UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
  

Timbre

Ficha de Componente Curricular

 

CÓDIGO:

 

COMPONENTE CURRICULAR:

REDES INDUSTRIAIS PARA CONTROLE E AUTOMAÇÃO II

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE:

FACULDADE DE ENGENHARIA ELÉTRICA

SIGLA:

FEELT

CH TOTAL TEÓRICA:

30 horas

CH TOTAL PRÁTICA:

60 horas

CH TOTAL:

90 horas

 

OBJETIVOS

Ao final da disciplina o estudante será capaz de projetar, analisar e aplicar redes de comunicação industriais e estratégias de controle.

 

Ementa

Teoria básica e aplicações dos principais protocolos de redes de automação industrial.

 

PROGRAMA

1. Introdução a redes industriais modernas

       1.1. Tecnologia da transmissão

       1.2. Revisão de conceito básicos de redes

       1.3. Características básicas de redes fieldbus

       1.4. Inovação e Empreendedorismo em projetos de automação

2. Redes de Processos Industriais

       2.1. Conceitos básicos do protocolo: camada física, camada MAC, camada de Aplicação.

                2.1.1. Modbus RTU/TCP

                2.1.2. Devicenet

                2.1.3. Profibus DP / PA

                2.1.4. FF H1/ HSE

                2.1.5. Profinet

                2.1.6. Ethernet IP

3. Principais aplicações de Controle Aplicado de Automação de Processos Industriais

     3.1. controle de vazão

     3.2. Controle de pressão e razão

     3.3. Controle de temperatura e cascata

     3.4. Estratégias avançadas de controle.

4. Redes de automação industrial para Sistemas Elétricos

     4.1. Conceitos básicos dos protocolos DNP3 e 61850: tecnologia, estrutura, elementos da rede.

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. NATALE, Ferdinando. Automação industrial. 10. ed. rev. São Paulo: Érica, 2008. Disponível em: http://www.editoraerica.com.br. Acesso em: 15 abr. 2018.

2. LUGLI, Alexandre Baratella. Redes industriais para automação industrial: AS-I, PROFIBUS e PROFINET. São Paulo: Érica, 2010.

3. SEN, Sunit Kumar. Fieldbus and Networking in Process Automation. [S. l.]: CRC Press, 2014.

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. BERGE, Jonas. Fieldbuses for process control: engineering, operation and maintenance. Research Triangle Park, NC: ISA, 2002.

2. GROOVER, Mikell P. Automação industrial e sistemas de manufatura. 3. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2011.

3. LUGLI, Alexandre Baratella. Sistemas Fieldbus para automação industrial: DeviceNet, CANopen, SDS e Ethernet. São Paulo: Érica, 2009.

4. MORAES, Cícero Couto de. Engenharia de automação industrial. 2. ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2007.

5. SILVEIRA, Paulo Rogério da. Automação e controle discreto. 9. ed. São Paulo: Érica, 2012.

 

aprovação

 

Prof. Dr. Carlos Eduardo Tavares

Coordenador do Curso de Graduação em Eng. Elétrica

Prof. Dr. Sérgio Ferreira de Paula Silva

Diretor da Faculdade de Eng. Elétrica

 


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Documento assinado eletronicamente por Carlos Eduardo Tavares, Coordenador(a), em 04/06/2019, às 13:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.


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Documento assinado eletronicamente por Sergio Ferreira de Paula Silva, Diretor(a), em 05/06/2019, às 16:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.


QRCode Assinatura

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Referência: Processo nº 23117.025407/2019-56 SEI nº 1171803