改良粒子群算法在PID参数整定中的应用.docx
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1、改良粒子群算法在PID参数整定中的应用sunjuan导语:PID控制是经过控制中应用最广泛的控制方法,其关键在于PID参数的优化。针对其参数整定和优化问题,提出了一种改良的粒子群优化算法。仿真结果证实了该算法的有效性。摘要:PID控制是经过控制中应用最广泛的控制方法,其关键在于PID参数的优化。针对其参数整定和优化问题,提出了一种改良的粒子群优化算法。仿真结果证实了该算法的有效性,其性能优于遗传算法和基本微粒群算法,具有一定的工程应用前景。关键字:粒子群算法;PID控制器;克隆选择;参数优化ApplicationofanimprovedPSOalgorithminPIDparametersop
2、timizationShaohui-feng(OxygenFactry,TonggangIronStellInc.Tonghua134004,Jilin,P.R.China)Abstract:PIDcontrolisthemostcommoncontrolmethodusedinprocesscontrol,andthecoretechnologyliesintheoptimizationofthePIDparameters.AnimprovedparticleswarmoptimizationisproposedintuningandoptimizationofPIDparametersin
3、thispaper.SimulationresultsverifiedtheeffectivenessofimprovedPSOandshowthatitsperformanceisbetterthanGAalgorithmandbasePSO,whichmeansawellprospective.Keywords:Particleswarmalgorithm;PIDcontroller;Cloneselction;Parameteroptimization1引言PID控制器构造简单,对模型误差具有鲁棒性和易于操作等优点,问世半个多世纪以来在各个控制领域中得到了广泛的应用。PID控制器是按偏差
4、的比例P、积分I和微分D通过线性组合构成控制量,对被控对象进行控制。这三个参数整定的好坏不但会影响到控制的质量,而且还会影响到控制器的鲁棒性。因而对PID控制器参数整定的研究成了人们关注的重要问题之一。随着PID参数整定技术的不断发展,人们提出了各种各样的整定方法。常规的方法一般是基于模型或者基于规则的自整定,随着智能算法的发展人们提出了一系列的PID自整定方法,如基于模糊规则1,基于神经网络2以及遗传算法3的自整定方法等等。微粒群优化ParticleSwarmOptimization,PSO算法具有算法简单易实现的优点,已经被应用于诸多工程领域。本文将在原有算法的基础上提出一种改良的微粒群算
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- 关 键 词:
- 改良 粒子 算法 PID 参数 中的 应用
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