Identifying Data 2016/17
Subject (*) Control Avanzado de Sistemas Marinos Code 631480104
Study programme
Mestrado Universitario en Enxeñaría Mariña
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree 1st four-month period
First Obligatoria 6
Language
Spanish
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Enxeñaría Industrial
Coordinador
Ferreiro Garcia, Ramon
E-mail
ramon.ferreiro@udc.es
Lecturers
Ferreiro Garcia, Ramon
Perez Castelo, Francisco Javier
E-mail
ramon.ferreiro@udc.es
francisco.javier.perez.castelo@udc.es
Web
General description

Study programme competencies
Code Study programme competences / results
A1 Controlar o asento, a estabilidade e os esforzos, a nivel de xestión.
A2 Detectar e definir a causa dos defectos de funcionamento das máquinas e reparalas, a nivel de xestión.
A5 Garantir que se observan as prácticas de seguridade no traballo, a nivel de xestión.
A6 Facer arrancar e parar a máquina propulsora principal e a maquinaria auxiliar, incluídos os sistemas correspondentes, a nivel de xestión.
A7 Facer funcionar o equipo eléctrico e electrónico, a nivel de xestión.
A8 Facer funcionar a máquina, controlar, vixiar e avaliar o seu rendemento e capacidade, a nivel de xestión.
A9 Manter a seguridade dos equipos, sistemas e servizos da maquinaria, a nivel de xestión.
A14 Probar o equipo eléctrico e electrónico, detectar avarías e mantelo en condicións de funcionamento o reparalo, a nivel de xestión.
A15 Utilizar os sistemas de comunicación interna, a nivel de xestión.
A17 Coñecer e ser capaz de aplicar os códigos, normas e regulamentos relativos á operación de buques e artefactos relacionados coa explotación dos recursos mariños, prestando especial atención aos sistemas de seguridade abordo e á protección ambiental.
A19 Regular, controlar, diagnosticar e supervisar sistemas, procesos e máquinas para a toma de decisións en condución e operación.
A20 Capacidade para desenrolar tarefas de análise e síntese de problemas teórico-prácticos en base a conceptos adquiridos noutras disciplinas do ámbito marítimo, mediante fundamentos físico-matemáticos.
A21 Operar, reparar, manter, reformar, deseñar e optimizar a nivel de xestión as instalacións industriais relacionadas coa enxeñaría mariña.
A23 Capacidade de autoformación, creatividade e investigación en temas de interese científico e tecnolóxico.
A25 Correcta utilización do idioma Inglés na elaboración de informes técnicos e correspondencia comercial.
B1 Aprender a aprender.
B2 Resolver problemas de forma efectiva.
B3 Comunicarse de maneira efectiva nun entorno de traballo.
B4 Traballar de forma autónoma con iniciativa.
B5 Traballar de forma colaborativa.
B11 Capacidade para resolver problemas con iniciativa, toma de decisións, creatividade, razoamento crítico e de comunicar e transmitir coñecementos, habilidades e destrezas.
B12 Posuír e comprender coñecementos que aporten unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación
B13 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a sua capacidade de resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidas dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo
B14 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partires dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vencelladas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos
B15 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sin ambigüidades
B16 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun xeito que haberá de ser en grande medida autodirixido ou autónomo.
C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
C9 Falar ben en público

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences / results
Adqusición de conocimientos avanzados, habilidades y destrezas en los siguientes campos de aplicación a la ingeniería marina para: Resolver eficientemente problemas de automatización avanzada y control de instalaciones complejas de buques y artefactos marinos. Trabajar de forma autónoma con iniciativa para la toma de decisiones idóneas y resolver los problemas presentados dentro del entorno de la ingeniería marina de modo eficiente. Realizar análisis y síntesis de problemas técnicos avanzados y complejos del entorno marítimo. Aplicar el conocimiento de forma efectiva a la solución de problemas de automatización y control avanzado de equipos e instalaciones marinas. Planificar, organizar y tomar decisiones eficientes con el objeto de resolver problemas de automatización propios de la ingeniería marina. AC1
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AC9
AC14
AC15
AC17
AC19
AC20
AC21
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AC25
BC1
BC2
BC3
BC4
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BC11
BC12
BC13
BC14
BC15
BC16
CC2
CC9

