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    基于NSGA-Ⅱ的無刷直流電動機(jī)優(yōu)化設(shè)計(jì)

    2011-01-31 09:02:48謝映宏劉景林楊南方
    微特電機(jī) 2011年6期
    關(guān)鍵詞:功率密度排序動機(jī)

    謝映宏,劉景林,楊南方

    (西北工業(yè)大學(xué),陜西西安710072)

    0 引 言

    近年來,針對采用傳統(tǒng)磁路法進(jìn)行電機(jī)設(shè)計(jì)周期長且需要根據(jù)經(jīng)驗(yàn)不斷調(diào)整參數(shù)的缺點(diǎn),因而電機(jī)優(yōu)化設(shè)計(jì)得到了廣泛的關(guān)注。電機(jī)優(yōu)化設(shè)計(jì)從特定的優(yōu)化目標(biāo)出發(fā),在滿足電機(jī)各項(xiàng)基本性能指標(biāo)的前提下,根據(jù)電機(jī)的數(shù)學(xué)模型,利用相關(guān)的最優(yōu)化算法自動快速地尋找電機(jī)的最優(yōu)設(shè)計(jì)方案(即電機(jī)設(shè)計(jì)尺寸、電磁參數(shù)等),使某項(xiàng)電機(jī)性能或某些技術(shù)指標(biāo)達(dá)到最優(yōu)[1]。文獻(xiàn)[2]針對傳統(tǒng)電機(jī)優(yōu)化設(shè)計(jì)算法存在的優(yōu)化結(jié)果對初始解敏感、容易收斂于初始解附近的局部極值點(diǎn)等問題,詳細(xì)分析了以遺傳、免疫算法為代表的新的全局優(yōu)化方法及其在電機(jī)優(yōu)化領(lǐng)域的應(yīng)用情況,闡述了其不同于傳統(tǒng)優(yōu)化算法的特點(diǎn)。

    NSGA-Ⅱ[3]算法在 NSGA[4](非支配排序遺傳算法)的基礎(chǔ)上,提出新的基于分級的快速非支配排序算法,有效地降低了算法復(fù)雜度;采用擁擠度的概念,以避免復(fù)雜的共享適應(yīng)參數(shù)的計(jì)算;同時引入保優(yōu)機(jī)制,擴(kuò)大了采樣空間,能夠迅速提高種群的整體水平。電機(jī)模型是一個多變量、非線性函數(shù),其優(yōu)化設(shè)計(jì)可以描述為有約束、非線性混合離散多目標(biāo)規(guī)劃問題。NSGA-Ⅱ算法適合于多目標(biāo)優(yōu)化問題,它應(yīng)用于電機(jī)優(yōu)化設(shè)計(jì)中,能夠快速準(zhǔn)確地收斂于全局最優(yōu)點(diǎn)。本文采用NSGA-Ⅱ算法進(jìn)行無刷直流電動機(jī)高效率和高功率密度多目標(biāo)優(yōu)化設(shè)計(jì)研究,可以縮短電機(jī)設(shè)計(jì)周期,提高電機(jī)設(shè)計(jì)的智能化程度。

    1 電機(jī)多目標(biāo)優(yōu)化建模及分析

    1.1 變量選取

    電機(jī)電磁結(jié)構(gòu)復(fù)雜、參數(shù)較多,為使參數(shù)優(yōu)化易于實(shí)現(xiàn),通常選取10個以內(nèi)的參數(shù)作為設(shè)計(jì)變量,其余作為常量對待。本文選取9個電磁結(jié)構(gòu)參數(shù)作為優(yōu)化變量進(jìn)行分析,如下:

    式中:δ是氣隙厚度;Di1是電樞內(nèi)徑;Lm2是鐵心長度;hm2是永磁體厚度;αp是計(jì)算極弧系數(shù);bt1是定子齒寬;hs1是定子齒高;hj1是定子軛厚度;hj2是轉(zhuǎn)子軛厚度,定轉(zhuǎn)子鐵心的軟磁材料采用常用的冷軋硅鋼片DW310-35,其直流磁化曲線與損耗曲線如圖1所示[5]。永磁體材料采用燒結(jié)釹鐵硼 N50M,剩磁為1.40 T,磁感矯頑力1 042 kA/m,內(nèi)稟矯頑力1 114 kA/m,最高工作溫度100℃。為有效利用磁性材料,提高電機(jī)功率密度,期望DW310-35工作磁感應(yīng)強(qiáng)度為1.6 T。

    圖1 DW310-35直流磁化曲線和損耗曲線

    1.2 基于NSGA-Ⅱ的多目標(biāo)優(yōu)化算法分析

    多目標(biāo)優(yōu)化設(shè)計(jì)的數(shù)學(xué)模型可以表示:

    式中:gj(X)≤0為約束條件;OBJi(X)為優(yōu)化目標(biāo)函數(shù),具體如下:

    式中:η是效率;ρN是功率密度。由電機(jī)設(shè)計(jì)指標(biāo)得到規(guī)范化的性能約束條件如下:

    式中:ε為較小的正數(shù),根據(jù)計(jì)算精度需求給定,這里選取0.001。自變量X中的元素xi∈ [ximin,ximax],其約束條件通過給定區(qū)間加以限定;在遺傳算法中,采取構(gòu)造變值外點(diǎn)罰函數(shù)來判斷個體是否在可行域內(nèi),如下:

    式中:K為罰函數(shù)控制因子,可以控制罰函數(shù)對目標(biāo)函數(shù)的懲罰力度,這里取K=8。則有增廣目標(biāo)函數(shù):

