摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
1 绪论 | 第8-12页 |
1.1 课题研究背景 | 第8-9页 |
1.2 国内外研究现状 | 第9-10页 |
1.3 课题的研究目的及意义 | 第10页 |
1.4 课题研究内容 | 第10-12页 |
2 ZigBee无线传感网络 | 第12-19页 |
2.1 ZigBee无线通信技术 | 第12页 |
2.2 ZigBee网络配置 | 第12-15页 |
2.2.1 ZigBee 网络设备类型 | 第12-13页 |
2.2.2 ZigBee 网络拓扑结构 | 第13-15页 |
2.3 ZigBee协议栈分析 | 第15-17页 |
2.4 本章小结 | 第17-19页 |
3 人体舒适度 | 第19-25页 |
3.1 人体舒适度影响因素分析 | 第19-22页 |
3.2 人体热舒适度的评价指标体系 | 第22-24页 |
3.3 本章小结 | 第24-25页 |
4 人体舒适度计算与仿真 | 第25-36页 |
4.1 人体热舒适度PMV方程 | 第25-27页 |
4.2 不同环境因素与人体舒适度的关系仿真 | 第27-32页 |
4.2.1 温度与舒适度的关系 | 第27-28页 |
4.2.2 风速与舒适度的关系 | 第28-29页 |
4.2.3 湿度与舒适度的关系 | 第29-30页 |
4.2.4 温度、风速组合与舒适度的关系 | 第30-31页 |
4.2.5 人体新陈代谢率与服装热阻与舒适度的关系 | 第31-32页 |
4.3 PMV控制与传统空调对比仿真分析 | 第32-35页 |
4.3.1 PMV控制与传统定温度控制对比分析 | 第32-34页 |
4.3.2 有风速补偿时PMV控制与传统定温度控制对比分析 | 第34-35页 |
4.4 本章小结 | 第35-36页 |
5 空调控制系统设计 | 第36-54页 |
5.1 硬件设计 | 第36-41页 |
5.1.1 系统硬件结构图 | 第36-37页 |
5.1.2 硬件电路设计 | 第37页 |
5.1.3 传感器及ZigBee模块 | 第37-41页 |
5.2 系统软件设计 | 第41-53页 |
5.2.1 ZigBee组网及通信 | 第42-48页 |
5.2.2 热舒适度指标控制 | 第48-52页 |
5.2.3 热舒适度指标下控制策略 | 第52-53页 |
5.3 本章小结 | 第53-54页 |
6 系统方案验证 | 第54-61页 |
6.1 室内物理模型 | 第54-55页 |
6.2 实物搭建及数据采集 | 第55-57页 |
6.3 PMV实时温度控制 | 第57-58页 |
6.4 风速补偿下的PMV实时温度控制 | 第58-59页 |
6.5 本章小结 | 第59-61页 |
结论与展望 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-65页 |
在学研究成果 | 第65-66页 |
致谢 | 第66页 |