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lunes, 3 de marzo de 2025

SPR II - UNIDAD 2 SENSORES

Revisión de sensores aplicados a sistemas de control. 

👉Un sensor en un sistema de control marino es un dispositivo que detecta cambios en variables físicas o químicas y convierte esa información en señales eléctricas o digitales que pueden ser interpretadas por un sistema de control. Estos sensores son fundamentales para monitorear y gestionar diversos aspectos del funcionamiento de un buque, asegurando la seguridad, eficiencia y rendimiento óptimo.

➤Funciones Clave de los Sensores en Sistemas Marinos:

1. Monitoreo: Los sensores recopilan datos en tiempo real sobre diferentes parámetros como temperatura, presión, velocidad, posición y más.
2. Control: Permiten que el sistema de control automatizado realice ajustes para mantener las condiciones deseadas.
3. Seguridad: Detectan condiciones anormales o peligrosas, activando alarmas o procedimientos de emergencia.

➤Ejemplos de Sensores en Aplicaciones Marinas:

- Sensor de Nivel de Combustible: Monitorea la cantidad de combustible en los tanques para optimizar el uso y evitar quedarse sin combustible en alta mar.
- Sensor de Temperatura del Motor: Mide la temperatura del motor para prevenir el sobrecalentamiento y daños.
- Sensor de Presión del Aceite: Vigila la presión del aceite en el motor para asegurar una lubricación adecuada y evitar el desgaste prematuro.
- Sensor de Salinidad: Mide la concentración de sal en el agua para controlar los sistemas de desalación y asegurar un suministro adecuado de agua dulce a bordo.
- Sensor de Posición del Timón: Proporciona información sobre la posición del timón para el control preciso de la dirección del buque.

Estos sensores trabajan en conjunto con el sistema de control para proporcionar datos precisos y permitir ajustes automáticos, garantizando un funcionamiento eficiente y seguro del buque.

👉Características de un sensor. 

  • Exactitud: Capacidad del sensor para proporcionar una medida cercana al valor verdadero de la variable que se mide. Ejemplo: Un sensor de nivel de combustible en un tanque de combustible de un buque debe ser exacto para asegurar que las mediciones del nivel de combustible sean precisas y evitar problemas de abastecimiento en alta mar.
  • Precisión: Habilidad para reproducir consistentemente la misma medida bajo las mismas condiciones. Ejemplo: Un sensor de presión en las tuberías del sistema hidráulico del buque debe ser preciso para garantizar lecturas consistentes y evitar fallos en el sistema.
  • Sensibilidad: Capacidad de detectar cambios pequeños en la variable medida. Ejemplo: Un sensor de salinidad en el sistema de tratamiento de agua del buque debe ser sensible para detectar cambios pequeños en la concentración de sal y asegurar la calidad del agua a bordo.
  • Rango de medida: Intervalo de valores que puede medir el sensor con exactitud y precisión. Ejemplo: Un sensor de temperatura en el sistema de refrigeración del buque debe tener un amplio rango de medida para monitorear tanto temperaturas muy bajas como altas, asegurando el buen funcionamiento del sistema.
  • Linealidad: Relación directa y proporcional entre la señal de entrada y la salida del sensor. Ejemplo: Un sensor de flujo de combustible que proporciona una salida lineal en relación con la cantidad de combustible consumido, facilitando el monitoreo preciso del consumo de combustible durante la travesía.
  • Rapidez de respuesta: Tiempo que tarda el sensor en reaccionar a un cambio en la variable medida. Ejemplo: Un sensor de gases en la sala de máquinas debe tener una alta rapidez de respuesta para detectar rápidamente cualquier fuga de gas y activar las alarmas de seguridad.
  • Estabilidad: Capacidad para mantener una medida constante a lo largo del tiempo. Ejemplo: Un sensor de presión barométrica utilizado en la navegación debe ser estable para proporcionar lecturas precisas y fiables durante largos períodos.
  • Robustez: Resistencia a condiciones adversas como vibraciones, cambios de temperatura o humedad. Ejemplo: Un sensor de humedad en la bodega del buque debe ser robusto para resistir las condiciones adversas del ambiente marino y proporcionar lecturas fiables. 
  • Salida: Tipo de señal que genera el sensor (analógica o digital).
  • Ejemplo: Un sensor de temperatura en el sistema de climatización del buque que genera una salida digital puede integrarse fácilmente con los sistemas de control modernos y enviar datos precisos al controlador.
  • Calibración: Facilidad con la que el sensor puede ser ajustado o calibrado para asegurar su exactitud. Ejemplo: Un sensor de oxígeno disuelto en el sistema de tratamiento de agua del buque debe ser fácilmente calibrable para garantizar lecturas precisas y evitar problemas de calidad del agua.

