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        基于改進(jìn)人工蜂群優(yōu)化的精餾過(guò)程再沸器控制

        2015-04-29 00:00:00敖培李明
        科技創(chuàng)新導(dǎo)報(bào) 2015年13期

        摘要:本文提出一種基于改進(jìn)ABC優(yōu)化微分先行PID控制器的方法,即首先采用跟隨蜂階段基于當(dāng)前局部最優(yōu)解搜索策略、采蜜蜂和跟隨蜂階段鄰域搜索概率提高傳統(tǒng)ABC算法的收斂速度和局部搜索能力,然后將以誤差性能指標(biāo)ITAE為目標(biāo)函數(shù),運(yùn)用改進(jìn)的ABC對(duì)在建立好的Simulink控制系統(tǒng)模型進(jìn)行PID控制器參數(shù)的優(yōu)化。仿真結(jié)果表明,采用本文方法,可以自動(dòng)的確定精餾過(guò)程再沸器控制中PID控制器最優(yōu)參數(shù),使整個(gè)系統(tǒng)獲得較好的控制性能。

        關(guān)鍵詞:人工蜂群算法Simulink建模再沸器控制

        中圖分類號(hào):TM715文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1674-098X(2015)05(a)-0000-00

        1引言

        精餾工藝是化工廠用于提純產(chǎn)品的主要手段,它廣泛應(yīng)用在合成碳酸丙烯酯、甲基叔丁基醚、氯乙烯、脂肪醇等化工生產(chǎn)過(guò)程中。在分離混合物的精餾過(guò)程中,需要通過(guò)控制再沸器的加入蒸汽量來(lái)維持精餾塔氣相的空間速度,以保證精餾塔正常運(yùn)行。本文提出一種基于改進(jìn)人工蜂群算法(Artificial Bee Colony Algorithm, ABC)優(yōu)化微分先行PID控制器的方法,并將其應(yīng)用在精餾過(guò)程再沸器控制中。即以誤差性能指標(biāo)ITAE為目標(biāo)函數(shù),運(yùn)用改進(jìn)的ABC對(duì)在建立好的Simulink控制系統(tǒng)模型進(jìn)行PID控制器參數(shù)的優(yōu)化。仿真結(jié)果表明,采用本文方法,可以自動(dòng)的確定PID控制器最優(yōu)參數(shù),實(shí)現(xiàn)了對(duì)再沸器蒸汽流量穩(wěn)定控制,同時(shí)很好的限制了最大的蒸汽量。

        2 基于改進(jìn)人工魚(yú)群算法的微分先行PID控制器優(yōu)化

        由于微分先行PID控制只對(duì)系統(tǒng)的輸出變量進(jìn)行微分,而對(duì)給定值不進(jìn)行微分。因此,在改變給定時(shí),采用微分先行PID控制可以使輸出變化比較緩和,進(jìn)而不至于引起系統(tǒng)大的振蕩。目前,對(duì)于PID控制器參數(shù)主要是采用比較費(fèi)時(shí)且不能保證獲得最佳性能的人工調(diào)整。ABC算法是一種通過(guò)模擬蜂群依各自分工不同協(xié)作采蜜,交換蜜源信息以找到最優(yōu)蜜源的群體智能算法[1]。為了提高ABC算法的收斂速度和局部搜索能力,這里將跟隨蜂階段基于當(dāng)前局部最優(yōu)解搜索策略、采蜜蜂和跟隨蜂階段鄰域搜索概率引入到傳統(tǒng)ABC算法中,然后運(yùn)用改進(jìn)的ABC進(jìn)行對(duì)Simulink中建立的再沸器控制系統(tǒng)模型中的PID控制器參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),誤差性能指標(biāo)選擇ITAE,并以ITAE值作為改進(jìn)的ABC的適應(yīng)值。算法流程如下:

        Step 1:隨機(jī)產(chǎn)生蜜源的位置坐標(biāo),并將其依次賦值給Simulink模型中的控制器參數(shù),運(yùn)行控制系統(tǒng)模型,根據(jù)返回的適應(yīng)度值,確定最優(yōu)食物源。

