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Optimización Multiobjetivo en Modelado y Control de un Péndulo Invertido Rotatorio

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Optimización Multiobjetivo en Modelado y Control de un Péndulo Invertido Rotatorio

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dc.contributor.author Huilcapi Subia, Victor es_ES
dc.contributor.author Lima Cedillo, Byron Xavier es_ES
dc.contributor.author Blasco Ferragud, Francesc Xavier es_ES
dc.contributor.author Herrero Durá, Juan Manuel es_ES
dc.date.accessioned 2020-05-08T09:00:12Z
dc.date.available 2020-05-08T09:00:12Z
dc.date.issued 2018-09-24
dc.identifier.issn 1697-7912
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/142820
dc.description.abstract [EN] This article shows the application of multi-objective optimization techniques, both for the identification of parameters of a model and for the adjustment of controllers. In particular, we propose a technique to identify the parameters of a first principles model of a rotational inverted pendulum applying a methodology of multi- objective optimization and experimental data. Also the methodology extends to the tuning of PID and PI controllers for the mentioned system. For multiobjective optimization, an implementation based on evolutionary algorithms has been used, ev-MOGA  Herrero et al., 2007). For the analysis phase of the front solutions, we use the Pareto front visualization tool called level diagram (Blasco et al., 2017), which allows to successfully explore a set of Pareto optimal solutions and select one of them according to the preferences of the designer. The advantage oered by this methodology is the easy understanding of the conflicts that appear among the design objectives, allowing to select a compromise solution according to the preferences of the designer, without losing sight of the set of optimal solutions found.  es_ES
dc.description.abstract [ES] Este artículo muestra la aplicación de técnicas de optimización multiobjetivo, tanto para la identificación de parámetros de un modelo como para el ajuste de controladores. En particular, se propone una técnica para identificar los parámetros de un modelo en primeros principios para un péndulo invertido rotatorio aplicando una metodología de optimización multiobjetivo y datos experimentales. Así también la metodología se extiende a la sintonización de controladores PID y PI para el sistema en mención. En la aplicación de la metodología multiobjetivo se utilizan una serie de herramientas para cada una de las etapas. Como optimizador se ha utilizado una implementación basada en algoritmos evolutivos, ev-MOGA (Herrero et al., 2007). Para la fase de análisis de las soluciones del frente se utiliza la herramienta de visualización del frente de Pareto denominada level diagram (Blasco et al., 2017), que permite explorar satisfactoriamente el conjunto de soluciones óptimas de Pareto y seleccionar una de ellas de acuerdo con las preferencias del diseñador. Una ventaja que ofrece esta metodología es la fácil comprensión de las conflictos que aparecen entre los objetivos de diseño, permitiendo seleccionar una solución de compromiso satisfactoria de cuerdo a las preferencias del diseñador, sin perder de vista el conjunto de soluciones óptimas encontradas. es_ES
dc.description.sponsorship Este trabajo fue soportado por el Ministerio de Economía y Competitividad (Espana) [Proyecto DPI2015-71443-R] y la Universidad Politécnica Salesiana (Ecuador) [CB-755-2015]. es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.relation.ispartof Revista Iberoamericana de Automática e Informática industrial es_ES
dc.rights Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd) es_ES
dc.subject Optimización evolutiva multiobjetivo es_ES
dc.subject Identificación no lineal es_ES
dc.subject Frente de Pareto es_ES
dc.subject Modelado es_ES
dc.subject Control PID es_ES
dc.subject Multi-objective evolutionary optimization es_ES
dc.subject Non-linear identification es_ES
dc.subject Pareto front es_ES
dc.subject Modeling es_ES
dc.subject PID control es_ES
dc.title Optimización Multiobjetivo en Modelado y Control de un Péndulo Invertido Rotatorio es_ES
dc.title.alternative Multi-objective Optimization in Modeling and Control for Rotary Inverted Pendulum es_ES
dc.type Artículo es_ES
dc.identifier.doi 10.4995/riai.2018.8739
dc.relation.projectID info:eu-repo/grantAgreement/MINECO//DPI2015-71443-R/ES/DESARROLLO DE HERRAMIENTAS AVANZADAS PARA METODOLOGIAS DE DISEÑO Y OPTIMIZACION MULTIOBJETIVO EN INGENIERIA DE CONTROL. APLICACION A SISTEMAS MULTIVARIABLES./ es_ES
dc.relation.projectID info:eu-repo/grantAgreement/UPS//CB-755-2015/ es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Instituto Universitario de Automática e Informática Industrial - Institut Universitari d'Automàtica i Informàtica Industrial es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática - Departament d'Enginyeria de Sistemes i Automàtica es_ES
dc.description.bibliographicCitation Huilcapi Subia, V.; Lima Cedillo, BX.; Blasco Ferragud, FX.; Herrero Durá, JM. (2018). Optimización Multiobjetivo en Modelado y Control de un Péndulo Invertido Rotatorio. Revista Iberoamericana de Automática e Informática industrial. 15(4):363-373. https://doi.org/10.4995/riai.2018.8739 es_ES
dc.description.accrualMethod OJS es_ES
dc.relation.publisherversion https://doi.org/10.4995/riai.2018.8739 es_ES
dc.description.upvformatpinicio 363 es_ES
dc.description.upvformatpfin 373 es_ES
dc.type.version info:eu-repo/semantics/publishedVersion es_ES
dc.description.volume 15 es_ES
dc.description.issue 4 es_ES
dc.identifier.eissn 1697-7920
dc.relation.pasarela OJS\8739 es_ES
dc.contributor.funder Ministerio de Economía y Competitividad es_ES
dc.contributor.funder Universidad Politécnica Salesiana, Ecuador es_ES
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