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dc.contributor.advisorCortés Romero, John Alexander
dc.contributor.advisorTello Camacho, Edisson
dc.contributor.authorGarzón Castro, Claudia Lorena
dc.date.accessioned6/27/2018 8:55
dc.date.available6/27/2018 8:55
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10818/33267
dc.description40 páginases_CO
dc.description.abstractEn esta investigación se diseñaron estrategias de control avanzado bajo el enfoque del rechazo activo de perturbaciones (ADRC, Active Disturbance Rejection Control) para incrementar la producción de biomasa en cultivos de microalgas. Para lo anterior, desde el punto de vista del control, esta investigación se planeó en dos etapas: control y optimización. La primera etapa resultó en tres diseños diferentes de controladores: dos estrategias ADRC asistida por observador y un control libre de modelo (MFC, Model-Free Control). En cada caso, el objetivo fue garantizar el seguimiento de la señal de referencia. En la segunda etapa, se realizaron dos diseños de estrategias de optimización con el fin de incrementar la producción de biomasa, una fuera de línea y una en línea. Al comparar, a nivel de simulación, estas estrategias con otras propuestas ya existentes, se encontró que: 1) las estrategias ADRC asistidas por observador tienen poca dependencia del modelo, permitiendo trabajar con un modelo aproximado que solo requiere conocer el orden del sistema y la ganancia de entrada; 2) la optimización fuera de línea aunque logra maximizar la producción de biomasa requiere conocer el modelo y 3) la propuesta que combina MFC con la optimización en línea, puede actuar sobre cualquier cultivo de microalgas ya que no necesita de un modelo. Todas las propuestas son robustas frente a perturbaciones permitiendo incrementar la producción de biomasa cuando se hace uso de una estrategia de optimización.es_CO
dc.formatapplication/pdfes_CO
dc.language.isoenges_CO
dc.publisherUniversidad de La Sabanaes_CO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.sourceUniversidad de La Sabana
dc.sourceIntellectum Repositorio Universidad de La Sabana
dc.subjectControl de rechazo activo de perturbacioneses_CO
dc.subjectControl libre de modeloes_CO
dc.subjectSistema no lineales_CO
dc.subjectOptimizaciónes_CO
dc.subjectCultivo de microalgases_CO
dc.subjectProducción de biomasaes_CO
dc.titleApplication of strategies of advanced control under the active disturbance rejection control, to produce lipids from microalgaeen
dc.typedoctoral thesises_CO
dc.identifier.local268780
dc.identifier.localTE09667
dc.type.hasVersionpublishedVersiones_CO
dc.rights.accessRightsopenAccesses_CO
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dcterms.referencesHurtado-Varela X., Garzón-Castro C. L., Cortés J. A., Tello E. Use the combined strategy of wavelengths and light intensities in a batch culture of Acutodesmus obliquusen
dcterms.referencesGarzón C. L., Cortés J. A., Tello E. (2017). Active Disturbance Rejection Control for growth of microalgae in a batch culture. IEEE Latin America Transactions, 15 (4), 588-594. https://doi.org/10.1109/TLA.2017.78 96342en
dcterms.referencesGarzón-Castro C. L., DelgadoAguilera E., Cortés-Romero J. A., Tello E. & Mazzanti G. Performance of an Active Disturbance Rejection Control on a simulated continuous microalgae photobioreactor.en
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dcterms.referencesHurtado-Varela X., Garzón-Castro C. L., Cortés J. A., Tello E. A comparison of lipid extraction methods for the microalgae Acutodesmus obliquus.en
dcterms.referencesHurtado-Varela X., Garzón-Castro C. L., Cortés J. A., Tello E. Use the combined strategy of wavelengths and light intensities in a batch culture of Acutodesmus obliquusen
thesis.degree.disciplineFacultad de Ingenieríaes_CO
thesis.degree.levelDoctorado en Biocienciases_CO
thesis.degree.nameDoctor en Biocienciases_CO


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