dc.relation | Akshay, N., & Subbulekshmi, D. (2017). Online Auto Selection of Tuning Methods and Auto
Tuning PI Controller in FOPDT Real Time Process-pH Neutralization. Energy
Procedia, 117, 1109–1116.
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.egypro.2017.05.235
Alberino, S., Folino, P., Verrastro, C., & Gomez, J. C. (2011). Criterios de Sintonización y
Estabilidad del Control dEWMA-PID. XIV Reunión de Trabajo En Procesamiento de
La Información y Control, 96–101.
Alfaro Ruíz, V. M. (2011). Identificación De Procesos Sobreamortiguados Utilizando
Técnicas De Lazo Abierto. Revista Ingeniería, 11(1–2).
https://doi.org/10.15517/ring.v11i1-2.605
Alfaro, V. M. . (2017). Sistemas de control. 171.
Aracil, J., & Gordillo, F. (1995). Dinámica de sistemas. Isdefe Madrid.
Arántegui, J. (2011). Control de procesos. Universidad de Lleida. España. Recurso Web.
Araújo, R. de B., Jeronymo, D. C., Coelho, A. A. R., & Gomes, F. J. (2015). PIPIMC:
Computational Tool for Teaching FOPDT Model Identification and PI-IMC Tuning.
IFAC-PapersOnLine, 48(29), 70–75.
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2015.11.215
Atiç, S., & Kaya, İ. (2017). Generalized stability boundary locus for PI controller design for
controlling integrating processes with dead time. 2017 10th International Conference
on Electrical and Electronics Engineering (ELECO), 817–822. IEEE.
Azamfar, M., Amiri, A., & Olilo, D. A. (2014). Development of the tuning formula for
unstable first order processes with time delay. 2014 Second RSI/ISM International Conference on Robotics and Mechatronics (ICRoM), 926–929.
https://doi.org/10.1109/ICRoM.2014.6991023
Betancor, C., Cerezo, J., & Vega, A. (1970). Diseño de un sistema de control de temperatura.
Bueno, Á. M. (2011). Identificación experimental de sistemas. Sistemas de Control
Automático.
Camacho, O. E., Rojas, R. D., Garcia, W. M., & Alvarez, A. (1998). Sliding mode control: a
robust approach to integrating systems with dead time. Proceedings of the 1998
Second IEEE International Caracas Conference on Devices, Circuits and Systems.
ICCDCS 98. On the 70th Anniversary of the MOSFET and 50th of the BJT. (Cat.
No.98TH8350), 401–406. https://doi.org/10.1109/ICCDCS.1998.705872
Chidambaram, M., & Saxena, N. (2018). Tuning rules for PID controllers for unstable
systems. Advances in Industrial Control, pp. 151–165. https://doi.org/10.1007/978
981-10-7727-2_8
Corporation, N. I. (2019a). ¿Qué es LabVIEW? Retrieved from http://www.ni.com/es
co/shop/labview.html?cid=Paid_Search-135945-Rest_of_Latam
Google_ESW1_LabVIEW_Broad&s_kwcid=AL!6304!3!243941345032!b!!g!!%2Bla
bview&gclid=CjwKCAjw
7LrBRB6EiwAhh1yXxDdmz9bCoT2wLsKcIsxduNB5t9ttMrG119_Ng94gQZK0yW1
LN195RoC2eQQAvD_BwE
Corporation, N. I. (2019b). Quanser QNET DC Motor Board 2.0 for NI ELVIS II/II+.
Retrieved from http://www.ni.com/es-co/support/model.quanser-qnet-dc-motor-board
2-0-for-ni-elvis-ii-ii-.html
Cvejn, J. (2009). Sub-optimal PID controller settings for FOPDT systems with long dead time. Journal of Process Control, 19(9), 1486–1495.
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jprocont.2009.07.002
Distefano, J. J., Stubberud, A. R., & Williams, I. J. (1995). Retroalimentación y sistemas de
control (Vol. 2). McGraw-Hill.
Dulhoste, J. (2013). Introducción al control de procesos para ingenieros. Mérida–Venezuela.
García, P., & Albertos, P. (2008). A new dead-time compensator to control stable and
integrating processes with long dead-time. Automatica, 44(4), 1062–1071.
