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Heuristiques optimisées et robustes de résolution du problème de gestion d'énergie pour les véhicules électriques et hybrides

机译:优化和强大的启发式方法可解决电动和混合动力车辆的能源管理问题

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摘要

Le système étudié durant cette thèse est un véhicule électrique hybride avec deux sources d’énergies (Pile à combustible et Super-capacité). L’objectif fixé est de minimiser la consommation du carburant tout en satisfaisant la demande instantanée en puissance sous des contraintes de puissance et de capacité et de stockage. Le problème a été modélisé sous la forme d’un problème d’optimisation globale. Nous avons développé de nouvelles méthodes heuristiques pour le résoudre et proposé le calcul d’une borne inférieure de consommation, en apportant de meilleurs résultats que ceux trouvés dans la littérature. En plus, une étude de robustesse a été réalisée afin de minimiser la consommation de pire-cas suite à une perturbation ou du fait d’incertitudes sur les données d’entrée, précisément sur la puissance demandée. Le but de cette étude est de prendre en compte les perturbations dès la construction des solutions afin d’éviter l’infaisabilité des solutions non robustes en situation perturbée. Les heuristiques de résolution du problème robuste modélisé sous la forme d’un problème de Minimax ont fourni des solutions moins sensibles aux perturbations que les solutions classiques. ABSTRACT : The system studied in this thesis is a hybrid electrical vehicle with two energy sources (fuel cell system and super-capacitor). The first goal is to minimize the fuel consumption whilst satisfying the requested power for each instant, taking into account constraints on the availability and the state of charge of the storage element. The system was modeled as a global optimization problem. The heuristics developped for obtaining the best power split between the two sources and the lower bound consumption computation proposed provide better results than those found in the literature. The second goal of the thesis is the study of the robustness of the solutions in order to minimize the worst-case consumption when perturbation happens or uncertainty is added to the input data. In this study the uncertainty concerns the power required for traction. The objective is to maintain the feasibility of solutions and limit the worst consumption that can happen due to a demand fluctuation. Dedicated heuristics are proposed for solving the identified robust variant of the problem, modeled as a Minimax problem. The solutions provided are less sensitive to the perturbations than the previous ones.
机译:本文研究的系统是一种混合动力电动汽车,具有两种能源(燃料电池和超容量)。目的是在功率,容量和存储的限制下,在满足瞬时功率需求的同时,将燃料消耗降至最低。该问题已被建模为全局优化问题。我们已经开发出新的启发式方法来解决该问题,并提出了一个较低的消耗极限的计算方法,其结果优于文献中的方法。此外,进行了鲁棒性研究,以最大程度地减少干扰或由于输入数据(特别是所要求的功率)的不确定性而导致的最坏情况的消耗。本研究的目的是考虑解决方案构建过程中的干扰,以避免在受干扰的情况下使用非鲁棒解决方案。建模为Minimax问题的鲁棒的问题解决启发式方法提供的干扰解决方案比常规解决方案更不敏感。摘要:本文研究的系统是一种混合动力电动汽车,具有两种能源(燃料电池系统和超级电容器)。第一个目标是在考虑到存储元件的可用性和充电状态的约束的同时,在满足每个瞬间所需功率的同时,将燃油消耗降至最低。该系统被建模为一个全局优化问题。为获得两个电源之间的最佳功率分配而开发的启发式方法以及建议的下限功耗计算方法提供了比文献中发现的更好的结果。论文的第二个目标是研究解决方案的鲁棒性,以便在发生扰动或向输入数据中添加不确定性时将最坏情况下的消耗降至最低。在这项研究中,不确定性与牵引力有关。目的是保持解决方案的可行性,并限制由于需求波动而可能发生的最坏消耗。提出了专门的启发式方法来解决所识别的问题的鲁棒变体,建模为Minimax问题。提供的解决方案对干扰的敏感性低于以前的解决方案。

著录项

  • 作者

    Guemri Mouloud;

  • 作者单位
  • 年度 2013
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