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Guia docente |
DATOS IDENTIFICATIVOS |
2019_20 |
Asignatura |
TECNICAS DE CONTROL |
Código |
00707040 |
Enseñanza |
G.INGENIERÍA ELECT. INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA | |
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Descriptores |
Cr.totales |
Tipo |
Curso |
Semestre |
6 |
Optativa |
Cuarto |
Primero
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Idioma |
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Prerrequisitos |
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Departamento |
ING.ELECTR.DE SIST. Y AUTOMATI
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Responsable |
REGUERA ACEVEDO , PERFECTO |
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Correo-e |
prega@unileon.es saloc@unileon.es
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Profesores/as |
ALONSO CASTRO , SERAFÍN | REGUERA ACEVEDO , PERFECTO |
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Web |
http://lra.unileon.es |
Descripción general |
La asignatura dotará al alumno de la capacidad de realizar implementación tecnológica de estrategias de control tanto en procesos industriales como no industriales. Sus contenidos están estructurados de acuerdo a los bloques siguientes: Identificación de sistemas, Control de accionamientos eléctricos, Técnicas modernas de control. |
Tribunales de Revisión |
Tribunal titular |
Cargo |
Departamento |
Profesor |
Presidente |
ING.ELECTR.DE SIST. Y AUTOMATI |
DOMINGUEZ GONZALEZ , MANUEL |
Secretario |
ING.ELECTR.DE SIST. Y AUTOMATI |
DIEZ DIEZ , ANGELA |
Vocal |
ING.ELECTR.DE SIST. Y AUTOMATI |
FERRERO FERNANDEZ , MIGUEL |
Tribunal suplente |
Cargo |
Departamento |
Profesor |
Presidente |
ING.ELECTR.DE SIST. Y AUTOMATI |
MARCOS MARTINEZ , DAVID |
Secretario |
ING.ELECTR.DE SIST. Y AUTOMATI |
FERNANDEZ LOPEZ , CARLOS |
Vocal |
ING.ELECTR.DE SIST. Y AUTOMATI |
RIESCO PELAEZ , FELIX |
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Código |
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A18239 |
707CM22 Conocimiento de algoritmos para la identificación, optimización y control de sistemas y procesos. |
A18240 |
707CM23 Capacidad para la implementación tecnológica de estrategias de control tanto en procesos industriales como no industriales |
A18241 |
707CM24 Conocimiento de la instrumentación industrial utilizada en los sistemas y procesos industriales |
A18243 |
707CM26 Capacidad para diseñar sistemas de supervisión en procesos industriales, tanto desde el punto de vista local como remoto |
A18244 |
707CM27 Conocimiento de las tecnologías, clásicas y emergentes, aplicadas en los sistemas de supervisión. |
A18250 |
707CMAT13 Capacidad para la implementación tecnológica de estrategias de control tanto en procesos industriales como no industriales |
A18254 |
707CMAT17 Conocimiento de las tecnologías, clásicas y emergentes, aplicadas en los sistemas de supervisión. |
A18375 |
707CA44 Capacidad para la implementación tecnológica de estrategias de control tanto en procesos industriales como no industriales. |
A18378 |
707CA47 Capacidad para manejar entornos basados en NTIC’s y sus tecnologías emergentes asociadas. |
A18391 |
707CA59 Capacidad para utilizar las técnicas de identificación de sistemas. |
A18412 |
707CA78 Conocimiento de algoritmos para la identificación, optimización y control de sistemas y procesos. |
A18432 |
707CA96 Conocimiento de otros métodos de control diferentes a los clásicos. |
B5655 |
707CG3 Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. |
B5656 |
707CG4 Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial. |
B5664 |
707CT1 Capacidad para el análisis, síntesis, resolución de problemas y la toma de decisiones. |
B5666 |
707CT3 Capacidad para comunicar y transmitir de forma oral o por escrito conocimientos y razonamientos derivados de su trabajo individual o en grupo de forma clara y concreta. |
B5667 |
707CT4 Capacidad para el aprendizaje autónomo e individual en cualquier campo de la ingeniería. |
B5668 |
707CT5 Capacidad de trabajo en equipo, asumiendo diferentes roles dentro del grupo. |
C2 |
CMECES2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. |
C3 |
CMECES3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. |
C4 |
CMECES4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado |
C5 |
CMECES5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía |
Resultados |
Competencias |
Conoce y realiza la parametrización y ajuste de algoritmos de control para un proceso o sistema. |
A18240 A18432
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C2
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Analiza, calcula y diseña los elementos necesarios para el control de un determinado sistema o proceso. |
