کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
4926753 1431603 2017 9 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A model-based framework for fault estimation and accommodation applied to distributed energy resources
ترجمه فارسی عنوان
یک چارچوب مبتنی بر مدل برای برآورد گسل و محل اقامت مورد استفاده برای منابع انرژی توزیع شده است
کلمات کلیدی
ترجمه چکیده
در این مقاله، توسعه و رویکرد یک شناسایی خطای مبتنی بر مدل و چارچوب محل اقامت مورد استفاده برای منابع انرژی توزیع شده کنترل شده با داده های کنترل شده تحت کنترل گسل کنترل کننده ارائه شده است. هدف اصلی رویکرد پیشنهادی، اداره کردن گسل هایی است که ثبات و عملکرد را تضعیف می کنند، در حالی که باقی مانده به آلارم های دروغین. روش پیشنهادی برای شناسایی و تخمین تقصیر دوگانه، از طریق استفاده از یک مدل سیستم جاسازی شده که موجب به حداقل رساندن اختلاف بین حالت های برآورد شده و نمونه گیری در هر دوره نمونه گیری می شود، با تنظیم یک پارامتر گسل در مدل جاسازی شده در افق گذشته، اجازه می دهد. برآورد پارامتر خطای حاصل از آن توسط سیستم کنترل برای پیدا کردن یک استراتژی اقامت بهینه سازی خطا با حداقل رساندن یک معیار عملکرد از پیش تعریف شده در حالی که اطمینان از ثبات حلقه بسته است استفاده می شود. چارچوب مکانیابی خطای توسعه یافته سپس به یک مدل شبیه سازی شده از یک سلول سوختی اکسید جامد تحت هرگونه گسل های پایدار و تخریب عملکرد در کنترل کننده ها اعمال می شود. بحث در مورد برخی از مسائل مربوط به پیاده سازی عملی مربوط به چارچوب توسعه یافته نیز گنجانده شده است.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی انرژی انرژی های تجدید پذیر، توسعه پایدار و محیط زیست
چکیده انگلیسی
This paper presents the development and approach of a model-based fault identification and accommodation framework applied to sampled-data controlled distributed energy resources subject to control actuator faults. The main objective of the proposed approach is to handle faults that degrade stability as well as performance, while remaining robust to false alarms. The proposed method allows for dual fault detection and estimation, through the use of an embedded system model that minimizes the residual between the estimated and sampled states at each sampling period by adjusting a fault parameter in the embedded model over a past horizon. The resulting fault parameter estimate is then used by the control system to find an optimal fault accommodation strategy by minimizing a predefined performance metric whilst ensuring closed-loop stability. The developed fault accommodation framework is then applied to a simulated model of a solid oxide fuel cell subject to both stability and performance degrading faults in the control actuators. A discussion of some of the practical implementation issues associated with the developed framework is also included.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Renewable Energy - Volume 100, January 2017, Pages 35-43
نویسندگان
, ,