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Uso de `procest' para estimar modelos de primer y segundo orden + retardo: ejemplo Matlab

En este vídeo se usa el comando "procest" de la System Identification Toolbox de Matlab para estimar un modelo de primer orden + retardo. Este tipo de modelos son populares en procesos industriales, y existen metodologías de diseño de PIDs adaptadas a ellos. El comando "present" presenta el modelo obtenido, con los valores nominales y la desviación típica de los parámetros estimados. El vídeo argumenta que la interpretación de la desviación típica debe hacerse con mucha precaución, dado que puede llevar a conclusiones incorrectas si las suposiciones de la teoría no se cumplían en el experimento que generó los datos. La parte final del vídeo identifica, también con procest un modelo de segundo orden + retardo. La desviación típica elevada de la constante de tiempo no dominante (casi la tercera parte del valor nominal estimado) alerta de que la mayor complejidad del modelo podría ser innecesaria: en efecto, con los mismos datos apenas mejora el ajuste resultante del comando compare. En el vídeo también se discute sobre si ejecutar compare con condiciones iniciales nulas o bien dejarle que ajuste las condiciones iniciales por si acaso los datos inicialmente no estaban en equilibrio (que es la opción activa por defecto). Sala Piqueras, A. (2020). Uso de `procest' para estimar modelos de primer y segundo orden + retardo: ejemplo Matlab. http://hdl.handle.net/10251/136904


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