Araştırma Makalesi

PIDA Denetçilerin Bozucu Dışlama Performansının Teorik İncelenmesi

Sayı: 18 15 Nisan 2020
PDF İndir
EN TR

PIDA Denetçilerin Bozucu Dışlama Performansının Teorik İncelenmesi

Öz

Kontrol alanında ve endüstride çok yaygın kullanılan PID denetçiler yüksek dereceli sistemlerde bazen yetersiz kalmaktadırlar. Oransal Integral Türevsel Ivme (Proportional Integral Derivative Acceleration/PIDA) denetçilerin, Oransal Integral Türevsel (Proportional Integral Derivative/PID) denetçiye göre yüksek dereceli sistemlerde daha etkin cevap verdiği bazı güncel çalışmalarda gösterilmiştir. Ancak PIDA denetçilerde de çevresel bozucular ve sistem tarafından oluşturulan iç gürültüler denetçi performansını olumsuz etkileyebilmektedir. Kapalı çevrim kontrol sistemlerinde referansa bozucu oranı (Reference to Disturbance Rate/RDR) ile gürültü bastırma kapasitesinin belirlenmesine, bozucu dışlama etkinliğinin artırılmasına katkı sağlayabilir. RDR indeksi kapalı çevrim kontrol sistemlerinin çıkışında referans giriş sinyalinin eklemsel giriş bozucu sinyale oranını ifade eder. Bu yayında önerilen bozucu bastırma kontrolü, çevresel bozucu etmenlerin denetçi performansı üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasını sağlayan bir denetçi tasarımını hedeflenmektedir. Çalışmada kapalı çevirim birim geri beslemeli bir sistemde Rastgele Arama (RandomSearch/RS) algoritması ile tasarlanan PIDA denetçinin bozucu dışlama performansı incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler

Kaynakça

  1. [1] Kuo B. C., Golnaraghif.,(2010). Automatic Control Systems,9th Ed., Wiley Press, USA.
  2. [2] Dorf, R. C. Bishop, R. H., (2010). Modern Control Systems,12th Ed., Prentice-Hall, New Jersey, USA.
  3. [3] Jung, S. Dorf, R. C., (1996).Analytic PIDA Controller Design Technique for A Third OrderSystem.Proceedings of the 35th Conference on Decision and Control, Kobe, Japan, pp. 2513–2518. DOI: 10.1109/CDC.1996.573472.
  4. [4] Ha, D-Y. Lee, I-Y. Cho, Y.S. LimY-D. Choi, B-K. (2001).The Design of PIDA Controller withPre-compensator.Proceedings of the IEEE International Symposium ISIE, Pusan, Korea, pp. 798-804, DOI:10.1109/ISIE.2001.931570.
  5. [5] Deniz, F. N., Keles, C., Alagoz, B. B., & Tan, N. (2014, June). Design of fractional-order PI controllers for disturbance rejection using RDR measure. In ICFDA'14 International Conference on Fractional Differentiation and Its Applications 2014 (pp. 1-6). IEEE.
  6. [6] Alagoz, B. B. Deniz, F. N. Keles, C. Tan, N. (2015). Disturbance Rejection Performance Analyses of Closed-Loop Control Systems by Reference to Disturbance Ratio. ISA Transactions, vol. 55, pp. 63-71, DOI: 10.1016/j.isatra.2014.09.013.
  7. [7] Alagoz, B. B., Tan, N., Deniz, F. N., Keles, C. (2015). Implicit disturbance rejection performance analysis of closed-loop control systems according to communication channel limitations. IET Control Theory & Applications, vol. 9(17), pp. 2522-2531.
  8. [8] Ates, A., Alagoz, B. B., Yeroglu, C., Yuan, J., & Chen, Y. (2017, August). Disturbance rejection FOPID control of the rotor by the multi-objective BB-BC optimization algorithm. In ASME 2017 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference (pp. V009T07A025-V009T07A025). American Society of Mechanical Engineers.

Ayrıntılar

Birincil Dil

Türkçe

Konular

Mühendislik

Bölüm

Araştırma Makalesi

Yayımlanma Tarihi

15 Nisan 2020

Gönderilme Tarihi

21 Ağustos 2019

Kabul Tarihi

22 Şubat 2020

Yayımlandığı Sayı

Yıl 2020 Sayı: 18

Kaynak Göster

APA
Özbey, N., Yeroğlu, C., & Alagöz, B. B. (2020). PIDA Denetçilerin Bozucu Dışlama Performansının Teorik İncelenmesi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 18, 42-53. https://doi.org/10.31590/ejosat.608644

Cited By