Contents
Topic Sub-topic
TYPICAL CONTROL ARCHITECTURES ADVANCED APPLICATION TO THE EXPLOITATION OF MARINE RESOURCES ASSOCIATED FACILITIES 1.1 INTRODUCTION TO PROCESS CONTROL ARCHITECTURE OF MARINE PLANT.
1.2 CONVENTIONAL CONTROL STRUCTURE CASCADE
1.4 CONVENTIONAL CONTROL STRUCTURES IN ADVANCE
1.5 CONVENTIONAL CONTROL STRUCTURES OF RELATIONSHIP
1.6 TYPICAL STRUCTURES ITEM CONTROL RANGE (SPLIT-RANGE CONTROL)
1.7 KEY COMBINATION OF DIFFERENT CONTROL STRUCTURES.
1.8 EXERCISES ON CONTROL SYSTEMS APPLIED TO MARINE FACILITIES INCLUDING:
CONTROL PARAMETERS OF POWER GENERATION.
CONTROL OF PRESSURE, TEMPERATURE, AND THE AGUS QUALITY LEVELS IN GENERATING PLANTS DISTILLED.
CONTROL COMBUSTION BOILER AND STEAM GENERATORS (CONTROL OF COMBUSTION PARAMETERS LEVEL, TEMPERATURE REHEATING, DESRRECALENTADO, CONTROL PRESSURE AND TEMPERATURE CAPACITORS VAPOR.Y DEAERATOR LEVEL)
DENIVEL CONTROLS AND LIQUID TEMPERATURES LOADS.
CONTROLS TEMPERATRURA REFRIGERATED WAREHOUSES.
AUXILIARY CONTROL FACILITIES
SUGGESTED EXERCISES 1.9.
DRIVING, DIAGNOSIS AND MONITORING OF PLANTS AND MARINE ENGINEERING PROCESSES. 3.1 CONCEPTS ON MONITORING OF PLANTS AND PROCESSES.
3.2 FAULT DIAGNOSIS: DETECTION AND FAULT.
3.3 DECISION MAKING: RE-CORRECTION CONTROL SYSTEMS, PLANTS AND PEOCSSOS.
3.11 YEARS DETERMINED TO MONITORING IMPLEMENTATION OF PLANTS.
3.11.1 Proposed exercises
ARCHITECTURE AND ADVANCED CONTROL ALGORITHMS WITH COUNTRY BUSES (FOUNDATION Fieldbus) APPLICABLE TO THE OPERATION OF MARINE RESOURCES ASSOCIATED FACILITIES 2.1 INTRODUCTION TO PROCESS CONTROL ARCHITECTURE OF MARINE PLANTS FIELDBUS.
2.2 CONVENTIONAL CONTROL STRUCTURE CASCADE, ADVANCE, LIST, RANGE GAME, COMPUTED VARIABLE, ADAPTIVE CONTROL, INTELLIGENT CONTROL AND PREDICTIVE CONTROL WITH FIELDBUS.
2.3 KEY COMBINATION OF DIFFERENT APPLICATION CONTROL STRUCTURES AND PROCESSES TO PLANTS.
2.4 ARCHITECTURE OF SCADA
2.5 MAINTENANCE AND OPERATION OF CONTROL WITH FIELDBUS ARQUITECRUTAS.
2.6 EXERCISES ON CONTROL SYSTEMS APPLIED TO MARINE SYSTEMS WITH COUNTRY BUSES INCLUDING:
CONTROL PARAMETERS OF POWER GENERATION.
CONTROL OF PRESSURE, TEMPERATURE, AND THE AGUS QUALITY LEVELS IN GENERATING PLANTS DISTILLED.
CONTROL COMBUSTION BOILER AND STEAM GENERATORS (CONTROL OF COMBUSTION PARAMETERS LEVEL, TEMPERATURE REHEATING, DESRRECALENTADO, CONTROL PRESSURE AND TEMPERATURE CAPACITORS VAPOR.Y DEAERATOR LEVEL)
DENIVEL CONTROLS AND LIQUID TEMPERATURES LOADS.
CONTROLS TEMPERATRURA REFRIGERATED WAREHOUSES.
GOVERNMENT CONTROL OF SHIPS AND MARINE STRUCTURES.
CONTROL OF DYNAMIC POSITIONING OF SHIPS AND MARINE STRUCTURES.
AUXILIARY CONTROL FACILITIES
SUGGESTED EXERCISES 2.7.

