• Title/Summary/Keyword: 퍼지 적응제어

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Direct Adaptive Fuzzy Variable Structure Control for the Position Control of Brushless DC Motor (BLDC 모터의 위치 제어를 위한 직접적응 퍼지가변구조제어기의 설계)

  • 배준성;최병재;이대식
    • Proceedings of the Korean Institute of Intelligent Systems Conference
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    • 2000.11a
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    • pp.363-366
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    • 2000
  • 본 논문에서는 브러쉬없는 직류전동기의 위치제어를 위한 직접적응 퍼지가변구조제어기를 설계한다. 가변구조제어는 시스템의 파라메터 변화나 외란에 둔감한 특성을 갖는 반면 떨림현상의 문제점을 가지고 있다. 떨림현상의 진폭은 시스템의 불확실정보를 최악의 상태로 가정한 후 결정되므로, 기존의 가변구조제어에서는 그 크기가 너무 크다. 또한 이런 불확실한 요소들의 최대값은 찾아내기도 어렵다. 본 논문에서는 불확실한 요소의 최대값을 최적으로 추정하기 위하여 퍼지 추론 기법을 사용한다. 아울러 소속함수의 원소들을 직접적응 기법에 의하여 자동 조정할 수 있는 기법을 추가한다. 이를 통하여 우수한 제어 성능을 얻을 수 있음을 확인한다.

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Design of an Adaptive Fuzzy VSC for BLDC Motor Position Control (적응 퍼지 가변구조 알고리듬을 사용한 전동기 위치제어기 설계)

  • Park, Kwang-Hyun;Lee, Hun;Lee, Dae-Sik
    • Journal of the Korean Institute of Intelligent Systems
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    • v.13 no.1
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    • pp.63-69
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    • 2003
  • The main property of VSC is that the system response is robust and insensitive to parameter variations and external disturbances in the sliding mode if their bounds are known to the designer of the system control. But sometimes these bounds may not be easily obtained. However, fuzzy control provides an effective way to design the controller of the system with the disturbances and parameter variations. Therefore, combination of the best feature of fuzzy control and sliding mode control is considered. When using the conventional VSC, generally the reaching phase problem occurs, which cause the system response to be sensitive to parameter variations and external disturbances. In order to overcome these problems, a robust position control method of the BLDC motor using an adaptive fuzzy VSC without leaching phase is presented.

Design of Neuro-Fuzzy Controller of Power Line for Load Frequency Control (부하 주파수 제어에 의한 전력계통의 뉴로-퍼지제어기 설계)

  • 이오걸;김상효
    • Proceedings of the Korean Institute of Intelligent Systems Conference
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    • 2004.10a
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    • pp.439-440
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    • 2004
  • 전력시스템의 부하주파수제어는 전력계통운용에 있어서 가장 중요하게 다루어야 한다. 본 논문에서는 강인한 퍼지제어기를 얻고자, 다층 신경회로망을 이용하여 퍼지제어기 멤버쉽 함수의 전건부 및 후건부 파라미터들을 시스템에 알맞게 자기 조정하기 위해 최급구배법에 근거한 오차 역전파 알고리즘으로 적응 학습시킬 수 있는 뉴로-퍼지제어기의 구조 및 알고리즘을 제안하였다.

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A Study on the Robust AC Drive Systems using Fuzzy-Neural Network (퍼지-신경회로망을 적용한 강인한 AC드라이브 시스템에 관한 연구)

  • Jeon, Hee-Jong;Kim, Jae-Chul;Kim, Beung-Jin;Mun, Hark-Yong;Son, Jin-Geun;No, Nam-Young
    • The Proceedings of the Korean Institute of Illuminating and Electrical Installation Engineers
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    • v.11 no.1
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    • pp.39-47
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    • 1997
  • 본 논문에서는 퍼지제어기와 신경회로망 적응 관측기를 적용하여 강인성을 AC드라이브 시스템을 제안하였다. 퍼지제어기는 유도전동기의 속도 제어시 빠른 속도 응답 특성을 얻기 위하여 사용하였다. 신경회로망 적응관측기는 전동기 파라메터 변화에 대하여 강인한 제어 시스템이 되도옥 자속 관측기오 토오크 적응관측기로 구성하였다. 사용된 신경회로망은 자속과 토오크의 동특성을 학습시키기 위하여 역전파 알고리즘을 사용하였따. 컴퓨터 시뮬레이션의 결과를 통해 제안된 시스템이 전동기 파라메터 변동과 부화이론에 강인하고 속도응답 특성이 우수함을 입증하였다.

