权重改进的蛙跳算法优化PID参数.pdf

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1、2014年第2期工业仪表与自动化装置·7·权重改进的蛙跳算法优化PID参数刘悦婷(兰州文理学院电子信息工程学院,兰州730010)摘要:针对非线性、大延迟、时变的控制系统,传统的PID控制效果不理想,为此提出用蛙跳(shufledfrogleapingalgorithm,SFLA)仿生优化算法整定PID参数,但传统蛙跳算法易陷入局部最优,收敛速度慢,因此提出权重改进的蛙跳算法(weightimprovedshuffledfrogleapingalgorithm,WIS—FLA)。该算法引入线性递减惯性权重修正最差青蛙的更新策略,可以平衡算法的全局搜索和局部搜索。通过两个经典

2、控制系统的仿真测试,结果表明,WISFLA算法可以平衡算法的全局搜索和局部搜索,比SFLA和PSO(particleswarmoptimization)的寻优能力强,迭代次数少,更适合PID参数的整定优化。关键词:PID参数;蛙跳算法;惯性权重;最优解中图分类号:TP273.2文献标志码:A文章编号:1000—0682(2014)02—0007—04WeightimprovedshufledfrogleapingalgorithmtooptimizetheparametersofPIDLIUYueting(SchoolofElectronicsandInformationE

3、ngineering,LanzhouUnwemityofArtsandScience,Lanzhou730010,China)Abstract:Forthenonlinear,largedelay,time-varyingcontrolsystem,conventionalPIDcontrolresultisnotsatisfactory.SoPIDself-turningbasedonSFLA(shuffledfrogleapingalgorithm)ispresented.ButbecauseoftheproblemsofSFLAsuchaslocaloptimalit

4、yandslowconvergencerate.Thereforeweproposeaweightimprovedshufledfrogleapingalgorithm.Inthisalgorithm,whichintroducethelineardecreasingadaptiveinertiaweighttocorrectthepoorfrogupdatestrategycanbalancetheglobalsearchandlocalsearch.Thesimulationresultsofexperimentsontwoclassicalcontrolsystems

5、howthatcomparedwiththeSFLAandPSO(particleswarmoptimization),theWISFLAcanbalancetheglobalsearchandlocalsearch,anditsoptimizationabilitywouldbestronger,thenumberofiterationsless,moresuitableforthetuningofthePIDparametersoptimization.Keywords:PIDparameters;SFLA(shuffledfrogleapingalgorithm);i

6、nertiaweight;optimumsolution参数整定与优化已成为一个重要的研究方向。0引言而实际的控制对象往往是非线性、大延迟、时变传统的PID控制器具有结构简单、可靠性高和不确定的,难以建立精确的控制模型,应用传统的易于操作等优点被广泛地应用于化工、电力等工业PID得不到理想的控制效果。近年来,一些人工过程控制中[。要使PID控制器发挥理想的控制智能方法,如遗传算法(GA)、模拟退火算法(SA)和效果,必须先对其3个参数进行整定,即比例系数粒子群算法(PSO)被成功地应用到PID控制器参数(P)、积分(I)、微分时间(D)。因此,PID控制器的优化中J。然而,

7、GA在解决被优化参数相互关联的优化问题时效率较低,且易陷人局部最优;SA算收稿日期:2013—07一O5法收敛速度较慢;PSO算法参数较多,在算法后期难基金项目:甘肃省自然科学基金项目(1112RJZA028);兰州文理逃局部最优的困扰。该文针对这些问题,提出了具学院科研能力提升计划一般项目(2012YBTS04)。有GA算法和PSO算法各自优点的蛙跳算法,但传作者简介:刘悦婷(1979),女,陕西临潼人,硕士,副教授,主要从事电子、自动控制等方面的教学与科研。统蛙跳算法易陷入局部最优,收敛速度慢,因此,用·8·工

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