光伏直驅(qū)變頻壓縮機蓄冷空調(diào)測控系統(tǒng)開發(fā)與應(yīng)用
發(fā)布時間:2021-04-22 14:17
隨著經(jīng)濟發(fā)展及人類社會進步,化石能源過度消費引起的環(huán)境污染及能源匱乏問題日益突出。太陽能是一種綠色可持續(xù)能源,具有資源豐富、能源質(zhì)量高、經(jīng)濟可靠等優(yōu)點,充分利用太陽能資源,是解決能源匱乏及環(huán)境污染問題的有效途徑。光伏直驅(qū)變頻壓縮機蓄冷空調(diào)充分利用夏季太陽能資源與用冷需求匹配度較高的特點,用“蓄冷”代替“蓄電”,不僅能節(jié)省運行成本,還能有效地減少“光-電-冷”能量轉(zhuǎn)換損失,提高光伏制冷效率。現(xiàn)階段國內(nèi)外對光伏直驅(qū)變頻壓縮機蓄冷空調(diào)的研究著重于不同類型光伏制冷空調(diào)應(yīng)用的可行性,缺乏對光伏直驅(qū)變頻壓縮機蓄冷空調(diào)的測控系統(tǒng)以及系統(tǒng)各部件運行特性研究。研究工作旨在搭建一套光伏直驅(qū)變頻壓縮機蓄冷空調(diào),研發(fā)相應(yīng)的測控系統(tǒng)。主要研究內(nèi)容如下:(1)采用PVsyst軟件平臺,對云南省昆明市的光伏電池板與水平面最佳傾斜角以及前后排光伏電池板間距進行了研究,結(jié)果表明:夏季(6月~8月)光伏電池板與水平面的最佳傾斜角為10°,在10°傾角下光伏陣列前后排間距為4m時,遮光損失率低至0.3%。(2)闡述了光伏直驅(qū)變頻壓縮機蓄冷空調(diào)的結(jié)構(gòu)與原理,搭建了一套光伏直驅(qū)變頻壓縮機蓄冷空調(diào)實驗系統(tǒng);測試表明:光伏發(fā)電系統(tǒng)...
【文章來源】:杭州電子科技大學浙江省
【文章頁數(shù)】:74 頁
【學位級別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
ABSTRACT
第1章 緒論
1.1 課題背景與意義
1.2 光伏制冷空調(diào)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢
1.3 光伏空調(diào)測控系統(tǒng)研究現(xiàn)狀
1.4 主要研究內(nèi)容
第2章 光伏直驅(qū)變頻壓縮機蓄冷空調(diào)設(shè)計
2.1 光伏直驅(qū)變頻壓縮機蓄冷空調(diào)結(jié)構(gòu)與原理
2.2 光伏直驅(qū)變頻壓縮機蓄冷空調(diào)的搭建
2.2.1 光伏陣列最佳傾角及最佳間距研究
2.2.2 雙通道蒸發(fā)器與蓄冷桶的制作
2.2.3 光伏直驅(qū)變頻壓縮機蓄冷空調(diào)電氣設(shè)計
2.2.4 光伏直驅(qū)變頻壓縮機蓄冷空調(diào)選型與搭建
2.3 光伏直驅(qū)變頻壓縮機蓄冷空調(diào)能量分析與評價標準
2.3.1 光伏直驅(qū)變頻壓縮機蓄冷空調(diào)能量傳遞模型
2.3.2 光伏直驅(qū)變頻壓縮機蓄冷空調(diào)性能評價
2.4 本章小結(jié)
第3章 光伏制冷空調(diào)測控系統(tǒng)總體設(shè)計
3.1 測控系統(tǒng)需求分析
3.1.1 功能需求分析
3.1.2 非功能需求分析
3.2 測控系統(tǒng)架構(gòu)以及工作原理
3.2.1 測控系統(tǒng)整體架構(gòu)
3.2.2 系統(tǒng)監(jiān)控關(guān)鍵數(shù)據(jù)與監(jiān)測方法
3.3 測控系統(tǒng)軟件開發(fā)平臺與運行環(huán)境
3.3.1 測控系統(tǒng)運行環(huán)境
3.3.2 系統(tǒng)軟件開發(fā)平臺
3.3.3 數(shù)據(jù)庫平臺選擇
3.3.4 開發(fā)語言及工具
3.4 測控系統(tǒng)硬件設(shè)計與實現(xiàn)
3.4.1 測控系統(tǒng)硬件選型
3.4.2 電源模塊設(shè)計
3.4.3 通訊模塊設(shè)計
3.4.4 開關(guān)量模塊設(shè)計與實現(xiàn)
3.5 本章小結(jié)
第4章 光伏直驅(qū)變頻壓縮機蓄冷空調(diào)測控軟件開發(fā)
4.1 測控系統(tǒng)軟件總體架構(gòu)
4.2 數(shù)據(jù)庫原理與設(shè)計