👉Sensores elementales: 

  • Interruptores: Dispositivos que permiten abrir o cerrar un circuito eléctrico, controlando así el flujo de corriente. Ejemplo: Un interruptor de luz en una habitación que permite encender o apagar una lámpara.
  • Pulsador: es un tipo de interruptor eléctrico momentáneo que se utiliza para abrir o cerrar un circuito de manera temporal. A diferencia de un interruptor regular, un pulsador solo mantiene el circuito abierto o cerrado mientras se ejerce presión sobre él. Una vez que se suelta, el circuito vuelve a su estado original. Ejemplo: Un pulsador en el botón de encendido de un ordenador. Al presionar el botón, se cierra temporalmente el circuito que envía una señal para encender el dispositivo. Una vez que se suelta el botón, el circuito vuelve a su estado normal, pero el ordenador permanece encendido.
Potenciómetros: Resistencias variables con tres terminales que se utilizan para ajustar el nivel de voltaje en un circuito. Ejemplo: Un potenciómetro en una radio permite ajustar el volumen del sonido.


  • Reóstatos:  Resistencias variables de dos terminales que se utilizan para controlar la corriente en un circuito. Ejemplo: Un reóstato en un tren eléctrico permite ajustar la velocidad del tren.
  • Termocuplas: Sensores de temperatura que consisten en dos metales diferentes unidos en un punto. Cuando hay una diferencia de temperatura entre el punto de unión y los extremos libres, se genera un voltaje proporcional a dicha diferencia de temperatura. Ejemplo: Una termocupla en un horno industrial monitorea y controla la temperatura dentro del horno.

  • Generadores de voltaje: O taco generadores, son dispositivos que convierten diferentes formas de energía en energía eléctrica. Ejemplo: Un generador de energía eólica convierte la energía del viento en electricidad para su uso en la red eléctrica. En un sistema de control, un taco generador convierte las RPM de un mecanismo en una señal eléctrica para ser usada en un sistema de control.
  • Pantallas digitales: Dispositivos que muestran información en formato digital, utilizando tecnología como LED, LCD u OLED. Ejemplo: Una pantalla digital en un reloj de pulsera muestra la hora en números digitales.
  • Transductores: El nombre del transductor ya nos indica cual es la transformación que realiza (por ejemplo electromecánica, transforma una señal eléctrica en mecánica o viceversa). Son dispositivos que convierten una forma de energía en otra. Se pueden clasificar en dos grupos: Activos y pasivos. Son transductores activos los que hay que conectar a una fuente externa de energía eléctrica para que puedan responder a la magnitud física a medir como por ejemplo las fotoresistencias y termoresistencias, y son pasivos los que directamente dan una señal eléctrica como respuesta a la magnitud física como los fotodiodos y las sondas de pH.

