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Por favor, explique en detalle el control en cascada de la imagen. ¿Cuáles son el circuito principal y el secundario? ¿A qué circuitos corresponden respectivamente el ajuste grueso y el ajuste fino? ¿Cuáles son las ventajas de este sistema en cascada en comparación con la interconexión de válvulas de control de nivel? ¿Al controlar de esta manera, el nivel del líquido se mantiene estable? Los técnicos, de hecho, no lo entienden muy bien.
Yo también trabajo en el área de procesos. En primer lugar, creo que quienes trabajan en este campo realmente deben comprender bien las cosas; no se puede confiar únicamente en los sistemas de control automático. Primero, fíjese: se trata de un Fv, lo que indica que se trata de una válvula de control de caudal. Si elimina la señal relacionada con el nivel del líquido, comprenderá que se trata de una válvula de control de flujo. Además, existe otra entrada para señales. En la producción, en realidad, el DCS determina un valor de caudal basándose en la diferencia entre el nivel del líquido y el valor establecido, y luego envía esa señal al controlador de caudal. La válvula de regulación ajusta el caudal a ese valor. Puede entenderse como que, cuando hay cambios en el nivel del líquido, es necesario introducir un valor diferente de control de caudal en el circuito de control. Este proceso lo realiza el DCS. En comparación con el control simple basado únicamente en el nivel del líquido, el control en serie es más estable. Ninguno de los anteriores es una interconexión; todos son circuitos de control.
El circuito principal es de control de nivel, mientras que el circuito secundario es de control de caudal. Las fluctuaciones normales del caudal pueden regularse en el circuito secundario, sin que ello afecte al nivel del líquido. El nivel del circuito principal sirve como valor de referencia para el circuito secundario; el objetivo principal es, una vez más, mantener estable el nivel del líquido.
La circuitería principal debe garantizar una estabilidad en el nivel del líquido, y al mismo tiempo se debe tener en cuenta que el caudal no debe variar demasiado; por eso se ha incorporado un control de caudal
Si el personal de producción no lo entiende, no importa; que venga un ingeniero de control automático para arreglarlo, es algo que se puede hacer en cuestión de minutos.
Bueno, ya entiendo algo al respecto. ¿Podría explicar de forma sencilla la relación y las diferencias entre el circuito de control y las conexiones en cadena?
Bueno, ya entiendo algo al respecto. ¿Podría explicar de forma sencilla la relación y las diferencias entre el circuito de control y las conexiones en cadena?
Se trata de un sistema típico de regulación en cascada para el nivel y el caudal: el circuito principal se encarga del nivel, mientras que el circuito secundario se ocupa del caudal. La salida del regulador de nivel sirve como valor de referencia para el regulador de caudal. La función del circuito secundario es eliminar primero las perturbaciones causadas por cambios en el caudal, que son los factores principales que afectan al nivel. De esta manera, se logra una regulación anticipada y una corrección preliminar, lo que evita grandes fluctuaciones en el nivel. Luego, el circuito principal realiza ajustes finos en el nivel. De este modo, la calidad de regulación es mucho mejor que cuando se utiliza únicamente un sistema de regulación de nivel con un solo circuito.
En pocas palabras, mi comprensión es la siguiente: el circuito de control se encarga principalmente de regular los procesos, comparando los parámetros detectados con los valores establecidos. A través de las válvulas que se pueden controlar, se realiza una regulación según los parámetros PID establecidos, lo que permite un control automático y estable. Por su parte, la interconexión entre los sistemas funciona de tal manera que, cuando un parámetro alcanza un valor determinado, el SIS o DCS activa una serie de acciones preestablecidas; estas acciones pueden ser relacionadas con válvulas u otros elementos. En resumen, la interconexión funciona como una cadena de dominós: una vez que se empuja uno, todos los demás también se activan
En realidad, si se utiliza o no el control en cascada, eso lo decide el proceso. Con el desarrollo de los instrumentos hasta la actualidad, ya no es necesario controlar de forma múltiple ni su sensibilidad ni su precisión. En la gran mayoría de los casos, el control en cascada es una solicitud por parte del personal de proceso. Por ejemplo, en esta imagen tuya. Hacer que la válvula se controle automáticamente en función del nivel del líquido, sin duda, es posible. Además, seguramente será más estable que el control en serie. Pero es muy probable que el caudal también sea un parámetro de proceso muy importante. También es necesario controlarlo. El control en cascada actual se centra principalmente en la necesidad de controlar varias variables, y no en si el sistema está estable o no.
Lo que digo tiene sentido; es la respuesta que quiero
El circuito secundario se refiere al caudal, es decir, el circuito interno en serie. Su función principal es controlar las fluctuaciones en el caudal; dado que el caudal representa la principal fuente de perturbaciones, esto permite mantener constante el nivel del líquido. Cuando el ajuste en el circuito secundario es insuficiente, entra en juego el circuito principal para controlar mejor el nivel del líquido, garantizando así la seguridad del proceso y los requisitos de producción.