4.2.1 數(shù)據(jù)庫表設(shè)計
4.2.2 數(shù)據(jù)庫訪問與優(yōu)化
4.3 數(shù)據(jù)的采集與處理
4.3.1 測控系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理流程
4.3.2 Serial Port控件應(yīng)用與優(yōu)化
4.3.3 數(shù)據(jù)通訊及校驗算法實現(xiàn)
4.3.4 標尺轉(zhuǎn)換實現(xiàn)
4.3.5 限幅平均濾波算法實現(xiàn)
4.3.6 光伏制冷空調(diào)性能評價計算
4.4 測控系統(tǒng)功能實現(xiàn)
4.4.1 Flash動態(tài)顯示設(shè)計與實現(xiàn)
4.4.2 傳感器可視化標定設(shè)計與實現(xiàn)
4.4.3 歷史查詢功能設(shè)計與實現(xiàn)
4.4.4 參數(shù)設(shè)置與故障報警
4.5 本章小結(jié)
第5章 測試與分析
5.1 測控系統(tǒng)測試環(huán)境
5.2 測控系統(tǒng)硬件測試
5.2.1 通訊模塊可靠性測試
5.2.2 現(xiàn)場設(shè)備功能性測試
5.2.3 傳感器準確性測試
5.3 測控系統(tǒng)軟件測試
5.3.1 功能性測試
5.3.2 軟件穩(wěn)定性測試
5.3.3 最小采集周期測試
5.3.4 軟件測試結(jié)果分析
5.4 光伏直驅(qū)變頻壓縮機蓄冷空調(diào)運行測試
5.4.1 光伏發(fā)電系統(tǒng)運行測試
5.4.2 制冷蓄冷系統(tǒng)運行測試
5.4.3 供冷循環(huán)系統(tǒng)運行測試
5.4.4 實驗結(jié)果分析
5.5 本章小結(jié)
第6章 總結(jié)與展望
6.1 工作總結(jié)
6.2 工作展望
致謝
參考文獻
附錄
【參考文獻】:
期刊論文
[1]熱電偶的使用和選型探析[J]. 任平. 儀器儀表標準化與計量. 2019(03)
[2]太陽能光伏空調(diào)研究及進展[J]. 陳雪梅,王如竹,李勇. 制冷學報. 2016(05)
[3]橫河發(fā)布SMARTDAC+數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)[J]. 國外電子測量技術(shù). 2014(11)
[4]CPC型光伏/光熱裝置測控系統(tǒng)設(shè)計與實現(xiàn)[J]. 謝澤坤,金秀章. 電力科學與工程. 2014(04)
[5]基于PLC的太陽能空調(diào)控制系統(tǒng)應(yīng)用研究[J]. 宋德勝,潘遠學,朱元吉,張偉. 太陽能. 2013(18)
[6]NI將軟件設(shè)計的儀器用于電子測試[J]. 電子測量與儀器學報. 2013(09)
[7]獨立光伏空調(diào)系統(tǒng)冬季采暖性能分析[J]. 呂光昭,李勇,代彥軍,王如竹. 太陽能學報. 2013(07)
[8]光伏發(fā)電系統(tǒng)模型綜述[J]. 劉東冉,陳樹勇,馬敏,王皓懷,侯俊賢,馬世英. 電網(wǎng)技術(shù). 2011(08)
[9]數(shù)據(jù)庫技術(shù)的研究現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢[J]. 張俊,吳紹輝. 工礦自動化. 2011(07)
[10]太陽能光伏直流蓄冷冰箱系統(tǒng)的可行性分析[J]. 楊雙,劉忠寶,馬清波,劉挺. 制冷與空調(diào). 2010(06)
博士論文
[1]壓縮式制冷系統(tǒng)臨界穩(wěn)定分析、優(yōu)化與控制[D]. 尚羽佳.天津大學 2017
[2]光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)MPPT及孤島檢測新技術(shù)的研究[D]. 張超.浙江大學 2006
碩士論文
[1]分布式光伏直驅(qū)冰蓄冷空調(diào)及其控制系統(tǒng)性能特性研究[D]. 韓友華.云南師范大學 2019
[2]基于不同儲能模式下的太陽能光伏空調(diào)性能研究[D]. 王瑞.云南師范大學 2018
[3]太陽能熱利用系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集器研制[D]. 潘冬洋.杭州電子科技大學 2018
