دانلود مقالات ISI درباره کنترل پیش بین، کنترل پیش بینی مدل + ترجمه فارسی
Model Predictive Control
آشنایی با موضوع
کنترل پیش بین یا MPC نوعی کنترل پیشرفته فرایند است که از دهه ۱۹۸۰ در صنایع فرایند، صنایع شیمیایی و پالایشگاههای نفت به کار میرود. در سالهای اخیر کنترل پیش بین در مدلهای بالانس سیستمهای قدرت نیز به کار رفته است. کنترل کنندههای پیش بین مبتنی بر مدلهای دینامیکی فرایند، عمدتاً مدلهای خطی تجربی، است که با شناسایی سیستم به دست آمدهاند. مهمترین مزیت MPC آن است که امکان بهینهسازی تایم اسلات جاری را با در نظر گرفتن تایم اسلاتهای آینده میدهد. این کار با بهینهسازی یک افق زمانی محدود اما اجرای آن تنها در تایم اسلات جاری انجام میگیرد. MPC توانایی پیش بینی رخدادهای آینده و اتخاذ اعمال کنترلی متناسب با آن را دارد. کنترل کنندههای PID و LQR توانایی پیش بینی را ندارند. MPC نوعی کنترل دیجیتال است.
مدلهای به کاررفته در MPC معمولاً مدلهایی برای نشان دادن رفتار یک سیستم دینامیکی پیچیده هستند. الگوریتم کنترل پیش بین پیچیدگی سیستم را افزایش میدهد و برای کنترل سیستمهای ساده که اغلب با کنترل کنندههای PID به خوبی کنترل میشوند لازم نیست. از مشخصههای دینامیکی رایجی که برای کنترل کنندههای PID مشکل هستند میتوان از تآخیرهای زمانی طولانی و دینامیکهای مرتبه بالا نام برد.
مدلهای MPC تغییرات متغیرهای وابسته را که نتیجه تغییرات متغیرهای نابسته هستند پیش بینی میکنند. در یک فرایند شیمیایی متغیرهای نابستهای که میتوان با کنترلر تغییر داد اغلب یا نقاط تنظیم (set point) کنترل کنندههای PID رگولاتوری (فشار، فلو، دما…) هستند یا عنصر کنترلی نهایی (ولو، دمپر…). متغیرهای نابستهای که نمیتوان با کنترل کننده تنظیم کرد به عنوان اغتشاش به کار میروند. متغیرهای وابسته در این فرایندها دیگر اندازه گیریهایی هستند که یا اهداف کنترلی را نشان میدهند یا محدودیتهای کنترلی. MPC با استفاده از اندازه گیریهای فعلی از سیستم تحت کنترل، حالت دینامیکی فعلی فرایند، مدلهای MPC و اهداف و محدودیتهای متغیر فرایند، تغییرات آتی متغیرهای وابسته را محاسبه میکند. این تغییرات به گونهای محاسبه میشوند که متغیرهای وابسته نزدیک به هدف بمانند و محدودیتها روی متغیرهای نابسته و وابسته رعایت شود. معمولاً MPC تنها اولین تغییر در هر متغیر نابسته را برای اجرا میفرستد و محاسبه را برای تغییر بعدی تکرار میکند. با وجود آنکه بسیاری از فرایندهای واقعی خطی نیستند اغلب میتوان آنها را در بازه کوچکی خطی در نظر گرفت. روشهای MPC خطی در بیشتر کاربردها با مکانیسم فیدبک به کار میروند که خطاهای پیش بینی ناشی از عدم تطبیق بین مدل و فرایند را جبران میکند. در کنترل کنندههای پیش بین که تنها از مدلهای خطی تشکیل میشوند اصل برهم نهی (جمع آثار) جبر خطی امکان میدهد اثر تغییرات متغیرهای نابسته چندگانه برای پیش بینی پاسخ متغیر وابسته با هم جمع شوند. با این کار مسئله کنترلی به یک سری محاسبات جبری ماتریسی مستقیم ساده میشود که سریع و مقاوم هستند. هنگامی که مدلهای خطی به اندازه کافی برای نشان دادن غیرخطی بودن واقعی مدل دقیق نیستند از روشهای گوناگونی میتوان استفاده کرد. در برخی موارد میتوان از تغییر متغیرهای فرایند پیش و/یا پس از مدل خطی برای کاهش غیر خطی بودن استفاده کرد. فرایند را میتوان با MPC غیر خطی که مستقیماً از مدل غیر خطی استفاده میکند کنترل کرد. مدل غیر خطی میتواند به شکل یک برازش منحنی تجربی (مانند شبکههای عصبی مصنوعی) یا یک مدل دینامیکی دقیق بر مبنای توازن بنیادی جرم و انرژی باشد. مدل غیر خطی را می توا ن برای به دست آوردن فیلتر کالمن یا استفاه از آن در MPC خطی، خطی سازی کرد.