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.automatica.2007.08.022
Gaviño, R. H. (2010). Introduccion a los sistemas de control. (Luis Miguel Cruz Castillo,
Ed.). Retrieved from http://lcr.uns.edu.ar/fcr/images/Introduccion a Los Sistemas de
Control.pdf
Gutierrez, F. M.-H. & A. (2018). Modelado de un motorDC. 1–21.
Hambali, N., Janin, Z., Samsudin, N. S. M., & Ishak, A. A. (2013). Process controllability for
air temperature oven system using open-loop Reformulated Tangent Method. 2013
IEEE International Conference on Smart Instrumentation, Measurement and
Applications (ICSIMA), 1–6. https://doi.org/10.1109/ICSIMA.2013.6717963
Hernández Gaviño, R. (2010). Introducción a los sistemas de control: conceptos, aplicaciones
y simulación con matlab.
Kadam, S. D., & Waghmare, L. M. (2013). Control of integrating processes with dead-time
using PID controllers with disturbance observer based smith predictor. 1265–1269.
https://doi.org/10.1109/CCA.2013.6662926
Kaya, I. (2018). I-PD Controller Design for Integrating Time Delay Processes Based on
Optimum Analytical Formulas. IFAC-PapersOnLine, 51(4), 575–580.
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2018.06.157
Kuo, B. C. (1996). Sistemas de control automático. Pearson Educación.
Kurniawan, I., Cahyadi, A. I., & Ardiyanto, I. (2019). Tuning fractional order proportional
integral derivative controller for DC motor control model using cross-entropy method.
351–356. https://doi.org/10.1109/ICITISEE.2018.8721016
Liu, T., & Gao, F. (2010). Closed-loop step response identification of integrating and unstable
processes. CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE, 65(10), 2884–2895.
https://doi.org/10.1016/j.ces.2010.01.013
Madady, A., & Reza-Alikhani, H.-R. (2012). Stabilization of control loops consisting of
FOPDT process and parameter-dependent PID controller. Journal of Process Control,
22(9), 1688–1701. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jprocont.2012.07.001
Majhi, S., & Atherton, D. P. (2015). A novel identification method for time delay processes.
2299–2304. Retrieved from https://www2.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0
84930607057&partnerID=40&md5=56cf7185a29ef882991db78397d9b318
Maldonado, D. (2017). Métodos de sintonización de controladores pid. 3. Retrieved from
https://catedras.facet.unt.edu.ar/controldeprocesos/wp
content/uploads/sites/85/2016/02/Tabla-Metodos-de-Sintonizacion-2017.pdf
Martínez, R. F. T. (2011). Evaluación del desempeño de métodos experimentales de
identificación a lazo abierto. Revista Científica de Ingeniería Electrónica, Automática
y Comunicaciones, 32(2), 50–64.
Mok, H. S., Kim, G. T., Park, M. H., & Rhew, H. W. (1988). PI controller gains tuning of the
pressure control system by open-loop frequency response (thermal power plants).
Conference Record of the 1988 IEEE Industry Applications Society Annual Meeting,
557–561 vol.1. https://doi.org/10.1109/IAS.1988.25115
Moreno, L., Garrido, S., & Balaguer, C. (2003). Ingeniería de control. Modelado, Análisis y
Control de Sistemas Dinámicos.
Moreno, M. A. (2001). Apuntes de control PID. La Paz Enero, 8, 6–7. Retrieved from
http://sites.google.com/site/startdownloadnet/Control.Pid.pdf%5Cnhttp://www.elai.up
m.es:8009/spain/Asignaturas/ControlProcesos/archivos/Practicas/Practica_1.pdf
Panda, R. C. (2009). Synthesis of PID controller for unstable and integrating processes.
Chemical Engineering Science, 64(12), 2807–2816.
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ces.2009.02.051
Pandey, S., & Majhi, S. (2017). Limit cycle-based exact estimation of FOPDT process
parameters under input/output disturbances: a state-space approach. International
Journal of Systems Science, 48(1), 118–128.
https://doi.org/10.1080/00207721.2016.1160455
Paz, A. J. C. (2011). Sistemas Automáticos de Control Fundamentos Básicos de Análisis y
Modelado (2nd ed.). Retrieved from
https://www.academia.edu/38613942/Sistemas_Automáticos_de_Control_Fundament
os_Básicos_de_Análisis_y_Modelado
Peñaranda, C., Silva, W., & Gómez, E. (2014). Instrumentación y control de nivel para un
sistema de tanques acoplados en el laboratorio de control e instrumentación de E3T
UIS. Pregrado, Dept. de Ings. Eléct. y Electrónica, Univ. Industrial de Santander,
Bucaramanga, Colombia.