[4]太陽能熱水工程測控系統(tǒng)與故障診斷研究[D]. 李沈杰.杭州電子科技大學 2017
[5]自主巡邏車視覺導(dǎo)航車道保持算法研究[D]. 胡名波.中國民航大學 2016
[6]獨立光伏空調(diào)系統(tǒng)的研究[D]. 呂光昭.上海交通大學 2012
[7]多功能數(shù)據(jù)采集儀的研制[D]. 張震.杭州電子科技大學 2009
[8]Modbus協(xié)議研究及其實驗系統(tǒng)的設(shè)計[D]. 潘悅.哈爾濱工業(yè)大學 2007
[9]基于工控機和PLC的監(jiān)控系統(tǒng)的研究[D]. 庫德強.沈陽工業(yè)大學 2006
本文編號:3153923
【文章來源】:杭州電子科技大學浙江省
【文章頁數(shù)】:74 頁
【學位級別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
ABSTRACT
第1章 緒論
1.1 課題背景與意義
1.2 光伏制冷空調(diào)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢
1.3 光伏空調(diào)測控系統(tǒng)研究現(xiàn)狀
1.4 主要研究內(nèi)容
第2章 光伏直驅(qū)變頻壓縮機蓄冷空調(diào)設(shè)計
2.1 光伏直驅(qū)變頻壓縮機蓄冷空調(diào)結(jié)構(gòu)與原理
2.2 光伏直驅(qū)變頻壓縮機蓄冷空調(diào)的搭建
2.2.1 光伏陣列最佳傾角及最佳間距研究
2.2.2 雙通道蒸發(fā)器與蓄冷桶的制作
2.2.3 光伏直驅(qū)變頻壓縮機蓄冷空調(diào)電氣設(shè)計
2.2.4 光伏直驅(qū)變頻壓縮機蓄冷空調(diào)選型與搭建
2.3 光伏直驅(qū)變頻壓縮機蓄冷空調(diào)能量分析與評價標準
2.3.1 光伏直驅(qū)變頻壓縮機蓄冷空調(diào)能量傳遞模型
2.3.2 光伏直驅(qū)變頻壓縮機蓄冷空調(diào)性能評價
2.4 本章小結(jié)
第3章 光伏制冷空調(diào)測控系統(tǒng)總體設(shè)計
3.1 測控系統(tǒng)需求分析
3.1.1 功能需求分析
3.1.2 非功能需求分析
3.2 測控系統(tǒng)架構(gòu)以及工作原理
3.2.1 測控系統(tǒng)整體架構(gòu)
3.2.2 系統(tǒng)監(jiān)控關(guān)鍵數(shù)據(jù)與監(jiān)測方法
3.3 測控系統(tǒng)軟件開發(fā)平臺與運行環(huán)境
3.3.1 測控系統(tǒng)運行環(huán)境
3.3.2 系統(tǒng)軟件開發(fā)平臺
3.3.3 數(shù)據(jù)庫平臺選擇
3.3.4 開發(fā)語言及工具
3.4 測控系統(tǒng)硬件設(shè)計與實現(xiàn)
3.4.1 測控系統(tǒng)硬件選型
3.4.2 電源模塊設(shè)計
3.4.3 通訊模塊設(shè)計
3.4.4 開關(guān)量模塊設(shè)計與實現(xiàn)
3.5 本章小結(jié)
第4章 光伏直驅(qū)變頻壓縮機蓄冷空調(diào)測控軟件開發(fā)
4.1 測控系統(tǒng)軟件總體架構(gòu)
4.2 數(shù)據(jù)庫原理與設(shè)計
4.2.1 數(shù)據(jù)庫表設(shè)計
4.2.2 數(shù)據(jù)庫訪問與優(yōu)化
4.3 數(shù)據(jù)的采集與處理
4.3.1 測控系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理流程
4.3.2 Serial Port控件應(yīng)用與優(yōu)化
4.3.3 數(shù)據(jù)通訊及校驗算法實現(xiàn)
4.3.4 標尺轉(zhuǎn)換實現(xiàn)
4.3.5 限幅平均濾波算法實現(xiàn)
4.3.6 光伏制冷空調(diào)性能評價計算
4.4 測控系統(tǒng)功能實現(xiàn)
4.4.1 Flash動態(tài)顯示設(shè)計與實現(xiàn)
4.4.2 傳感器可視化標定設(shè)計與實現(xiàn)
4.4.3 歷史查詢功能設(shè)計與實現(xiàn)
