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http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/6348
Title: | Controle robusto aplicado a modelos de Hammerstein identificados por meio de métodos de subespaço com restrição nos autovalores. |
Authors: | Nicolau, Bianca Priscila Rioga |
metadata.dc.contributor.advisor: | Ricco, Rodrigo Augusto Braga, Márcio Feliciano |
metadata.dc.contributor.referee: | Ricco, Rodrigo Augusto Braga, Márcio Feliciano Campos, Víctor Costa da Silva Paula, Marcus Vinícius de |
Keywords: | Controladores elétricos Controle automático Modelos matemáticos Sistemas lineares de controle Sistemas não-lineares |
Issue Date: | 2023 |
Citation: | NICOLAU, Bianca Priscila Rioga. Controle robusto aplicado a modelos de Hammerstein identificados por meio de métodos de subespaço com restrição nos autovalores. 2023. 55 f. Monografia (Graduação em Engenharia Elétrica) -Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, João Monlevade, 2023. |
Abstract: | Neste trabalho utilizam técnicas de identificação de sistemas caixa cinza para estimar modelos matemáticos para sistemas não lineares. Dessa forma, estuda-se a representação de modelos de blocos interconectados de Hammerstein identificados por meio de métodos de subespaços. Em um segundo momento, por meio de simulações, faz-se a análise de controladores robustos sobre modelos estimados sem restrição nos autovalores a fim de verificar o comportamento do modelo. Posteriormente faz-se a análise em modelos estimados com restrições nos autovalores. Após o estudo e comparação dos modelos, a restrição apresenta uma melhoria no desempenho do conjunto modelo-controlador. |
metadata.dc.description.abstracten: | In this work, gray-box system identification techniques are employed to construct mathematical models of nonlinear systems. In this way, the representation of interconnected Hammerstein block models identified through subspace methods is studied. In a second phase, through simulations, robust controller analysis is carried out on estimated models without eigenvalue constraints to assess the model’s behavior. Subsequently, the analysis is performed on estimated models with eigenvalue constraints. After the study and comparison of the models, the constraint shows an improvement in the performance of the model-controller ensemble. |
URI: | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/6348 |
metadata.dc.rights.license: | Este trabalho está sob uma licença Creative Commons BY-NC-ND 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/?ref=chooser-v1). |
Appears in Collections: | Engenharia Elétrica - JMV |
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