Розробка методу формування явних інтегральних динамічних моделей вимірювальних перетворювачів

Автор(и)

  • Alexander Sytnik Черкаський державний технологічний університет бул. Шевченка, 460, м. Черкаси, Україна, 18006, Україна https://orcid.org/0000-0002-4720-0267
  • Sergey Protasov Черкаський державний технологічний університет бул. Шевченка, 460, м. Черкаси, Україна, 18006, Україна https://orcid.org/0000-0003-3592-0627
  • Konstantin Klyuchka Черкаський державний технологічний університет бул. Шевченка, 460, м. Черкаси, Україна, 18006, Україна https://orcid.org/0000-0003-1154-4938

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.111444

Ключові слова:

інтегральна динамічна модель, імпульсна перехідна функція, вимірювальний перетворювач, диференціальне рівняння

Анотація

Розглянутий в статті метод полягає у визначенні імпульсної перехідної характеристики за заданими диференціальними рівняннями, яка є ядром явної інтегральної динамічної моделі вимірювальних перетворювачів, як з розподіленими так і з зосередженими параметрами. Інтегральні динамічні моделі дозволяють розширити алгоритмічні основи комп'ютерного моделювання у задачах дослідження вимірювальних перетворювачів, та надають досліднику можливість вибору оптимального виду математичної моделі

Біографії авторів

Alexander Sytnik, Черкаський державний технологічний університет бул. Шевченка, 460, м. Черкаси, Україна, 18006

Кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри

Кафедра електротехнічних систем

Sergey Protasov, Черкаський державний технологічний університет бул. Шевченка, 460, м. Черкаси, Україна, 18006

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра електротехнічних систем

Konstantin Klyuchka, Черкаський державний технологічний університет бул. Шевченка, 460, м. Черкаси, Україна, 18006

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра електротехнічних систем

Посилання

  1. Capenko, M. P. (1982). Izmeritel'nye informacionnye sistemy: Struktury i algoritmy, sistemotekhnicheskoe proektirovanie. Moscow: Energoatomizdat, 440.
  2. Granovskiy, V. A. (1984). Dinamicheskie izmereniya: Osnovy metrologicheskogo obespecheniya. Leningrad: Energoatomizdat, 224.
  3. Rudenko, V. S., Sen'ko, V. I., Chizhenko, I. M. (1978). Preobrazovatel'naya tekhnika. Kyiv: Vyshcha shkola, 424.
  4. Lega, Yu. G., Sytnik, A. A., Yuzvenko, V. F., Podgorniy, O. V. (2004). Modelirovanie processov v tekhnicheskih sistemah. Cherkasy: CHGTU, 183.
  5. Close, C. M., Frederick, D. K., Newell, J. C. (2001). Modeling and Analysis of Dynamic Systems. Wiley, 592.
  6. Hayrer, E., Nersett, S., Vanner, G. (1990). Reshenie obyknovennyh differencial'nyh uravneniy. Nezhestkie zadachi. Moscow: Mir, 512.
  7. Stoian, V. A. (2003). Modeliuvannia ta identyfikatsiya dynamiky system iz rozpodilenymy parametramy. Kyiv: VPTs «Kyivskyi universytet», 201.
  8. Sytnik, A. A. (2005). Matematicheskoe opisanie mnogoparametricheskih izmeritel'nyh preobrazovateley posredstvom integral'nyh modeley. Modeliuvannia ta informatsiini tekhnolohyi, 34, 75–80.
  9. Verlan', A. F., Sizikov, V. S. (1986). Integral'nye uravneniya: metody, algoritmy, programmy. Kyiv: Naukova dumka, 544.
  10. Babak, V. P., Eremenko, V. S.; Babaka, V. P. (Ed.) (2014). Teoreticheskie osnovy informacionno-izmeritel'nyh sistem. Kyiv: TOV «Sofіya-A», 832.
  11. Sytnik, A. A. (2003). Approksimaciya mnogoparametricheskih pervichnyh izmeritel'nyh preobrazovateley na osnove metoda naimen'shih kvadratov. Visnyk Cherkaskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu, 4, 86–89.
  12. Sviatnyi, V. A., Moldovanova, O. V., Chut, A. M. (2008). Stan ta perspektyvy rozrobok paralelnykh modeliuiuchykh seredovyshch dlia skladnykh dynamichnykh system z rozpodilenymy ta zoseredzhenymy parametramy. Vol. 1. Sbornik trudov konferencii "Modelirovanie-2008 (Simulation-2008)". Kyiv, 25–37.
  13. Hulkó, G., Belavý, C., Ondrejkovič, K., Bartalský, L., Bartko, M. (2017). Control of technological and production processes as distributed parameter systems based on advanced numerical modeling. Control Engineering Practice, 66, 23–38. doi: 10.1016/j.conengprac.2017.05.010
  14. Murtaza, S. S., Khreich, W., Hamou-Lhadj, A., Bener, A. B. (2016). Mining trends and patterns of software vulnerabilities. Journal of Systems and Software, 117, 218–228. doi: 10.1016/j.jss.2016.02.048
  15. Sytnik, A. A., Kozak, A. V. (2006). Algoritm formirovaniya differencial'nogo uravneniya izmeritel'nogo preobrazovatelya. Visnyk Cherkaskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu, 3, 84–87.
  16. Lal, H. P., Godbole, S. M., Dubey, J. K., Sarkar, S., Gupta, S. (2016). Reduced Order Models in Analysis of Stochastically Parametered Linear Dynamical Systems. Procedia Engineering, 144, 1325–1331. doi: 10.1016/j.proeng.2016.05.161
  17. Protasov, S. Yu. (2010). Dinamicheskie harakteristiki lineynyh ob'ektov s peremennymi parametrami. Modeliuvannia ta informatsiyni tekhnolohyi, 56, 64–71.
  18. Faraji, M., Voit, E. O. (2017). Nonparametric dynamic modeling. Mathematical Biosciences, 287, 130–146. doi: 10.1016/j.mbs.2016.08.004
  19. Ikonnikov, O. A. (2013). Issledovanie neparametricheskih modeley dinamicheskih system. Vestnik Sibirskogo gosudarstvennogo aehrokosmicheskogo universiteta im. akademika M. F. Reshetneva, 47 (1), 36–40.
  20. Sytnik, A. A., Klyuchka, K. N., Protasov, S. Yu. (2013). Primenenie integral'nyh dinamicheskih modeley pri reshenii zadachi identifikacii parametrov ehlektricheskih cepey. Izvestiya Tomskogo politekhnicheskogo universiteta, 322 (4), 103–106.
  21. Annunziato, M., Brunner, H., Messina, E. (2012). Asymptotic stability of solutions to Volterra-renewal integral equations with space maps. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 395 (2), 766–775. doi: 10.1016/j.jmaa.2012.05.080

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-10-30

Як цитувати

Sytnik, A., Protasov, S., & Klyuchka, K. (2017). Розробка методу формування явних інтегральних динамічних моделей вимірювальних перетворювачів. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5(4 (89), 40–48. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.111444

Номер

Розділ

Математика та кібернетика - прикладні аспекти