08 Sep

Definición de Domótica

“Domótica” es un neologismo que comenzó a aparecer en los diccionarios franceses hacia 1998. Viene de la raíz latina “domos” (casa) y de la voz francesa “informática”.

Es una rama de la Ingeniería que se ocupa de la automatización de las funciones que realizan los componentes de una instalación doméstica y su integración en un único sistema que permita el funcionamiento coordinado y optimice los recursos y funciones disponibles. Se trata del salto de las uniones y conexiones físicas en las instalaciones a las uniones y conexiones lógicas de los diferentes elementos de la instalación.

Ámbitos de Aplicación

Dependiendo del ámbito de aplicación se utilizan los siguientes términos:

  • Domótica: Referida al sector doméstico y/ó viviendas.
  • Inmótica: Referido a la gestión de edificios. Gestión de iluminación, accesos, climatización.
  • Urbótica: Referido a la gestión urbana. Control de alumbrado público, gestión de grupos semafóricos, telecomunicaciones, telepeaje.

No confundir con el concepto de “Hogar Digital” u hogar conectado donde internet ofrece amplias posibilidades de comunicaciones y telegestión.

Historia de la Domótica

La domótica nació en Estados Unidos a mediados de los años 70 sobre el sistema X-10. Consistía en la gestión de temperatura en oficinas y poco más. Era y es el sistema que se monta uno mismo.

A principios de los 90 se incorporó a los edificios los sistemas de cableado estructurado (SCE) que permitían la interconexión de dispositivos mediante un cableado estándar (los primeros edificios inteligentes).

Posteriormente aparecieron pequeños automatismos destinados a viviendas y edificios y sistemas específicos de control.

Por último, la compatibilización de funciones y comunicación dentro de estándares nos lleva a la actualidad. Sistemas de bus centralizados ó no en diferentes medios de transmisión.

Utilidad de la Domótica

La Domótica integra en una vivienda, edificio ó espacio los elementos necesarios para unificar:

  • Confort
  • Seguridad técnica
  • Ahorro energético
  • Climatización
  • Seguridad intrusión
  • Comunicaciones
  • Multimedia
  • Ocio

Los Automatismos realizan funciones aisladas y la Domótica integra los diversos automatismos en la vivienda.

Coeficientes de Consumo en una Vivienda

En una vivienda los coeficientes de consumo dependiendo de la instalación realizada serían:

  • Solo conmutación: 1 a 1,3
  • + Conmutación Central: 0,95
  • + Control Horario + Regulación + Control de Iluminación constante: 0,90
  • + Control de Persianas + Control de Escenas: 0,85
  • + Control individual y dividido de habitaciones: 0,75

Automatismo

Es un conjunto de aplicaciones dirigidas por un sistema de control que permite realizar, sin la intervención humana, una serie de operaciones. Orientado inicialmente a sistemas industriales, consigue:

  • Simplificar el trabajo humano. El operario accede a trabajos de supervisión y mantenimiento.
  • Facilitar la modificación y ajuste de los procesos de fabricación del producto.
  • Mejora de la calidad y aumento de la productividad.
  • Aumento de la seguridad e higiene en el trabajo.

Estructura de un Automatismo

  • Sensores: Son los elementos encargados de recoger la información del entorno para alimentar al sistema de control. Son como los sentidos en el ser humano. Ejemplo: Temperatura, presión, movimiento, humedad, luz.
  • Actuadores: Son los elementos encargados de ejecutar las órdenes de salida del sistema de control. Ejemplo: Relés, contactores, motores, electroválvulas.
  • Sistema de Control: Es el encargado de tomar decisiones en función de los valores que toman las entradas y los parámetros del programa accionando las salidas.
  • Interface Hombre-Máquina (HMI): Es el sistema que permite al usuario introducir datos, parámetros y programas al sistema de control y recibir información acerca del estado de los sistemas, alarmas, etc. Ejemplo: Pilotos, pantallas, monitores, teclados.

Sensores y Transductores (Clasificación)

En función de su Tipo de señal de salida:

  • Analógicos: Entregan una señal de salida proporcional a la magnitud medida. La señal estará comprendida entre un máximo y un mínimo. Un ejemplo son las LDR y los sensores de presión. También se llaman transductores.
  • Digitales: Son aquellos que solo pueden tomar un número finito de valores entre un máximo y un mínimo de la magnitud medida. Los binarios son los más habituales, como los termostatos.

En función de su Clase de salida:

  • Activos: Entregan una tensión ó intensidad como señal de salida, proporcional a la magnitud medida. Un ejemplo son los sensores piezoeléctricos.
  • Pasivos: Son aquellos que varían su resistencia interna en función de la medida que realizan. Las LDR, NTC y PTC son los más habituales.

En función de la magnitud a medir:

Sensores de Temperatura

En función del medio donde se aplican:

  • Ambiente: Pueden estar preparados para instalación en interiores ó en intemperie.
  • Tuberías: Aplicados en su exterior, sirven para medir la temperatura de las tuberías y conducciones, habitualmente de agua.
  • Conductos: Aplicados en el interior de conducciones de climatización por aire, sea caliente ó frío.

Según su principio de funcionamiento:

  • Termostatos: Sirven para detectar la temperatura ambiente.
    • Bi-metálicos: Basados en la deformación de una lámina bi-metálica, ofrecen un dial y un contacto inversor.
    • Electrónicos: Basados en sensores PTC, ofrecen indicación digital de la temperatura ambiente y un contacto inversor para conectar al sistema.
  • Sensores: Sirven para medir la temperatura ambiente. Habitualmente son de tipo termopar ó PTC y se aplican en la medida de temperatura de tuberías, conducciones de aire y ambiente. (DIBUJO1)
  • Termopares: Convierten energía calorífica en energía eléctrica. Descubiertos por Thomas Johann Seebeck en 1821, se basa en la FEM que produce la unión de dos metales diferentes sometidos a diferentes temperaturas. Dependiendo de los materiales producen diferentes microvoltios por ºK. Existen diferentes tipos normalizados según norma ANSI.
    • Tipo E: -270 a 1000 ºC. Níquel-Cromo/Cobre-Níquel.
    • Tipo J: -270 a 1200 ºC. Hierro/Cobre-Níquel.
    • Tipo T: -270 a 400 ºC. Cobre/Cobre-Níquel.
    • Tipo K: -270 a 1372 ºC. Níquel-Cromo/Níquel-Aluminio.
    • Tipo N: -270 a 1300 ºC. Níquel-Cromo.-Silicio/Níquel-Silicio-Magnesio.

Para los cables de extensión se especifican los tipos R, S, B de Platino-Rodio en diferente porcentaje especificados hasta 1820 ºC.

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