【摘 要】
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建筑能耗,特别是大型公共建筑的能耗引起了人们的广泛关注。以节能监测为目的的楼宇能源管理系统(BEMS)已成为当代建筑在绿色建筑、智能建筑的要求下建筑节能发展的新趋势。论文
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建筑能耗,特别是大型公共建筑的能耗引起了人们的广泛关注。以节能监测为目的的楼宇能源管理系统(BEMS)已成为当代建筑在绿色建筑、智能建筑的要求下建筑节能发展的新趋势。论文以大型公共建筑为应用背景,系统研究了基于能效监测和能耗计量的楼宇能源管理系统的设计与实现技术。
为实现大型公共建筑的节能监测,设计并实现了基于无线传感器网络的能效监测系统和基于ARM嵌入式平台的能耗计量系统。能效监测系统采用Crossbow的micaz节点作为硬件平台,使用UC Berkeley的TinyOS微操作系统进行节点程序开发,实现了对温度、湿度和光亮度等环境变量的监测。能耗计量系统采用基于S3C2410的信息集中器和基于LPC2131的电量采集终端对能耗设备的用电量进行分项计量。通过对环境量和用电量的综合监测,分析建筑的用能效果和能耗特点,优化能耗系统的运行,降低建筑的能耗水平并提高系统能效。
论文首先论述了建筑节能研究的现状以及大型公共建筑的能耗特点,然后根据建筑能源管理的需要,以空调系统和照明系统这两个主要的建筑能耗系统为监测对象,在能效监测和能耗计量的基础上形成了整个建筑的楼宇能源管理系统。详细论述了楼宇能源管理系统的整体设计方案和各个子系统软硬件开发过程中涉及到的TinyOS组件编程、无线传感器网络通信、ARM嵌入式系统设计等关键技术的原理和开发方法,并给出.NET架构下使用WPF和LINQ实现能源管理软件开发的过程。
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