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FACULTAD DE INGENIERÍA

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Academic year: 2021

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FACULTAD DE INGENIERÍA

Universidad Nacional de San Juan

FACULTAD DE INGENIERÍA Tel. + 54 264 421700/1328/1839/1298 – Int. 354

Av. San Martin (Oeste) 1109 Fax. + 54 264 4213672 5400 San Juan - ARGENTINA E-mail: [email protected]

Carrera:

INGENIERÍA ELECTRÓNICA

Planificación de Cátedra:

SISTEMAS INDUSTRIALES PARA CONTROL Año 2014

Dr. Ing. Andrés Lage

Profesor Titular

Mg. Ing. Ana María ECHENIQUE

Jefa del Departamento Electrónica y Automática

Ing. Daniel Eduardo ARGUMOSA

Secretaria Académica

Carrera: Ingeniería Electrónica

Plan: 2005

Área: Especialización

Semestre 9º (optativa)

Carga Horaria Semanal: 6 horas

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SISTEMAS INDUSTRIALES PARA CONTROL

PROGRAMA ANALÍTICO – Año 2014

INTRODUCCIÓN.

La asignatura está planificada para que el alumno conozca el estado de la tecnología en el

campo del control de procesos industriales con el fin de monitorear y controlar procesos

industriales, agrícolas o de transportes de bienes o personas.

OBJETIVOS.

Objetivo General:

Esta asignatura persigue el objetivo de que el alumno adquiera formación y conocimientos sobre los equipos y programas industriales para automatización, el manejo y la integración de los mismos, que se utilizan en el diseño de sistemas de control automático de procesos.

Objetivos específicos:

 Conocer las configuraciones más frecuentes, los aspectos constructivos y el comportamiento de los distintos equipos que se utilizan con mayor frecuencia en la actividad productiva para el control de los procesos.

 Conocer los diferentes recursos de programación (software) comercial que se utilizan en la industria.

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CONTENIDOS.

TEMA 1: CONTROLADORES LOGICOS PROGRAMABLES (PLC’s) Introducción, definiciones y antecedentes históricos.

Campos de aplicación.

Ventajas e inconvenientes de un PLC's. Estructura externa: compacta y modular.

Estructura interna: memorias, unidad central de procesos. Interfases. Interfaces de Entrada/Salida, digitales y analógicas, locales y remotas. Periféricos.

Norma de programación IEC 1131-3

Lenguajes de programación: Diagramas lógicos, lógica en escalera, diagrama de bloques, lista de instrucciones y programación en secuencia.

Conexionado de las distintas unidades entrada/salida. Instalación, puesta a punto y mantenimiento. Ejemplos con software Step7 de Siemens.

TEMA 3: ALGORITMOS DE CONTROL INDUSTRIALES Controlador Todo Nada y con histéresis

Controladores lineales continuos Proporcional, PID Elección del algoritmo de control

Ajuste empírico de controladores PID, distintos métodos Implementación del control continuo PID mediante PLC Ejemplos

TEMA 2: REDES DE COMUNICACIÓN INDUSTRIAL Y BUSES DE CAMPO. El esquema maestro-esclavo. Normas RS-232 y RS-485.

El acceso al medio físico.

El envío de mensajes. Transmisión. Reconocimiento de errores Medios físicos de transmisión. El modelo ISO/OSI.

Topologías.

Protocolos Modbus RTU, Modbus TCP, Profibus, Profinet, Devicenet y Controlnet.

TEMA 4: SISTEMAS SCADA

Introducción y antecedentes de los sistemas de visualización. Criterios de selección y diseño

Arquitectura de un sistema Scada: Interface gráfica

Base de datos de variables Gráficos de tendencia Alarmas y eventos Registro y archivado Generación de informes Recetas Control de proceso Comunicaciones.

Concepto de OPC. OPC Server y OPC Client Paneles de operador

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ACTIVIDADES PRÁCTICAS.

Se dedican 4 horas semanales presenciales a la realización de actividades prácticas.

