摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-15页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 空调水系统国内外研究现状 | 第10-11页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第11-12页 |
1.4 论文结构 | 第12-13页 |
1.5 小结 | 第13-15页 |
2 中央空调水系统概述 | 第15-23页 |
2.1 中央空调系统介绍 | 第15-16页 |
2.1.1 中央空调系统的基本原理 | 第15-16页 |
2.1.2 空调系统的节能评价指标 | 第16页 |
2.2 关于中央空调水系统主要控制策略的研究 | 第16-20页 |
2.2.1 冷冻水系统温差控制策略研究 | 第17-18页 |
2.2.2 压差控制策略研究 | 第18-19页 |
2.2.3 温度控制策略研究 | 第19-20页 |
2.3 实验平台介绍 | 第20-22页 |
2.3.1 变风量中央空调实验平台的硬件系统 | 第20-21页 |
2.3.2 变风量中央空调实验平台的控制系统 | 第21-22页 |
2.4 小结 | 第22-23页 |
3 中央空调水系统优化策略分析 | 第23-35页 |
3.1 冷冻水系统变压差控制寻优分析----压差设定值的确定 | 第23-29页 |
3.1.1 压差设定值对系统影响 | 第23页 |
3.1.2 水系统管网阻力特性对压差的影响 | 第23-24页 |
3.1.3 压差设定值确定依据 | 第24-25页 |
3.1.4 阀门工作流量特性对变压差控制的影响 | 第25-27页 |
3.1.5 基于阀门特性的空调水系统变压差方法 | 第27-29页 |
3.2 冷却水系统优化控制分析 | 第29-33页 |
3.2.1 冷却水系统能耗分析 | 第29-30页 |
3.2.2 影响冷却水系统与外界热交换的主要环境因素 | 第30-31页 |
3.2.3 冷却水系统的最优工作点的分析 | 第31-33页 |
3.3 小结 | 第33-35页 |
4 空调水系统的控制仿真分析 | 第35-51页 |
4.1 被控对象辨识 | 第35-40页 |
4.1.1 辨识原理及目的 | 第35页 |
4.1.2 系统辨识的方法 | 第35-36页 |
4.1.3 被控对象模型辨识 | 第36-40页 |
4.2 控制系统控制器的设计 | 第40-47页 |
4.2.1 数字 PID 控制器的设计 | 第40-42页 |
4.2.2 单神经元 PID 控制器的设计 | 第42-45页 |
4.2.3 改进的单神经元自适应 PID 控制器的设计 | 第45-47页 |
4.3 中央空调水系统控制回路的仿真与分析 | 第47-50页 |
4.4 小结 | 第50-51页 |
5 变风量空调冷冻水系统优化控制的实验与结果分析 | 第51-61页 |
5.1 变压差控制的实验的设计与实现 | 第51-56页 |
5.1.1 冷水机组出水温度控制 | 第52-53页 |
5.1.2 空气处理单元送风温度控制 | 第53-54页 |
5.1.3 冷冻水系统二次泵压差控制 | 第54-55页 |
5.1.4 供回水压差最优设定值确定 | 第55-56页 |
5.2 变压差控制实验结果分析 | 第56-59页 |
5.3 小结 | 第59-61页 |
6 变风量空调冷却水系统优化控制的实验与结果分析 | 第61-73页 |
6.1 冷却塔出水温度控制的设计与实现 | 第61-62页 |
6.2 冷却塔风机可变频调节的优化控制结果与分析 | 第62-66页 |
6.2.1 冷却塔风机变频时最优状态点的验证 | 第62-64页 |
6.2.2 不同湿球温度对系统优化的实验结果与分析 | 第64-66页 |
6.3 冷却水泵变频调节时优化控制结果与分析 | 第66-70页 |
6.3.1 冷却水泵变频调节时最优状态点的验证 | 第66-68页 |
6.3.2 不同湿球温度对系统优化影响的实验结果与分析 | 第68-70页 |
6.4 冷却塔风机和冷却水泵可同时变频调节的优化控制结果与分析 | 第70-71页 |
6.5 小结 | 第71-73页 |
7 总结与展望 | 第73-75页 |
7.1 本文工作总结 | 第73-74页 |
7.2 展望 | 第74-75页 |
致谢 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-81页 |
附录 | 第81-83页 |
1 图表索引 | 第81-83页 |
2 硕士研究生期间发表论文 | 第83页 |