👉Propiedades Piezoeléctricas y Magnetostrictivas. 
➤Propiedades Piezoeléctricas
  • Generación de Carga Eléctrica: Los materiales piezoeléctricos generan una carga eléctrica cuando se les aplica una presión mecánica. Esta propiedad es útil en sensores de presión y vibración en sistemas marinos. Ejemplo: Un sensor piezoeléctrico en el casco de un buque puede detectar vibraciones y cambios de presión, proporcionando datos cruciales para el monitoreo estructural y la detección de impactos.
  • Alta Sensibilidad: Los sensores piezoeléctricos son altamente sensibles a cambios mecánicos, lo que los hace ideales para aplicaciones que requieren detección precisa de pequeñas variaciones. Ejemplo: Un sensor piezoeléctrico en un sistema de sonar marino puede detectar ondas acústicas reflejadas, ayudando en la navegación y la detección de objetos submarinos.
  • Estabilidad y Durabilidad: Los materiales piezoeléctricos son estables y duraderos, lo que los hace adecuados para entornos marinos adversos. Ejemplo:* Un sensor piezoeléctrico en un sistema de monitoreo de oleaje puede resistir las condiciones extremas del océano y proporcionar datos precisos a lo largo del tiempo.
➤Propiedades Magnetostrictivas
  • Cambio de Dimensiones: Los materiales magnetostrictivos cambian sus dimensiones cuando se les aplica un campo magnético. Esta propiedad es útil en sensores de posición y desplazamiento. Ejemplo: Un sensor magnetostrictivo en un sistema de control de timón de un buque puede medir con precisión la posición del timón, asegurando un control preciso de la dirección del buque.
  • Alta Precisión: Los sensores magnetostrictivos ofrecen alta precisión en la medición de desplazamientos y posiciones, lo que es crucial para aplicaciones de control en sistemas marinos. Ejemplo: Un sensor magnetostrictivo en un sistema de control de hélices puede medir el desplazamiento de las palas de la hélice, optimizando el rendimiento y la eficiencia del buque.
  • Resistencia a Condiciones Adversas: Los materiales magnetostrictivos son resistentes a condiciones adversas como vibraciones y cambios de temperatura, lo que los hace adecuados para aplicaciones marinas. Ejemplo: Un sensor magnetostrictivo en un sistema de monitoreo de anclas puede resistir las vibraciones y cambios de temperatura del entorno marino, proporcionando datos fiables sobre la posición del ancla.
👉Osciloscopios.

Un osciloscopio es una herramienta de medición utilizada para observar y analizar señales eléctricas en el tiempo. Es especialmente útil en electrónica y ingeniería para verificar el comportamiento de circuitos y dispositivos.

➤Componentes Básicos:

➼Pantalla: Muestra la forma de onda de la señal medida.

➼Ejes:
- Eje X (horizontal): Representa el tiempo.
- Eje Y (vertical): Representa el voltaje.

➼Probes (Sondas) Conectan el osciloscopio al circuito bajo prueba.

➤Funcionamiento:

- La señal eléctrica del circuito se conecta al osciloscopio mediante una sonda.
- La señal se muestra en la pantalla como una forma de onda.
- Puedes ver cómo cambia la señal en el tiempo, lo que te permite detectar problemas como picos de voltaje, ruido, o interrupciones en la señal.

➤Uso Común:
  • Diagnóstico de fallos: Identificar problemas en circuitos electrónicos.
  • Medición de señales: Comparar señales de entrada y salida.
  • Diseño de circuitos: Verificar que el circuito funciona según lo esperado.
  • Un osciloscopio puede ser muy útil en el diagnóstico y mantenimiento del sistema de control de propulsión de un buque. Aquí tienes un ejemplo específico de cómo se podría utilizar:
➤Ejemplo: Diagnóstico del Sistema de Control de Propulsión


1. Conexión del Osciloscopio:

- Conectar las sondas del osciloscopio a los puntos de prueba en el controlador del motor de propulsión y el inversor de frecuencia (VFD) utilizado para controlar la velocidad del motor.
- Asegurarse de que las sondas estén bien conectadas para obtener lecturas precisas.

2. Observación de las Señales:**
- Encender el osciloscopio y observar las señales de entrada y salida del controlador del motor y del VFD (Variable Frequency Drive, conocido también como variador de frecuencia o convertidor de frecuencia, es un dispositivo que se utiliza para controlar la velocidad de un motor eléctrico ajustando la frecuencia de la corriente eléctrica que se le suministra. Este motor controlará a su vez la velocidad del motor propulsor a través de su regulador de velocidad).
- La señal de entrada podría ser una señal de control de velocidad proporcionada por el sistema de control central del buque.
- La señal de salida podría ser una señal de corriente o voltaje que controla el motor de propulsión.

3. Análisis de Señales:
- Comparar las señales de entrada y salida. Por ejemplo, si la señal de control indica un aumento de velocidad, la señal de salida debe corresponderse con un aumento adecuado en la corriente o voltaje aplicado al motor.
- Usar el osciloscopio para detectar anomalías como picos de voltaje, ruido eléctrico o distorsiones en la señal que podrían afectar el rendimiento del motor.

4. Diagnóstico de Fallos:
- Identificar cualquier discrepancia entre las señales de entrada y salida que podría indicar un problema en el VFD, el controlador del motor o el propio motor.
- Por ejemplo, si hay una fluctuación inusual en la corriente de salida, podría ser un indicio de un problema en el motor o en el cableado.

