SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  18
VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE CONTROL DIFUSO
Definición: Sistema experto en tiempo real que implementa una parte de la forma de operar de una persona o de un proceso con experiencia en ingeniería que no puede expresarse fácilmente como parámetros PID o como ecuaciones diferenciales, sino como reglas situación acción.
Los sistemas difusos de control son aproximado res funcionales genéricos,  es decir, dado un cierto nivel de error,  se puede encontrar un sistema borroso de control que aproxime cualquier función con un error menor que el fijado.
Ventajas del control difuso En los últimos años los sistemas difusos  se han venido consolidando como una herramienta útil para tratar y modelar sistemas complejos y no lineales.    Especialmente en áreas como el control, en el procesamiento de imágenes, la robótica y la electrónica de consumo.
El control difuso han sido incorporados en un gran número de productos y procesos. Como por ejemplo: En el control automático ha desempeñado una función vital en el avance de la ingeniería y de la ciencia. Se a aplicado en sistemas de vehículos espaciales, guiado de misiles, robótica, etc.
Caracteristicas de los controladoresdifusos Son bastanteintuitivos: la posibilidad de usarexpresiones con imprecisión genera modelos intuitivos. Tolerancia al ruido: como una salida depende de varias reglas no se vera afectada si se produce una perturbación (ruido). estabilidad: en caso de caída del sistema esta se produce lentamente, dando tiempo de tomar medidas
No necesita un modelo matemático preciso del sistema a controlar:  permite controlar sistemas que son imposibles de controlar con sistemas de control clásicos. Permiten gran precisión: similar a los sistemas no difusos
Pueden ser evaluadas mayor cantidad de variables. Este relaciona entradas y salidas, sin tener que entender todas las variables, permitiendo que el sistema pueda ser más confiable y estable que uno con un sistema de control convencional. Simplifica asignación de soluciones previas a problemas sin resolver. Es posible obtener prototipos, rápidamente, ya que no requiere conocer todas las variables acerca del Sistema antes de empezar a trabajar. El desarrollo de estos es más económico que el de sistemas convencionales, porque son más fáciles de designar. Simplifican la adquisición y representación del conocimiento. Alta velocidad de respuesta Por medio de ellos es cómodo designar rápidamente un prototipo que sistemas convencionales.
El diseño de controlador basado en lógica difusa supone establecer un compromiso entre diversos criterios de diseño:  Desventaja del control difuso
Para conseguir los resultados deseados debe plantearse la velocidad de respuesta del sistema de control, la cual vendrá limitada por factores como el grado de precisión requerido o la flexibilidad del diseño. Así si deseamos una alta precisión en el control necesitaremos una gran cantidad de conjuntos para cada variable y un alto número de reglas, lo cual exigirá una elevada cantidad de cálculos, causando aumento del tiempo de respuesta.
Así si deseamos que el sistema de control tenga flexibilidad de adaptaciones a los cambios del sistema y aprenda de los errores cometidos, serán necesarios muchos más cálculos adicionales, que también aumentan el tiempo de respuesta.  Evidentemente estas opciones influyen en el costo del sistema final, y en muchos casos será la mayor restricción de diseño.
Es difícil desarrollar el modelo de un sistema fuzzy Requieren mayor simulación Necesitan ajustes después de ser puestos en operación Relativamente alto costo del sistema de desarrollo Poca flexibilidad en los programas de implantación de sistemas expertos, cuando se desea cambiar un valor particular en una regla Tendencia en favor de la precisión matemática y en los modelos lineales
COMPARACION ENTRE CONTROL PID Y DIFUSO
Resultados de control de temperatura tanto PID como Difuso ,[object Object],[object Object]
[object Object]
El control Difuso responde mejor a las perturbaciones que el control PID.
La ventaja principal que presenta el control PID sobre el difuso, se ve reflejada en el sobretiro nulo que presenta este en su respuesta, lo que asegura que nunca se exceda la referencia. Sin embargo, el control difuso presenta pequeños sobretiros que desaparecen rápidamente sin alterar para nada el tiempo de estabilidad del control.,[object Object]
En el control difuso, si la perturbación es fuerte la temperatura cae pero se estabiliza en una valor que esta aun en el rango admisible de error ( cae apenas en 0.5 °C ); mientras que el PID cae tres veces más. Cuando la perturbación desaparece, el control difuso estabiliza de manera más rápida la temperatura del bloque; mientras que el control PID necesita de al menos 5 minutos más para estabilizar la temperatura.

