SISTEMAS DE REGULACION Y CONTROL

TECNICA Y TECNOLOGIA
ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
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SISTEMAS DE REGULACION Y CONTROL
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Dirigido a:

PERSONAL EN ACTIVO Y DESEMPLEADOS/AS.


Objetivos:

* APORTAR LA INFORMACIÓN GENERAL Y TÉCNICA SOBRE LAS DIFERENTES POSIBILIDADES EXISTENTES PARA REALIZAR EL CONTROL AUTOMÁTICO DE UN PROCESO. * DESCRIBIR TÉCNICAS VÁLIDAS PARA EL MODELADO DE UN PROCESO, DE MODO QUE SE PUEDA ABORDAR SU ADECUADO ANÁLISIS Y POSTERIOR CONTROL. * DAR HERRAMIENTAS QUE PERMITAN PREDECIR EL COMPORTAMIENTO DE UNA VARIABLE DE UN SISTEMA, TANTO EN CUANTO A SU EVOLUCIÓN TEMPORAL COMO EN CUANTO A SU COMPORTAMIENTO FRECUENCIAL. * PROPORCIONAR HERRAMIENTAS QUE PERMITAN EL ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE UN SISTEMA REALIMENTADO, ESTUDIANDO SU ESTABILIDAD, RAPIDEZ Y PRECISIÓN. * PRESENTAR LAS DIFERENTES TÉCNICAS UTILIZADAS PARA CONTROLAR UN PROCESO, MEJORANDO SUS CARACTERÍSTICAS DE RESPUESTA Y HACIENDO ESPECIAL HINCAPIÉ EN LAS MÁS DIFUNDIDAS COMERCIALMENTE. * MOSTRAR LOS BENEFICIOS QUE SUPONE LA UTILIZACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL ANÁLISIS Y DISEÑO, MEDIANTE SIMULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL AUTOMÁTICO. * UTILIZAR DE MANERA PRÁCTICA PROGRAMAS COMERCIALES PARA EL ANÁLISIS DE SISTEMAS DE CONTROL. * APLICAR DE MANERA PRÁCTICA LOS CONOCIMIENTOS ANTERIORMENTE DESARROLLADOS, UTILIZANDO PARA ELLOS SISTEMAS A ESCALA DE PROCESOS FÍSICOS HABITUALES. * MOSTRAR DE MANERA PRÁCTICA EL USO Y POSIBILIDADES DE SISTEMAS COMERCIALES, VÁLIDOS PARA REALIZAR EL CONTROL DE UN PROCESO. * CONCIENCIAR DE LA IMPORTANCIA DE LOS SISTEMAS DE REGULACIÓN EN PRÁCTICAMENTE TODOS LOS CAMPOS DE LA INDUSTRIA Y LA INGENIERÍA, ASÍ COMO DE LA VIDA COTIDIANA. * FAMILIARIZAR CON LAS TÉCNICAS DE REGULACIÓN Y CONTROL . * CAPACITAR PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE CARÁCTER GENERAL EN SISTEMAS DE CONTROL Y REGULACIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DE LAS MAGNITUDES IMPLICADAS.


Contenidos:

CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES. ELEMENTOS DE UN SISTEMA AUTOMÁTICO DE CONTROL . TIPOS DE PROCESOS. TIPOS DE CONTROL AUTOMÁTICO DE PROCESOS. HERRAMIENTAS COMERCIALES. MODELADO DE SISTEMAS. HERRAMIENTAS MATEMÁTICAS: MODELADO Y REPRESENTACIÓN. EL DIAGRAMA DE BLOQUES Y EL FLUJOGRAMA MODELADO DE SISTEMAS CONTINUOS ANÁLISIS DE LA RESPUESTA TEMPORAL DE UN SISTEMA RÉGIMEN PERMANENTE Y TRANSITORIO IMPORTANCIA DE LOS POLOS EN LA RESPUESTA DE UN SISTEMA SISTEMAS DE 1ER ORDEN. SISTEMAS DE 2º ORDEN SISTEMA REDUCIDO EQUIVALENTE ESTABILIDAD. ANÁLISIS DE LA ESTABILIDAD REALIMENTACIÓN ERRORES EN RÉGIMEN PERMANENTE COMPORTAMIENTO DINÁMICO DE LOS SISTEMAS REALIMENTADOS EL LUGAR DE LAS RAÍCES REGULACIÓN DE SISTEMAS RESPUESTA FRECUENCIAL DIAGRAMAS DE BODE, NICHOLS Y POLAR OBTENCIÓN DE LOS DIAGRAMAS DE BODE (AMPLITUD Y FASE) EL FENÓMENO DE LA RESONANCIA ANCHO DE BANDA CRITERIO DE NYQUIST MÁRGENES DE FASE Y GANANCIA NOCIONES SOBRE EL ÁBACO DE NICHOLS DISEÑO DE REGULADORES TÉCNICAS DE COMPENSACIÓN CONTROL ADAPTATIVO. PLANIFICACIÓN DE GANANCIAS COMPENSACIÓN DE LOS RETARDOS. PREDICTOR DE SMITH REGULADORES PID. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO MÉTODO EMPÍRICOS. ZIEGLER NICHOLS, COHEN CON MÉTODOS AXIOMÁTICOS. SÍNTESIS DIRECTA DISEÑO BASADO EN EL LDR CONTROL CON COMPUTADOR SEÑALES MUESTREADAS ECUACIONES EN DIFERENCIAS LA TRANSFORMADA EN Z EL PROBLEMA DEL MUESTREO EL BUCLE DE CONTROL CON COMPUTADOR REGULADORES PID DISCRETOS. IMPLANTACIÓN DE UN PID SOBRE UN COMPUTADOR. IDENTIFICACIÓN DE SISTEMAS IDENTIFICACIÓN DETERMINISTA IDENTIFICACIÓN NO DETERMINISTA LA TÉCNICA DE MÍNIMOS CUADRADOS INTRODUCCIÓN ORIGEN DEL CONTROL AUTOMÁTICO CONCEPTO DE SEÑAL CONCEPTO DE SISTEMA CONCEPTOS MATEMÁTICOS MODELADO DE SISTEMAS TRANSFORMADA DE LAPLACE FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA CARACTERIZACIÓN DE SISTEMAS ORDEN DE UN SISTEMA RÉGIMEN TRANSITORIO RÉGIMEN PERMANENTE RESPUESTA TEMPORAL RESPUESTA EN FRECUENCIA CONCEPTOS BÁSICOS DE CONTROL Y MANDO REALIMENTACIÓN DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DE MANDO DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DE CONTROL CONCEPTOS BASICOS DE REGULACION ESPECIFICACIONES EN RÉGIMEN PERMANENTE ESPECIFICACIONES EN RÉGIMEN TRANSITORIO REGULADORES P REGULADORES PI REGULADORES PID