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基于DMOM算法的航空发动机性能寻优控制

王元 李秋红 黄向华

王元, 李秋红, 黄向华. 基于DMOM算法的航空发动机性能寻优控制[J]. 航空动力学报, 2016, 31(4): 948-954. doi: 10.13224/j.cnki.jasp.2016.04.023
引用本文: 王元, 李秋红, 黄向华. 基于DMOM算法的航空发动机性能寻优控制[J]. 航空动力学报, 2016, 31(4): 948-954. doi: 10.13224/j.cnki.jasp.2016.04.023
WANG Yuan, LI Qiu-hong, HUANG Xiang-hua. Aero-engine performance seeking control based on DMOM algorithm[J]. Journal of Aerospace Power, 2016, 31(4): 948-954. doi: 10.13224/j.cnki.jasp.2016.04.023
Citation: WANG Yuan, LI Qiu-hong, HUANG Xiang-hua. Aero-engine performance seeking control based on DMOM algorithm[J]. Journal of Aerospace Power, 2016, 31(4): 948-954. doi: 10.13224/j.cnki.jasp.2016.04.023

基于DMOM算法的航空发动机性能寻优控制

doi: 10.13224/j.cnki.jasp.2016.04.023
基金项目: 

江苏省优势学科

航空科学基金(20110652003)

详细信息
    作者简介:

    王元(1988-),男,江苏泰州人,博士生,主要从事航空发动机建模与控制律研究.

  • 中图分类号: V231

Aero-engine performance seeking control based on DMOM algorithm

  • 摘要: 提出一种分散迁移优化算法(DMOM),可实现多峰值优化问题的全局最优解搜索.该算法通过随机选择参考粒子,不断迁移搜索自身所处区域峰值点,再通过分散操作排除局部最优点,重新生成新个体,可快速搜索到全局最优区域.将DMOM应用于航空发动机性能寻优控制仿真,结果表明:在最小油耗和最低涡轮温度模式下, DMOM的寻优速度相比遗传算法(GA)和粒子群算法(PSO)提高了2倍以上;同时DMOM的优化精度相比自组织迁移算法(SOMA)提高了60%以上,相比可行性序列二次规划(FSQP)算法提高了20%以上.验证了DMOM相比其他优化算法有更强的跳出局部最优的能力,在航空发动机最小油耗和最低涡轮温度这类多峰值寻优问题中具有明显的优势.

     

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出版历程
  • 收稿日期:  2014-06-13
  • 刊出日期:  2016-04-28

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