Rosario, 21 de Septiembre de 2017

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Trayectos de PosgradoTrayectos de Posgrado en Automatizacion Industrial I

Trayectos de Posgrado en Automatizacion Industrial I

Acreditación

Aprobada por Resolución Nº 387/12 CD

1. Fundamentación:

A medida que la tecnología avanza, las industrias incorporan más automatización para sus procesos. Las mismas requieren que sus empleados estén continuamente actualizados para que diseñen y mantengan sus procesos automatizados. Este trayecto surge de la necesidad que tienen las industrias en emplear colaboradores capacitados para cubrir puestos de ingeniería y mantenimiento de procesos.

La información que se brindara en el trayecto está basado en conocimientos de práctica profesional en automatismo dentro de distintas industrias (alimenticias, siderúrgicas, cerealeras, automotrices, etc.), por ingenieros que trabajan en el rubro desde hace mas de 10 años. Si bien se ofrecerá una sólida base teórica en los temas incluidos, se propone trabajar una gran proporción del tiempo en ejercitaciones y prácticas sobre equipos de uso industrial de última generación proporcionados por la empresa Schneider Electric Argentina S.A. A fin de facilitar esto, se ha realizado un acuerdo con la firma Schneider Electric, para que provea de equipamiento e información actualizada en automatismo para la capacitación de nuestros alumnos. Estos equipos que se utilizaran serán industriales y de última tecnología”.

2. Objetivo:

Los requerimientos de la industria exigen que los profesionales que se desempeñan en el área de automatización tengan una visión integradora de las múltiples tecnologías que convergen en esta área, tengan capacidad de innovar, de desarrollar y de aplicar nuevas tecnologías y tengan habilidad para analizar, diseñar, optimizar y mantener sistemas. Es, por lo tanto, el objetivo de este curso formar al alumno en las tareas de diseñar, implementar, mantener y modificar un proceso automático industrial. Se aprenderá en detalle sobre los equipos que conforman un automatismo y podrá seleccionarlos, configurarlos y programarlos a través de las herramientas específicas que se verán dentro del dictado.

3. Características del Trayecto:

3.1 Nivel:

Posgrado

3.2 Acreditación:

Se otorgará como reconocimiento de estudios de posgrado por el cursado y aprobación del TCSP la figura de: “Diploma de Posgrado en Automatización Industrial I”

3.3 Perfil del Egresado:

El egresado tendrá la capacidad de entender procesos y saber cómo automatizarlos. Podrá seleccionar sensores, comandos y protecciones de motores, variadores de velocidad. También estará capacitado para comprender, seleccionar, configurar y programar PLC´s. Con este conocimiento podrá insertarse en el ambiente industrial, en los sectores de ingeniería o mantenimiento, podrá trabajar dentro de compañías integradoras de automatismo o en emprendimientos propios.

3.4 Requisitos de Ingreso:

El curso está dirigido a un espectro amplio de profesionales, no solo ingenieros de cualquier especialidad, sino también a licenciados y egresados de carreras terciarias afines a la automatización. El curso complementa, en general, la formación de grado que reciben los estudiantes, ya que difícilmente se reúne en una sola orientación de ingeniería la formación transversal que requiere la Automatización.

A los efectos de someterse a un proceso de admisión, los postulantes deberán presentar:

*Currículum Vitae completo.

*Fotocopia legalizada del Título Universitario y Certificado Analítico.

*Fotocopia de las dos primeras hojas del DNI *Dos fotos carnet (4x4) en color.

*Solicitud de inscripción.

4. Organización del Plan:

El programa académico contempla un total de 210 horas, distribuidas en cuatro actividades curriculares.

4.1 Asignaturas y delimitación de contenidos

AUI-1 Controladores programables (80 hs.): Que es un PLC: Características principales de los mismos. Historia del PLC: Bancos de relé. Primeros PLC comerciales. Arquitectura de PLC: Modular, compacto. Modelos comerciales. Gamas de PLC: Alcance y limitaciones de las mismas. Elección del Controlador en función del proyecto. Teoría digital en el PLC: Bits, palabras y mapa de memoria. Direccionamiento. Lógica de funcionamiento del PLC: Lectura de entradas, salidas, ciclo de Scan. Estados del PLC: Run, Stop, Error. Diferencia entre ellos. Lenguajes de programación: Como son y cuáles son los más utilizados en la industria. Norma IEC 61131-3.Lenguajes de programación Ladder, Grafcet y Bloques. Variables: Tipos. Direccionamiento físico y lógico. Bloques de programación: Revisión de los bloques más utilizados y creación de bloques de usuario. Utilización de los mismos. Búsquedas de fallas: Localización de variables. Tablas de animación. Diseño de comunicación: Configuración de redes y diseño de una comunicación. Lazo de control PID: Diseño. Control a lazo abierto y cerrado. Ejemplos de programación: Estudio de procesos básicos. Arranque motor, fallas. Simulación. Laboratorio Práctica: Prácticas de programación sobre PLC Modicon M340 con la plataforma Unity Pro.

AUI-2 Adquisición de datos – Sensores y transductores (30 hs.): Tecnologías de sensado: Sensado mecánico, fotoeléctrico, magnético, inductivo, laser, etc. Sensores: Tipos y tecnologías.Por contacto y sin contacto. Limites de carrera, microswitch, sensores inductivos, fotoeléctricos, capacitivos, etc. Medición de señales físicas:Caudalímetros, presóstatos, termorresistencias, encoders. Señales en campo: Elección de sensores e instalación. Sensores de seguridad: Características y usos de los mismos. Laboratorio Práctica: Prueba y configuración de algunos sensores de la línea Schneider Electric.

AUI-3 Comando y protección de Motores (60 hs.): Consideraciones generales:Norma IEC 60947-4. Tipos de arranques de motores: Directo, estrella-triángulo. Circuitos típicos. Protecciones motor:Protecciones térmicas y magnéticas. Características. Esquemas de protección:Coordinación tipo I, II y total. Selección de tipo de arranque motor. Protecciones inteligentes: Características generales y comunicación. Arranques suaves:Parámetros típicos y configuración. Prácticas con arranque progresivo Altistart 48 Variadores de frecuencia: Ventajas y aplicaciones de la variación de velocidad electrónica.Principios de funcionamiento del variador de velocidad.Instalación y configuración.Entradas y salidas.Referencias de velocidad. Lazo PID. Comunicación. Métodos de control de la velocidad: Control escalar y vectorial. Laboratorio Práctica: Prácticas con variadores de velocidad Altivar 312.

AUI-4 Programación de PLC (40 hs.): Modelado de sistemas: grafo de estados. Metodología para realizar la programación. Redes de Petri: Descripción funcional de sistemas de eventos discretos con redes de Petri. Implementación programada de redes de Petri. Grafcet: Programación de grafcet en autómatas. Guía GEMMA : Implementación, Procedimientos de parada y puesta en marcha, funcionamiento y fallo. Laboratorio Práctica: Prácticas de programación en lenguaje Grafcet con la plataforma Unity Pro. 4.2 Evaluación: Responderá a un proceso que permita valorar la adquisición de los conocimientos y los logros de habilidades y destrezas por parte de los cursantes en cada una de las actividades académicas que componen la currícula.

Dictado

Presencial

Comienzo

2012


Asignaturas que se dictan en el corriente año:

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