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Enregistrement W2735203491 · doi:10.1109/tie.2017.2721879

Application of Second-Order Sliding-Mode Concepts to Active Magnetic Bearings

2017· article· en· W2735203491 sur OpenAlexafffund
M.S. Kandil, Maxime R. Dubois, L. Bakay, João Pedro F. Trovão

Notice bibliographique

RevueIEEE Transactions on Industrial Electronics · 2017
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueMagnetic Bearings and Levitation Dynamics
Établissements canadiensCégep de Sorel-TracyUniversité de Sherbrooke
Organismes subventionnairesFonds de recherche du Québec – Nature et technologiesNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaCanada Research Chairs
Mots-clésControl theory (sociology)Magnetic bearingRotational speedRotor (electric)Controller (irrigation)Compensation (psychology)HarmonicRotation (mathematics)Bearing (navigation)Magnetic levitationEngineeringComputer scienceMagnetPhysicsMechanical engineeringControl (management)Acoustics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Rotor mass imbalance is a common problem to rotating machines due to the unavoidable imperfections in manufacturing. These imbalance forces can be viewed as harmonic disturbances which lead to a periodic rotor runout during rotation. Furthermore, the runout length increases with the rotational speed squared. Moreover, for variable rotational speed applications, these harmonic disturbances are also time-varying. Active magnetic bearings (AMB) provide a means of actively attenuating these disturbances. Although various imbalance compensation schemes have been proposed in the literature to handle this problem, they are often more suitable for constant rotational speed applications where disturbances can be handled at a predetermined rotational speed. This study proposes the application of second-order sliding-mode control (2-SMC) to regulate AMB systems throughout a wide operating speed range. The proposed controllers are composed of two components. The first component is a linear controller for the sake of stabilizing the inherently unstable system, while the second component is a 2-SMC to handle the model uncertainties of the system as well as the exogenous harmonic disturbances. Simulation and experimental results are provided to demonstrate the effectiveness and superiority of the proposed techniques compared to the conventional linear controller.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,002
Score d'incertitude au seuil0,005

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,016
Tête enseignante GPT0,264
Écart entre enseignants0,249 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations54
Publié2017
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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