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Esquema de Detección de Fallos Difuso Basado en Modelado Lingüístico-Preciso de un Motor de Inducción

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Esquema de Detección de Fallos Difuso Basado en Modelado Lingüístico-Preciso de un Motor de Inducción

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dc.contributor.author Fuente, M. J. es_ES
dc.contributor.author Moya, E. es_ES
dc.contributor.author Sainz Palmero, G. I. es_ES
dc.date.accessioned 2020-06-11T19:04:15Z
dc.date.available 2020-06-11T19:04:15Z
dc.date.issued 2009-12-02
dc.identifier.issn 1697-7912
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/146142
dc.description.abstract [EN] This paper presents a fuzzy models bank to detect and to identify faults using the multimodel technique, calculating a non-linear fuzzy model for each operation mode of the system. A comparison amongst the output of each model with the actual plant data isolates the faults, i.e., the operation mode of the system (normal or faulty one). Each of the considered fuzzy models is defined by a set of fuzzy rules that explain the system behaviour. These fuzzy models obtained from experimental data can be improved, through the fuzzy rules, in order to use all the characteristics of the fuzzy logic in terms of linguistic capacity (linguistic modelling). The fuzzy models are improved using similarity measurements, reducing the number of rules, eliminating incoherencies, redundancies and increasing their interpretability capacity. This method has been applied to an induction motor, in order to illustrate its behaviour and its applicability. The results shown that this method is able to detect and to identify faults even after the simplification of the models. es_ES
dc.description.abstract [ES] Este artículo presenta un banco de modelos difusos para la detección e identificación de fallos usando el método de modelos múltiples, calculando un modelo difuso no lineal para cada modo de operación del sistema. Una comparación entre la salida de cada uno de estos modelos y las salidas de la planta determina el estado del sistema en cada momento: operación normal o cualquiera de los modos de fallo. Cada uno de los modelos difusos considerados se define mediante un conjunto de reglas difusas que ”explican” el comportamiento del sistema. Estos modelos difusos obtenidos mediante las técnicas habituales son mejorables, a través de las reglas difusas que los definen, tanto cuantitativa como cualitativamente y así aprovechar mejor todo el potencial de la lógica difusa y su capacidad ”lingüística”. A través de medidas de similitud se simplifican y mejoran los modelos, reduciendo el número total de reglas, eliminando incoherencias, redundancias y mejorando su interpretabilidad. Este método se ha aplicado a un motor de corriente alterna, para ilustrar el comportamiento y la aplicabilidad del mismo. Los resultados muestran que el método de modelos múltiples tiene un comportamiento aceptable para detectar fallos incluso después de simplificar los modelos. es_ES
dc.description.sponsorship Este trabajo se ha realizado gracias al soporte del Ministerio de Educación y Ciencia, a través del proyecto DPI2006-15716-C02-02. 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 Fuzzy models es_ES
dc.subject Fuzzy similarity measurements es_ES
dc.subject Fault detection and isolation es_ES
dc.subject Multimodel method es_ES
dc.subject Induction motors es_ES
dc.subject Sistemas difusos es_ES
dc.subject Medidas de similitud difusas es_ES
dc.subject Detección y aislamiento de fallos es_ES
dc.subject Método de modelos múltiples es_ES
dc.subject Motores de inducción es_ES
dc.title Esquema de Detección de Fallos Difuso Basado en Modelado Lingüístico-Preciso de un Motor de Inducción es_ES
dc.title.alternative Fuzzy fault detection scheme based on the accurate and linguistic modelling of an induction motor es_ES
dc.type Artículo es_ES
dc.relation.projectID info:eu-repo/grantAgreement/MEC//DPI2006-15716-C02-02/ES/TECNOLOGIAS AVANZADAS DE SUPERVISION Y CONTROL PARA LA OPERACION OPTIMA DE EDARS/ es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.description.bibliographicCitation Fuente, MJ.; Moya, E.; Sainz Palmero, GI. (2009). Esquema de Detección de Fallos Difuso Basado en Modelado Lingüístico-Preciso de un Motor de Inducción. Revista Iberoamericana de Automática e Informática industrial. 4(2):72-80. http://hdl.handle.net/10251/146142 es_ES
dc.description.accrualMethod OJS es_ES
dc.relation.publisherversion https://polipapers.upv.es/index.php/RIAI/article/view/8205 es_ES
dc.description.upvformatpinicio 72 es_ES
dc.description.upvformatpfin 80 es_ES
dc.type.version info:eu-repo/semantics/publishedVersion es_ES
dc.description.volume 4 es_ES
dc.description.issue 2 es_ES
dc.identifier.eissn 1697-7920
dc.relation.pasarela OJS\8205 es_ES
dc.contributor.funder Ministerio de Educación y Ciencia es_ES


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