A18240 A18243 A18254 A18375 A18378
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B5664
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Conoce y utiliza las técnicas de identificación de sistemas. |
A18239 A18391 A18412
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C5
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Conoce, implementa reguladores y realiza montajes en laboratorio orientados al control de distintos sistemas físicos. |
A18240 A18241 A18244
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C2
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Conoce y realiza trabajo en equipo para el control de velocidad de un sistema físico (caso nuevo no visto en sesiones magistrales). |
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B5655 B5656 B5664 B5667 B5668
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C3
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Realiza exposición escrita (máximo de 30 hojas), exposición oral del tipo "elevator pitch" y una demostración práctica con exposición oral más detallada del funcionamiento de un proyecto realizado en equipo. |
A18250
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B5666
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C2 C4
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descripción |
Aprendizaje basado en problemas (ABP)/ Problem Based Learning (PBL) |
Los alumnos podrán presentar para su valoración trabajos propuestos relacionado con la asignatura |
Prácticas en laboratorios |
El profesor guiará a los estudiantes en la aplicación de conceptos y resultados teóricos para la resolución de problemas y su modelización |
Practicas a través de TIC en aulas informáticas |
Las actividades se llevarán a cabo mediante el Laboratorio Remoto de Automática http://lra.unileon.es de la Universidad de León para acceder a un número mayor de posibles problemas industriales distintos |
Tutoría de Grupo |
Tutorías grupales para la facilitar el aprendizaje de los distintos bloques de la asignatura |
Otras metodologías |
El profesor hará uso, cuando lo considere oportuno, de tecnologías de acceso remoto para ilustrar los conceptos teóricos con aplicaciones industriales prácticas y así lograr la completa simbiosis de la teoría y la praxis. |
Sesión Magistral |
Sesiones teóricas y de problemas donde se presentan los conceptos tratados en la asignatura |
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descripción |
calificación |
Prácticas en laboratorios |
Examen sobre los contenidos prácticos tratados en los laboratorios |
10% |
Aprendizaje basado en problemas (ABP)/ Problem Based Learning (PBL) |
Memorias presentadas sobre contenidos concretos que se proponen a los alumnos |
10% |
Practicas a través de TIC en aulas informáticas |
Registro del trabajo realizado a través del laboratorio remoto de automática y presentación de los resultados obtenidos |
10% |
Realización y exposición de trabajos. |
Se evalúa la exposición oral y escrita de los distintos trabajos encargados |
10% |
Pruebas mixtas |
Exámenes relativos a los contenidos teóricos. Controles de caracter presencial. |
50% |
Asistencia a visitas, tutorías y diferentes sesiones formativas. |
Siempre que sea posible, se valorará la asistencia a tutorías grupales, visitas formativas y seminarios de problemas |
10% |
Otros |
Ninguno |
0% |
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Otros comentarios y segunda convocatoria |
Los exámenes escritos podrán incluir preguntas relacionadas tanto con la teoría como con la práctica. Para aprobar la asignatura es necesario: Alcanzar un mínimo de 2.5 puntos sobre 5 en la evaluación relativa a las sesiones magistrales. Alcanzar un mínimo de 1 sobre 2 en la evaluación de la parte práctica. Alcanzar una nota final de al menos 5 puntos. ====================EVALUACIÓN DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA======================: Nota del examen escrito: 50% Nota del examen práctico: 10% El resto del trabajo del alumno se valorará de acuerdo a las notas que se han obtenido a lo largo del curso
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Básica |
J. L. Guzmán, R. Costa, M. Berenguel, S. Dormido, Control Automático con Herramientas Interactivas, ,
Ogata, Katsuhiko , Ingeniería de Control Moderna , Prentice Hall,
COOPER, William, Instrumentación Electrónica y mediciones, Prentice Hall,
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Complementaria |
, Catálogos de fabricantes, ,
COMITÉ ESPAÑOL DE AUTOMÁTICA, http://www.cea-ifac.es, ,
Dorf, R.C. and R.H. Bishop , Modern Control Systems, Prentice-Hall,
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