基于智能融合算法的水电机组辨识与控制策略研究
基于智能融合算法的水电机组辨识与控制策略研究【摘要】:随着水电装机容量的日益扩大化,水电站安全与稳定运行成为工程技术人员首要关注的问题。水电站的安全与稳定在很大程度上取决于水电站控
【学位授予单位】:湖北工业大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2013
【分类号】:TV736;TP273
【目录】:
- 摘要4-5
- Abstract5-8
- 第1章 绪论8-19
- 1.1 选题背景及意义8-10
- 1.2 水轮机调速器的发展10-11
- 1.3 水电机组控制策略研究现状与发展趋势11-13
- 1.4 智能控制在水电机组辨识与控制中的应用13-17
- 1.4.1 模糊控制理论13-14
- 1.4.2 神经网络理论14-15
- 1.4.3 智能优化算法理论15-17
- 1.5 本文主要内容与章节安排17-19
- 第2章 基于 NNARX 网络的水电机组模型辨识19-31
- 2.1 水电机组数学模型分析19-24
- 2.1.1 随动系统数学模型20
- 2.1.2 引水系统数学模型20-21
- 2.1.3 水轮机系统数学模型21
- 2.1.4 发电机系统数学模型21-22
- 2.1.5 水电机组离散化模型22-24
- 2.2 基于 NNARX 网络水电机组辨识24-29
- 2.2.1 NNARX 网络结构与辨识原理24-25
- 2.2.2 传统 L-M 算法及其出现的问题25-26
- 2.2.3 改进的 L-M 算法分析26-29
- 2.3 仿真结果分析29-30
- 2.4 本章小结30-31
- 第3章 水电机组神经网络控制31-50
- 3.1 基于 NNARX 神经网络模型的预测控制31-40
- 3.1.1 神经网络预测控制一般性描述32-34
- 3.1.2 仿真结果与讨论34-40
- 3.2 基于 BP-PID 融合算法的控制器设计40-44
- 3.2.1 BP-PID 控制器结构分析40-41
- 3.2.2 BP-PID 算法分析41-42
- 3.2.3 控制器参数选择与调整42-44
- 3.3 基于 RBF-PID 融合算法的控制器设计44-48
- 3.3.1 RBF-PID 控制器结构分析45-46
- 3.3.2 RBF-PID 算法分析46-47
- 3.3.3 仿真结果47-48
- 3.4 两种网络的对比48-49
- 3.5 本章小结49-50
- 第4章 水电机组改进模糊-PI 融合控制50-60
- 4.1 基本模糊控制概述50-53
- 4.1.1 基本模糊控制器结构50-52
- 4.1.2 基本模糊控制器存在的问题52-53
- 4.2 基本模糊控制的改进53-57
- 4.2.1 基本模糊控制与 PID 控制的结合53-55
- 4.2.2 变规则解析模糊控制55-57
- 4.3 变规则解析模糊-PI 融合控制器设计57-58
- 4.3.1 控制器结构分析57
- 4.3.2 控制器数学本质57-58
- 4.4 仿真结果分析58-59
- 4.5 本章小结59-60
- 第5章 总结与展望60-63
- 5.1 全文总结60-61
- 5.2 展望61-63
- 参考文献63-66
- 致谢66-67
- 附录 I67-68
- 附录 II68-76
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