
Acciones de control
 
Diapositivas controladores Bloque D
Diapositivas controladores Bloque DDiapositivas controladores Bloque D
Diapositivas controladores Bloque D
 
Tipos de controladores
Tipos de controladoresTipos de controladores
Tipos de controladores
 
Controladores automaticos
Controladores automaticos Controladores automaticos
Controladores automaticos
 
comprador de venta
comprador de ventacomprador de venta
comprador de venta
 
Instrumentos de medida
Instrumentos de medidaInstrumentos de medida
Instrumentos de medida
 
Instrumentación industrial módulo1
Instrumentación industrial módulo1Instrumentación industrial módulo1
Instrumentación industrial módulo1
 
Tipos de controladores
Tipos de controladoresTipos de controladores
Tipos de controladores
 
Accciones basicas de control jose manuel
Accciones basicas de control jose manuelAccciones basicas de control jose manuel
Accciones basicas de control jose manuel
 

Último

guía de registro de slideshare por Brayan Joseph
guía de registro de slideshare por Brayan Josephguía de registro de slideshare por Brayan Joseph
guía de registro de slideshare por Brayan JosephBRAYANJOSEPHPEREZGOM
 
Avances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvana
Avances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvanaAvances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvana
Avances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvanamcerpam
 
Refrigerador_Inverter_Samsung_Curso_y_Manual_de_Servicio_Español.pdf
Refrigerador_Inverter_Samsung_Curso_y_Manual_de_Servicio_Español.pdfRefrigerador_Inverter_Samsung_Curso_y_Manual_de_Servicio_Español.pdf
Refrigerador_Inverter_Samsung_Curso_y_Manual_de_Servicio_Español.pdfvladimiroflores1
 
EL CICLO PRÁCTICO DE UN MOTOR DE CUATRO TIEMPOS.pptx
EL CICLO PRÁCTICO DE UN MOTOR DE CUATRO TIEMPOS.pptxEL CICLO PRÁCTICO DE UN MOTOR DE CUATRO TIEMPOS.pptx
EL CICLO PRÁCTICO DE UN MOTOR DE CUATRO TIEMPOS.pptxMiguelAtencio10
 
presentacion de PowerPoint de la fuente de poder.pptx
presentacion de PowerPoint de la fuente de poder.pptxpresentacion de PowerPoint de la fuente de poder.pptx
presentacion de PowerPoint de la fuente de poder.pptxlosdiosesmanzaneros
 
Presentación de elementos de afilado con esmeril
Presentación de elementos de afilado con esmerilPresentación de elementos de afilado con esmeril
Presentación de elementos de afilado con esmerilJuanGallardo438714
 
Global Azure Lima 2024 - Integración de Datos con Microsoft Fabric
Global Azure Lima 2024 - Integración de Datos con Microsoft FabricGlobal Azure Lima 2024 - Integración de Datos con Microsoft Fabric
Global Azure Lima 2024 - Integración de Datos con Microsoft FabricKeyla Dolores Méndez
 
Presentación guía sencilla en Microsoft Excel.pptx
Presentación guía sencilla en Microsoft Excel.pptxPresentación guía sencilla en Microsoft Excel.pptx
Presentación guía sencilla en Microsoft Excel.pptxLolaBunny11
 
Trabajo Mas Completo De Excel en clase tecnología
Trabajo Mas Completo De Excel en clase tecnologíaTrabajo Mas Completo De Excel en clase tecnología
Trabajo Mas Completo De Excel en clase tecnologíassuserf18419
 
Modulo-Mini Cargador.................pdf
Modulo-Mini Cargador.................pdfModulo-Mini Cargador.................pdf
Modulo-Mini Cargador.................pdfAnnimoUno1
 
PROYECTO FINAL. Tutorial para publicar en SlideShare.pptx
PROYECTO FINAL. Tutorial para publicar en SlideShare.pptxPROYECTO FINAL. Tutorial para publicar en SlideShare.pptx
PROYECTO FINAL. Tutorial para publicar en SlideShare.pptxAlan779941
 
Desarrollo Web Moderno con Svelte 2024.pdf
Desarrollo Web Moderno con Svelte 2024.pdfDesarrollo Web Moderno con Svelte 2024.pdf
Desarrollo Web Moderno con Svelte 2024.pdfJulian Lamprea
 
Avances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estos
Avances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estosAvances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estos
Avances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estossgonzalezp1
 
EPA-pdf resultado da prova presencial Uninove
EPA-pdf resultado da prova presencial UninoveEPA-pdf resultado da prova presencial Uninove
EPA-pdf resultado da prova presencial UninoveFagnerLisboa3
 
pruebas unitarias unitarias en java con JUNIT
pruebas unitarias unitarias en java con JUNITpruebas unitarias unitarias en java con JUNIT
pruebas unitarias unitarias en java con JUNITMaricarmen Sánchez Ruiz
 

