动车组自动驾驶的多目标优化控制策略研究与仿真

来源 :兰州交通大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wy2720204445
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
随着高速铁路迅速发展,列车速度不断提升且追踪距离间隔不断缩短,传统的人工驾驶方式越来越无法满足当前高速铁路的发展需求。基于以上应用背景,ATO(Automatic Train Operation,列车自动驾驶)系统应运而生,并成为了当代铁路行业的研究热点。ATO系统不仅能够弥补传统司机驾驶的不足,而且能提升列车舒适性、能耗性、准时性等各项指标。因此,对列车自动驾驶技术的研究具有重要的意义。ATO系统的核心技术主要是控制策略与控制算法。在控制策略方面,现有研究没有考虑分相区对高速列车运行的影响,使生成的目标曲线与列车的实际运行情况存在误差。鉴于以上研究缺陷,本文搭建了满足舒适性、能耗性及准时性等指标的多目标优化模型,并将分相区作为约束条件之一,在此基础上使用粒子群算法对其进行求解,生成理想的目标速度曲线;在控制算法方面,由于现存的控制算法自适应能力不强,无法适应高速列车行驶途中的复杂环境,因此,本文设计了基于RBF(Radial Basis Function)神经网络的控制器,通过该控制器对生成的目标曲线进行追踪。本文的具体工作如下:(1)首先,对列车受力状况进行了详细的分析,搭建列车动力学模型,为评价指标等的计算提供力学基础。然后,基于列车过分相区必须要处于惰行工况的特点,对分相区位于不同位置时对列车运行的影响进行分析,并将其作为约束条件之一。最后,对能耗性、准时性及舒适性等评价指标进行了分析,将这些指标作为目标函数,结合约束条件,搭建出多目标优化模型。(2)结合线路数据与动车组参数,使用改进粒子群算法对多目标模型进行求解,并生成目标曲线。为验证优化后目标曲线的优越性,与节时控制策略下生成的目标曲线进行仿真对比,仿真结果表明优化后的目标曲线在充分利用运行时间裕量的前提下,其准时性、节能性等指标均优于节时控制目标曲线;同时,为了验证分相区对列车运行的影响,分析了考虑分相区与未考虑分相区这两种情况下的目标曲线,验证了考虑分相区的合理性。(3)设计了RBF神经网络PID控制器,对生成的目标曲线进行追踪,并与传统PID控制器进行对比。仿真结果表明,本文设计的控制器能够更好的对目标曲线进行实时有效的追踪,且满足列车行驶过程中的各项性能指标。
其他文献
随着我国经济建设的迅猛发展,对重大工程技术装备的需求越来越大,正铲液压挖掘机作为工程机械中重大装备的一种,在面对复杂地质、恶劣工况时优势突出,尤其在大型露天矿山开采、水利建设、国防建设等工程中可发挥重要作用。但因国外知识产权的垄断以及国内研究尚不成熟,导致国内市场正铲挖掘机产品单一。工作装置是正铲液压挖掘机完成各种作业任务最主要的部件,其创新设计在整机性能的提升方面具有不可磨灭的作用。因此,本文对
骨质疏松症是一种以骨量减少,骨组织微结构被损坏,导致骨脆性增加和骨折危险性增加为特征的全身性代谢性骨病,其发生的根本原因是破骨细胞的骨吸收作用大于成骨细胞的骨形成作用。然而,存在于骨髓中的骨髓间充质干细胞是的一种多能成体干细胞,它不仅可以分化为成骨细胞,还可以分化为脂肪细胞。已有研究发现,在幼年和青少年时期,BMSCs更多分化为成骨细胞,而较少分化为脂肪细胞;但在老年阶段则相反,BMSCs更多分化
伴随着“西部大开发”的战略方针的深入推进,我国西部地区高速铁路建设将迎来大力发展,泥岩在西部地区乃至全国广泛分布,有许多隧道会修筑在泥岩地层上,而仰拱底鼓病害是作为泥岩隧道常见的病害之一,将会严重影响隧道施工、运营和隧道结构的安全性。泥岩隧道仰拱底鼓破坏原因、过程和机制复杂,同时地下水是引起的泥岩软化是仰拱底鼓破坏的主要原因,加之运营期列车的动力作用,使得围岩和隧道结构处于极其复杂的受力状态。因此
近年来,随着国家的发展、西部大开发和一带一路的持续推进,在我国西南、西北等山川河谷密布地区修建了诸多的交通线路,而建设交通线路经常需要跨越山谷、河流等复杂地质,因而高墩桥梁得到了广泛的使用。高墩桥梁属于典型的非规则桥梁且受高阶振型影响明显,故需要做专门研究。本文针对一种新型高墩结构,其主要由四个墩柱(主要构件)及墩柱之间的纵、横向连接系(次要构件)组成,通过增量动力分析(IDA)法对高墩进行了弹塑
国内已有课题组完成了一组6Li+89Y的熔合反应,得到了反应后的γ射线能谱,并对熔合反应进行了一系列的研究。本论文利用此次实验得到的γ射线能谱数据进行了角关联研究和重建剩余核衰变纲图两个方面的工作。衰变纲图是研究核结构的重要工具,通过研究者们不断地实验和建立新纲图,核结构和放射性核素应用领域才会有新的突破。本文选用5组标准源对伽利略探测器进行效率刻度,得到了整体和其中每组探测器的拟合探测效率,并对
学位
由于多孔介质流体力学、医学研究、地质探测等领域发展的迫切需求,研究偏微分方程反问题的文章与日俱增,尤其对抛物型方程反问题的探讨最为热门。本文重构了具积分型源项二阶拋物型方程的零阶项系数和初值,与常见的重构热传导方程逆系数问题不同,这里的方程源项包含积分项,使得误差很小的终端观测值也会导致解完全失真。本文利用最优控制理论来建立控制泛函,在给定的附加条件下证明控制泛函极小元的存在性、唯一性及稳定性,最
神经系统在信息加工处理及信息的运作过程与神经元膜电位的放电活动紧密联系,这导致神经元放电必然会有相关离子的跨膜运输。由基尔霍夫定律可以得出,神经元中与之伴随的离子的跨膜运动将会产生各种不同的时变电磁场,在此情况下该电磁场能够进一步调节神经信息的传输以及神经元的放电模式。因此,深入研究电磁感应下神经元模型的动力学特性及其应用具有重要的实际参考价值。首先主要运用鞍结分岔和Hopf分岔相关理论分析,研究
随着各种新型产业的产生及互联网行业的快速发展,使得用户网络规模急剧扩大,各类型数据流量呈爆发式增长,给传统蜂窝通信网络承载能力带来巨大的挑战,需要有更加有效的资源管理机制来分配网络资源。由于传统蜂窝网络运行在封闭系统,应用层不能感知底层网络运行状态,因此在有限的链路上处理海量数据请求,会造成网络资源分配不合理,导致网络整体的效用不高,无法从全局最优角度优化资源,故未来网络应该更具全局的视角和强大的
预制装配式结构作为建筑工业化发展的必然趋势,具有施工周期短、构件质量高、噪音污染低、节能环保等优点,但由于其节点部位连接强度低,整体性差导致在高烈度地区的应用与推广受到了限制,而采用基础隔震技术却可以有效提高其抗震性能。地震作用下建筑物的倒塌给人民的生命安全和财产造成了巨大损失,随着极罕遇地震的引入,按现行规范设计的建筑结构是否具有抗极罕遇地震的能力引起了广大学者的高度关注。对于隔震结构来说,现有