Análisis computacional de estrategias de control predictivo y PID en sistemas de nivel industrial
Descripción del Articulo
En este trabajo se comparan dos estrategias de control automático para un sistema de nivel en cascada: el control predictivo basado en modelos (MPC) y el control PID en cascada. El objetivo es evaluar y comparar su desempeño en estabilidad, tiempo de respuesta, exactitud de seguimiento a la referenc...
| Autor: | |
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| Formato: | tesis de maestría |
| Fecha de Publicación: | 2026 |
| Institución: | Universidad Nacional de San Agustín |
| Repositorio: | UNSA-Institucional |
| Lenguaje: | español |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.unsa.edu.pe:20.500.12773/21880 |
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| Nivel de acceso: | acceso abierto |
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Sulla Torres, Raul RicardoRucano Maguiña, Daniel Eduardo2026-01-22T15:56:36Z2026-01-22T15:56:36Z2026En este trabajo se comparan dos estrategias de control automático para un sistema de nivel en cascada: el control predictivo basado en modelos (MPC) y el control PID en cascada. El objetivo es evaluar y comparar su desempeño en estabilidad, tiempo de respuesta, exactitud de seguimiento a la referencia y eficiencia operativa, con el fin de definir criterios técnicos para seleccionar el mejor controlador en aplicaciones industriales. La investigación combina revisión teórica, modelado matemático de un sistema de dos tanques en cascada (linealizado en un punto de operación), y simulación en MATLAB bajo escenarios dinámicos diversos (escalón, rampa, senoidal, impulso y ruido). Los resultados, evaluados mediante índices de desempeño (IAE, ITAE, ISE, CE), indican que el MPC supera al PID en cascada en precisión, suavidad de la acción de control y robustez ante ruido, gracias a su capacidad predictiva y de optimización. Por otro lado, el PID se caracteriza por su simplicidad, bajo costo computacional y facilidad de implementación, lo que lo mantiene como alternativa viable en aplicaciones convencionales. Esta tesis proporciona una guía técnica para la toma de decisiones en la automatización de procesos industriales, especialmente en contextos como Arequipa, donde la eficiencia y modernización de sistemas de control son prioritarias. Además, abre la puerta a futuras investigaciones en control avanzado aplicado a procesos reales.application/pdfhttps://hdl.handle.net/20.500.12773/21880spaUniversidad Nacional de San Agustín de ArequipaPEinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Universidad Nacional de San Agustín de ArequipaRepositorio Institucional - UNSAreponame:UNSA-Institucionalinstname:Universidad Nacional de San Agustíninstacron:UNSAControl PredictivoControl PIDControl de Nivelhttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01Análisis computacional de estrategias de control predictivo y PID en sistemas de nivel industrialinfo:eu-repo/semantics/masterThesisSUNEDU29410027https://orcid.org/0000-0002-4435-357543741234712067Malaga Chavez, Cesar EduardoZegarra Mejia, Milagros Rocio Del CarmenSulla Torres, Raul Ricardohttps://purl.org/pe-repo/renati/level#maestrohttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesisMaestría en Ciencias: Ingeniería Electrónica con mención en Automatización e InstrumentaciónUniversidad Nacional de San Agustín de Arequipa.Unidad de Posgrado.Facultad de Ingeniería de Producción y ServiciosMaestro en Ciencias: Ingeniería Electrónica con mención en Automatización e InstrumentaciónORIGINALTesis.pdfapplication/pdf2936898https://repositorio.unsa.edu.pe/bitstreams/bd89efc3-52b4-427d-bcc1-dfd576f33315/downloaded417de762a02074589d66a0ce85c14cMD51Reporte de Similitud.pdfapplication/pdf3181694https://repositorio.unsa.edu.pe/bitstreams/4a923b2a-bca6-4e71-bbb1-35636a874f65/downloade7410a007c08ebf7cf038a8d90543b19MD52Autorización de Publicación Digital.pdfapplication/pdf203920https://repositorio.unsa.edu.pe/bitstreams/c1ad28e7-aa4b-46a6-96d6-ab3ba98415a4/downloadb505fc674c3fda2fb67c8565acc5ad70MD5320.500.12773/21880oai:repositorio.unsa.edu.pe:20.500.12773/218802026-01-22 10:56:48.2http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccesshttps://repositorio.unsa.edu.peRepositorio Institucional UNSAvridi.gestioninformacion@unsa.edu.pe |
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En este trabajo se comparan dos estrategias de control automático para un sistema de nivel en cascada: el control predictivo basado en modelos (MPC) y el control PID en cascada. El objetivo es evaluar y comparar su desempeño en estabilidad, tiempo de respuesta, exactitud de seguimiento a la referencia y eficiencia operativa, con el fin de definir criterios técnicos para seleccionar el mejor controlador en aplicaciones industriales. La investigación combina revisión teórica, modelado matemático de un sistema de dos tanques en cascada (linealizado en un punto de operación), y simulación en MATLAB bajo escenarios dinámicos diversos (escalón, rampa, senoidal, impulso y ruido). Los resultados, evaluados mediante índices de desempeño (IAE, ITAE, ISE, CE), indican que el MPC supera al PID en cascada en precisión, suavidad de la acción de control y robustez ante ruido, gracias a su capacidad predictiva y de optimización. Por otro lado, el PID se caracteriza por su simplicidad, bajo costo computacional y facilidad de implementación, lo que lo mantiene como alternativa viable en aplicaciones convencionales. Esta tesis proporciona una guía técnica para la toma de decisiones en la automatización de procesos industriales, especialmente en contextos como Arequipa, donde la eficiencia y modernización de sistemas de control son prioritarias. Además, abre la puerta a futuras investigaciones en control avanzado aplicado a procesos reales. |
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