        Step 2:每只采蜜蜂按照式vij=xij+φij(xij-xkj)和MR(t)=0.4t/Tmax+0.1進(jìn)行領(lǐng)域搜索,其中k∈{1,2,…,N},j∈{1,2,…,D},t為當(dāng)前循環(huán)代數(shù),Tmax為最大循環(huán)代數(shù)。計(jì)算新食物源的適應(yīng)度值,將較高適應(yīng)度值的食物源替代舊食物源。

        Step 3:每只跟隨蜂按照食物源收益率 選擇所要搜索的食物源,并依據(jù) 和MR(t)=0.4t/Tmax+0.1進(jìn)行鄰域搜索,其中 ,φij∈[0,1.5], 是在當(dāng)前解中隨機(jī)選取p%解中最優(yōu)的一個(gè)。然后計(jì)算新食物源的適應(yīng)度值,將較高適應(yīng)度值的食物源替代舊食物源。

        Step 4:當(dāng)搜尋次數(shù)大于控制參數(shù)limit,但仍有食物源位置未被更新,則將采蜜蜂變?yōu)閭刹榉洌词诫S機(jī)產(chǎn)生一個(gè)新的食物源。

        Step 5:記錄最優(yōu)的食物源,進(jìn)行下一次循環(huán),直到達(dá)到最大迭代次數(shù),得到最優(yōu)解。

        3基于改進(jìn)人工魚(yú)群優(yōu)化的精餾過(guò)程再沸器控制

        為了驗(yàn)證本文算法,采用文獻(xiàn)[2]中的再沸器控制系統(tǒng)為研究對(duì)象,即采用冷凝液儲(chǔ)槽液位控制加熱蒸汽量。被控對(duì)象(即從再沸器至儲(chǔ)液槽液位)的數(shù)學(xué)模型為G(s)=1.25e-44s/(25s+1)2;從再沸器(蒸汽流量)至精餾塔內(nèi)壓力測(cè)量變送器的數(shù)學(xué)模型為G(s)=e-4s/(12s+1);蒸汽的限制流量和塔內(nèi)壓力關(guān)系為QsH(s)=Q0-0.48P(s),其中QsH(s)為蒸汽的限制流量,Q0為蒸汽的最大流量,P(s)為塔內(nèi)壓力最大值。改進(jìn)AFSA算法參數(shù)設(shè)置如下:最大迭代次數(shù)為500,種群個(gè)數(shù)為20,p為0.6。按照第2節(jié)所述算法,得到最優(yōu)微分先行PID控制器的參數(shù)為Kp=0.343,Ki=0.01,Kd=55.7,蒸汽量設(shè)定值波形、蒸汽實(shí)際流量波形、蒸汽流量超限作用波形和蒸汽流量超限作用波形經(jīng)濾波后波形如圖1所示。從圖1可以看出,系統(tǒng)在234s時(shí)達(dá)到穩(wěn)態(tài),實(shí)現(xiàn)了控制要求,穩(wěn)定性較好。同時(shí),由于低通濾波的作用,原蒸汽流量現(xiàn)值矩形脈沖波形變得平坦,降低了帶給系統(tǒng)的干擾。

        5 結(jié)語(yǔ)

        本文提出一種基于改進(jìn)ABC優(yōu)化微分先行PID控制器的方法,并將其應(yīng)用在精餾過(guò)程再沸器控制中。仿真結(jié)果表明,采用本文方法,可以自動(dòng)的確定精餾過(guò)程再沸器控制中PID控制器最優(yōu)參數(shù),可以滿足系統(tǒng)對(duì)再沸器蒸汽流量穩(wěn)定控制和限制最大蒸汽量的控制要求。

        參考文獻(xiàn)

        [1] 劉宏志, 高立群, 孔祥勇.基于子種群的改進(jìn)人工蜂群算法[J].東北大學(xué)學(xué)報(bào),2014, 35(9):1239-1243

        [2]王正林編著.過(guò)程控制與Simulink應(yīng)用[M].北京:電子工業(yè)出版社, 2006

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