5. Mantenimiento Preventivo:
- Utilizar los datos obtenidos del osciloscopio para realizar un mantenimiento preventivo y ajustar los componentes del sistema de control de propulsión.
- Asegurarse de que todas las conexiones estén firmes y que los componentes electrónicos estén funcionando dentro de sus especificaciones.

6. Optimización del Rendimiento:
- Ajustar los parámetros del VFD y del controlador del motor basándose en las observaciones del osciloscopio para optimizar el rendimiento y la eficiencia del sistema de propulsión.
- Esto puede incluir ajustes en la frecuencia de conmutación, el control de la rampa de aceleración/desaceleración y la configuración de protección del motor.

Los osciloscopios también pueden ser útiles para diagnosticar otros sistemas críticos a bordo y asegurar el funcionamiento óptimo del buque.



FUENTES:

jueves, 20 de febrero de 2025

SMD-UNIDAD 1 - VALORES A CONTROLAR EN UN MOTOR DIESEL

Revisión de conceptos básicos de un sistema de control. Diagrama en bloques.

👉SISTEMAS Y SISTEMAS DE CONTROL

👀Definición: Un sistema es un arreglo, conjunto o colección de cosas conectadas o relacionadas de manera que constituyan un todo.

👀Definición: Un sistema es un arreglo de componentes físicos conectados o relacionados de tal manera que formen una unidad completa o que puedan actuar como tal.

La palabra control generalmente se usa para designar regulación, dirección o comando. Al combinar las definiciones anteriores, se tiene :

👀Definición: Un sistema de control es un arreglo de componentes físicos conectados de tal manera que el arreglo se pueda comandar, dirigir o regular a sí mismo o a otro sistema.

👉Existen tres tipos básicos de sistemas de control:

1. Sistemas de control hechos por el hombre.

2. Sistemas de control naturales, incluyendo sistemas biológicos.

3. Sistemas de control cuyos componentes están unos hechos por el hombre y los otros son naturales.

Cada cosa altera su medio ambiente de alguna manera, si no lo hace activamente lo hace pasivamente tal es el caso de un espejo que dirige un haz de luz que incide sobre él a un ángulo agudo.

El espejo (Fig. 1) se puede considerar como un sistema elemental de control, que controla el haz de luz de acuerdo con la simple relación "el ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia “a".
En la ingeniería y en la ciencia generalmente restringimos el significado de sistemas de control al aplicarlo a esos sistemas cuya función principal es comandar, dirigir o regular dinámica o activamente.

El sistema ilustrado en la figura 2, que consiste en un espejo pivoteado en uno de sus extremos y que se puede mover hacia arriba o hacia abajo por medio de un tornillo en el otro extremo, se denomina propiamente un sistema de control.
👉ENTRADA Y SALIDA
Vamos a identificar las variables que constituyen la entrada y la salida del espejo ajustable de la figura

La entrada es el ángulo de inclinación del espejo, 0, el cual se varía ajustando el tornillo. La salida es la posición angular del haz reflejado 0 + a con respecto a la superficie de referencia.

👀Definición : La entrada es el estímulo o excitación que se aplica a un sistema de control desde una fuente de energía externa, generalmente con el fin de producir, de parte del sistema de control, una respuesta especificada.

👀Definición : La salida es la respuesta obtenida del sistema de control. Puede ser o no puede ser igual a la respuesta especificada que la entrada implica.
Tomamos como ejemplo una persona que quiere tocar un objeto:
Los componentes básicos de este sistema de control son el cerebro, el brazo y la mano y los ojos. El cerebro envía la señal del sistema nervioso requerida hacia el brazo y la mano, con el fin de alcanzar el objeto. Esta señal se amplifica en los músculos del brazo y la mano los cuales sirven como impulsores en el sistema. Los ojos se usan como dispositivos de exploración y continuamente "retroalimentan" hacia el cerebro la información sobre la posición de la mano.

➤La salida del sistema es la posición de la mano.

➤La entrada es la posición del objeto.


El objetivo del sistema de control es reducir la distancia entre la posición de la mano y la del objeto a cero.
En la figura, la línea punteada y las flechas representan la dirección del flujo de información.

