Повышающий преобразователь постоянного напряжения с использованием нечеткой системы управления, смоделированный в среде Simulink
- Авторы: Ковальчук Г.Н.1, Хисматуллин А.С.1
-
Учреждения:
- Институт нефтепереработки и нефтехимии Уфимского государственного нефтяного технического университета
- Выпуск: Том 9, № 4 (2022)
- Страницы: 30-34
- Раздел: Статьи
- URL: https://journals.eco-vector.com/2313-223X/article/view/529865
- DOI: https://doi.org/10.33693/2313-223X-2022-9-4-30-34
- ID: 529865
Цитировать
Полный текст



Аннотация
Решающее значение для работы преобразователей напряжения, тока, мощности является выбор метода управления. Управление сложными динамическими системами в условиях недостаточной или нечеткой информации требует привлечения не стандартных подходов в ходе построения системы управления. Есть два возможных варианта выхода из традиционных рамок линейного управления. Первый, заключается в разработке более точных нелинейных моделей, на которых может основываться высокопроизводительное проектирование контроллеров. Однако при выборе данного пути приходится разрабатывать очень сложные алгоритмы управления, и, следовательно, контроллер будет производить сложные математические вычисления, что может негативно отразиться на скорости регулирования и отклика. Другой путь заключается в использовании нейросетевого регулятора на основе нечеткой логики. Нечеткая логика является обобщением математической логики и теории множеств, которая является функцией принадлежности объекта ко множеству и может принимать любые значение в диапазоне [0; 1], а не только 0 или 1. В случае использования нечеткой логики моделирование не требуется, так как вся работа по проектированию контроллера сводится к преобразованию, заложенных в нечеткую логику правил, в алгоритм автоматического управления.
Полный текст

Об авторах
Григорий Николаевич Ковальчук
Институт нефтепереработки и нефтехимии Уфимского государственного нефтяного технического университета
Email: grigoriy.kovalchuk@mail.ru
Салават, Российская Федерация
Азат Салаватович Хисматуллин
Институт нефтепереработки и нефтехимии Уфимского государственного нефтяного технического университетакандидат физико-математических наук, доцент; преподаватель кафедры электрооборудования и автоматики промышленных предприятий Салават, Российская Федерация
Список литературы
- Макарова И.М., Лохина В.М. Интеллектуальные системы автоматического управления. М.: Физматлит, 2001. 576 с.
- Дьяконов В. Д93 Simulink 4. Специальный справочник. СПб.: Питер, 2002. 528 с.: ил.
- Altas I.H. Fuzzy logic control in energy systems with design applications in MatLab/Simulink. United Kingdom: The Institution of Engineering and Technology, Michael Faraday House, Six Hills Way, 2017. 506 c.
- Mattaveli P., Rossetto L., Spiazzi G. General purpose fuzzy controller for DC-DC converters // IEEE Transactions on Power Electronics. 1997. Vol. 12.
- Хисматуллин А.С., Гареев И.М. Исследование переноса интегрального параметра в жидкости с газовыми пузырьками // Экологические системы и приборы. 2015. № 7. С. 38-42.
- Хисматуллин А.С., Прахов И.В., Григорьев Е.С., Шафеев Р.Р. Применение нечеткой логики для компенсации реактивной мощности в электрической сети // Международный технико-экономический журнал. 2018. № 4. С. 13-19.
- Khismatullin A.S. Method for increasing oil resources transformers with longterm operation. In: IOP conference series: Materials science and engineering. 2018. Pp. 022-058.
- Bashirov M.G., Khismatullin A.S., Sirotina E.V. Cooling system oil-immersed transformers with the use of a circulating sulfur hexafluoride // Lecture Notes in Electrical Engineering. 2020. Vol. 641 LNEE. Pp. 613-621.
- Vasilev I., Hismatullin A. The theory of fuzzy sets as a means of assessing the periods of service of asynchronous electric motors. In: Proceedings - 2020: International Conference on Industrial Engineering, Applications and Manufacturing, ICIEAM 2020. 2020. Pp. 911-1887.
- Prakhov I.V., Khismatullin A.S. Development of a hardware-software complex for determining the technical condition of pumping equipment. In: Proceedings - 2020: International Ural Conference on Electrical Power Engineering, UralCon 2020. 2020. Pp. 220-224.
Дополнительные файлы