Último (15)

guía de registro de slideshare por Brayan Joseph
guía de registro de slideshare por Brayan Josephguía de registro de slideshare por Brayan Joseph
guía de registro de slideshare por Brayan Joseph
 
Avances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvana
Avances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvanaAvances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvana
Avances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvana
 
Refrigerador_Inverter_Samsung_Curso_y_Manual_de_Servicio_Español.pdf
Refrigerador_Inverter_Samsung_Curso_y_Manual_de_Servicio_Español.pdfRefrigerador_Inverter_Samsung_Curso_y_Manual_de_Servicio_Español.pdf
Refrigerador_Inverter_Samsung_Curso_y_Manual_de_Servicio_Español.pdf
 
EL CICLO PRÁCTICO DE UN MOTOR DE CUATRO TIEMPOS.pptx
EL CICLO PRÁCTICO DE UN MOTOR DE CUATRO TIEMPOS.pptxEL CICLO PRÁCTICO DE UN MOTOR DE CUATRO TIEMPOS.pptx
EL CICLO PRÁCTICO DE UN MOTOR DE CUATRO TIEMPOS.pptx
 
presentacion de PowerPoint de la fuente de poder.pptx
presentacion de PowerPoint de la fuente de poder.pptxpresentacion de PowerPoint de la fuente de poder.pptx
presentacion de PowerPoint de la fuente de poder.pptx
 
Presentación de elementos de afilado con esmeril
Presentación de elementos de afilado con esmerilPresentación de elementos de afilado con esmeril
Presentación de elementos de afilado con esmeril
 
Global Azure Lima 2024 - Integración de Datos con Microsoft Fabric
Global Azure Lima 2024 - Integración de Datos con Microsoft FabricGlobal Azure Lima 2024 - Integración de Datos con Microsoft Fabric
Global Azure Lima 2024 - Integración de Datos con Microsoft Fabric
 
Presentación guía sencilla en Microsoft Excel.pptx
Presentación guía sencilla en Microsoft Excel.pptxPresentación guía sencilla en Microsoft Excel.pptx
Presentación guía sencilla en Microsoft Excel.pptx
 
Trabajo Mas Completo De Excel en clase tecnología
Trabajo Mas Completo De Excel en clase tecnologíaTrabajo Mas Completo De Excel en clase tecnología
Trabajo Mas Completo De Excel en clase tecnología
 
Modulo-Mini Cargador.................pdf
Modulo-Mini Cargador.................pdfModulo-Mini Cargador.................pdf
Modulo-Mini Cargador.................pdf
 
PROYECTO FINAL. Tutorial para publicar en SlideShare.pptx
PROYECTO FINAL. Tutorial para publicar en SlideShare.pptxPROYECTO FINAL. Tutorial para publicar en SlideShare.pptx
PROYECTO FINAL. Tutorial para publicar en SlideShare.pptx
 
Desarrollo Web Moderno con Svelte 2024.pdf
Desarrollo Web Moderno con Svelte 2024.pdfDesarrollo Web Moderno con Svelte 2024.pdf
Desarrollo Web Moderno con Svelte 2024.pdf
 
Avances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estos
Avances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estosAvances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estos
Avances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estos
 
EPA-pdf resultado da prova presencial Uninove
EPA-pdf resultado da prova presencial UninoveEPA-pdf resultado da prova presencial Uninove
EPA-pdf resultado da prova presencial Uninove
 
pruebas unitarias unitarias en java con JUNIT
pruebas unitarias unitarias en java con JUNITpruebas unitarias unitarias en java con JUNIT
pruebas unitarias unitarias en java con JUNIT
 