Se realizan prácticas de laboratorio utilizando los siguientes instrumentos digitales:

-PLC Siemens S7 200 CPU 214

-Sistema Scada de Siemens WinCC

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA.

Metodología Didáctica.

La Organización de las actividades para el desarrollo del curso prevé la utilización de los siguientes recursos metodológicos:

Clases Conferencias.

Esta metodología se utilizará para la introducción de los alumnos en las unidades de aprendizaje.

Se comenzará con una motivación y la enunciación de los contenidos de la unidad en estudio, se desarrollarán los conceptos fundamentales involucrados que permitan la comprensión y utilización de los mismos durante el análisis detallado de los temas que componen la unidad.

Técnicas Grupales

Trabajos Prácticos de Laboratorio

Se organizará a los alumnos en grupos de trabajo que realizarán trabajos teórico-prácticos en el laboratorio del DEA.

Visitas

Se organizarán visitas a unidades productivas industriales, guiadas por miembros calificados de la empresa visitada y miembros de la cátedra, con el objeto de conocer el funcionamiento de la planta e identificar en la misma los componentes de los sistemas de control y las distintas etapas de la instrumentación.

Consultas

Las clases de consulta para los alumnos se realizaran en forma individual o grupal, por parte de cada uno de los miembros de la cátedra.

FORMAS DE EVALUACIÓN.

Evaluación de laboratorios

Evaluación de los informes de Prácticas de Laboratorios, con Aprobado-Reprobado con recuperación. Se requiere tener todos aprobados.

* Integrativas parciales

Se han planificado dos integrativas parciales.

Estas evaluaciones parciales se realizarán cumpliendo con las modalidades indicadas en el Reglamento Académico.

* Integrativa final

Se realizará cumpliendo las modalidades indicadas en el Reglamento Académico.

* Examen Final Regular

Se realizara, de acuerdo a lo expresado en el Artículo 23 y siguientes del Reglamento Académico. La calificación final se hará con la escala numérica de 0 a 10.

* Exámenes libres

Se realizarán cumpliendo las modalidades indicadas en el Reglamento Académico.

BIBLIOGRAFÍA.

1. Mandado Enrique y otros. Autómatas Programables y Sistemas de Automatización. Marcombo 2012. 2. Rodriguez Penin Aquilino. Sistemas Scada 2da. Edición. Marcombo 2007.

3. Rodriguez Penin Aquilino. Sistemas Scada. Guía Práctica. Marcombo 2007.

4. Szklanny, Sergio; Behrends, Carlos. Sistemas Digitales De Control De Procesos. Editorial Control. 1994. 5. Porras A. Y A.P. Montanero. Automatas Programables. McGraw-Hill. 1990.

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7. Creus, Antonio. Instrumentos Industriales. Su ajuste y Calibración. 2ª Edición. Marcombo, Barcelona. 8. Creus, Antonio. Instrumentación Industrial. 6ª Edición. Marcombo, Barcelona, 1997.

9. Pérez García, M. A. y otros. Instrumentación Electrónica. 2ª Edición. Thomson. Madrid 2008. 10.Derenzo S.E. Interfacing. University of California, Berkeley, California. 1998.

11.Pallás Areny R. Sensores y Acondicionadores de señal. Marcombo, Barcelona. 1994.

12.Pallas-Areny R. & J.G. Webster. Sensors And Signal Conditioning. John Wiley & Sons, INC. 1991. 13.Tompkins W. J. & J.G. Webster. Interfacing Sensors To The Ibm Pc. Prentice Hall. 1991.

14.Helfrick A. D, Cooper W. D. INSTRUMENTACION ELECTRONICA MODERNA Y TECNICAS DE MEDICION. Prentice-Hall Hispanoamericana S.A., México, 1991.

15.Bentley John P. SISTEMAS DE MEDICION, PRINCIPIOS Y APLICACIONES. Compañía Editorial Continental S.A., México, 1993.

PERSONAL DE CÁTEDRA

Dr. Ing. Andrés Lage

Ing. Enrique Avila

Dr. Ing. Flavio Capraro

Referencias

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