改进的智能局部搜索和 Nelder-Mead 优化 WEC:为了优化波浪能转换器 (WEC) 的位置,提出了一种使用 Nelder-mead 单纯形算法的混合智能局部搜索。-matlab开发

上传者: 38732740 | 上传时间: 2022-11-18 14:47:38 | 文件大小: 8.75MB | 文件类型: ZIP
海浪能等可再生能源在应对全球能源需求的巨大增长方面发挥着举足轻重的作用。 预计波浪能将成为未来十年增长最快的能源之一,为可持续能源提供巨大的潜在来源。 本研究调查了振荡浮标式波浪能转换器 (WEC) 的放置优化。 评估了由一系列完全淹没的三系绳浮标组成的波浪农场的设计。 在波浪养殖场中,浮标位置对养殖场的产量有显着影响。 由于浮标之间非常复杂的相互作用(建设性和破坏性),优化浮标位置是一个具有挑战性的研究问题。 这项研究的主要目的是通过在尺寸受限的环境中放置浮标来最大化农场的功率输出。 该框架提出了一种新的启发式局部搜索与数值优化方法相结合的混合方法,该方法利用基于知识的代理权模型。 以下论文报告了所有优化结果: Neshat, M.、Alexander, B.、Sergiienko, N. 和 Wagner, M.(2019 年)。 通过混合局部搜索对波能转换器位置优化的新见解。 a

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