Contenu connexe

Tendances

Sistemas de control - teoría de control
Sistemas de control - teoría de controlSistemas de control - teoría de control
Sistemas de control - teoría de controlPierinaPandolfi
 
Procesos y sistemas de control
Procesos y sistemas de controlProcesos y sistemas de control
Procesos y sistemas de controlRuben Gonzalez
 
Introducción a la Teoria Control
Introducción a la Teoria ControlIntroducción a la Teoria Control
Introducción a la Teoria ControlJimmy Osores
 
Análisis de la respuesta transitoria. sistemas de segundo orden
Análisis de la respuesta transitoria. sistemas de segundo ordenAnálisis de la respuesta transitoria. sistemas de segundo orden
Análisis de la respuesta transitoria. sistemas de segundo ordenjeickson sulbaran
 
Elementos finales de Control.
Elementos finales de Control.Elementos finales de Control.
Elementos finales de Control.UDO Monagas
 
Análisis básico de sistemas de control y ecuaciones
Análisis básico de sistemas de control y ecuacionesAnálisis básico de sistemas de control y ecuaciones
Análisis básico de sistemas de control y ecuacionesYair Alexis Muñoz Rojas
 
Introducción a los Sistemas de Control y sus Elementos
Introducción a los Sistemas de Control y sus ElementosIntroducción a los Sistemas de Control y sus Elementos
Introducción a los Sistemas de Control y sus ElementosJeickson Sulbaran
 
TEMA 2 DE INSTRUMENTACION 3
TEMA 2 DE INSTRUMENTACION 3TEMA 2 DE INSTRUMENTACION 3
TEMA 2 DE INSTRUMENTACION 3Luis Zurita
 
Lugar geometrico de las raices
Lugar geometrico de las raicesLugar geometrico de las raices
Lugar geometrico de las raicesIvan Salazar C
 
Elementos finales de control
Elementos finales de controlElementos finales de control
Elementos finales de controlDocumentosAreas4
 
Sistema de Control de Lazo Cerrado
Sistema de Control de Lazo CerradoSistema de Control de Lazo Cerrado
Sistema de Control de Lazo CerradoBiancavick
 
Unidad III: Polos y Ceros de una función de transferencia.
Unidad III: Polos y Ceros de una función de transferencia.Unidad III: Polos y Ceros de una función de transferencia.
Unidad III: Polos y Ceros de una función de transferencia.Mayra Peña
 
Compensadores adelanto-y-atraso
Compensadores adelanto-y-atrasoCompensadores adelanto-y-atraso
Compensadores adelanto-y-atrasoxino7
 
Solucionario capitulo-19-bombas.-claudio-mataix
Solucionario capitulo-19-bombas.-claudio-mataixSolucionario capitulo-19-bombas.-claudio-mataix
Solucionario capitulo-19-bombas.-claudio-mataixCharly Santos
 
Criterio de estabilidad en los s.de control automatico
Criterio de estabilidad en los s.de control automaticoCriterio de estabilidad en los s.de control automatico
Criterio de estabilidad en los s.de control automaticoCarlos Enrrique Rivera Moran
 
Sistemas de segundo orden
Sistemas de segundo  ordenSistemas de segundo  orden
Sistemas de segundo ordenHenry Alvarado
 

Tendances (20)

Sistemas de control - teoría de control
Sistemas de control - teoría de controlSistemas de control - teoría de control
Sistemas de control - teoría de control
 
Procesos y sistemas de control
Procesos y sistemas de controlProcesos y sistemas de control
Procesos y sistemas de control
 
Introducción a la Teoria Control
Introducción a la Teoria ControlIntroducción a la Teoria Control
Introducción a la Teoria Control
 
Análisis de la respuesta transitoria. sistemas de segundo orden
Análisis de la respuesta transitoria. sistemas de segundo ordenAnálisis de la respuesta transitoria. sistemas de segundo orden
Análisis de la respuesta transitoria. sistemas de segundo orden
 
Elementos finales de Control.
Elementos finales de Control.Elementos finales de Control.
Elementos finales de Control.
 
