会议专题

基于改进免疫动态算法的过热汽温系统仿射模糊模型辨识

针对之前提出的免疫动态模糊辨识算法局部寻优能力弱的不足,提出以Gath–Geva(GG)算法调整隶属度函数的中心位置,加强算法的局部寻优能力.该动态辨识算法以模型的复杂度与辨识精度为优化目标,可自动确定模型的聚类个数,提高了模型辨识的精度和泛化能力,避免了常规聚类算法人为设定而带来的盲目性.相比较于一般的T-S模糊模型,辨识得到的仿射模糊模型可以更精确地逼近原非线性对象,从而依此模型设计的控制器会更加可靠,利于后续控制系统设计.最后,以某台600MW超临界压力直流锅炉高温过热器为研究对象,辨识得到系统的仿射模糊模型和齐次模糊模型,并对两种模型的逼近精度进行了对比.

直流锅炉 过热汽温系统 仿射模糊模型 齐次模糊模型 辨识能力 免疫动态聚类算法 逼近精度

柳善建 沈炯 周霞 朱红霞 孙彬

东南大学能源与环境学院,江苏南京210096 金陵科技学院机电工程学院,江苏南京211169 东南大学能源与环境学院,江苏南京210096;南京工程学院能源与动力工程学院,江苏南京211167 江苏方天电力技术有限公司

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2014-11-01(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)