Expo control del caudal en una tubería

  • 1. CONTROL DEL CAUDAL EN UNA TUBERÍA
  • 2. SISTEMA DE CONTROL DE LAZO CERRADO
  • 3. SEÑAL DE REFERENCIA O CONSIGNA  Es una señal externa de control y, con ella, imponemos el valor deseado en la señal salida.  Un ejemplo de generador de referencia es el selector de temperatura en el control de temperatura de una habitación. La señal de referencia es una posición que está directamente relacionada con la variable de salida que es la temperatura
  • 4. PERTURBACIONES  Las perturbaciones se producen de forma imprevista y provocan una desviación de la señal real respecto de la señal deseada.  Pueden ser internas, que dependen del propio sistema como puede ser el envejecimiento de componentes, o externas como, por ejemplo, la apertura de una ventana en un local que se está climatizando.
  • 5. EL COMPARADOR O DETECTOR DE ERROR  Es el dispositivo encargado de comparar el valor de referencia con el valor de la realimentación. El resultado de dicha comparación constituye el error de funcionamiento o desviación de la salida con relación al valor previsto. Para realizar tal comparación se utilizan diversos procedimientos tecnológicos según sea el tipo de señales a comparar (eléctricos, neumáticos, posición, etc.,)
  • 6. REGULADOR  El dispositivo encargado de amplificar y modificar adecuadamente la señal de error que le proporciona el comparador con el fin de que la acción de control sobre el sistema sea más eficaz y presente mejores características de funcionamiento en cuanto a precisión, estabilidad , tiempo de respuesta y sobreoscilaciones.  Los reguladores pueden ser de los tipos siguientes: proporcionales (P), proporcional -derivativo (PD), proporcional - integrativo (PI), proporcional -derivativo-integrativo (PID). En la práctica se utilizan los PID.  Para la realización de los reguladores se utiliza normalmente la tecnología eléctrica o neumática.
  • 7. PREACCIONADOR  Tiene por finalidad amplificar la señal procedente del regulador para atacar al actuador.  Ejemplo: Un contactor es excitado con una tensión débil de 24 V, 100 mA y, al accionarse, permite la alimentación de energía a un motor trifásico de 380 V, 50 A .  Otros preaccionadores: válvulas distribuidoras, relés, amplificadores transistorizados, triacs, etc.
  • 8. ACTUADOR O ACCIONADOR  Es el dispositivo de potencia situado en la planta cuyo objeto es entregar energía o realizar un trabajo para mantener el valor de salida en el valor deseado.  Como actuadores se utilizan fundamentalmente: cilindros, motores, posicionadores, resistencias, servoválvulas, etc.  Las variables de entrada a estos dispositivos suelen ser del tipo de intensidades de corriente eléctrica, caudal de líquido o vapor, par aplicado a un eje, etc.
  • 9. PLANTA  Es el lugar donde se desea realizar la acción de control. Por ejemplo: en un control de temperatura, la planta puede ser una habitación o un horno; en un control de nivel, la planta será un depósito; etc.
  • 10. TRANSDUCTOR O DETECTOR  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. Normalmente todo transductor consta de dos partes diferenciadas:  El captador o sensor, cuya finalidad es captar directamente la magnitud medida (presión, nivel, caudal, temperatura, velocidad, posición, iluminación, etc.;) y  El transmisor, que transforma la magnitud vista por el captador en una señal, generalmente eléctrica o neumática, que se enviará al detector de error.  Por ejemplo, en un transductor de proximidad capacitivo, el captador detectará la presencia de un objeto en sus proximidades por la modificación del propio campo eléctrico generado. Esta variación del campo generará una corriente eléctrica en el elemento transmisor y que constituirá la señal de realimentación que llegará al comparador.
  • 11. SISTEMA DE CONTROL DE LAZO CERRADO Compara el Valor Lugar done se Entrega la de Referencia con Amplifica la señal realiza la accion de Modifica energia el Valor de del regulador y se control. Realimentacion Eficazmente la dirige al Actuador. señal de error.. Mide el valor de la magnitud de salida y provee una señal proporcional a dicho valor.
  • 12. CONTROL DEL CAUDAL EN UNA TUBERIA Si la realimentacion es mayor que la Consigna la señal de Error sera - Es una señal de Nuestro comparador verifica Amplifica o referencia que disminuye la señal el valor de Y la transmite al influye en la señal de referencia con el de salida. realimentacion. Actuador Disminuye el caudal y Aumenta el caudal y corrige el exceso de Se vuelve a dar corrige la falta de nivel. nivel. la realimentacion.
  • 13. PERTURBACIONES  Todo sistema puede verse sometido a perturbaciones externas que modifican las condiciones de su funcionamiento.  Por ejemplo, la manipulación de la válvula de vaciado provocará variaciones de nivel que deberán ser corregidas rápidamente por el regulador, pero su respuesta puede haber dejado de ser la correcta si las condiciones ya no son las mismas.  Un simple problema de desgaste puede ser la causa de una regulación defectuosa que precisará un reajuste de sus parámetros, un reajuste que sin conocimiento del sistema pudiera llegar a ser menos efectivo que los palos de un ciego.
  • 14. CONCLUSIÓN:  Un sistema en lazo cerrado es poco sensible a las perturbaciones, sin embargo, depende en gran medida de la realimentación y será importante que los dispositivos de medida tengan una ganancia muy constante.  Un buen sistema de medida debe transmitir una señal proporcional.  se necesita añadir la electrónica necesaria para linealizar la señal o bien, si la regulación es programada, linealizar la señal por medio de una tabla de equivalencias.
  • 16. GRACIAS POR SU ATENCION.