Análisis básico de sistemas de control y ecuaciones
Análisis básico de sistemas de control y ecuacionesAnálisis básico de sistemas de control y ecuaciones
Análisis básico de sistemas de control y ecuaciones
 
Introducción a los Sistemas de Control y sus Elementos
Introducción a los Sistemas de Control y sus ElementosIntroducción a los Sistemas de Control y sus Elementos
Introducción a los Sistemas de Control y sus Elementos
 
TEMA 2 DE INSTRUMENTACION 3
TEMA 2 DE INSTRUMENTACION 3TEMA 2 DE INSTRUMENTACION 3
TEMA 2 DE INSTRUMENTACION 3
 
Lugar geometrico de las raices
Lugar geometrico de las raicesLugar geometrico de las raices
Lugar geometrico de las raices
 
07 tabla de moody teoria y resuelto....02
07 tabla de moody   teoria y resuelto....0207 tabla de moody   teoria y resuelto....02
07 tabla de moody teoria y resuelto....02
 
Elementos finales de control
Elementos finales de controlElementos finales de control
Elementos finales de control
 
Simbologia en instrumentacion
Simbologia en instrumentacionSimbologia en instrumentacion
Simbologia en instrumentacion
 
Control de sistemas no lineales
Control de sistemas no linealesControl de sistemas no lineales
Control de sistemas no lineales
 
Sistema de Control de Lazo Cerrado
Sistema de Control de Lazo CerradoSistema de Control de Lazo Cerrado
Sistema de Control de Lazo Cerrado
 
Unidad III: Polos y Ceros de una función de transferencia.
Unidad III: Polos y Ceros de una función de transferencia.Unidad III: Polos y Ceros de una función de transferencia.
Unidad III: Polos y Ceros de una función de transferencia.
 
Compensadores adelanto-y-atraso
Compensadores adelanto-y-atrasoCompensadores adelanto-y-atraso
Compensadores adelanto-y-atraso
 
Solucionario capitulo-19-bombas.-claudio-mataix
Solucionario capitulo-19-bombas.-claudio-mataixSolucionario capitulo-19-bombas.-claudio-mataix
Solucionario capitulo-19-bombas.-claudio-mataix
 
Criterio de estabilidad en los s.de control automatico
Criterio de estabilidad en los s.de control automaticoCriterio de estabilidad en los s.de control automatico
Criterio de estabilidad en los s.de control automatico
 
Sistemas de segundo orden
Sistemas de segundo  ordenSistemas de segundo  orden
Sistemas de segundo orden
 
Sistemas control
Sistemas controlSistemas control
Sistemas control
 

Similaire à Ventajas y desventajas de control difuso

Esquema de un sistema de control.
Esquema de un sistema  de  control.Esquema de un sistema  de  control.
Esquema de un sistema de control.emiliz
 
Projecte c3 c5
Projecte c3 c5Projecte c3 c5
Projecte c3 c5lazcano34
 
sistemas de control
sistemas de control sistemas de control
sistemas de control Leo Nardo
 
Acciones de control
Acciones de controlAcciones de control
Acciones de controlantoniossss
 
Esquema de un_sistema__de__control.
Esquema de un_sistema__de__control.Esquema de un_sistema__de__control.
Esquema de un_sistema__de__control.dimarlysdelvalle
 
sintonizacion de controladores pid
sintonizacion de controladores pid sintonizacion de controladores pid
sintonizacion de controladores pid Jorge Luis Jaramillo
 
CONTROL PROPORCIONAL -INTEGRAL.pptx
CONTROL PROPORCIONAL -INTEGRAL.pptxCONTROL PROPORCIONAL -INTEGRAL.pptx
CONTROL PROPORCIONAL -INTEGRAL.pptxFarmacia42
 
