Diseño de un sistema de control avanzado para regular la velocidad de una turbina de vapor acoplada a un generador DC

Autores/as

  • Hernando González-Acevedo Universidad Autónoma de Bucaramanga
  • Hernan González-Acuña Universidad Autónoma de Bucaramanga

DOI:

https://doi.org/10.15332/iteckne.v15i1.1964

Palabras clave:

Turbina de vapor, generador DC, control LQG, control DMPC

Resumen

El artículo presenta la metodología para el diseño de dos estrategias de control, LQG (Linear Quadratic Gaussian Control) y DMPC (Discrete Time Model Predictive Control), para regular la velocidad de una turbina de vapor acoplada a un generador DC de excitación independiente. La dinámica del sistema es representada por un modelo lineal en el cual los parámetros del modelo se calculan a partir de un algoritmo de optimización. Las estrategias de control se implementan en el sistema de control distribuido (DCS), Delta V. El objetivo es mantener constante la velocidad ante variaciones de la presión en la tubería de vapor y modificación de la resistencia del bobinado de campo del generador DC.

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Biografía del autor/a

Hernando González-Acevedo, Universidad Autónoma de Bucaramanga

M.Sc. en Ingeniería Universidad Autónoma de Bucaramanga, Bucaramanga

Hernan González-Acuña, Universidad Autónoma de Bucaramanga

M.Sc. en Ingeniería, Universidad Autónoma de Bucaramanga, Bucaramanga

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Cómo citar

González-Acevedo, H., & González-Acuña, H. (2018). Diseño de un sistema de control avanzado para regular la velocidad de una turbina de vapor acoplada a un generador DC. ITECKNE, 15(1), 51–62. https://doi.org/10.15332/iteckne.v15i1.1964

Número

Sección

Artículos de Investigación e Innovación