IDENTIFICAÇÃO RECURSIVA DE SISTEMAS DINÂMICOS CONTÍNUOS VARIANTES NO TEMPO ATRAVÉS DO FILTRO DE KALMAN ESTENDIDO E DA FILTRAGEM DE VARIÁVEIS DE ESTADO PELO MÉTODO DOS MÍNIMOS QUADRADOS RECURSIVOS

Code: 210404090
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Título

IDENTIFICAÇÃO RECURSIVA DE SISTEMAS DINÂMICOS CONTÍNUOS VARIANTES NO TEMPO ATRAVÉS DO FILTRO DE KALMAN ESTENDIDO E DA FILTRAGEM DE VARIÁVEIS DE ESTADO PELO MÉTODO DOS MÍNIMOS QUADRADOS RECURSIVOS

Autores(as):
  • Flávio Luiz Rossini

    Rossini, Flávio Luiz

  • Luiz Fernando Pinto de Oliveira

    Oliveira, Luiz Fernando Pinto de

  • Mateus Giesbrecht

    Giesbrecht, Mateus

DOI
10.37885/210404090
Publicado em

31/08/2021

Páginas

284-302

Capítulo

17

Resumo

Neste capítulo se aborda a Filtragem de Variável de Estado (SVF) e a identificação de sistemas dinâmicos contínuos variantes no tempo através do Filtro de Kalman Estendido (EKF) acoplado ao Método de Filtragem de Variáveis de Estado pelos Mínimos Quadrados Recursivos (RLSSVF). No presente trabalho de pesquisa, são descritos a fundamentação sobre a amostragem e o arranjo para a filtragem dos sinais de entrada e saída do sistema, os quais são disponibilizados recursivamente ao algoritmo EKF, o qual realiza a estimação dos estados. Em seguida, usam-se os dados para executar o algoritmo RLSSVF para estimação de um Sistema Contínuo Linear Multivariável Variante no Tempo. Os resultados numéricos são comparados com os dados do Benchmark proposto e se avalia a qualidade da estimação por meio dos Parâmetros de Markov. Por fim, através dos resultados das simulações, foi constatada a exatidão das estimações. A principal contribuição desse artigo é o uso das técnicas descritas para obtenção de modelos em espaço de estados, permitindo a identificação recursiva de parâmetros de sistemas contínuos multivariáveis.

Palavras-chave

Filtro de Variáveis de Estado, Filtro de Kalman Estendido, Método de Filtragem de Variável de Estado pelos Mínimos Quadrados Recursivo, Algoritmo Híbrido.

Autor(a) Correspondente
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