República bolivariana de venezuela contralor
República bolivariana de venezuela contralorRepública bolivariana de venezuela contralor
República bolivariana de venezuela contralorluirenny
 
Controladores automaticos
Controladores automaticos Controladores automaticos
Controladores automaticos sara Valdez
 
Introducción al control industrial asistido por ordenador
Introducción al control industrial asistido por ordenadorIntroducción al control industrial asistido por ordenador
Introducción al control industrial asistido por ordenadorDavid Maldonado
 
Controladores teoria de control
Controladores teoria de controlControladores teoria de control
Controladores teoria de controlCarlosMarcano11
 
Fundamentos de sistemas de control automatico golindano
Fundamentos de sistemas de control automatico golindanoFundamentos de sistemas de control automatico golindano
Fundamentos de sistemas de control automatico golindanojcarlos344
 
Tarea 5. controladores antonio rodriguez
Tarea 5. controladores    antonio rodriguezTarea 5. controladores    antonio rodriguez
Tarea 5. controladores antonio rodriguezlicett lopez
 
Acciones de Control
Acciones de ControlAcciones de Control
Acciones de ControlJ_AFG
 
Esquema de un sistema de control
Esquema de un sistema de controlEsquema de un sistema de control
Esquema de un sistema de controlAlexander Ordaz
 

Similaire à Ventajas y desventajas de control difuso (20)

Esquema de un sistema de control.
Esquema de un sistema  de  control.Esquema de un sistema  de  control.
Esquema de un sistema de control.
 
Projecte c3 c5
Projecte c3 c5Projecte c3 c5
Projecte c3 c5
 
sistemas de control
sistemas de control sistemas de control
sistemas de control
 
Acciones de control
Acciones de controlAcciones de control
Acciones de control
 
Esquema de un_sistema__de__control.
Esquema de un_sistema__de__control.Esquema de un_sistema__de__control.
Esquema de un_sistema__de__control.
 
sintonizacion de controladores pid
sintonizacion de controladores pid sintonizacion de controladores pid
sintonizacion de controladores pid
 
CONTROL PROPORCIONAL -INTEGRAL.pptx
CONTROL PROPORCIONAL -INTEGRAL.pptxCONTROL PROPORCIONAL -INTEGRAL.pptx
CONTROL PROPORCIONAL -INTEGRAL.pptx
 
República bolivariana de venezuela contralor
República bolivariana de venezuela contralorRepública bolivariana de venezuela contralor
República bolivariana de venezuela contralor
 
Practica 01-dcp
Practica 01-dcpPractica 01-dcp
Practica 01-dcp
 
Controladores automaticos
Controladores automaticos Controladores automaticos
Controladores automaticos
 
Introducción al control industrial asistido por ordenador
Introducción al control industrial asistido por ordenadorIntroducción al control industrial asistido por ordenador
Introducción al control industrial asistido por ordenador
 
Controladores teoria de control
Controladores teoria de controlControladores teoria de control
Controladores teoria de control
 
Tema 1-unidad-3
Tema 1-unidad-3Tema 1-unidad-3
Tema 1-unidad-3
 
T2 u3 control p2 erp
T2 u3 control p2 erpT2 u3 control p2 erp
T2 u3 control p2 erp
 
Automatizacion industrial
Automatizacion industrialAutomatizacion industrial
Automatizacion industrial
 
Fundamentos de sistemas de control automatico golindano
Fundamentos de sistemas de control automatico golindanoFundamentos de sistemas de control automatico golindano
Fundamentos de sistemas de control automatico golindano
 
Tarea 5. controladores antonio rodriguez
Tarea 5. controladores    antonio rodriguezTarea 5. controladores    antonio rodriguez
Tarea 5. controladores antonio rodriguez
 
Sistema de control
Sistema de controlSistema de control
Sistema de control
 
Acciones de Control
Acciones de ControlAcciones de Control
Acciones de Control
 
Esquema de un sistema de control
Esquema de un sistema de controlEsquema de un sistema de control
Esquema de un sistema de control
 