👉CLASIFICACIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL
Los sistemas de control se clasifican en dos grandes categorías a saber: Sistemas de lazo abierto y de lazo cerrado.
La distinción la determina la acción de control, que es la cantidad que activa el sistema para producir la salida.

👀Definición : Un sistema de control de lazo abierto es aquel en el cual la acción de control es independiente de la salida.

👀Definición : Un sistema de control de lazo cerrado es aquel en el cual la acción de control es en cierto, modo dependiente de la salida..

Los sistemas de control de lazo abierto tienen dos rasgos sobresalientes:

1. La habilidad que éstos tienen para ejecutar una acción con exactitud está determinada por su calibración. Calibrar significa establecer o restablecer una relación entre la entrada y la salida con el fin de obtener del sistema la exactitud deseada.

2. Estos sistemas no tienen el problema de la inestabilidad.

Los sistemas de control de lazo cerrado se llaman comúnmente sistemas de control por retroalimentación y se consideran en más detalle a partir de la próxima sección.

Para clasificar un sistema de control como de lazo abierto o cerrado, se deben distinguir claramente los componentes del sistema de los componentes que interactúan con él pero que no forman parte del mismo. Por ejemplo, un operador humano puede o no, ser un componente del sistema.

👉DIAGRAMAS EN BLOQUE: FUNDAMENTOS
Un diagrama en bloque es una representación visual simplificada de la relación de causa y efecto que existe entre la entrada y la salida de un sistema físico.

El diagrama suministra un método útil y conveniente para caracterizar las relaciones funcionales entre los diferentes componentes de un sistema de control. Los componentes del sistema se conocen alternativamente, con el nombre de elementos del sistema. La forma más sencilla del diagrama en bloque es el bloque simple que lleva una entrada y una salida:

👉RETROALIMENTACIÓN
La retroalimentación es esa característica de los sistemas de control de lazo cerrado que los distingue de los sistemas de lazo abierto.

👀Definición: Retroalimentación es esa propiedad de un sistema de lazo cerrado que permite que la salida (o cualquier otra variable controlada del sistema) sea comparada con la entrada al sistema (o con una entrada a cualquier componente interno del sistema o con un subsistema de éste) de tal manera que se pueda establecer la acción de control apropiada como función de la entrada y la salida.

Los rasgos más importantes que la presencia de retroalimentación imparte a un sistema son :

1. Aumento de exactitud. Por ejemplo, la habilidad para reproducir la entrada fielmente. 2. Sensibilidad reducida de la razón de la salida a la entrada, a las variaciones en las características del sistema .

3. Efectos reducidos de la no-linealidad y de la, distorsión.

4. Aumento del ancho de banda. El ancho de banda de un sistema es ese intervalo de frecuencias (de la entrada) por sobre el cual el sistema responde satisfactoriamente.

5. Tendencia a la oscilación o a la inestabilidad.

El interior del rectángulo que representa al bloque generalmente contiene la descripción o el nombre del elemento, o el símbolo de la operación matemática que se ejecuta sobre la entrada, con el fin de obtener la salida. Las flechas representan la dirección de la información unilateral o el flujo de señales.

 
              
👉PUNTO DE SUMA
Las operaciones de adición y sustracción tienen una representación especial. El bloque se cambia por un pequeño círculo, llamado punto de suma con el signo apropiado, más o menos, acompañando las flechas que llegan al círculo. La salida es la suma algebraica de las entradas.

Cualquier número de entradas se puede aplicar al punto de suma.
           


Algunos autores ponen una cruz en el círculo
Evitaremos esta notación en nuestro caso, porque a veces puede haber confusión con la operación de multiplicación.
👉Punto de reparto
Con el fin de emplear la misma señal o variable como entrada a más de un bloque 0 punto de suma, se usa un punto de reparto. Esto permite que la señal prosiga sin alteración a lo largo de diferentes trayectorias hacia varios destinos.

        

👉DIAGRAMA EN BLOQUE DE UN SISTEMA DE CONTROL POR RETROALIMENTACIÓN
Los bloques que representan los diferentes componentes de un sistema de controle están conectados de tal manera que caracterizan su relación funcional dentro del sistema.
La configuración básica de un sistema de control simple, de lazo cerrado (por retroalimentación), se ilustra en el diagrama en bloque de la figura 2-1.
Se debe anotar que las flechas del lazo cerrado que interconectan los bloques, representan la dirección del flujo de la energía de control o información y no la fuente principal de energía para el sistema.

