En esta entrada aprenderemos el concepto básico de como funciona un control PID claro y facil o controlador PID , y para eso haré 3 entradas explicando todo detalladamente. En la entrada del hoy veremos como funciona la acción de Control Proporcional o en otras palabras aprenderemos sobre el Control Proporcional.
Para poder entender el concepto de este controlador, vamos a tomar como base el control de Nivel de un tanque, que es un proceso simple, pero muy común en industrias, y lo importante es que gracias a ese proceso entenderemos el funcionamiento del control PID claro. A continuación se te muestra el diagrama de proceso del tanque:

El tanque tendrá dos válvulas, la válvula de entrada sera nuestro elemento final de control, es decir el control actúa sobre esta válvula para aumentar o disminuir el nivel en el tanque, la válvula de salida,
Si notamos el lazo cerrado del proceso, el cual es controlado por un control PID es representado como:
Donde el control PID le da la orden de apertura y cierre de la valvula,
Control P, o Control Proporcional
Comencemos entendiendo los beneficios que le aporta la parcela proporcional al controlador, para eso vamos a suponer que en nuestro lazo de control unicamente contamos con un control Proporcional. Este controlador unicamente calcula un valor proporcional al error actual que existe en el proceso de lazo cerrado:
u(t)=K_pe(t)
u(t)=K_p(r(t)-y(t))
Y con base a ese valor proporcional se lo aplica al sistema. En este caso a nuestra valvula de entrada del tanque:
a_e=K_pe_H
a_e=K_p(H_r-H)
donde
Se puede notar que cuando el error es muy grande, la válvula abre mucho más y cuando el error disminuye la abertura de la válvula va cerrando. Observemos este comportamiento a través del siguiente gráfico:
La pendiente de la rampa viene dado por el valor de
BP=\dfrac{100\%}{K_p}Ahora, analizando el diagrama de lazo cerrado del sistema de control, sabemos que la ecuación del lazo cerrado viene dado por:
T=\dfrac{CP}{1+CP}Donde el modelo del tanque puede ser representado por un sistema de primer orden
P=\dfrac{K}{\tau s+1}Solo que en el estado estacionario, cada bloque solo tendrá el comportamiento de su ganancia estática, quiere decir que el lazo cerrado en estado estacionario viene dado por:
T_{ss}=\dfrac{K_pK}{1+K_pK}A partir de esa ecuación es fácil ver que un control proporcional por si solo no elimina el error, es decir no llega hasta la referencia, por causa que en el denominador le estamos sumando un uno. Notemos que si aumentamos mucho la Ganancia proporcional
Para entender esto, suponga que vamos a colocar una acción proporcional bastante grande,
BP=\dfrac{100\%}{K_p}=\dfrac{100\%}{500}=0.2\%Graficando la banda proporcional seria:
Vemos que la banda proporcional es bastante reducida, lo que implica un comportamiento de abertura y cierre de la válvula muy rápidos, lo que es perjudicial para nuestro elemento final de control, ya que puede sufrir fallos mecánicos rapidamente. Nuestra válvula tendría el siguiente comportamiento:
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Error en estado estacionario
Cuando solo usamos un control proporcional para eliminar el error en estado estacionario es muy común encontrar en los controladores PID industriales un BIAS, que permite adicionar al lazo de control un valor adicional para alcanzar la referencia:
Con este Bias, la rampa del controlador proporcional es desplazada del origen, con esto la banda proporcional puede ser graficada como:
La ley de control con el BIAS viene dado por:
a_e=K_pe_H+BIAS
a_e=K_p(H_r-H)+BIAS
Notemos la diferencia que tenemos ahora, cuando el error sea cero, nuestra ley de control toma el valor del BIAS y evita asi volverse CERO que era lo que sucedia en el control proporcional tradicional.
Nota Final de esta explicación de control PID clara y concisa
El control proporcional cumple entonces con estas tres características:
- Permite Acercar el Sistema al SetPoint
- Aumenta la Velocidad del Sistema.
- El error en el estacionario puede ser eliminado con el BIAS
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