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Eventos Anais de eventos

Anais de eventos

COBEM 2019

25th International Congress of Mechanical Engineering

Control of chaos via OGY method on a bistable energy harvester

Submission Author: Leonardo de la Roca , RJ
Co-Authors: Leonardo de la Roca, João Peterson, Marcelo Pereira, Americo Barbosa da Cunha Junior
Presenter: Americo Barbosa da Cunha Junior

doi://10.26678/ABCM.COBEM2019.COB2019-1970

 

Abstract

The current paper aims to use methods of control of chaos to stabilize the chaotic behavior of a nonlinear piezoelectric energy harvester, making its power generation more fruitful, both for signal improvement and for the amplitude of the generated power. We have implemented "discrete" OGY method of chaos control on the dynamical model of the harvester's system. The methodology (following the OGY method) is based on detecting recurrent points in a Poincaré section, by the development of the dynamic system, and, once the desired orbit is detected (if it exists within the analysis time) the system applies small control forces to maintain the system in this trajectory. Depending on the constraint imposed on the recurring points, stabilization can occur to orbits of not only one period, but also of multiple periods, with different geometries in the phase space, which may take more or less time to stabilize. The results obtained so far are promising. Stabilized orbits generally have a higher energy yield than that of the free system (which may be chaotic or not). Depending on the constraint imposed, the system can be stabilized in larger or smaller orbits of one or multiple periods. In some cases, stabilization may occur for orbits that have an energy efficiency lower than that of the chaotic system, but other orbits, for the same system conditions, achieve a higher yield.

Keywords

Control of Chaos, energy harvesting, Nonlinear Oscillator

 

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