Si volvemos al caso de la persona queriendo atrapar la piedra, vemos que los componentes básicos de este sistema de control son el cerebro, el brazo Y la mano y los ojos.

El cerebro envía la señal del sistema nervioso requerida hacia el brazo y la mano, con el fin de alcanzar el objeto. Esta señal se amplifica en los músculos del brazo y la mano los cuales sirven como impulsores en el sistema.

Los ojos se usan como dispositivos de exploración y continuamente "retroalimentan" hacia el cerebro la información sobre la posición de la mano.

➥La salida del sistema es la posición de la mano.

➥La entrada es la posición del objeto.

El objetivo del sistema de control es reducir la distancia entre la posición de la mano y la del objeto a cero.
La figura es un diagrama esquemático. La línea punteada y las flechas representan la dirección del flujo de información.

👉TERMINOLOGÍA DEL DIAGRAMA EN BLOQUE PARA LAZO CERRADO
Es importante que los términos que se usan en el diagrama en bloque para lazo cerrado se entiendan claramente y se recuerden.

Para representar las variables de entrada y de salida de cada elemento se usan letras minúsculas tal como para los símbolos de los bloques g1, g2 y h. Estas cantidades represen- tan funciones de tiempo, a no ser que se especifique lo contrario.
👉TERMINOLOGÍA DE LOS SISTEMAS DE CONTROL

👀Definición : La planta g 2, llamada también sistema controlado, es el cuerpo, proceso o máquina de la cual se va a controlar una cantidad o condición particular

👀Definición: Los elementos de control g 1, también llamados el controlador, son los componentes requeridos para generar la señal de control apropiada m que se aplica a la planta.

👀Definición : Los elementos de retroalimentación h son los componentes que se requieren para establecer la relación funcional entre la señal de retroalimentación primaria b y la salida controlarla e.

👀Definición : La entrada de referencia r es una señal externa aplicada a un sistema de control por retroalimentación con el fin de ordenar a la planta una acción especificada. A menudo representa un comportamiento ideal de la salida de la planta.

👀Definición: La salida controlada es esa cantidad o condición de la planta que se controla.

👀Definición: La señal de retroalimentación primaria b es una señal que es función de la salida controlada e, y que se suma algebraicamente a la entrada de referencia r para obtener la señal impulsora e.

👀Definición: La señal impulsora e, también denominada el error o acción de control, es la suma algebraica de la entrada de referencia r más o menos (usualmente menos) la retroalimentación primaria b.

👀Definición: La variable manipulada m (señal de control) es esa cantidad o condición que los elementos de control g, aplican a la, planta g 2.

👀Definición: Una perturbación u es una señal de entrada indeseable que afecta el valor de la salida controlada c. Puede entrar a la planta sumándose con m o a través de un punto intermedio, como se muestra en el diagrama en bloque de la figura 2-1-

👀Definición: La trayectoria directa es la vía de trasmisión desde la señal impulsara e hasta la salida controlada e.

👀Definición: La trayectoria de retroalimentación, es la vía de trasmisión desde la salida controlada c hasta, la señal de retroalimentación primaria b.

👉LOS ELEMENTOS FÍSICOS INTEGRANTES DE UN SISTEMA DE CONTROL DE UN MOTOR DIESEL MARINO

pueden ser , entre otros mas , los siguientes:

1. Panel de control local: Es la interfaz a través de la cual el operador puede monitorear y controlar el motor. Incluye botones, interruptores y pantallas que muestran información relevante sobre el funcionamiento del motor.

2. Regulador de velocidad: Este dispositivo mantiene las revoluciones del motor constantes dentro de un rango deseado, ajustando la cantidad de combustible inyectado en los cilindros.

3. Actuador: Un componente que convierte señales eléctricas en movimiento mecánico, utilizado para controlar elementos como válvulas y bombas.

4. Convertidor electro-hidráulico: Convierte la energía eléctrica en energía hidráulica, permitiendo el control de sistemas hidráulicos dentro del motor.

5. Unidad de control del motor (ECU): Es un sistema electrónico que gestiona y optimiza el rendimiento del motor, regulando parámetros como la inyección de combustible y la sincronización de válvulas.

