摘要 | 第3-5页 |
abstract | 第5-6页 |
主要符号表 | 第9-13页 |
1 绪论 | 第13-19页 |
1.1 课题背景 | 第13-14页 |
1.2 课题的目的及意义 | 第14页 |
1.3 国内外研究现状 | 第14-17页 |
1.3.1 集中空调节能与优化控制 | 第14-15页 |
1.3.2 大系统理论研究及应用状况 | 第15-17页 |
1.4 课题的主要研究内容 | 第17-18页 |
1.5 本章小结 | 第18-19页 |
2 VAV集中空调实验平台及耗能部件的模型和特性 | 第19-47页 |
2.1 VAV集中空调系统 | 第19-20页 |
2.1.1 变风量空调系统(VAV)控制原理 | 第19页 |
2.1.2 变风量空调系统(VAV)控制方式 | 第19-20页 |
2.2 变风量空调系统实验平台 | 第20-27页 |
2.2.1 硬件组态 | 第22-23页 |
2.2.2 软件平台设计 | 第23-27页 |
2.3 VAV集中空调耗能部件模型及相关部件特性 | 第27-44页 |
2.3.1 各耗能部件能耗模型 | 第27-34页 |
2.3.2 相关部件特性实测 | 第34-44页 |
2.4 本章小结 | 第44-47页 |
3 VAV集中空调各子系统建模与控制算法研究 | 第47-83页 |
3.1 集中空调系统辨识与建模 | 第47-52页 |
3.2 子系统控制算法设计 | 第52-75页 |
3.2.1 无模型自适应控制算法 | 第53-54页 |
3.2.2 MFAC与PID控制性能分析 | 第54-63页 |
3.2.3 MFAC和前馈补偿组合的VAV系统解耦 | 第63-68页 |
3.2.4 基于单纯形法的MFAC参数寻优 | 第68-75页 |
3.3 子系统控制实验结果及分析 | 第75-81页 |
3.3.1 冷冻水二级泵压差控制 | 第75-77页 |
3.3.2 AHU送风静压控制 | 第77-78页 |
3.3.3 AHU送风温度控制 | 第78-79页 |
3.3.4 冷却水温度控制 | 第79-80页 |
3.3.5 冷却水流量控制 | 第80页 |
3.3.6 VAV BOX末端控制 | 第80-81页 |
3.4 本章小结 | 第81-83页 |
4 集中空调大系统分解和稳态辨识 | 第83-107页 |
4.1 变风量空调大系统及其稳态优化的数学描述 | 第83-99页 |
4.1.1 大系统理论 | 第83-87页 |
4.1.2 大系统稳态优化的数学描述 | 第87-88页 |
4.1.3 集中空调大系统分解和协调方法的确定 | 第88-97页 |
4.1.3.1 集中空调大系统分解方法的确定 | 第88-89页 |
4.1.3.2 集中空调大系统协调方法的确定 | 第89-97页 |
4.1.4 集中空调大系统的稳态辨识方法的确定 | 第97-99页 |
4.2 变风量空调大系统及其稳态优化的数学描述 | 第99-105页 |
4.3 本章小结 | 第105-107页 |
5 空调负荷预测模型的研究 | 第107-119页 |
5.1 基于动态残差组合预测修正的径向神经网络空调负荷预测模型 | 第108-114页 |
5.1.1 RBFNN残差的组合预测模型 | 第108-111页 |
5.1.2 基于动态残差组合预测修正的径向神经网络空调负荷预测模型 | 第111-113页 |
5.1.3 预测模型的预测流程 | 第113-114页 |
5.2 基于动态残差组合预测修正的集中空调负荷预测 | 第114-117页 |
5.3 本章小结 | 第117-119页 |
6 基于IBMF集中空调系统递阶稳态优化节能控制研究 | 第119-141页 |
6.1 大系统稳态优化 | 第119-122页 |
6.1.1 大系统优化问题 | 第119-120页 |
6.1.2 优化算法设计 | 第120-122页 |
6.2 变风量空调大系统的稳态递阶优化 | 第122-140页 |
6.2.1 子系统优化模型 | 第122-124页 |
6.2.2 全局系统优化运行工况模型及优化控制 | 第124-130页 |
6.2.3 优化控制结果与分析 | 第130-140页 |
6.3 本章小结 | 第140-141页 |
7 总结与展望 | 第141-143页 |
致谢 | 第143-145页 |
参考文献 | 第145-153页 |
攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第153-155页 |
攻读博士学位期间承担的科研项目 | 第155-157页 |
附录1图表目录 | 第157-163页 |
附录2集中空调系统主要设备清单 | 第163-165页 |
附录3集中空调系统主要检测设备清单 | 第165页 |