基于小世界优化的变桨距风电机组神经网络预测控制

被引:10
作者
王爽心
李朝霞
刘海瑞
机构
[1] 北京交通大学机械与电子控制工程学院
关键词
变桨距风电机组; 混沌映射; 小世界优化算法; 神经网络辨识; 模型预测控制;
D O I
10.13334/j.0258-8013.pcsee.2012.30.003
中图分类号
TM315 [风力发电机]; TP183 [人工神经网络与计算];
学科分类号
080801 ; 081104 ; 0812 ; 0835 ; 1405 ;
摘要
通过将混沌映射用于产生初始节点集和进行算子构造,提出一种新的基于实数编码的混沌小世界优化算法。采用4种算法对多例复杂函数的优化问题进行仿真试验,表明所提算法具有能够有效避免陷入局部极小值、快速搜索到最优值的能力。将上述方法应用于变桨距风电机组启动并网时的转速控制,提出一种基于混沌小世界优化算法的神经网络预测控制策略,其预测模型由基于现场数据的神经网络模型建立。仿真与实际测试结果表明,该系统可以根据风速扰动提前预测电机的转速变化,使控制器超前动作,保证系统输出跟踪参考轨迹的方向稳步改变,确保风电机组平稳并网。
引用
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页码:105 / 111+17 +17
页数:8
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