Planning
Methodologies / tests Competencies / Results Teaching hours (in-person & virtual) Student’s personal work hours Total hours
Case study A19 A20 A22 A23 A25 B12 B13 B14 B15 B16 C9 10 20 30
Workshop C5 C6 C7 C8 20 30 50
Laboratory practice A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A21 A22 A23 A24 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 C1 C2 C3 C4 20 20 40
Laboratory practice A19 5 5 10
 
Personalized attention 20 0 20
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Case study Didactic exercises to understand and learn the working environment of every subtopic, followed by specific exercises related to every topic.
Workshop A didactic exercise to understand and learn the working environment of avery topic.
Laboratory practice Lab case studies to understand the practiacl implementationn issues of the program.
Laboratory practice O traballo de prácticas de laboreatorio consiste en
1º familiarizar os alumnus coas inatalacións de control de procesos
2º adequrir habilidades e destrezas no manexo de sensors reguladires e actuadores.
3º adequerir habilidades e destrezas no manexo de plantras de control de procesos

Personalized attention
Methodologies
Laboratory practice
Description
Individual and simple exercices to understant the studied theme follwed by specific axercises to achieve reinforcement of the knowledge on case studies of practiavcal application.

Assessment
Methodologies Competencies / Results Description Qualification
Case study A19 A20 A22 A23 A25 B12 B13 B14 B15 B16 C9 Skills in finding solutions of previous learned case studies
50
Workshop C5 C6 C7 C8 Skills in finding solutions of previous learned case studies

15
Laboratory practice A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A21 A22 A23 A24 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 C1 C2 C3 C4 Workshop Skills in finding solutions of previous learned lab. case studies
25
Laboratory practice A19 demostración de habilidades e destrezas na resolución de un exercicio práctico de laboratorio realizado durante o curso 10
 
Assessment comments

          The evaluation criteria considered in the ammendments A-III/1 and A-III/2 of the STCW code wil be taken into account when designing the evaluation tasts. 


Sources of information
Basic

Astrom, Karl Johan. (1988). Sistemas controlados por computador

Andrés Puente, E. (1986). Regulación automática I, II

Ferreiro García, Ramón. (1999). Nociones dobre control industrial basado en teglas difusas

Ferreiro García. R. (1995). Nociones sobre aplicación de PLC’s al control de procesos industriales. ed. Universidad de A Coruña

Creus Solé, Antonio. (1990). Instrumentos Industriales: su ajuste y comprobación

Creus Solé, Antonio. (1997). Instrumentación Industrial

Ogata, Katsuhi. (1998). Ingeniería de control moderna

Complementary

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Manuales y Libros de instrucciones de Sistemas de desarrollo de control difuso

¨ Fuzzy Tech

¨ Togai Infralogic

¨ FuzzyCon.Siemens

¨ Fuzzy -Matlab

¨ Fuzzy Lab-View

¨ Fuzzy DeltaV

Bibliografía de PLCs

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Manuales de instruciones

[13] Schneider. (1999). Libros de Instrucciones y referencia sobre PLC’s TSX nano y TSX micro y TSX Premiun.

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Manuales de instrucciones en instrumentación

Daq. LabView

HP-VEEPro

Data Translation

PCLab-Card de Advantage

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Jack Maki, Aaron strauss. (1982). Introduction to optimal control theory. Springer Verlag. New York.

Lewis, Frank.L. (1986). Optinal Control

M.H.I. Dore. ( ). Dynamic Investment Planning. Crown Helm. London SW11.


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