太阳能—燃气热泵与热网互补供热系统的调控研究
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第12-20页 |
1.1 研究背景和意义 | 第12-17页 |
1.1.1 能源消耗的现状及趋势 | 第12-13页 |
1.1.2 燃气热泵技术的利用 | 第13-14页 |
1.1.3 太阳能热泵技术的利用 | 第14-15页 |
1.1.4 热网供热的利用 | 第15-16页 |
1.1.5 多热源联合供热的应用现状 | 第16页 |
1.1.6 控制器的应用现状 | 第16-17页 |
1.1.7 课题的目的和意义 | 第17页 |
1.2 供热系统控制技术的国内外研究现状 | 第17-19页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第17-18页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第18-19页 |
1.3 课题研究内容 | 第19页 |
1.4 本章小结 | 第19-20页 |
第二章 互补供热系统调控模式和控制策略的制定 | 第20-28页 |
2.1 互补供热系统的调控模式 | 第20页 |
2.2 基准建筑选取及能耗计算 | 第20-23页 |
2.3 互补供热系统的调节方式 | 第23-26页 |
2.3.1 热网系统的调节方式 | 第23-25页 |
2.3.2 燃气热泵系统的控制方式 | 第25-26页 |
2.4 互补供热系统最佳能源配比计算 | 第26页 |
2.5 系统控制策略的制定 | 第26-27页 |
2.6 本章小结 | 第27-28页 |
第三章 互补供热系统的仿真数学模型 | 第28-38页 |
3.1 MATLAB和TRNSYS软件介绍 | 第28页 |
3.1.1 MATLAB软件介绍 | 第28页 |
3.1.2 TRNSYS软件介绍 | 第28页 |
3.2 互补供热系统仿真数学模型的建立 | 第28-30页 |
3.2.1 太阳能集热器模型 | 第28-29页 |
3.2.2 集热器倾角的确定 | 第29页 |
3.2.3 模型的外部修正文件 | 第29-30页 |
3.3 冷凝器与蒸发器模型 | 第30-32页 |
3.3.1 冷凝器模型 | 第30-31页 |
3.3.2 蒸发器模型 | 第31-32页 |
3.4 电子膨胀阀模型 | 第32-33页 |
3.5 燃气机模型 | 第33-34页 |
3.6 压缩机模型 | 第34页 |
3.7 水水换热器模型 | 第34页 |
3.8 热网模型 | 第34-35页 |
3.9 互补供热系统仿真模型 | 第35-37页 |
3.10 本章小结 | 第37-38页 |
第四章 互补供热系统中控制器的改进与分析 | 第38-48页 |
4.1 控制器的结构设计及应用 | 第38页 |
4.2 标准PSO算法 | 第38-39页 |
4.2.1 PSO算法的原理 | 第38-39页 |
4.2.2 标准PSO算法的不足 | 第39页 |
4.3 改进PSO算法 | 第39-40页 |
4.3.1 PSO算法的改进原理 | 第39-40页 |
4.3.2 PSO算法的改进流程 | 第40页 |
4.4 PSO算法对PID参数的整定 | 第40-41页 |
4.5 改进后PSO-PID控制器的建模 | 第41-44页 |
4.5.1 建立改进后控制器的数学模型 | 第41-43页 |
4.5.2 建立改进后控制器的仿真模型 | 第43-44页 |
4.6 改进控制器的性能分析 | 第44-47页 |
4.6.1 抗干扰性分析 | 第44-45页 |
4.6.2 阶跃响应性能指标分析 | 第45-46页 |
4.6.3 解耦性分析 | 第46-47页 |
4.7 本章小结 | 第47-48页 |
第五章 互补供热系统采用改进控制器后的优势 | 第48-58页 |
5.1 互补供热系统运行特性对比分析 | 第48-54页 |
5.1.1 用户舒适度对比 | 第48-51页 |
5.1.2 供暖初期与末期系统运行特性对比 | 第51-53页 |
5.1.3 供暖中期系统运行特性对比 | 第53-54页 |
5.2 热泵机组性能系数对比 | 第54-55页 |
5.3 能耗对比分析 | 第55-57页 |
5.3.1 计算方法 | 第56页 |
5.3.2 两种控制模式能耗对比 | 第56-57页 |
5.4 本章小结 | 第57-58页 |
第六章 结论 | 第58-60页 |
6.1 结论 | 第58页 |
6.2 创新点 | 第58-59页 |
6.3 展望 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-62页 |
作者简介 | 第62-64页 |
致谢 | 第64页 |