列车控制及调度一体化的智能优化研究

来源 :重庆交通大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yangxin_ctbri
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
当前社会的飞速发展,城乡经济的巨大差别,让越来越多的人涌入城市寻找机会,城市人口的剧增给城市交通带来巨大的压力。作为公共交通重要一员的轨道交通,在减缓城市交通压力面前自然必不可少,大力建设城市轨道交通,提高城市交通质量,已成必然趋势。随之,列车智能控制、列车自动驾驶系统和列车调度时刻表等相关问题成为人们广泛研究的热点。本文在此环境下,对列车控制及调度一体化的智能优化研究,先后进行了单列车多目标和多列车多目标两个不同层次的优化,其主要内容如下:单列车多目标优化:针对城轨列车自动驾驶系统目标速度曲线的设计需求,在满足安全及各种约束条件下,结合列车运行过程中的多种工况序列,以缩短运行时间、降低能耗和减少停车误差为目标,建立了列车运行的多目标优化模型。根据Pareto原理,提出一种协同进化的多目标混沌粒子群CMOCPSO算法。该算法下层的基础群采用目标引导法进行全局搜索,在挖掘各目标边沿解的同时让解空间均匀分布;上层的精英群通过加扰动的形式,完成局部的精细搜索。该策略利用双外部档案来完成两层间的双向通信,通过设置恰当的通信周期参数,形成一个全方位协同的高效搜索群体,用以改善算法的性能指标。通过列车运行仿真实验研究,验证了所提出的算法的收敛性和多样性均优于多目标粒子群MOPSO算法。最后,采用模糊隶属度法优选出城轨列车的自动驾驶曲线。多列车多目标优化:在满足列车行车和追踪的各种约束条件下,以乘客旅行时间和列车总能耗为目标,建立多列车追踪的多目标优化模型。采用免疫克隆粒子群优化算法,配合时间裕度的思想,来调整发车间隔及停站时间,在优化乘客旅行时间的同时,还尽可能多的增加相邻两车加速与制动的重叠时间,提高再生利用率,从而达到减少列车运行总能耗的目的。在算法的优化过程中采用动态网格序分外部档案更新策略来帮助算法加快找出优秀的列车驾驶曲线和调度时刻表。
其他文献
城际高铁作为承担城市圈周边通勤客流的短途运输方式,通过列车运行图向旅客直接展示了所提供的客运服务。为了提升服务质量,加强对旅客的吸引力度,满足旅客出行需求的同时实现企业效益最大化,需要对列车运行图进行编制与优化。充分挖掘铁路运输潜力,实现运输资源的优化配置。本文以城际列车运行图的优化编制为目标,针对全面编制优化过程复杂的问题,采取了分而治之,分层次两阶段优化的方式,并以沪杭城际高铁的运行数据进行实
物流车队车辆更新是源于物流企业生产组织与发展战略优化的实际问题,涉及物流车队投资与更新决策、车队规模与结构优化、运力资源合理配置等,是决定物流企业运输经济效益及生存发展能力的关键。随着物流车队规模的不断扩大和物流成本更精细化管控,这项研究工作将会越来越重要。在国家大力推广新能源汽车的背景下,物流车队在车型选择及车辆性能选择方面将会面临全新的挑战和困难,传统燃油物流车和新能源物流车各项性能指标以及全
重力坝的坝基抗滑稳定分析一直是坝工设计和安全评价的重要内容,科学和可靠的分析结果能够为工程建设者和管理者提供有效的决策依据。目前重力坝坝基抗滑稳定可靠度研究中缺
样品前处理过程是测定复杂食品中目标物的关键环节,固相萃取技术因其具有回收率高、富集倍数高、消耗有机溶剂少等优点成为最常用的样品前处理方法之一。不同类型的固相萃取
随着微波工程中高工作频率、高功率、高集成度、高复杂性等器件研究不断推进,超电大尺寸问题和多尺度问题层出不穷,要求我们深入研究并提出新的快速方法,进一步提高矩量法效
三元环的3a-羟基六氢吡咯[2,3-b]吲哚-2-羧酸(3a-hydroxyhexahydropyrrolo[2,3-b]indole-2-carboxylic acid,HPIC)是许多生物碱和多肽类天然产物中常见的分子骨架。由于这些
课题来源于公路养护装备国家工程实验室开放基金“复杂路况激励下轮式装载机倾翻失稳研究”(310825161104)。轮式装载机具有作业速度快,效率高,机动性好,操作轻便等优点,在工程建设中常被广泛应用于矿山开采、道路施工、房屋建设等路面工况复杂的恶劣环境。由于轮式装载机作业工况呈现复杂性和多变性,致使车辆行驶过程中会发生失稳倾翻现象,进而造成重大的生命和财产损失。本文以轮式装载机系统为研究对象,针对
本文采用MuCell(?)超临界N2辅助微孔注塑发泡工艺,在线型聚己内酰胺(L-PA6)进行长链支化改性的过程中加入几种不同的成核剂,制备出泡孔密度高、泡孔平均直径小、泡孔孔径分布
近几十年来,航天事业发展迅速,人类对浩瀚宇宙的探索进入到了新的阶段。现如今世界多个国家都在大力发展航天事业,载人航天、建立空间站、进行空间实验等活动,但由于其耗资巨
在智能交通系统中往往将短时交通预测数据运用于交叉口信号配时优化、交通控制和交通诱导中。建立合理的短时交通流不确定性预测模型,提升交通流不确定性预测结果的准确性和