Sintonización del regulador PID (SA)

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#* Con la simplificación anterior, calcular un regulador que asegure un ancho de banda al sistema controlado de 100 rad/s. Asimismo, el regulador debe asegurar que la salida no sufra en régimen permanente variaciones superiores a 0.0001 unidades ante perturbaciones de tipo escalón unitario.
 
#* Con la simplificación anterior, calcular un regulador que asegure un ancho de banda al sistema controlado de 100 rad/s. Asimismo, el regulador debe asegurar que la salida no sufra en régimen permanente variaciones superiores a 0.0001 unidades ante perturbaciones de tipo escalón unitario.
 
#* Dibujar el diagrama de bloques del sistema completo
 
#* Dibujar el diagrama de bloques del sistema completo
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# La función de transferencia de una planta es <math>G(s) = \frac{5}{(s+5)(s+10)}</math>. Debe controlarse para que muestre un tiempo de establecimiento (al 5%) para seguimiento de referencias de 0,3 s. Asimismo quiere mantenerse la sobreoscilación por debajo del 20%. También interesa que la máxima variación de la salida en régimen permanente no supere las 0.002 unidades por cada unidad de perturbación de tipo escalón. Proceda en consecuencia.
  
  
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;Opcional:
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* Se recomienda, una vez realizados los problemas anteriores en papel, analizarlos utilizando MATLAB.
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** Evalúe el grado de cumplimiento de las especificaciones de los reguladores obtenidos
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** Explique las causas de las diferencias encontradas entre las respuestas obtenidas en MATLAB y las esperadas del proceso de diseño en papel
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** Refine los reguladores obtenidos utilizando sus conocimientos y el MATLAB
  
  

Última revisión de 14:59 8 feb 2010

[editar] Sintonización del regulador PID

Contenidos

En este tema se resolverán en clase unos ejemplos de sintonización de reguladores.



Tareas previas a la clase de teoría
  • Intentar realizar los ejercicios con anterioridad a la clase



Al final del tema debes ser capaz de
  • Sintonizar un regulador PID utilizando métodos clásicos sobre el papel
  • Reconocer que los reguladores obtenidos "en papel" son sólo una primera aproximación que debe ser perfeccionada mediante simulación y validación experimental



Ejercicios propuestos
  1. Se pretende controlar un sistema de función de transferencia G(s) = \frac{10}{(s+1)(s+10)}. El sensor que mide la salida del proceso tiene una ganancia de 10. Se pide:
    • Ajustar el selector de referencia de tal forma que la realimentación se pueda considerar unitaria
    • Con la simplificación anterior, calcular un regulador que asegure un ancho de banda al sistema controlado de 100 rad/s. Asimismo, el regulador debe asegurar que la salida no sufra en régimen permanente variaciones superiores a 0.0001 unidades ante perturbaciones de tipo escalón unitario.
    • Dibujar el diagrama de bloques del sistema completo
  2. La función de transferencia de una planta es G(s) = \frac{5}{(s+5)(s+10)}. Debe controlarse para que muestre un tiempo de establecimiento (al 5%) para seguimiento de referencias de 0,3 s. Asimismo quiere mantenerse la sobreoscilación por debajo del 20%. También interesa que la máxima variación de la salida en régimen permanente no supere las 0.002 unidades por cada unidad de perturbación de tipo escalón. Proceda en consecuencia.


Opcional
  • Se recomienda, una vez realizados los problemas anteriores en papel, analizarlos utilizando MATLAB.
    • Evalúe el grado de cumplimiento de las especificaciones de los reguladores obtenidos
    • Explique las causas de las diferencias encontradas entre las respuestas obtenidas en MATLAB y las esperadas del proceso de diseño en papel
    • Refine los reguladores obtenidos utilizando sus conocimientos y el MATLAB



Referencias básicas
  • (Franklin et al., 2006) temas 5 y 6
Herramientas personales
Espacios de nombres

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Error de la base de datos - ISAwiki

Error de la base de datos

Ha ocurrido un error de sintaxis en una consulta a la base de datos. La última consulta que se intentó fue:
(Consulta SQL oculta)
El error de retorno de MySQL fue"5: database is locked".
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