SIMULACIÓN DE IDENTIFICADORES A TRAVÉS DE REDES NEURONALES Y CONTROL INVERSO GENERALIZADO

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SIMULACIÓN DE IDENTIFICADORES A TRAVÉS DE REDES NEURONALES Y CONTROL INVERSO GENERALIZADO •ING. JOSE GUILLERMO GUARNIZO MARIN [email protected] ESTUDIANTE MAESTRIA ATOMATIZACION INDUSTRIAL UNIVERSIDAD NACIONAL •ING. JUAN CARLOS LOPEZ RODRIGUEZ [email protected] INGENIEROS ELECTRONICOS UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS FACULTAD DE INGENIERÍA LINEA DE INVESTIGACIÓN EN FUENTES ALTERNATIVAS DE ENERGÍA LIFAE

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SIMULACIÓN DE IDENTIFICADORES A TRAVÉS DE REDES NEURONALES Y CONTROL INVERSO GENERALIZADO. ING. JOSE GUILLERMO GUARNIZO MARIN [email protected] ESTUDIANTE MAESTRIA ATOMATIZACION INDUSTRIAL UNIVERSIDAD NACIONAL ING. JUAN CARLOS LOPEZ RODRIGUEZ [email protected] INGENIEROS ELECTRONICOS - PowerPoint PPT Presentation

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SIMULACIÓN DE IDENTIFICADORES A TRAVÉS DE REDES NEURONALES

Y CONTROL INVERSO GENERALIZADO

•ING. JOSE GUILLERMO GUARNIZO [email protected]

ESTUDIANTE MAESTRIA ATOMATIZACION INDUSTRIALUNIVERSIDAD NACIONAL

•ING. JUAN CARLOS LOPEZ [email protected]

INGENIEROS ELECTRONICOS UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

FACULTAD DE INGENIERÍALINEA DE INVESTIGACIÓN EN FUENTES ALTERNATIVAS DE

ENERGÍA LIFAE

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Agradecimientos por su colaboración a los profesores:

• Ing. José Jairo Soriano Méndez . Ingeniero Electrónico. Profesor Universidad Distrital Francisco José

de Caldas. Miembro Laboratorio de Automática, Microelectrónica e Inteligencia Computacional LAMIC.

[email protected]• Ing. Msc. Javier Antonio Guacaneme Moreno. [email protected] Ingeniero Electrónico. Profesor Universidad Distrital Francisco José

de Caldas. Miembro Línea de Investigación en Fuentes Alternativas de Energía LIFAE

• Ing. Msc. Cesar Leonardo Trujillo Rodriguez. [email protected] Ingeniero Electrónico. Profesor Universidad Distrital Francisco José

de Caldas. Miembro Línea de Investigación en Fuentes Alternativas de Energía LIFAE

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REDES NEURONALES• Modelos computacionales basados parcialmente en emular el

comportamiento del cerebro.

• Compuestas por unidades fundamentales llamadas neuronas, donde se interconectan las unas a las otras.

• Estas se conectan bajo ciertas reglas, cada conexión tiene un determinado peso, umbral y función de activación.

• Pueden ser entrenadas para generar respuestas específicas para una entrada deseada, imitar comportamiento de sistemas, identificación de patrones, entre muchas otras aplicaciones.

• Existen diversos tipos de topologías y entrenamientos de redes neuronales según las necesidades existentes

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PERCEPTRON

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ALGUNAS FUNCIONES DE ACTIVACIÓN

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PERCEPTRON MULTICAPA1969: Minsky y Seymour: No separabilidad linear del perceptron.1986: Rumelhart, Hinton y Williams: perceptron Multicapa. Back Propagation.

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ENTRENAMIENTO

• A partir patrones Entrada-Salida• Técnica del descenso por el gradiente.

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Red Neuronal En Simulink

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Selección Componentes

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Edición etiquetas

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Edición etiquetas

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Agregar Parámetros

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Imitador de Funciones

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GUIDE

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Llamada de Guide

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Entrenamiento

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Imitación de la función.

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MODELOS DE APROXIMACION

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IDENTIFICACION DE SISTEMAS• Identifica la dinámica de

un sistema sin conocimiento previo del mismo.

• Identificación neuronal a partir de patrones de Entrada-Salida del sistema a identificar.

• Necesita vectores de regresión en las señales de entrada de la red neuronal identificadora.

• Redes multicapa para la identificación (perceptron 2 capas).

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CONVERSOR DC-DC• Transforman una señal de tensión continua en otra señal

continua.• Trabajan bajo el principio de regulación conmutada.• Principio el cual la tensión es administrada por una señal

PWM.

• Donde:

• Usados en la industria por su efectividad frente a perturbaciones eléctricas y bajo nivel de pérdidas

TT1

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REDUCTOR DE TENSIÓN

• T1 T2

• Promediando se obtiene:

TTV

TTTTVV i

io

1

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21 **0*

DronLLiL vvRRivdtdiL *)1()(**** 0

olL R

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dtdv 00

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VALORES OBTENIDOSDe acuerdo con: se obtiene los valores de inductancia y capacitanciaDonde:

Dispositivo conmutación:FGA40N60UFDDiodo: RURG3020C

fR

fIVL s

so *2

1***2

1*min

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.8.12.24.7.0

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.10*1

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3

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REDES NEURONALES DINAMICASADQUISICION DE DATOS

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ENTRENAMIENTO Y SIMULACIÓN

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EVOLUCIÓN ENTRENAMIENTO

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RESULTADOS

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CONTROL INVERSO GENERALIZADO

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RESULTADO

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DAQ 6024-E Y REAL TIMEADQUISICIÓN

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CONFIGURACIÓN REAL TIME

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CONTROLADOR

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RESULTADOS

• REFERENCIA 12v.• Carga variable a

través de reóstato.• Corriente entre 0.28A

hasta 8.2 A.

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PREGUNTAS