Identificación paramétrica para un amortiguador regenerativo electromecánico
DOI:
https://doi.org/10.20983/culcyt.2026.1.2.1Palabras clave:
amortiguador regenerativo, identificación algebraica, suspensión automotriz regenerativa, parámetros físicosResumen
Este estudio presenta el desarrollo de identificadores paramétricos basados en un enfoque algebraico, aplicados a una suspensión pasiva moderna con un amortiguador regenerativo electromecánico. Utilizando un modelo generalizado del vehículo, se abordan los efectos de las vibraciones mecánicas, cuyo control es esencial para evitar fallos estructurales y mejorar el desempeño del sistema. La correcta estimación y sintonización de parámetros permite no solo una mitigación eficiente de las vibraciones, sino también la optimización de la generación de energía eléctrica en sistemas regenerativos. Se validan los identificadores propuestos mediante pruebas de robustez y análisis de sensibilidad, demostrando su eficacia y confiabilidad en condiciones operativas variables.
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C. A. de Sousa, S. L. Pereira y R. S. Guedes, “Review and trends in regenerative braking energy recovery for traction power system with inverter substation in subway’s of São Paulo city”, J. Rail Transp. Plan. Manag., vol. 30, p. 100443, jun. 2024, doi: 10.1016/j.jrtpm.2024.100443.
A. Gabriel-Buenaventura y B. Azzopardi, “Energy recovery systems for retrofitting in internal combustion engine vehicles: A review of techniques”, Renew. Sustain. Energy Rev., vol. 41, pp. 955-964, en. 2015, doi: 10.1016/j.rser.2014.08.083.
J. L. Míguez, M. Á. Gómez, S. Rodríguez y J. Porteiro, “Geostrategic study of the evolution of energy harvesting systems based on the patent activity of flywheels and regenerative shock absorbers”, Energy Rep., vol. 12, pp. 1777-1793, dic. 2024, doi: 10.1016/j.egyr.2024.07.061.
D. Tuncer y E. Yilmaz Ulu, “Contribution of regenerative suspension module to charge efficiency and range in hydrogen fuel cell electric vehicles”, Int J Hydrogen Energy, vol. 75, pp. 547-556, jul. 2024, doi: 10.1016/j.ijhydene.2024.03.219.
X.-X. Bai, W.-M. Zhong, Q. Zou, A.-D. Zhu y J. Sun, “Principle, design and validation of a power-generated magnetorheological energy absorber with velocity self-sensing capability”, Smart Mater Struct, vol. 27, n.º 7, pp. 1-18, jul. 2018, doi: 10.1088/1361-665X/aac7ef.
J. Song et al., “An electromagnetic-pneumatic hybrid regenerative shock absorber for extended range of space exploration vehicles”, Mech Syst Signal Process, vol. 210, p. 111161, mar. 2024, doi: 10.1016/j.ymssp.2024.111161.
H. Zhu, Y. Li, W. Shen y S. Zhu, “Mechanical and energy-harvesting model for electromagnetic inertial mass dampers”, Mech Syst Signal Process, vol. 120, pp. 203-220, abr. 2019, doi: 10.1016/j.ymssp.2018.10.023.
R. Zhang, X. Wang y Z. Liu, “A novel regenerative shock absorber with a speed doubling mechanism and its Monte Carlo simulation”, J Sound Vib, vol. 417, pp. 260-276, mar. 2018, doi: 10.1016/j.jsv.2017.12.017.
R. Zhang, X. Wang, E. Al, S. John, L. Zuo y C. H. Wang, “A novel indirect-drive regenerative shock absorber for energy harvesting and comparison with a conventional direct-drive regenerative shock absorber”, Appl Energy, vol. 229, pp. 111-127, nov. 2018, doi: 10.1016/j.apenergy.2018.07.096.
W. Salman et al., “A high-efficiency energy regenerative shock absorber using helical gears for powering low-wattage electrical device of electric vehicles”, Energy, vol. 159, pp. 361-372, sept. 2018, doi: 10.1016/j.energy.2018.06.152.
X. Yang, T. Zhang, Y. Shen, Y. Liu, V. C. Bui y D. Qiu, “Tradeoff analysis of the energy-harvesting vehicle suspension system employing inerter element”, Energy, vol. 308, p. 132841, 2024, doi: 10.1016/j.energy.2024.132841.
E. Y. Santos, E. Barredo, J. G. Mendoza y J. F. Canseco, “Identificadores algebraicos para un sistema de suspensión pasivo basado en inersor”, Cult. Científ. y Tecnol., vol. 22, n.º 1, pp. 69-79, abr. 2025, doi: 10.20983/culcyt.2025.1.2.7.
E. Barredo, J. G. Mendoza, L. A. Baltazar y S. J. Landa, “Identificación algebraica de los parámetros físicos de un sistema rotor-cojinete simplificado de dos grados de libertad”, Cult. Científ. y Tecnol., vol. 21, n.º 1, pp. 4-12, 2024, doi: 10.20983/culcyt.2024.1.2.1.
H. Sira-Ramirez y M. Fliess, “On discrete-time uncertain visual based control of planar manipulators: an online algebraic identification approach”, Proceedings of the 41st IEEE Conference on Decision and Control, 2002, Las Vegas, NV, EUA, 2002, pp. 4509-4514 vol. 4, doi: 10.1109/CDC.2002.1185084.
D. Hernandez-Alcantara, R. Morales-Menendez, L. Amezquita-Brooks, O. Sename y L. Dugard, “Fault estimation methods for semi-active suspension systems”, 2015 IEEE International Autumn Meeting on Power, Electronics and Computing (ROPEC), Ixtapa, México, 2015, pp. 1-5, doi: 10.1109/ROPEC.2015.7395138.
J. R. Trapero, “Técnicas de identificación algebraicas y espectrales de señales armónicas: aplicaciones en mecatrónica y economía”, tesis doctoral, Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, España, 2008.
M. A. A. Abdelkareem, R. Zhang, X. Jing, X. Wang y M. K. A. Ali, “Characterization and implementation of a double-sided arm-toothed indirect-drive rotary electromagnetic energy-harvesting shock absorber in a full semi-trailer truck suspension platform”, Energy, vol. 239, pp. 1-21, en. 2022, doi: 10.1016/j.energy.2021.121976.
M. Fliess y H. Sira-Ramírez, “An algebraic framework for linear identification”, ESAIM: COCV, vol. 9, pp. 151-168, feb. 2003, doi: 10.1051/cocv:2003008.
G. E. Zheng, W. Weirui, L. I. Guangping y R. Daogong. “Design, parameter optimisation y performance analysis of active tuned inerter damper (TID) suspension for vehicle”, J. Sound Vib., vol. 525, p. 116750, may. 2022, doi: 10.1016/j.jsv.2022.116750.
B. Huang, C.-Y. Hsieh, F. Golnaraghi y M. Moallem, “Development and optimization of an energy-regenerative suspension system under stochastic road excitation”, J. Sound Vib., vol. 357, pp. 16-34, nov. 2015, doi: 10.1016/j.jsv.2015.07.004.
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