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Neuro-adaptive model-reference fault-tolerant control with application to wind turbines

机译:神经自适应模型参考容错控制在风力发电机中的应用

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摘要

This work investigates the model-following control problem associated with a class of non-linear systems in the presence of modelling uncertainties and actuator failures. The particular interest lies in the development of designer-friendly and cost-effective control scheme. By combining model-reference mechanism with robust adaptive radial basis function (RBF) neural network (NN), several control algorithms are derived without the need for precise system parameters or analyticalbound estimation on actuator failure variables. It is shown that the developed control algorithms are structurally simple and computationally inexpensive. Application of the proposed strategies to individual pitch control of wind turbines is also addressed. Formative stability analysis and numerical simulation on severe failure scenarios confirm the effectiveness of the proposed methods.
机译:这项工作研究了存在模型不确定性和执行器故障的情况下与一类非线性系统相关的模型跟随控制问题。特别感兴趣的是开发对设计者友好且具有成本效益的控制方案。通过将模型参考机制与鲁棒的自适应径向基函数(RBF)神经网络(NN)相结合,可以导出几种控制算法,而无需精确的系统参数或执行器故障变量的分析界估计。结果表明,所开发的控制算法在结构上简单且计算量小。还讨论了所提出的策略在风力涡轮机的单独桨距控制中的应用。在严重破坏情景下的形成稳定性分析和数值模拟证实了所提方法的有效性。

著录项

  • 来源
    《Control Theory & Applications, IET》 |2012年第4期|p.475-486|共12页
  • 作者

    Fan L.-L.; Song Y.-D.;

  • 作者单位

    Center for Intelligent Systems and Renewable Energy, Beijing Jiaotong University, Beijing 100044, People's Republic of China;

  • 收录信息
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
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