Commande de vitesse et de position par réseaux de neurones d'une machine asynchrone

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dc.contributor.author Kerid, Rachid
dc.contributor.author Gheraba, Mourad
dc.contributor.other Hemici, B., Directeur de thèse
dc.contributor.other Mahmoudi, M. O., Directeur de thèse
dc.date.accessioned 2021-02-01T10:47:34Z
dc.date.available 2021-02-01T10:47:34Z
dc.date.issued 2001
dc.identifier.other PA00901
dc.identifier.uri http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/7369
dc.description Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Électrique. Électrotechnique : Alger, École Nationale Polytechnique : 2001 fr_FR
dc.description.abstract Ce mémoire porte sur l'utilisation des réseaux de neurones artificiels pour la commande de la commande asynchrone. Après modélisation de la machine asynchrone, nous avons utiliser la technique de commande par flux prienté (commande vectorielle) qui permet de commander indépendamment le flux et le couple électromagnétique, comme dans une machine à courant continu à excitation séparée. Ensuite, nous avons introduit les concepts fondamentaux des réseaux de neurones artificiels (types, architectures...) pour démontrer leurs capacités dans problèmes non linéaire. Puis, nous avons appliquer ces réseaux dans la commande de la machine par le remplacement des deux blocs (PI+FOC) par un régulateur neuronal qui commande de la machine et régule sa vitesse, tout en tenant compte des variations de la constante de temps rotorique, et cela en intégrant l'estimateur adaptatif de Garces. Et finalement, nous substituons ce dernier par un réseau neuronal qui adapte la constante de temps rotorique en temps réel. fr_FR
dc.language.iso fr fr_FR
dc.publisher École Nationale Polytechnique fr_FR
dc.subject Machine asynchrone fr_FR
dc.subject Réseaux de neurones fr_FR
dc.subject Technique d'orientation du flux fr_FR
dc.subject Méthode de Garces fr_FR
dc.title Commande de vitesse et de position par réseaux de neurones d'une machine asynchrone fr_FR
dc.type Thesis fr_FR


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