6. Bomba de inyección: Responsable de suministrar combustible a los cilindros del motor en la cantidad y momento adecuados para asegurar un funcionamiento eficiente.

7. Sensor de posición del cigüeñal: Mide la posición del cigüeñal y envía esta información a la ECU para ajustar la inyección de combustible y la sincronización de válvulas.

8. Sensor de temperatura del motor: Monitorea la temperatura del motor y envía datos a la ECU para evitar sobrecalentamientos y optimizar el rendimiento.

9. Sensor de presión de combustible: Mide la presión del combustible en el sistema de inyección y asegura que esté dentro del rango óptimo para el funcionamiento del motor.

10. Sistema de alarma y protección: Incluye dispositivos que detectan condiciones anormales y activan alarmas o sistemas de protección para evitar daños al motor.

👉SERVOMECANISMOS
El sistema de control por retroalimentación especial llamado servomecanismo merece una atención especial debido a su popularidad en aplicaciones industriales y en la literatura técnica sobre sistemas de control.

Definición: Un servomecanismo es un sistema de control por retroalimentación con amplificación de potencia en el cual la variable controlada c es una posición mecánica o una derivada de posición, con respecto al tiempo tal como la velocidad o la aceleración.

Ejemplo: Los aparatos empleados para dirigir un automóvil forman un servomecanismo. La entrada de la orden la constituye la posición angular de la rueda del timón. El pequeño torque rotacional que se aplica a la rueda del timón se amplifica hidráulicamente, lo cual proporciona una fuerza adecuada para modificar la salida constituida por la posición angular de las ruedas delanteras. El diagrama en bloque de tal sistema se puede representar como en la figura 2-2. Se requiere retroalimentación negativa para devolver la válvula de control a la posición neutral, reduciendo el torque del amplificador hidráulico a cero cuando se ha alcanzado la posición deseada de la rueda.

👉REGULADORES
Definición. Un regulador o sistema regulador es un sistema de control, por retroalimentación en el cual la entrada de referencia u orden es constante para largos períodos de tiempo, a menudo para el intervalo de tiempo completo, durante el cual el sistema está en operación.
Un regulador se diferencia de un servomecanismo en que la función primordial de un regulador es generalmente mantener constante una salida que es controlada, mientras que la función de un servomecanismo consiste muy a menudo en hacer que la salida del sistema siga una entrada variante.

👉FUNCIONAMIENTO DE UN REGULADOR DE VELOCIDAD

1. Inicio: El sistema está en reposo.

2. Detectar velocidad: Sensores o mecanismos detectan la velocidad actual del motor.

3. Comparar velocidad: Se compara la velocidad detectada con la velocidad deseada (punto de ajuste).

- Si la velocidad es “igual” a la deseada, volver al inicio.

- Si la velocidad es “mayor” a la deseada, continuar al siguiente paso.

- Si la velocidad es “menor” a la deseada, saltar al paso de ajuste de aceleración.

4. Reducir suministro de combustible: Reducir el suministro de combustible para disminuir la velocidad.

5. Ajuste de aceleración: Aumentar el suministro de combustible para aumentar la velocidad.

6. Revisión: Volver al paso de detección de velocidad y repetir el ciclo.

Ejemplo: Un regulador de velocidad tipo Watt, también conocido como regulador centrífugo, es un dispositivo utilizado para mantener una velocidad constante en motores de vapor y otras máquinas. Aquí tienes una imagen con la explicación de cada una de sus partes:
1. Bolas giratorias: Estas bolas están unidas a un eje vertical mediante brazos articulados. A medida que la velocidad de rotación aumenta, las bolas se alejan del eje debido a la fuerza centrífuga.

2. Eje de transmisión: El eje de transmisión conecta el motor con el regulador. La velocidad de rotación del eje influye en la posición de las bolas giratorias.

3. Válvula de control: La válvula de control ajusta el suministro de vapor al motor. Cuando las bolas giratorias se alejan del eje, la válvula se cierra parcialmente para reducir el suministro de vapor y mantener una velocidad constante.

4. Resorte: El resorte proporciona una fuerza de retorno que ayuda a las bolas a regresar a su posición original cuando la velocidad disminuye.

👉FUNCIONES LÓGICAS (TABLAS DE VERDAD)

FUENTES;