در این صفحه تعداد 1419 مقاله تخصصی درباره کنترل پیش بین، کنترل پیش بینی مدل که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید. در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI کنترل پیش بین، کنترل پیش بینی مدل (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند. در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Keywords: کنترل پیش بین، کنترل پیش بینی مدل; Optimization problems; Optimal control; Model Predictive Control; Microalgae; Temperature; Growth model; Biofuels;
Keywords: کنترل پیش بین، کنترل پیش بینی مدل; Ill-conditioned systems; Multivariable systems; Perturbation signals; System identification; Model predictive control;
Keywords: کنترل پیش بین، کنترل پیش بینی مدل; Model predictive control; Adaptive control; Artificial pancreas; Type 1 diabetes; Closed-loop glucose control;
Keywords: کنترل پیش بین، کنترل پیش بینی مدل; Multi-agent control; Model predictive control; Limited information sharing; Resource allocation; Discrete inputs;
Keywords: کنترل پیش بین، کنترل پیش بینی مدل; PHEV; plug-in hybrid electric vehicles; PHEB; plug-in hybrid electric bus; DP; dynamic programming; HIL; hardware-in-loop; CTUDC; Chinese typical urban driving cycle; ECMS; equivalent consumption minimization strategy; MPC; model predictive control; EV; e
Keywords: کنترل پیش بین، کنترل پیش بینی مدل; Energy flow; Energy losses; Forecast; Medium voltage feeder; Model predictive control; Photovoltaic system; Storage system; Technical losses;
Keywords: کنترل پیش بین، کنترل پیش بینی مدل; Dynamic Flux Balance Model; Fed-batch bioreactor; Robust control; Robust optimization; Model predictive control; Polynomial Chaos Expansions;
Keywords: کنترل پیش بین، کنترل پیش بینی مدل; Distributed parameter systems; Reduced-order model; Temporal clustering; Model predictive control; Hydraulic fracturing; Dynamic mode decomposition;
Keywords: کنترل پیش بین، کنترل پیش بینی مدل; Autonomous rendezvous and docking; Tumbling target; Collision avoidance; Model predictive control; On-orbit servicing;
Keywords: کنترل پیش بین، کنترل پیش بینی مدل; Model predictive control; Output feedback control; Control of constrained systems; Optimal control; Optimal estimation; Algorithms and software;
Keywords: کنترل پیش بین، کنترل پیش بینی مدل; Continuous crystallisation; Super-saturation control; Model predictive control; Calibration models; Crystal PSD;
Keywords: کنترل پیش بین، کنترل پیش بینی مدل; Model predictive control; Active front steering; Differential brakes; Soft constraint; Lateral stability; Sideslip angle control;
Keywords: کنترل پیش بین، کنترل پیش بینی مدل; Control predictivo basado en modelo; Identificación de sistemas y estimación de parámetros; Filtro de Kalman; Rechazo a perturbaciones; MinerÃa; metalurgia; metales y materiales; Model predictive control; System identification and parameter estimation
Keywords: کنترل پیش بین، کنترل پیش بینی مدل; Demand response; Model predictive control; Heat pump; Thermal energy storage; Peak energy use; Peak generation capacity;
Keywords: کنترل پیش بین، کنترل پیش بینی مدل; RÅNOBIO; Robust energy-optimization of fermentation processes for the production of biogas and wine; MPC; model predictive control; ENMPC; economic nonlinear model predictive control; PSE; parameter and state estimation; SQP; sequential quadratic program