    式中:ωj為第j個約束條件的權(quán)因子;使用NSGA-Ⅱ算法求解2個目標(biāo)變量,10個自由變量的Pareto最優(yōu)解,優(yōu)化算法流程如圖2所示。

    圖2 優(yōu)化算法流程圖

    該流程對NSGA-Ⅱ進(jìn)行快速非支配排序算法改進(jìn)[6]。

    NSGA-Ⅱ算法流程如下[7]:

    (1)隨機(jī)產(chǎn)生初始種群P0,對所有種群個體按非劣解數(shù)大小排序,再對初始種群進(jìn)行二人(或者三人)錦標(biāo)賽選擇、交叉和變異操作,產(chǎn)生新的種群C0,令 n=0。

    (2)新種群Tn=Pn∪Cn,對Tn按個體按非劣解數(shù)大小排序,得到相同非劣解數(shù)的個體集合F1,F(xiàn)2,F(xiàn)3,…。

    (3)對所有Fi按前述偏序關(guān)系“≤d”進(jìn)行排序,選擇其中 N個最好的個體組成下一代種群Pn+1。

    (4)對Pn+1進(jìn)行二人(或者三人)錦標(biāo)賽選擇、交叉和變異操作,產(chǎn)生新的種群Cn+1。

    (5)如果到達(dá)指定代數(shù)M,結(jié)束算法;否則,n=n+1,跳轉(zhuǎn)到步驟2)。

    2 電機(jī)優(yōu)化算法的實(shí)現(xiàn)及結(jié)果分析

    本文在VS2010平臺下開發(fā)了如圖3所示的基于NSGA-Ⅱ的無刷直流電動機(jī)優(yōu)化設(shè)計(jì)軟件。圖形界面中可對電機(jī)總體參數(shù)和預(yù)取的期望變量進(jìn)行直接賦值,待優(yōu)化自變量可以預(yù)設(shè)優(yōu)化區(qū)間。

    圖3 無刷直流電動機(jī)優(yōu)化設(shè)計(jì)軟件

    本文采用所開發(fā)的無刷直流電動機(jī)優(yōu)化設(shè)計(jì)軟件,以效率最高與功率密度最高為目標(biāo)對一臺50 W無刷直流電動機(jī)進(jìn)行了電磁參數(shù)優(yōu)化,其額定數(shù)據(jù)如表1所示[8]。優(yōu)化前有方案對比如表2所示。

    表1 50 W無刷直流電動機(jī)額定參數(shù)

    表2 電磁參數(shù)對比

    經(jīng)過優(yōu)化設(shè)計(jì)后,該無刷直流電動機(jī)效率由74.79%提升為79.84%。功率密度由202 W/kg提高為217 W/kg。

    3 有限元結(jié)果驗(yàn)證

    本文采用加拿大Infolytica公司的三維電磁場分析軟件Magnet構(gòu)建如圖4所示的電機(jī)模型,進(jìn)行50 W無刷直流電動機(jī)優(yōu)化前后的對比分析。

    圖4 電機(jī)三維模型

    圖5為優(yōu)化前后氣隙磁密曲線,可以看到優(yōu)化后電動機(jī)氣隙平均磁密相比優(yōu)化前提高8.5%,能夠更加有效地發(fā)揮永磁體效能,提高電機(jī)功率密度。圖6為優(yōu)化前后電動機(jī)負(fù)載起動曲線??梢钥闯鰞?yōu)化方案減小了機(jī)電時間常數(shù),提高了其動態(tài)響應(yīng)速度。

    4 結(jié) 語

    NSGA-Ⅱ算法作為一種啟發(fā)式的搜索算法,已經(jīng)在很多領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用,尤其是面向多目標(biāo)優(yōu)化問題的應(yīng)用更加廣泛。本文采用改進(jìn)型非支配排序遺傳算法(NSGA-Ⅱ)對無刷直流電動機(jī)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)。在對無刷直流電機(jī)電磁模型準(zhǔn)確分析的基礎(chǔ)上,建立了電機(jī)優(yōu)化設(shè)計(jì)算法,開發(fā)了電機(jī)優(yōu)化軟件。采用所開發(fā)的優(yōu)化設(shè)計(jì)軟件,對一臺50 W無刷直流電動機(jī)進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計(jì),Magnet有限元分析結(jié)果驗(yàn)證了其在提高電機(jī)效率、提升電機(jī)功率密度方面的有效性。

    [1]賈好來,吝伶艷.電機(jī)CAD技術(shù)[M].北京:中國電力出版社,2010.

    [2]包廣清,江建中.現(xiàn)代電機(jī)優(yōu)化設(shè)計(jì)縱橫談[J].中小型電機(jī),2004,31(4):3-8.

    [3]Srinivas N,Deb K.Multi-objective function optimization using non-dominated sorting genetic algorithms[J].Evolutionary Computation,1995,2(3):221-248.

    [4]崔遜學(xué).多目標(biāo)進(jìn)化算法及其應(yīng)用[M].北京:國防工業(yè)出版社,2006.

    [5]雷德明,嚴(yán)新平.多目標(biāo)智能優(yōu)化算法及其應(yīng)用[M].科學(xué)出版社,2009.

    [6]黃堅(jiān),郭中醒.實(shí)用電機(jī)設(shè)計(jì)計(jì)算手冊[M].上海:科學(xué)技術(shù)出版社,2010.

    [7]鄭強(qiáng).帶精英策略的非支配排序遺傳算法的研究與應(yīng)用[D].浙江大學(xué),2006.

    [8]邱國平,邱明.永磁直流電機(jī)實(shí)用設(shè)計(jì)及應(yīng)用技術(shù)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2009.

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