فصل ۱- مقدمه
۱-۱- پیشینۀ پژوهشی
۱-۲- رئوس مطالب
فصل ۲- مقدمهای بر کنترل غیرخطی
۲-۱- مقدمه
۲-۲- سیستم غیرخطی
۲-۳- تئوری پایداری لیاپانوف
۲-۳-۱- سیستم وابسته به زمان
۲-۳-۲- تفاوت اصلی بین سیستمهای متغیر با زمان و نامتغیر با زمان
۲-۳-۳- مفهوم پایداری به بیان لیاپانوف
۲-۳-۳-۱- تعریف پایداری مجانبی
۲-۳-۳-۲- تعریف پایداری نمائی
۲-۳-۳-۳- تعریف پایداری مطلق
۲-۴- کنترل تطبیقی
۴-۲-۱- غیر مستقیم
۲-۴-۲- مستقیم
فصل ۳- مقدمهای بر محاسبات نرم
۳-۱- مقدمه
۳-۲- شبکۀ عصبی مصنوعی
۳-۲-۱- مقدمه
۳-۲-۲- الهام از بیولوژی
۳-۲-۳- مدل نرون
۳-۲-۴- معماری شبکۀ چند لایه
۳-۳- کنترل فازی
۳-۳-۱- مقدمه
۳-۳-۲- مفاهیم اولیه و تعاریف مقدماتی
۳-۳-۳- ساختار کلی کنترل کنندۀ فازی
۳-۳-۴- اجزای یک کنترل کنندۀ فازی
۳-۳-۵- انواع کنترل کنندههای فازی
۳-۳-۶- مقاسیۀ فازی نوع ۱ با نوع ۲
۳-۳-۶-۱- نمایش عدم قطعیت سیستمهای Type-1 بوسیله Type-2
۳-۳-۶-۲- توابع عضویت در فازی نوع ۲
۳-۳-۷- طراحی کنترل کننده فازی
۳-۳-۷-۱- طراحی سیستمهای ردیاب با فیدبک حالت
۳-۳-۸- دیاگرام روش طراحی کنترل کنددۀ فازی
فصل ۴- طراحی کنترلکننده برای بازوی رباتیک با هدف خنثی کردن اثرات اصطکاک، تداخل و ارتجاع
۴-۱- مقدمه
۴-۲- مدلسازی
۴-۲-۱- مدلسازی سیستم صلب:
۴-۲-۲- مدلسازی سیستم منعطف:
۴-۳- کنترلکننده تطبیقی برای سیستم صلب
۴-۳-۱- شبیهسازی
۴-۳-۲- نتایج
۴-۴- طراحی کنترلکننده تطبیقی با هدف خنثی کردن اصطکاک
۴-۴-۱- شبیهسازی
۴-۴-۲- نتایج
۴-۵- طراحی کنترل کنندۀ تطبیقی بر اساس شبکۀ عصبی برای خنثی کردن اغتشاش
۴-۵-۱- توضیح شماتیک کنترل کننده:
۴-۵-۲- شبیهسازی و نتایج
۴-۶- طراحی کنترل کننده فازی برای بازوی رباتیک
۴-۶-۱- شبیهسازی و نتایج
۴-۷- طراحیکننده فازی تطبیقی برای بازوی رباتیک
۴-۷-۱- شبیهسازی و نتایج
۴-۷-۲- نتیجهگیری
فصل ۵- طراحی سیستم کنترل هوشمند بر اساس تئوری لیپانوف برای ماشینهای سنکرون با آهنربای دائم (PMSM)
۵-۱- مقدمه
۵-۲- مدلسازی سیستم:
۵-۳- بردار تطبیقی براساس رویتگر
۵-۳-۱- تئوری تطبیقی
۵-۴- طراحی کنترل تطبیقی براساس رویتگر
۵-۴-۱- شبیهسازی
۵-۴-۲- نتایج
۵-۵- طراحی سیستم کنترل تطبیقی برای سیستم با دینامیک نامعلوم
۵-۵-۱- نتایج
۵-۶- طراحی سیستم کنترل کنندۀ تطبیقی بدون سنسور براساس شبکه عصبی
۵-۶-۱- شبیهسازی و نتایج
۵-۷- کنترل فازی تطبیقی
۵-۷-۱- شبیهسازی و نتایج
۵-۸- نتیجهگیری
فصل ۶- مدیریت و کنترل سیستمهای تولید انرژی هوشمند
۶-۱- مقدمه
۶-۱-۱- مدلسازی سیستم
۶-۱-۱-۱- مبدل DC-DC دوطرفه
۶-۱-۱-۲- باطریها
۶-۲- طراحی کنترل تطبیقی فازی برای مبدل DC-DC
۶-۲-۱- شبیهسازی و نتایج:
۶-۳- کنترل تطبیقی باس DC:
۶-۳-۱- شبیهسازی و نتایج:
۶-۴- برآورد حالت شارژ (SOC) بر اساس رؤیتگر
۶-۴-۱- شبیهسازی و نتایج
۶-۵- برآورد حالت شارژ (SCC) با تئوری تطبیقی
۶-۵-۱- شبیهسازی و نتایج
۶-۶- طراحی سیستم نظارتی فازی برای مدیریت انرژی وسایل الکتریکی با چند منبع مختلف:
۶-۶-۱- شبیهسازی و نتایج
۶-۷- نتیجهگیری
فصل ۷- نتیجهگیری
فهرست مراجع
محصول های مرتبط
استفاده از روشهای محاسبات نرم در طراحی کنترلکنندههای هوشمند
۱:معرفی مبانی و مفاهیم اصلی ۱-۱- مقدمه ۱-۲- تعریف محاسبات نرم(SC) ۱-۳- اهداف محاسبات نرم ۱-۴- اهمیت محاسبات نرم…
استراتژی بهینه قیمت دهی در بازار عمده فروشی برق با استفاده از الگوریتم دینامیکی pso مبتنی بر gso
فصل اول: مقدمه ای بر روند تجدید ساختار و بازار برق ۱-۱- مقدمه ۱-۲- ساختار سنتی صنعت برق ۱-۲-۱- معیارهای…
ارزیابی پایداری گذرای سیستم های قدرت با استفاده از داده های واحد های اندازه گیری فازور
فصل اول: مقدمه ۱-۱-بیان مسئله ۱-۲ پیشینه ی تحقیق ۱-۲-۱ روش های کلاسیک: ۱- ۲ –۲ روش های نوین با…
ارائه روش جدید کلیدزنی در مبدل اصلاح ضریب توان شپارد تیلور
مقدمه و کلیات تحقیق مقدمه موضوع پایاننامه نوآوری پژوهش هدف از انجام پژوهش مقدمهای بر اصلاح ضریب توان مقدمه ضریب…
بهینه سازی جایگذاری گره ها در محیط های مختلف برای شبکه های حسگر فراپهن باند مکان یاب
سیستمهای مکانیاب به سیستمهایی گفته میشود که بتوانند مکان یک جسم را در یک فضا تشخیص دهند. اینگونه سیستمها معمولا…
رفع ماتی از تصاویر چهره به منظور استفاده در یک سیستم بازشناسی چهره
بازشناسی چهره در زمینه های بیومتریک، بینایی ماشین و تشخیص الگو بوده و دارای کاربرد گستردهای از جمله مسائل مربوط…

قوانین ثبت دیدگاه