粒子群算法在断路器优化中的应用研究

来源 :河北工业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:diaolan
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
在配电系统中,断路器是用来接通和分断电流的主要开关工具,保护用电设备和配电线路免于过流受损。因此,设计出高质量断路器是保证配电系统安全运行的关键。而传统的设计方案通常采用经验估算、样机制作等方式,使得断路器自身能耗大、体积大、分断性能差。为此,需对断路器优化工作展开深入研究。如今,融入智能算法的设计方法精确高效。其中,粒子群算法是一种求解多参数、多约束优化问题的高效算法。然而,传统粒子群算法在收敛速度与精度方面存在一些缺陷。为此,可先对粒子群算法提出改进,再采用改良算法对断路器优化进行深入研究与应用。主要的工作与创新如下:(1)针对一种型号为HSW6的断路器提出优化设计目标与数学优化模型。首先对HSW6断路器能耗产生来源进行研究,建立其能耗优化模型;再推导断路器储能弹簧优化设计模型及相关数学约束条件。实验研究表明,对该型号断路器提出的能耗数学优化模型与储能弹簧设计模型可靠。(2)鲶鱼效应-云粒子群优化(CE-CPSO)算法的提出与研究。为解决传统PSO早熟、收敛慢及候选解多样性较差的问题,先引入云模型对寻优粒子分类,并控制不同种群采用不同的搜索权重;再提出新型鲶鱼扰动模型,产生更多候选解。经典函数测试结果表明,提出的CE-CPSO算法在收敛速度和精度方面比传统PSO算法更优。(3)改进的CE-CPSO算法在断路器低能耗优化设计上的应用研究。为优化断路器自身能耗,对提出的低能耗数学优化模型,运用CE-CPSO算法对断路器能耗及相关参数优化计算。优化结果表明,改良算法的性能和优化设计效果比传统PSO更好,断路器更加节能省材。(4)改进的CE-CPSO算法在断路器储能弹簧优化方面的应用研究。为优化断路器储能弹簧结构参数,同样采用CE-CPSO算法对相关参数优化计算。实验结果表明,尽管在设计中存在诸多复杂约束条件,CE-CPSO算法优化参数仍比传统PSO算法合理,且在同样的工作强度和状态下,器件更加小型化。
其他文献
狭义的默顿命题一般指清教主义与近代科学的积极联系,自1935年默顿的博士论文完成以来,默顿命题便逐渐成为学术论辩的中心,迄今为止,历经赞同与批评、扩展与修正、误解与澄清
低渗透储层孔隙结构复杂,具有低孔隙度、低渗透率、非均质性强的特点,储层分类难度大。开展储层有效性评价及储层分类研究对于研究区老井复查、寻找新的优质储层、提高产量等
关系小句常通过归因与识别方式描述事物属性及事物间关系,是系统功能语法中用以识解经验世界的六个小句类型之一。系统功能语言学和认知语言学都认为经验通过意义识解,意义则
蛹虫草,一种用于食物和医药的珍贵真菌。由于它与冬虫夏草的代表性药理成分相似,因此已成为了冬虫夏草的良好替代品。蛹虫草多糖是蛹虫草中的主要活性物质,具有广泛的生理活
并购是市场经济条件下,企业扩大生产规模,调整产业布局的重要手段,并购的出现,使现代企业的资本运营进入了一个新的时代。在欧美发达国家,并购已经出现了一百年,经过这一百年
结构上看,双转子永磁感应电机就是在传统感应电机的转子内部设置一永磁转子,为电机提供励磁磁场。电机采用双鼠笼绕组,内外鼠笼间设立磁桥,永磁磁场磁通和定子磁场磁通部分地经磁桥与笼型绕组交链,改善了主磁路。本文对一种新型的双转子双鼠笼永磁感应电机(Dual-rotor Double-squirrel-cage Permanent Magnet Induction Motor,DDPMIM)进行研究,主要
在即将到来的5G和物联网时代,标准的互联互通已经是大势所趋。为了推广标准实施,应对专利权与标准结合可能产生的专利劫持等问题,大多数标准制定组织在其专利政策中规定了 FR
近年来,食品过敏受到全世界公共卫生部门的广泛关注。其中树坚果中杏仁导致的过敏占有很高的比例,杏仁属蔷薇科李属植物或是山杏的种子,富含多种营养成分,常被作为食物的配料,因此也增加了杏仁过敏的机率。本文主要通过研究杏仁过敏原蛋白分子特性,鉴定杏仁过敏原蛋白,并对杏仁蛋白脱敏方法进行研究,为开发低致敏性坚果产品和口服免疫疗法奠定一定的基础。将杏仁用二氯甲烷、TBS缓冲液进行粗蛋白提取,采用饱和度100%
如今学术出版对于学者、大学教师和研究人员来说十分重要。对于想在高端期刊上发表的学者来说,得到这样的机会相当困难(Chiswick,2004;Hyland,2012;Derntl,2014)。研究者尤其
作为一种广受关注的新型储能体系,锂硫电池以价廉、高比容量(1675 mAh g-1)的单质硫作为正极材料,以金属锂作为负极,其理论能量密度可达2600 Wh kg-1,是目前商业化锂离子电池能量密度的近10倍。然而,硫及其还原产物硫化锂的绝缘性、充放电过程中的穿梭效应及其体积膨胀等问题,导致硫利用率低且循环性能差,制约了锂硫电池的实际应用。通过将硫与各种导电性良好的碳材料进行复合,是改善硫正极性能