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Metodologia nebulosa robusta para estimação da resposta em frequência de sistemas dinâmicos incertos.

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dc.creator.ID FERREIRA, C. S. T. pt_BR
dc.creator.Lattes http://lattes.cnpq.br/9289693349369495 pt_BR
dc.contributor.advisor1 SERRA, Ginalber Luiz de Oliveira.
dc.contributor.advisor1ID SERRA, G. L. O. pt_BR
dc.contributor.advisor1Lattes http://lattes.cnpq.br/0831092299374520 pt_BR
dc.contributor.advisor2 SOUZA, Benemar Alencar de.
dc.contributor.advisor2ID SOUZA, B. A. pt_BR
dc.contributor.advisor2Lattes http://lattes.cnpq.br/4987294390789975 pt_BR
dc.contributor.referee1 LIMA, Antonio Marcus Nogueira.
dc.contributor.referee2 BARROS, Péricles Rezende.
dc.contributor.referee3 BARRETO, Gilmar.
dc.contributor.referee4 SANDRI, Sandra Aparecida.
dc.description.resumo Nesta tese, uma metodologia nebulosa robusta para estimação da resposta em frequência de sistemas dinâmicos incertos, baseada em dados experimentais, é apresentada. A tese trata basicamente de dois aspectos fundamentais: modelagem nebulosa de sistemas dinâmicos incertos; projeto e implementação de controladores robustos para sistemas dinâmicos incertos, baseados na Resposta em Frequência Nebulosa (RFN), considerada como a principal contribuição deste trabalho. A modelagem nebulosa de sistemas dinâmicos incertos é realizada através da identificação de sistemas e de modelos dinâmicos nebulosos Takagi-Sugeno (TS), os quais permitem o seccionamento do sistema dinâmico incerto em sub-modelos lineares e a concatenação desses sub-modelos numa única estrutura de inferência nebulosa Takagi-Sugeno (TS). Para a obtenção da base de regras do modelo dinâmico nebuloso Takagi-Sugeno (TS), utiliza-se um algoritmo de agrupamento nebuloso para gerar automaticamente o espaço do antecedente e um algoritmo de mínimos quadrados para estimar os parâmetros dos sub-modelos lineares no espaço do consequente. A partir da modelagem nebulosa de sistemas dinâmicos incertos, apresenta-se uma formulação para a obtenção da resposta em frequência de modelos dinâmicos nebulosos Takagi-Sugeno (TS) e um Teorema, no qual se demonstra que a representação gráfica da Resposta em Frequência Nebulosa (RFN) é uma família de respostas em frequências, de módulo e de fase, no domínio da frequência. Como consequência do Teorema, se define a Resposta em Frequência Nebulosa (RFN) como uma região (faixa) nos gráficos de Bode de módulo e fase, obtida pelos sub-modelos no espaço do consequente e baseada nas regiões de operação no espaço do antecedente da base de regras do modelo dinâmico nebuloso Takagi-Sugeno (TS). Resultados experimentais obtidos através do projeto e da implementação, numa plataforma de controle em tempo real, de controladores robustos para sistemas dinâmicos incertos, baseados na Resposta em Frequência Nebulosa (RFN), demonstram a eficiência da metodologia na análise e/ou no projeto de controladores robustos aplicados a sistemas dinâmicos reais. pt_BR
dc.publisher.country Brasil pt_BR
dc.publisher.department Centro de Engenharia Elétrica e Informática - CEEI pt_BR
dc.publisher.program PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA pt_BR
dc.publisher.initials UFCG pt_BR
dc.subject.cnpq Engenharia Elétrica. pt_BR
dc.title Metodologia nebulosa robusta para estimação da resposta em frequência de sistemas dinâmicos incertos. pt_BR
dc.date.issued 2013-05-27
dc.description.abstract In this thesis, a robust fuzzy methodology for frequency response estimation of uncertain dynamic systems, based on experimental data, is presented. The thesis deals with two fundamental aspects: fuzzy modeling of uncertain dynamic systems and design, and implementation of robust controllers for uncertain dynamic systems, based on the Fuzzy Frequency Response (FFR), considered as the main contribution of this work. The fuzzy modeling of uncertain dynamic systems is performed by identification systems and Takagi-Sugeno (TS) fuzzy dynamic models, which allow the isolation of the uncertain dynamic system in linear sub-models and the concatenation of these sub-models into a single Takagi-Sugeno (TS) fuzzy inference structure. To obtain the rules base of Takagi-Sugeno (TS) fuzzy dynamic model, a fuzzy clustering algorithm to automatically generate the antecedent space and least squares algorithm to estimate the parameters of the linear sub-models the consequent space were used. From fuzzy modeling of uncertain dynamic systems a formulation for obtaining the frequency response of Takagi-Sugeno (TS) fuzzy dynamic models is presented as well as a Theorem, which shows that the graphical representation of the Fuzzy Frequency Response (FFR) is a family of frequency responses, of magnitude and phase, in the frequency domain. As a consequence of this Theorem , the Fuzzy Frequency Response (FFR) is defined as a region (bound) in Bode’s magnitude and phase graphs, obtained by the sub-models in the consequent space and based on the operation regions in the antecedent space of Takagi-Sugeno (TS) fuzzy dynamicmodel rules base. Experimental results obtained through the design and implementation of robust controllers for uncertain dynamic systems, based on the Fuzzy Frequency Response (FFR), in a control real-time platform, demonstrate the efficiency of the methodology in the analysis and/or design of robust controllers applied to the real dynamic systems. pt_BR
dc.identifier.uri http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/18187
dc.date.accessioned 2021-04-19T18:19:45Z
dc.date.available 2021-04-19
dc.date.available 2021-04-19T18:19:45Z
dc.type Tese pt_BR
dc.subject Metodologia nebulosa pt_BR
dc.subject Frequência de sistemas dinâmicos - estimação pt_BR
dc.subject Sistemas dinâmicos incertos pt_BR
dc.subject Sistemas nebulosos Tagaki-Sugeno pt_BR
dc.subject Resposta em frequência nebulosa pt_BR
dc.subject Algoritmo de agrupamento nebuloso pt_BR
dc.subject Identificação nebulosa pt_BR
dc.subject Controle robusto pt_BR
dc.subject Uncertain dynamic systems pt_BR
dc.subject Fuzzy identification pt_BR
dc.subject Robust control pt_BR
dc.subject Uncertain dynamic systems pt_BR
dc.subject Takagi-Sugeno (TS) fuzzy systems pt_BR
dc.subject Fuzzy frequency response pt_BR
dc.subject Fuzzy clustering algorithm pt_BR
dc.rights Acesso Aberto pt_BR
dc.creator FERREIRA, Carlos Cesar Teixeira.
dc.publisher Universidade Federal de Campina Grande pt_BR
dc.language por pt_BR
dc.title.alternative Robust fuzzy methodology for estimating the frequency response of uncertain dynamic systems. pt_BR
dc.description.sponsorship Capes pt_BR
dc.identifier.citation FERREIRA, Carlos Cesar Teixeira. Metodologia nebulosa robusta para estimação da resposta em frequência de sistemas dinâmicos incertos. 2013. 188f. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, Centro de Engenharia Elétrica e Informática, Universidade Federal de Campina Grande, Paraíba, Brasil, 2013. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/18187 pt_BR


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