Uso de redes neurais para obtenção de modelos de predição para controladores preditivos lineares

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Uso de redes neurais para obtenção de modelos de predição para controladores preditivos lineares

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dc.contributor Universidade Federal de Santa Catarina pt_BR
dc.contributor.advisor Normey-Rico, Julio Elias
dc.contributor.author Marcon, Ricardo Fileti
dc.date.accessioned 2020-03-11T15:38:11Z
dc.date.available 2020-03-11T15:38:11Z
dc.date.issued 2019-12-10
dc.identifier.uri https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/204766
dc.description TCC(graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Tecnológico. Engenharia de Controle e Automação. pt_BR
dc.description.abstract Na indústria de petróleo e gás, controladores preditivos baseados em modelos (MPC) multivariáveis podem ser utilizados para otimizar os processos de produção e de refino. Esta estratégia de controle requer modelos que representem a dinâmica dos processos. Muitos algoritmos MPC utilizam modelos lineares invariantes no tempo em sua formulação, porém estes modelos representam bem o sistema apenas perto de um ponto de operação para o qual foram obtidos. Por outro lado, modelos fenomenológicos não lineares, baseados em equações dinâmicas, podem ser difíceis de obter e normalmente apresentam um alto custo computacional. Uma alternativa é a modelagem baseada em dados, capaz de gerar boas aproximações com um custo computacional reduzido para a execução. Uma das possíveis técnicas para obtenção desse tipo de modelo é a identificação por redes neurais. Entretanto, existem dificuldades na escolha dos parâmetros destas redes e possíveis problemas causados pela respectiva má escolha destes. Estes problemas serão apresentados ao longo do documento, que detalhará algumas técnicas para redução/anulação dos efeitos indesejáveis da má escolha dos parâmetros. O objetivo deste trabalho é obter um modelo não linear através do uso de redes neurais, capaz de representar a dinâmica do sistema em diversos pontos de operação com a possibilidade de ser utilizado, então, para a construção do modelo linear para predição do MPC. pt_BR
dc.format.extent 27 pt_BR
dc.language.iso pt_BR pt_BR
dc.publisher Florianópolis, SC. pt_BR
dc.rights Open Access
dc.subject Redes neurais pt_BR
dc.subject Identificação pt_BR
dc.subject MPC pt_BR
dc.subject Modelagem baseada em dados pt_BR
dc.title Uso de redes neurais para obtenção de modelos de predição para controladores preditivos lineares pt_BR
dc.type TCCgrad pt_BR
dc.contributor.advisor-co Vettorazzo, Carolina Maia
dc.contributor.advisor-co Cavalcante, Gabriel Bruzaca


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