Keywords: کنترل پیش بین، کنترل پیش بینی مدل; Adaptive hypothesis test; Economic performance; Fault detection; Fault tolerant; Monte Carlo; Model predictive control; Nonlinear;
Keywords: کنترل پیش بین، کنترل پیش بینی مدل; Smart hybrid electric vehicle; Multi-objective optimal problem; Fuel consumption optimization; Car-following; Model predictive control;
Keywords: کنترل پیش بین، کنترل پیش بینی مدل; Anaerobic digestion process; Model predictive control; Model reduction; State estimation; Optimal control;
Keywords: کنترل پیش بین، کنترل پیش بینی مدل; Reliability; Dynamic Bayesian networks; Model Predictive Control; Reliability Importance Measures; Health-Aware Control;
Keywords: کنترل پیش بین، کنترل پیش بینی مدل; Spray drying; Real-time optimization; Model predictive control; Economic model predictive control; PI control;
Keywords: کنترل پیش بین، کنترل پیش بینی مدل; Temperature and humidity; Model predictive control; CO2 concentration; Open loop optimisation; Energy efficiency; DX A/C system;
Keywords: کنترل پیش بین، کنترل پیش بینی مدل; Model predictive control; Step response models; Block factorization; Interior-point methods; Riccati recursion; Condensing; Numerical optimization;
Keywords: کنترل پیش بین، کنترل پیش بینی مدل; Speed tracking; Speed control; Autonomous ground vehicles; Model predictive control; Real-time optimization;
Keywords: کنترل پیش بین، کنترل پیش بینی مدل; Wave energy conversion; Parametric excited wave energy conversion; Pitch-surge control; Model Predictive Control;
Keywords: کنترل پیش بین، کنترل پیش بینی مدل; Model predictive control; Economic control; Periodic control; Bounded uncertainties; Distribution networks;
Keywords: کنترل پیش بین، کنترل پیش بینی مدل; Nonlinear; Model predictive control; Swarm optimization; Controlled autoregressive integration moving average; Optimal operation; Wind power;
Keywords: کنترل پیش بین، کنترل پیش بینی مدل; Model predictive control; Photovoltaic systems; Wind energy systems; Grid connected systems; Stand-alone applications;
Keywords: کنترل پیش بین، کنترل پیش بینی مدل; Hybrid electric tracked bulldozer; Energy management; Model predictive control; Dynamic programming; Rule-based; Robustness;
Keywords: کنترل پیش بین، کنترل پیش بینی مدل; Air suspension; Damper; Multi-mode; Hybrid system; Mixed logical dynamical system; Model predictive control;
Keywords: کنترل پیش بین، کنترل پیش بینی مدل; Model predictive control; Heat network; Direct-use geothermal; Reactive transport; Rotliegend; Low enthalpy;
Keywords: کنترل پیش بین، کنترل پیش بینی مدل; Fault-tolerant control; Direct methanol fuel cell; Model-based fault detection and isolation; Fuel economy; System efficiency; Virtual sensor; Stability; Model predictive control;
Keywords: کنترل پیش بین، کنترل پیش بینی مدل; Model predictive control; Yaw rate tracking; Lateral stability; Vehicle state estimation; Unscented Kalman filter;
Keywords: کنترل پیش بین، کنترل پیش بینی مدل; Building climate control; Optimization; Model predictive control; Model order reduction; Controller model;
Keywords: کنترل پیش بین، کنترل پیش بینی مدل; PEM fuel cell; Water management; Distributed parameter modeling; Model predictive control; Performance enhancement;