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A Fuzzy Venetian Blind controller (퍼지 베네치안 블라인드 제어기)

  • 이상구
    • Journal of the Korean Institute of Intelligent Systems
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    • v.4 no.3
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    • pp.49-57
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    • 1994
  • 베네치안 블라인드의 슬래트 각도 조정은 사람에 따라 주관적이다. 그러므로, 제어 규칙에 인가된 초기의 데이타로는 에너지 절감 효과에 효율적이지 못하다. 본 논문에서는 퍼지 베네치안 블라인드 제어기를 설계 및 구현하였다. 여기에서는 외부 환경에 잘 적응할 수 있는 퍼지 제어 규칙 및 소속함수를 tuning 할 수 있는 방법을 제안하였다. 그리고 입력 에너지, 실내 환경 및 조명을 충분히 고려하여 에너지 절감 정도를 분석 및 평가하였다. 하절기와 동절기로 나누어 각각 실험한 결과 퍼지 이론을 적용하여 자동으로 슬태트 각도가 제어되는 시스템의 에너지 절감 효과를 얻을 수 있었다.

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Autonomous Intelligent Cruise Control Using the Adaptive Fuzzy Control (퍼지 적응제어를 이용한 차량간격 제어 알고리즘에 관한 연구)

  • 장광수;최재성
    • Transactions of the Korean Society of Automotive Engineers
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    • v.4 no.6
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    • pp.175-186
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    • 1996
  • In Advanced Vehicle Control System(AVCS), Autonomous Intelligent Cruise Control(AICC) is generally understood to be a system that can be achieved in the near future without the demanding infrastructure components and technoloties. AICC is an automatic vehicle following system with no human engagement in the longitudinal vehicle direction. This paper presents a fuzzy control algorithm to develop the AICC system. The control performance was studied information of vehicles using computer simulations. The most improtant aspects of the work reported here are the adoption of the fuzzy adaptive control law, and the use of filtering concept to reduce the slinky effects that may appear in a formation of vehicles equipped with AICC systems. The simulation results demonstrate the effectiveness of the fuzzy adaptive AICC system and its beneficial effects on traffic flow.

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Adaptive Noise Canceling by Neuro-Fuzzy Controller (뉴로-퍼지 제어기를 이용한 능동 소음제거)

  • Park, Hee-Kyoung;Kong, Seong-Gon
    • Proceedings of the KIEE Conference
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    • 1998.07b
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    • pp.471-473
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    • 1998
  • 본 논문에서는 뉴로-퍼지 제어기를 이용한 능동 소음제어기를 구현하였다. 능동 소음제어기는 잡음에 의하여 왜곡된 신호로부터 잡음을 제거하여 원 신호를 복원하는 제어시스템이다. 일반적으로 잡음의 특성이 시간에 따라 변화하고, 전달특성이 비선형적이므로 고정된 제어기에 의해서는 제어할 수 없다. 이 논문에서는 뉴로-퍼지 제어기를 사용하였고, 파라미터를 오차 역전과 학습을 통하여 변화시킴으로써 잡음의 특성에 효과적으로 적응하는 능동 소음제어기를 구성하였다. 시뮬레이션을 통하여 여러 종류의 신호에 대해서 랜덤 노이즈를 발생시키고 구성된 제어기의 성능을 확인하였다.

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Stabilization Control of Nonlinear System Using Adaptive Neuro-Fuzzy Controller (적응 뉴로-퍼지 제어기를 이용한 비선형 시스템의 안정화 제어)

  • Lee, In-Yong;Tack, Han-Ho;Lee, Sang-Bae;Park, Boo-Gue
    • Journal of the Korea Institute of Information and Communication Engineering
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    • v.5 no.4
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    • pp.730-737
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    • 2001
  • In this paper, an stabilization control method using adaptive neuro-fuzzy controller(ANFC) is proposed for modeling of nonlinear complex systems. The proposed adaptive neuro-fuzzy controller implements system structure and parameter identification using the intelligent schemes together with optimization theory, linguistic fuzzy implication rules, and neural networks from input and output data of processes. The results show that the proposed method can produce the intelligence model with higher accuracy than other works achieved previously.

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ADALINE Controller Using Fuzzy-Backpropagation Algorithm (퍼지-역전파 알고리즘을 이용한 ADALINE 제어기)

  • 강성호;정성부;김주웅;엄기환
    • Proceedings of the Korean Institute of Information and Commucation Sciences Conference
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    • 2001.05a
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    • pp.684-687
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    • 2001
  • In this paper, we propose a ADALINE controller using fuzzy-backpropagation algorithm to adjust weight. In the proposed ADALINE controller, using fuzzy algorithm for traning neural network, controller make use of ADALINE due to simple and computing efficiency. And then it applies to servo-motor as an controlled process. And then it take a simulation for the position control, so the verify the usefulness of the proposed ADALINE controller.

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