Perez, M., Pérez, A., & Pérez, E. (2008). Introducción a los sistemas de control y modelo
matemático para sistemas lineales invariantes en el tiempo. Facultad de Ingeniería,Departamento de Electrónica y Automática, Universidad Nacional de San Juan.
Polo, J. de V. M., & Hernández, J. E. R. (2018). SINTONIZACIÓN DE
CONTROLADORES PI Y PID PARA SISTEMAS DE PRIMER ORDEN USANDO
ANÁLISIS DE FRECUENCIA. Ingeniería Al Día, 4(2), 4–28.
Quanser Innovate Educate. (2009a). Quanser Ingeniería Trainer para NI-ELVIS Manual del
estudiante.
Quanser Innovate Educate. (2009b). Quanser Trainer Ingeniería para NI-ELVIS Guía Práctica
de Control de QNET.
Ramos, A. I. M. (2018). Comparación de métodos de sintonización de un controlador PID
para procesos industriales. UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS PUEBLA.
Raza, A., Pathak, N., & Anwar, M. N. (2017). A PID controller tuning rule for FOPDT
process to achieve better load disturbance rejection based on maximum sensitivity.
2017 International Conference on Smart Grids, Power and Advanced Control
Engineering (ICSPACE), 149–154. https://doi.org/10.1109/ICSPACE.2017.8343421
Ribić, A. I., & Mataušek, M. R. (2012). A new predictive PI controller with additonal
filtering. 2(PART 1), 489–494. Retrieved from
https://www2.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0
84880869511&partnerID=40&md5=7255d1e26c3ff4f9a127d16d4b614b6a
Ruíz, V. M. A. (2002). Métodos de sintonización de controladores PID que operan como
reguladores. Revista Ingeniería, 12(1–2), 21–36.
Samygina, E. K., Rassudov, L. N., & Balkovoi, A. P. (2018). Comparison of linear position
and velocity control strategies for a direct servodrive. 2018 25th International
Workshop on Electric Drives: Optimization in Control of Electric Drives (IWED), 1–5. IEEE.
Santos, S. O. (2018). Sintonización de un controlador PID basado en un algoritmo heurístico
para el control de un Ball and Beam.
Sarić, R., Čustović, E., Jokić, D., & Jurić, Ž. (2019). Validation of Novel System
Identification Approach Based on Forced Oscillations Using Open-Loop Experiment.
Lecture Notes in Networks and Systems, Vol. 83, pp. 365–375.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-24986-1_29
Schermann, P. S., & García-Gabín, W. (2006). 2.22 Process Gains, Time Lags, Reaction
Curves. Instrument Engineers’ Handbook: Process Control and Optimization, 296.
Shinskey, F. G. (1996). Sistemas de control de procesos. Tomo I. McGraw-Hill, México.
Smith, C. A., Corripio, A. B., & Basurto, S. D. M. (1991). Control automático de procesos:
teoría y práctica. Limusa.
Tacconi, E., Mantz, R., Solsona, J., & Puleston, P. (2005). Controladores Basados en
Estrategias PID. LEICI, Facultad de Ingeniería, UNLP.
The MathWorks, I. (2019). Descripción del producto MATLAB. Retrieved from
https://la.mathworks.com/help/matlab/learn_matlab/product-description.html
Torres Capuz, J. L., Martinez, C., & Ximena, S. (2015). Diseño e implementación de un
sistema de control en una planta de llenado de tanques a escala usando un transmisor
de nivel y algoritmo PID para pruebas en el laboratorio de automatización industrial.
Villajulca, J. C. (2019a). Introducción a la sintonización de controladores: conociendo a los
procesos PRIMERO!!! Retrieved from
https://instrumentacionycontrol.net/introduccion-a-la-sintonizacion-de-controladores
conociendo-a-los-procesos-primero/
Villajulca, J. C. (2019b). Procesos integrativos: practicamente solo PROPORCIONAL.
Retrieved from https://instrumentacionycontrol.net/procesos-integrativos
practicamente-solo-proporcional/
Wang, Y.-G., & Cai, W.-J. (2002). Identification for integrating processes in the frequency
domain. Proceedings of the 4th World Congress on Intelligent Control and
Automation (Cat. No. 02EX527), 4, 3344–3348. IEEE. | |