Ventajas y desventajas de control difuso

  • 1. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE CONTROL DIFUSO
  • 2. Definición: Sistema experto en tiempo real que implementa una parte de la forma de operar de una persona o de un proceso con experiencia en ingeniería que no puede expresarse fácilmente como parámetros PID o como ecuaciones diferenciales, sino como reglas situación acción.
  • 3. Los sistemas difusos de control son aproximado res funcionales genéricos, es decir, dado un cierto nivel de error, se puede encontrar un sistema borroso de control que aproxime cualquier función con un error menor que el fijado.
  • 4. Ventajas del control difuso En los últimos años los sistemas difusos se han venido consolidando como una herramienta útil para tratar y modelar sistemas complejos y no lineales. Especialmente en áreas como el control, en el procesamiento de imágenes, la robótica y la electrónica de consumo.
  • 5. El control difuso han sido incorporados en un gran número de productos y procesos. Como por ejemplo: En el control automático ha desempeñado una función vital en el avance de la ingeniería y de la ciencia. Se a aplicado en sistemas de vehículos espaciales, guiado de misiles, robótica, etc.
  • 6. Caracteristicas de los controladoresdifusos Son bastanteintuitivos: la posibilidad de usarexpresiones con imprecisión genera modelos intuitivos. Tolerancia al ruido: como una salida depende de varias reglas no se vera afectada si se produce una perturbación (ruido). estabilidad: en caso de caída del sistema esta se produce lentamente, dando tiempo de tomar medidas
  • 7. No necesita un modelo matemático preciso del sistema a controlar: permite controlar sistemas que son imposibles de controlar con sistemas de control clásicos. Permiten gran precisión: similar a los sistemas no difusos
  • 8. Pueden ser evaluadas mayor cantidad de variables. Este relaciona entradas y salidas, sin tener que entender todas las variables, permitiendo que el sistema pueda ser más confiable y estable que uno con un sistema de control convencional. Simplifica asignación de soluciones previas a problemas sin resolver. Es posible obtener prototipos, rápidamente, ya que no requiere conocer todas las variables acerca del Sistema antes de empezar a trabajar. El desarrollo de estos es más económico que el de sistemas convencionales, porque son más fáciles de designar. Simplifican la adquisición y representación del conocimiento. Alta velocidad de respuesta Por medio de ellos es cómodo designar rápidamente un prototipo que sistemas convencionales.
  • 9. El diseño de controlador basado en lógica difusa supone establecer un compromiso entre diversos criterios de diseño: Desventaja del control difuso
  • 10. Para conseguir los resultados deseados debe plantearse la velocidad de respuesta del sistema de control, la cual vendrá limitada por factores como el grado de precisión requerido o la flexibilidad del diseño. Así si deseamos una alta precisión en el control necesitaremos una gran cantidad de conjuntos para cada variable y un alto número de reglas, lo cual exigirá una elevada cantidad de cálculos, causando aumento del tiempo de respuesta.
  • 11. Así si deseamos que el sistema de control tenga flexibilidad de adaptaciones a los cambios del sistema y aprenda de los errores cometidos, serán necesarios muchos más cálculos adicionales, que también aumentan el tiempo de respuesta. Evidentemente estas opciones influyen en el costo del sistema final, y en muchos casos será la mayor restricción de diseño.
  • 12. Es difícil desarrollar el modelo de un sistema fuzzy Requieren mayor simulación Necesitan ajustes después de ser puestos en operación Relativamente alto costo del sistema de desarrollo Poca flexibilidad en los programas de implantación de sistemas expertos, cuando se desea cambiar un valor particular en una regla Tendencia en favor de la precisión matemática y en los modelos lineales
  • 14.
  • 15.
  • 16. El control Difuso responde mejor a las perturbaciones que el control PID.
  • 17.
  • 18. En el control difuso, si la perturbación es fuerte la temperatura cae pero se estabiliza en una valor que esta aun en el rango admisible de error ( cae apenas en 0.5 °C ); mientras que el PID cae tres veces más. Cuando la perturbación desaparece, el control difuso estabiliza de manera más rápida la temperatura del bloque; mientras que el control PID necesita de al menos 5 minutos más para estabilizar la temperatura.