4.4.4 參數(shù)設(shè)置與故障報警
4.5 本章小結(jié)
第5章 測試與分析
5.1 測控系統(tǒng)測試環(huán)境
5.2 測控系統(tǒng)硬件測試
5.2.1 通訊模塊可靠性測試
5.2.2 現(xiàn)場設(shè)備功能性測試
5.2.3 傳感器準確性測試
5.3 測控系統(tǒng)軟件測試
5.3.1 功能性測試
5.3.2 軟件穩(wěn)定性測試
5.3.3 最小采集周期測試
5.3.4 軟件測試結(jié)果分析
5.4 光伏直驅(qū)變頻壓縮機蓄冷空調(diào)運行測試
5.4.1 光伏發(fā)電系統(tǒng)運行測試
5.4.2 制冷蓄冷系統(tǒng)運行測試
5.4.3 供冷循環(huán)系統(tǒng)運行測試
5.4.4 實驗結(jié)果分析
5.5 本章小結(jié)
第6章 總結(jié)與展望
6.1 工作總結(jié)
6.2 工作展望
致謝
參考文獻
附錄
【參考文獻】:
期刊論文
[1]熱電偶的使用和選型探析[J]. 任平. 儀器儀表標準化與計量. 2019(03)
[2]太陽能光伏空調(diào)研究及進展[J]. 陳雪梅,王如竹,李勇. 制冷學報. 2016(05)
[3]橫河發(fā)布SMARTDAC+數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)[J]. 國外電子測量技術(shù). 2014(11)
[4]CPC型光伏/光熱裝置測控系統(tǒng)設(shè)計與實現(xiàn)[J]. 謝澤坤,金秀章. 電力科學與工程. 2014(04)
[5]基于PLC的太陽能空調(diào)控制系統(tǒng)應(yīng)用研究[J]. 宋德勝,潘遠學,朱元吉,張偉. 太陽能. 2013(18)
[6]NI將軟件設(shè)計的儀器用于電子測試[J]. 電子測量與儀器學報. 2013(09)
[7]獨立光伏空調(diào)系統(tǒng)冬季采暖性能分析[J]. 呂光昭,李勇,代彥軍,王如竹. 太陽能學報. 2013(07)
[8]光伏發(fā)電系統(tǒng)模型綜述[J]. 劉東冉,陳樹勇,馬敏,王皓懷,侯俊賢,馬世英. 電網(wǎng)技術(shù). 2011(08)
[9]數(shù)據(jù)庫技術(shù)的研究現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢[J]. 張俊,吳紹輝. 工礦自動化. 2011(07)
[10]太陽能光伏直流蓄冷冰箱系統(tǒng)的可行性分析[J]. 楊雙,劉忠寶,馬清波,劉挺. 制冷與空調(diào). 2010(06)
博士論文
[1]壓縮式制冷系統(tǒng)臨界穩(wěn)定分析、優(yōu)化與控制[D]. 尚羽佳.天津大學 2017
[2]光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)MPPT及孤島檢測新技術(shù)的研究[D]. 張超.浙江大學 2006
碩士論文
[1]分布式光伏直驅(qū)冰蓄冷空調(diào)及其控制系統(tǒng)性能特性研究[D]. 韓友華.云南師范大學 2019
[2]基于不同儲能模式下的太陽能光伏空調(diào)性能研究[D]. 王瑞.云南師范大學 2018
[3]太陽能熱利用系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集器研制[D]. 潘冬洋.杭州電子科技大學 2018
[4]太陽能熱水工程測控系統(tǒng)與故障診斷研究[D]. 李沈杰.杭州電子科技大學 2017
[5]自主巡邏車視覺導(dǎo)航車道保持算法研究[D]. 胡名波.中國民航大學 2016
[6]獨立光伏空調(diào)系統(tǒng)的研究[D]. 呂光昭.上海交通大學 2012
[7]多功能數(shù)據(jù)采集儀的研制[D]. 張震.杭州電子科技大學 2009
[8]Modbus協(xié)議研究及其實驗系統(tǒng)的設(shè)計[D]. 潘悅.哈爾濱工業(yè)大學 2007
[9]基于工控機和PLC的監(jiān)控系統(tǒng)的研究[D]. 庫德強.沈陽工業(yè)大學 2006
本文編號:3153923
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