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1.
基于系统辨识理论提出了从墙体热传导的理论频率响应计算多层墙体z-传递函数的频域回归方法.首先,在所要关心的频率范围内计算出墙体热传导的理论频率响应;然后求解线性方程组得到墙体内外表面吸热及传热的简单的多项式s-传递函数,该多项式传递函数与双曲型s-传递函数在频率特性上是等价的;最后由多项式s-传递函数计算出墙体的z-传递函数.实例比较验证表明:该方法计算简单快捷,精度高.  相似文献   
2.
基于IFC标准和建筑设备集成的智能物业管理系统   总被引:1,自引:0,他引:1  
为实现现代建筑中众多楼宇自动化设备的集成和智能化物业管理,开发了一种智能物业管理系统.该系统综合应用了建筑业国际工业标准(industry foundation classes, IFC)、信息模型、中间件、 Web Service、 系统集成等技术,建立基于IFC标准的建筑物业信息模型和IFC数据交换接口,实现了建筑物业管理阶段与设计阶段、施工阶段的信息交换和共享.基于中间件技术,建立了楼宇自动化系统集成平台,对建筑设备进行监控和集成管理,并与常规物业管理相结合,实现了具有集成性、交互性和动态性的智能化物业管理.  相似文献   
3.
设计了集中空调水系统层次实时在线的上位机控制器,并对其进行仿真在线评估.该控制器采用基因遗传优化算法,能够快速准确地获得各控制变量在预测时间内的最优设定值.实时仿真试验表明,其与固定设定的上位机控制器,以及局部层次的上位机控制器相比,能够在满足控制稳定性的前提下,最大限度地节约整个水系统的总能耗.  相似文献   
4.
采用液相浸泡法,将吸湿性无机盐CaCl2与硅胶复合,制备出低温复合储能材料。对硅胶和复合储能材料的吸湿性能进行了对比实验,并利用吸附储能实验装置测试了它们的储能性能,研究了影响复合储能材料性能的因素.结果表明:较为合适的浸泡时间为4h;提高CaCl2含量和浸泡温度有利于复合储能材料吸湿量和质量热力学能(储能密度)的提高;随着吸湿能力的增强,复合储能材料的质量热力学能增大,可达1050J/g;同时,该复合储能材料可在90℃温度下有效再生,适用于太阳能、工业废热等低温热的储存和利用.  相似文献   
5.
空调水系统实时在线优化控制预测模型的研究   总被引:1,自引:1,他引:1  
针对集中空调水系统,将模型层次、模型特性及参数辨识有机结合,建立了系统层次实时在线的优化控制预测模型.该模型基于简单物理特性及自适应控制技术的模型参数在线辨识,能通过自校正式的在线仿真对系统的运行特性和控制特性进行实时预测.  相似文献   
6.
多区域变风量空调系统送风温度的优化节能控制   总被引:7,自引:2,他引:5  
在分析变风量空调系统局部控制的基础上,提出了两种实时的优化控制方案。其一是利用变风量末端风门开度的信号,将它们作为各区域相对负荷的指示信号,对送风温度进行实时优化;其二是针对周边区域采用定风量末端控制太阳辐射热负 空调系统,根据周边区域相对负荷大小,实时优化定风量末端的开/停控制。  相似文献   
7.
集中空调冷却水侧上位机控制器的实时控制   总被引:1,自引:1,他引:0  
从集中空调冷却水侧基本自动控制系统的局部角度出发,设计了冷却塔风扇上位机控制器,对风扇风量和运行台数进行实时控制,并通过仿真试验分析了其对系统控制稳定性和系统能耗的影响.结果表明该上位机控制器具有较好的控制稳定性,并且比常规的风扇转速及台数控制方式更节能.  相似文献   
8.
楼宇空调能量管理与控制系统的实时优化   总被引:3,自引:1,他引:2  
针对多区域变风量空调系统,从系统的层次上综合考虑其运行特性,室内热舒适性和室内空气品质,提出了一个系统的线性量优化管理和控制方案。它采用基于物理模型的自适应在线仿夫器业预测系统的变化响应,并应用模型参数在线辨识以及模型的自校正技术,以基因遗传算法为优化方法在线优化下位机控制器的设计值,从面达到优化系统控制的目的,与传统的固定设定控制方案在仿真程序中进行测试和比较表明,它在保证室内舒适性的同时,能够使系统节能。  相似文献   
9.
适于系统仿真的离心机数学模型及其验证   总被引:2,自引:0,他引:2  
从基本的物理、流动和传热理论出发,采用动态方法,以TRNSYS为仿真平台,建立了离心式冷水机组的数学 模型,就参数辨识进行讨论,并对有关模型进行实验验证.结果表明,该模型精度好,准确性高,适合于系统仿真研 究.  相似文献   
10.
计算多层墙体响应系数的频域回归方法   总被引:6,自引:0,他引:6  
基于墙体热传导的理论频率响应提出了计算多层墙体响应系数的频域回归方法,首先在所要关心的频率范围内计算出总的传导矩阵的频率响应。然后求解线性方程组得到墙体内外表面吸热及传热的简单的多项式s-传递函数,该多项式传递函数与双曲型s-传递函数在频率特性上是等价的,最后由多项传递函数计算出墙体的响应系数。实例验证表明,该方法非常简单高效,计算精度高,速度快。  相似文献   
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