摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-9页 |
1 绪论 | 第9-16页 |
·引言 | 第9页 |
·太阳能光伏(PV)产业国内外发展状况及趋势 | 第9-12页 |
·太阳能光伏产业发展历史 | 第9-10页 |
·太阳能光伏产业发展现状 | 第10-12页 |
·LED 照明的发展及应用 | 第12-13页 |
·LED 照明技术的发展现状和特点 | 第12-13页 |
·LED 照明的发展趋势 | 第13页 |
·Zigbee 技术的发展及应用 | 第13-14页 |
·Zigbee 技术的发展 | 第13-14页 |
·Zigbee 技术的应用现状和发展前景 | 第14页 |
·基于无线网络的太阳能智能照明集控系统的应用 | 第14-15页 |
·该课题的主要内容和意义 | 第15-16页 |
2 基于无线网络的太阳能照明智能集控系统概述 | 第16-29页 |
·公共建筑照明 | 第16-19页 |
·公共照明特点 | 第16-17页 |
·公用建筑照明系统的设计标准 | 第17页 |
·建筑照明的要求 | 第17-18页 |
·建筑照明的节能设计 | 第18-19页 |
·LED 照明技术 | 第19-23页 |
·LED 照明技术介绍 | 第19页 |
·LED 的工作特性 | 第19-20页 |
·与其它照明灯对比分析介绍 | 第20-23页 |
·太阳能光伏发电技术 | 第23-26页 |
·太阳能光伏电池的种类 | 第23页 |
·太阳能光伏发电的基本原理 | 第23-24页 |
·太阳电池的输出特性 | 第24-25页 |
·太阳能光伏发电的特点 | 第25-26页 |
·无线网络控制技术 | 第26-28页 |
·Zigbee 技术介绍 | 第26-27页 |
·其他接入技术 | 第27-28页 |
·Zigbee 技术与其他技术的比较 | 第28页 |
·本章小节 | 第28-29页 |
3 太阳能的 LED 照明智能用电管理策略 | 第29-36页 |
·系统控制量分析 | 第29-30页 |
·历史数据 | 第29页 |
·时间因素 | 第29页 |
·温度因素 | 第29页 |
·随机因素 | 第29-30页 |
·系统控制模型建立步骤 | 第30-32页 |
·明确控制内容和要求 | 第30页 |
·资料的搜集和整理 | 第30页 |
·对资料进行分析 | 第30页 |
·选择控制模型 | 第30-31页 |
·模型实现 | 第31-32页 |
·结果分析 | 第32页 |
·系统控制过程 | 第32-33页 |
·负荷初始参数设置 | 第32页 |
·功率参数的调整 | 第32-33页 |
·测试结果分析 | 第33-36页 |
4 Zigbee 技术协议体系介绍 | 第36-42页 |
·IEEE 802.15.4/Zigbee 概述 | 第36页 |
·Zigbee 技术的网络拓扑结构 | 第36-38页 |
·Zigbee 网络设备组成 | 第36-37页 |
·Zigbee 网络拓扑结构 | 第37-38页 |
·IEEE 802.15.4/Zigbee 各层介绍 | 第38-42页 |
·802.15.4 物理层 | 第38-39页 |
·MAC(介质接入控制子层)层 | 第39页 |
·网络层 | 第39-40页 |
·Zigbee 协议应用层 | 第40-42页 |
5 基于Zigbee的太阳能智能照明集控系统设计方案及实现 | 第42-55页 |
·该系统方案设计方案概述 | 第42-43页 |
·硬件开发平台介绍 | 第42-43页 |
·软件开发平台介绍 | 第43页 |
·硬件设计与实现 | 第43-45页 |
·该系统硬件设计总体方案 | 第43-44页 |
·C2430 模块 | 第44-45页 |
·智能电源切换控制器 | 第45页 |
·软件设计与实现 | 第45-54页 |
·系统总流程图 | 第45-46页 |
·操作系统与任务的处理 | 第46-48页 |
·电源切换控制模块(Zigbee 终端)的设计与实现 | 第48-50页 |
·控制器(协调器)的设计与实现 | 第50-51页 |
·Zigbee 设备间的绑定 | 第51-52页 |
·检测故障与网络断开 | 第52-54页 |
·应用测试 | 第54-55页 |
6 结论 | 第55-57页 |
致谢 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-61页 |
附录 | 第61页 |