Ici opc-unidad 1-tema 2

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Universidad de Oriente Núcleo de Monagas Departamento de Ingeniería de Sistemas Curso Especial de Grado - Área: ACPI Instrumentación y Control Industrial Terminología de Instrumentación Conceptos Básicos de Control Profesor: Bachilleres: Ing. Edgar Goncalves Mayz, Reynaldo Gimón, Nelson Equipo OPC Maturín, septiembre de 2014

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Universidad de OrienteNúcleo de Monagas

Departamento de Ingeniería de SistemasCurso Especial de Grado - Área: ACPIInstrumentación y Control Industrial

Terminología de InstrumentaciónConceptos Básicos de Control

Profesor: Bachilleres:Ing. Edgar Goncalves Mayz, Reynaldo

Gimón, NelsonEquipo OPC

Maturín, septiembre de 2014

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Equipo OPC

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

MARCO TEÓRICO

CONCLUSIONES

- Repetibilidad- Histéresis- Supresión de cero- Resolución

REFERENCIAS

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INTRODUCCIÓN

Manejo

Terminología básica

Pirámide de automatización

Garantía

Uso adecuado

Instrumentos de medición

Procesos

Satisfactoria-mente

En toda planta industrial existen diversas variables que deben sercontroladas y supervisadas, para esta tarea es necesario contar con losmás diversos equipos de instrumentación especializados en esta tarea.

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MARCO TEÓRICO

Repetibilidad

Es la capacidad de reproducir los valores medidos reiteradamente sobreuna variable en las mismas condiciones de servicio.

Método ✓

Observador ✓

Instrumentos ✓

Laboratorio ✓

Intervalos de tiempo cortos ✓

La repetibilidad de mediciones se estima amenudo sobre la base de la incertidumbre demedición, cuanto más pequeña es laincertidumbre, mejor la repetibilidad.

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Para determinarla, el fabricante comprueba la diferencia entre el valorverdadero de la variable y la indicación o señal de salida del instrumento,recorriendo todo el campo, partiendo, para cada determinación, desdeel valor mínimo del campo de salida. De este modo, en el caso de unmanómetro puede haber anotado los siguientes datos relacionados:

Repetibilidad

(𝑥𝑖 − 𝑥)

𝑁

2

± 0,0068%

MARCO TEÓRICO

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MARCO TEÓRICO

Histéresis

La histéresis es la diferencia máxima que se observa en los valoresindicados por el índice o la pluma del instrumento o la señal de salidapara el mismo valor cualquiera del campo de medida, cuando la variablerecorre toda la escala en los dos sentidos, ascendente y descendente.

Si en un termómetro de 0-100%, para el valor de la variable de40°C, la aguja marca 39,9°C al subir la temperatura desde 0°C,e indica 40,1°C al bajar la temperatura desde 100°C. En estecaso el valor de la histéresis será de:

40,1 − 39,9

100 − 0= ± 0,02%

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Es la cantidad con que el valor inferior del campo supera el valor cero dela variable. Puede expresarse en unidades de la variable medida o en %del alcance. Por ejemplo, 100°C en el campo 100°C a 300°C delinstrumento, o sea (100/200)*100 = 50%.

MARCO TEÓRICO

Supresión de cero

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Resolución

MARCO TEÓRICO

Es la menor diferencia de valor que el instrumento puede distinguir.

Instrumentos Analógicos

OperadorPosición de

la agujaError de paralaje

Distancia en valores escala

Por ejemplo, en un indicador de nivel de 0% a100% graduado cada 1% de la escala, con laaguja indicadora, que el observador consideraen la mitad entre las divisiones 52% y 53%, yque afirma que es capaz de discriminarvalores del 0.5%, podrá considerarse laresolución como (0.5/100) = 0.05%.

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Resolución

MARCO TEÓRICO

Instrumentos Digitales

ResoluciónCambio de valor de la

variable

Dígito menos significativo

Modifique

Por ejemplo, un indicador digital detemperatura en el que se lee 531,01°C, el dígitomenos significativo es el último 1. Luego, si latemperatura aumenta a 531,02°C, la resoluciónes de ((531,02-531,01)/100) = 0,00001%, lo cualno significa en absoluto que esta sea laexactitud del instrumento.

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CONCLUSIÓN

o Se puede decir que la instrumentación es la ventana a larealidad de lo que está sucediendo en un determinadoproceso, lo cual servirá para determinar si el mismo vaencaminado hacia donde deseamos, y de no ser así,podremos usar la instrumentación para actuar sobrealgunos parámetros del sistema y proceder de formacorrectiva.

o La automatización nos rodea desde los sistemas decontrol del motor de los automóviles hasta los pilotosautomáticos de aviones, pasando por la fabricación demedicamentos. El primer paso es la medición,naturalmente. Si no se puede medir algo, es mejor nointentar controlarlo.

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REFERENCIASACEDO, J. (2013). Instrumentación y control básico de procesos. [En línea]. Madrid: Díaz de Santos, S.A. Disponible en: http://books.google.co.ve/books?id=eTbkjZzCe74C&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false. [2014, 26 de septiembre].

ACEDO, J. (2006). Instrumentación y control avanzado de procesos. [En línea]. Madrid: Díaz de Santos, S.A. Disponible en: http://books.google.co.ve/books?id=3NkfbokoggcC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false. [2014, 26 de septiembre].

CREUS, A. (2011). Instrumentación Industrial. [En línea]. Barcelona: Marcombo, S.A. Disponible en: http://books.google.co.ve/books?id=iVpN-Z9H0tUC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false. [2014, 26 de septiembre].

ESPINOSA, A. (2011). Instrumentación Industrial. [En línea]. Disponible en: http://books.google.co.ve/books?id=itgWRFJvqU8C&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false. [2014, 26 de septiembre].

SAPIENSMAN. Instrumentación Industrial. [En línea]. Disponible en: http://www.sapiensman.com/control_automatico/control_automatico7.htm. [2014, 26 de septiembre].

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