Optimización hamiltoniana en un circuito
convertidor de potencia
RICARDO ALZATE*, LADY FUENTES
Universidad Industrial de Santander, Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de
Telecomunicaciones, Bucaramanga, Colombia.
Resumen. El artículo muestra la aplicación de la teoría de optimización a partir
del máximo del hamiltoniano para manipular el comportamiento dinámico
de un sistema eléctrico. Se analizan las ecuaciones que describen un sistema
dinámico híbrido formulando sobre el mismo la aplicación del principio del
máximo de Pontriaguin para resolver un problema de control óptimo. Resultados
de simulación numérica permiten verificar la reducción del error de
regulación en el sistema eléctrico analizado correspondiente con un circuito
convertidor de potencia de tipo Buck. Actividades complementarias implican
la verificación en laboratorio para las predicciones analíticas presentadas.
Palabras claves: Control, convertidor de potencia, hamiltoniano, optimización.
MSC2010: 49J15, 49L99.
Hamiltonian optimization in a power converter circuit
Abstract. This article presents the application of the optimization theory
on the regulation of the output voltage in an electrical system. In order to
achieve it, a mathematical formulation is developed for a hybrid dynamical
system describing a power converter circuit. Then, the Pontryagin's maximum
principle is applied to the system trying to solve the optimization control
problem of providing a regulated output voltage to the system load. Simulation
results show a good performance for the Hamiltonian-based control
strategy proposed to reduce the regulation error. Experimental results on a
real circuit prototype are part of current ongoing work.
Keywords:Control, Hamiltonian, optimization, power converter system.
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Referencias
[1] Brogliato B., Nonsmooth Mechanics - Models, Dynamics and Control, Springer-Verlag, New York, 1999.
[2] Goebel R., Sanfelice R.G. and Teel A.R., "Hybrid dynamical systems", Control Systems, IEEE 29 (2009), no. 2, 28–93.
[3] Di Bernardo M., Budd J., Champneys A.R. and Kowalczyk P., Bifurcations and Chaos in Piecewise Smooth Dynamical Systems - Theory and Applications, Springer-Verlag, U.K., 2007.
[4] Rashid M.H., Electrónica de potencia. Circuitos, dispositivos y aplicaciones, 2 ed., México, 1995.
[5] Hart D.W., Power electronics, New York, 2010.
[6] Lamloumi L., Yaich A. and Chaari A., "Switching control design based on multi-observer for nonlinear systems", Electrotechnical Conference (MELECON), 2012 16th IEEE Mediterranean, (2012), 689–692.
[7] Mingjun Z. and Tarn T., "A hybrid switching control strategy for nonlinear and underactuated mechanical systems", Automatic Control, IEEE Transactions 48 (2003), no. 10, 1777–1782.
[8] Luenberger D.G., Introduction to dynamic systems theory, models and applications, USA, 394–416, 1979.
[9] Ogata K., Modern control engineering, Prentice-Hall Inc., 2009.
[10] Esteban P., Tutira Y. y Fuentes L., Diseño y simulación de estrategias de control conmutado en convertidores de potencia, Trabajo de grado (Ingeniero Electrónico), Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, 2012, 86 pág.
*Autor para correspondencia: E-mail :ralzatec@uis.edu.co.
Recibido: 28 de marzo de 2013, Aceptado: 26 de noviembre de 2013.