摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
1.绪论 | 第9-17页 |
1.1 课题研究的背景与意义 | 第9-11页 |
1.1.1 校园建筑能耗现状 | 第9-10页 |
1.1.2 校园建筑能耗监测系统建立的意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-14页 |
1.2.1 高校建筑能耗监管体系建设现状 | 第11-12页 |
1.2.2 我国建筑能耗评价方法的研究及存在问题 | 第12-13页 |
1.2.3 国外建筑能耗评价方法的研究 | 第13-14页 |
1.3 本文的主要内容及结构 | 第14-15页 |
1.3.1 文章主要内容 | 第14页 |
1.3.2 文章结构 | 第14-15页 |
1.4 本章小结 | 第15-17页 |
2.校园建筑能耗监测系统整体设计 | 第17-23页 |
2.1 校园建筑能耗监测系统体系结构 | 第17-18页 |
2.1.1 能耗数据采集子系统 | 第18页 |
2.1.2 能耗数据传输子系统 | 第18页 |
2.1.3 能耗数据管理中心 | 第18页 |
2.2 系统架构 | 第18-19页 |
2.2.1 硬件架构 | 第18-19页 |
2.2.2 软件架构 | 第19页 |
2.3 建筑能耗评价模型分析研究 | 第19-21页 |
2.3.1 建筑能耗评价的目的 | 第19页 |
2.3.2 评价方法选择 | 第19-20页 |
2.3.3 数据包络分析评价模型 | 第20-21页 |
2.4 本章小结 | 第21-23页 |
3.校园建筑能耗监测系统硬件实现 | 第23-31页 |
3.1 组网方式 | 第23-25页 |
3.1.1 现场控制网络 | 第23-24页 |
3.1.2 通讯网络 | 第24-25页 |
3.2 校园建筑能耗分项计量 | 第25-27页 |
3.2.1 能耗计量 | 第25-26页 |
3.2.2 分项计量 | 第26页 |
3.2.3 校园建筑能耗分项计量设计 | 第26-27页 |
3.3 能耗采集方式的选择 | 第27-30页 |
3.4 本章小结 | 第30-31页 |
4.基于数据包络分析的建筑能耗评价 | 第31-45页 |
4.1 数据包络分析(DEA)方法 | 第31-32页 |
4.1.1 引言 | 第31页 |
4.1.2 数据包络分析方法简述 | 第31-32页 |
4.1.3 对本研究的意义 | 第32页 |
4.2 评价模型的数学原理 | 第32-35页 |
4.2.1 松弛变量(SBM)模型 | 第32-34页 |
4.2.2 基于SBM的超效率模型 | 第34-35页 |
4.3 运用模型进行能耗评价 | 第35-42页 |
4.3.1 问题描述与分析 | 第35-36页 |
4.3.2 输入输出项设计 | 第36页 |
4.3.3 程序实现 | 第36-38页 |
4.3.4 使用传统SBM模型进行能耗评价 | 第38-40页 |
4.3.5 使用基于SBM的超效率模型进行能耗评价 | 第40-42页 |
4.4 评价结果及分析 | 第42-43页 |
4.5 本章小结 | 第43-45页 |
5.校园建筑能耗监测系统的软件实现 | 第45-63页 |
5.1 软件总体设计 | 第45-47页 |
5.1.1 开发工具的选择 | 第45页 |
5.1.2 功能模块设计 | 第45-46页 |
5.1.3 系统方案设计 | 第46-47页 |
5.2 校园建筑能耗数据库 | 第47-50页 |
5.2.1 数据库的设计 | 第47-49页 |
5.2.2 数据库的建立 | 第49-50页 |
5.3 基于B/S架构的校园建筑能耗监测系统 | 第50-58页 |
5.3.1 系统功能 | 第50-51页 |
5.3.2 主要用例分析与实现 | 第51-54页 |
5.3.3 系统实现效果 | 第54-58页 |
5.4 系统测试 | 第58-60页 |
5.4.1 系统功能测试 | 第58-59页 |
5.4.2 系统性能测试 | 第59-60页 |
5.5 能耗评价模块的实现 | 第60-62页 |
5.5.1 模块主要功能设计 | 第60-61页 |
5.5.2 模块测试 | 第61-62页 |
5.6 本章小结 | 第62-63页 |
6.总结与展望 | 第63-65页 |
6.1 论文总结 | 第63页 |
6.2 展望 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-69页 |
附录1 数据库部分基本表结构 | 第69-71页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第71-73页 |
致谢 | 第73页 |