Suárez-Santillán, Rosaura Anaid | Inst. Pol. NACIONAL |
Hernández-Oliva, Noemi | Inst. Pol. NACIONAL |
Morales-Cruz, Cuauhtemoc | CINVESTAV |
Calva-Yáñez, Maria Bárbara | Inst. Pol. NACIONAL |
Sepulveda-cervantes, Gabriel | Inst. Pol. NACIONAL |
Portilla-Flores, Edgar Alfredo | Inst. Pol. NACIONAL |
Resumen: El desarrollo de nuevos productos y servicios exige cada día la existencia de mejores y nuevas herramientas para facilitar y acelerar los procesos de diseño de dichos productos. En este contexto, el enfoque de Hardware-In-the-Loop es una herramienta prometedora para cumplir con la creciente demanda de herramientas computacionales. En este trabajo se desarrolla la implementación de un esquema de control completo sobre un péndulo simple utilizando Hardware-In-the-Loop. El sistema se implementa en una plataforma de gama media-baja donde el modelo del sistema implementado es el modelo dinámico completo, permitiendo con ello reducir el costo desarrollo.
¿Cómo citar?
Rosaura Anaid Suárez-Santillán ∗ Noemi Hernández-Oliva, Cuauhtémoc Morales-Cruz ∗ María Bárbara Calva-Yáñez, Gabriel Sepúlveda-Cervantes & Edgar Alfredo Portilla-Flores. Implementación en Hardware-In-The-Loop de un Esquema Completo de Control para un Sistema de Péndulo Simple Utilizando un Controlador PID. Memorias del Congreso Nacional de Control Automático, pp. 176-181, 2018.
Palabras clave
Hardware-In-the-Loop, Modelado de Sistemas, Control PID, Seguimiento de trayectoria
Referencias
- Asl, R.M., Pourabdollah, E., and Salmani, M. (eds.) (2017). Optimal fractional order PID for a robotic manipulator using colliding bodies design. Soft Comput.
- Cale, J., Johnson, B., Dall’Anese, E., Young, P., Duggan, G., Bedge, P., Zimmerle, D., and Holton, L. (2018). Mitigating communication delays in remotely connected hardware-in-the-loop experiments. IEEE Transactions on Industrial Electronics (Early Access). doi: 10.1109/TIE.2018.2821618.
- Calva- Yánez, M.B., Niño Suárez, P.A., Villarreal Cervantes, M.G., Sepúlveda-Cervantes, G., and Portilla-Flores, E.A. (2013). Differential evolution for the control gain’s optimal tuning of a four-bar mechanism. Polibits, (47), 67–73.
- Fonkwe, E., Kirtley, J., Almeida, M., and Medjo, D. (eds.) (2016). Model Identification of Dynamic Microgrids and Controller Optimization with High Fidelity Hardware-in-the-Loop Platform. IEEE. doi: 10.1109/COMPEL.2016.7556685.
- Jeanneret, B., Ndiaye, D., Gillet, S., and Trigui, R. (eds.) (2018). H HIL: A novel tool to test control strategy with Human and Hardware In the Loop. IEEE. doi: 10.1109/VPPC.2017.8331027.
- Martínez- Aragón, M., Ramírez-Leyva, F., and Arias Aguilar, J. (2017). Implementación en ”hardware in the loop”del sistema carro-péndulo invertido con base en el microcontrolador hércules rm57l843 de texas instruments. Pistas Educativas (SENIE 2017), 39(128), 1042–1058.
- Prabakar, K., Li, F., and Xiao, B. (eds.) (2016). Controller hardware-in-loop testbed setup for multiobjective optimization based tuning of inverter controller parameters in a microgrid setting. IEEE. doi: 10.1109/PSC.2016.7462824.
- Qi, C., Ren, A., Gao, F., Zhao, X., Wang, Q., and Sun, Q. (2017). Compensation of velocity divergence caused by dynamic response for hardware-in-the-loop docking simulator. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 22(1), 422–432.
- Tlapa-Sánchez, E., Ruiz-Dávila, J., Cardeña -Moreno, S., and Quirino-Morales, F. (2017). Simulación ”hardware in the loop”de un inversor trifásico conectado a la red eléctrica. Pistas Educativas (SENIE 2017), 39(128), 1479–1495.
- Valencia-C., A., Mauledoux-M., M., Avilés-S., O., Niños., P., and Portilla-F., E. (2017). Embedded system for front differential drive of rotational and traslational vehicle position control. International Review of Automatic Control (I.RE.A.CO.), 10(4), 325–331.
- Yang, X., Wang, Y., and Yin, W. (eds.) (2014). Using CVIS to process the concurrent signal priority requirements: A cooperative optimization model and its hardware-in-the-loop field tests. IEEE. doi: 10.1109/ITSC.2014.6957657.
- Yonezawa, Y., Nakao, H., and Nakashima, Y. (eds.) (2018). Novel Hardware-in-the-Loop Simulation (HILS) Technology for Virtual Testing of a Power Supply. IEEE. doi:10.1109/APEC.2018.8341438.