基于Niagara的分布式能源物聯(lián)網(wǎng)管理平臺開發(fā)
發(fā)布時間:2023-04-01 22:31
天然氣分布式能源系統(tǒng),具有能源綜合利用效率高、清潔環(huán)保、安全性好的特點,實現(xiàn)了能源的梯級利用,是天然氣高效利用的最佳途徑。當今物聯(lián)網(wǎng)技術也正迅猛地發(fā)展,將分布式能源系統(tǒng)與物聯(lián)網(wǎng)技術結合在一起,符合節(jié)能環(huán)保和建設節(jié)約型社會的要求。本平臺是在某高校建成的微燃機分布式能源系統(tǒng)的基礎上,通過Niagara物聯(lián)網(wǎng)技術,搭建了基于Niagara的微燃機分布式能源物聯(lián)網(wǎng)管理平臺。分布式能源系統(tǒng)以微燃機作為發(fā)電機組,為系統(tǒng)內(nèi)設備提供電量。微燃機排出的高溫煙氣給余熱回收利用機組,夏季通過煙氣型溴化鋰吸收式冷溫水機(以下簡稱“冷溫水機”)為末端房間供冷,冬季通過煙氣型溴化鋰吸收式冷溫水機和水源熱泵聯(lián)合為末端房間供熱。由于系統(tǒng)本身具有的靈活性、節(jié)能性、可調(diào)節(jié)性等特點,成為近些年一直研究的熱點。本課題在Niagara Framwork與物聯(lián)網(wǎng)技術的基礎上,對分布式能源系統(tǒng)進行監(jiān)控管理平臺的開發(fā)。在硬件平臺中,將分布式能源系統(tǒng)分為煙氣系統(tǒng)和水系統(tǒng),根據(jù)監(jiān)控原理,布置了合適的測點(比如煙氣的溫度測點、壓力測點等),自主設計了硬件架構平臺,并搭建了硬件控制柜。JACE-8000網(wǎng)絡控制器作為系統(tǒng)的核心,通過TCP/...
【文章頁數(shù)】:66 頁
【學位級別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
ABSTRACT
第1章 緒論
1.1 研究背景與意義
1.2 Niagara物聯(lián)網(wǎng)技術概述
1.3 國內(nèi)外發(fā)展與研究現(xiàn)狀
1.3.1 分布式能源系統(tǒng)發(fā)展現(xiàn)狀
1.3.2 分布式能源監(jiān)控系統(tǒng)研究現(xiàn)狀
1.4 論文組織架構
第2章 微燃機分布式能源系統(tǒng)運行與監(jiān)控設計
2.1 分布式能源系統(tǒng)組成
2.1.1 微燃機
2.1.2 煙氣型溴化鋰吸收式冷溫水機
2.1.3 煙氣余熱回收裝置
2.1.4 水源熱泵
2.1.5 循環(huán)水泵
2.1.6 板式換熱器以及風機盤管
2.2 系統(tǒng)的運行流程
2.3 系統(tǒng)監(jiān)控設計
2.3.1 煙氣系統(tǒng)監(jiān)控設計
2.3.2 水系統(tǒng)監(jiān)控設計
2.4 本章小結
第3章 基于Niagara的分布式能源系統(tǒng)的硬件架構
3.1 Niagara介紹
3.2 硬件架構
3.2.1 感知層架構
3.2.2 傳輸層架構
3.2.3 控制層架構
3.3 控制柜的設計
3.4 本章小結
第4章 基于Niagara的分布式能源系統(tǒng)的軟件開發(fā)
4.1 Niagara軟件框架
4.2 Niagara軟件與硬件設備的通訊
4.2.1 N4 軟件與JACE-8000 數(shù)據(jù)通訊
4.2.2 JACE-8000 與三相電能表的數(shù)據(jù)通訊
4.2.3 JACE-8000與IO-28U的數(shù)據(jù)通訊
4.2.4 JACE-8000 與微燃機的數(shù)據(jù)通訊
4.2.5 JACE-8000 與冷(熱)量表的數(shù)據(jù)通訊
4.2.6 Niagara Network集成
4.3 平臺界面的設計和功能
4.3.1 平臺的遠程訪問
4.3.2 模塊化編程處理數(shù)據(jù)
4.3.3 首頁
4.3.4 微燃機分布式能源系統(tǒng)界面
4.3.5 歷史數(shù)據(jù)界面
4.3.6 故障報警界面
4.4 本章小結
第5章 微燃機分布式能源系統(tǒng)的控制策略與運行分析
5.1 節(jié)能性控制策略
5.1.1 定溫差控制
5.1.2 定水溫控制
5.2 分布式能源系統(tǒng)的運行性能分析
5.2.1 末端的負荷情況
5.2.2 分布式能源系統(tǒng)運行效率分析
5.3 本章小結
第6章 總結與展望
6.1 總結
6.2 展望
參考文獻
后記
攻讀碩士學位期間論文發(fā)表及科研情況
本文編號:3777982
【文章頁數(shù)】:66 頁
【學位級別】:碩士
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摘要
ABSTRACT
第1章 緒論
1.1 研究背景與意義
1.2 Niagara物聯(lián)網(wǎng)技術概述
1.3 國內(nèi)外發(fā)展與研究現(xiàn)狀
1.3.1 分布式能源系統(tǒng)發(fā)展現(xiàn)狀
1.3.2 分布式能源監(jiān)控系統(tǒng)研究現(xiàn)狀
1.4 論文組織架構
第2章 微燃機分布式能源系統(tǒng)運行與監(jiān)控設計
2.1 分布式能源系統(tǒng)組成
2.1.1 微燃機
2.1.2 煙氣型溴化鋰吸收式冷溫水機
2.1.3 煙氣余熱回收裝置
2.1.4 水源熱泵
2.1.5 循環(huán)水泵
2.1.6 板式換熱器以及風機盤管
2.2 系統(tǒng)的運行流程
2.3 系統(tǒng)監(jiān)控設計
2.3.1 煙氣系統(tǒng)監(jiān)控設計
2.3.2 水系統(tǒng)監(jiān)控設計
2.4 本章小結
第3章 基于Niagara的分布式能源系統(tǒng)的硬件架構
3.1 Niagara介紹
3.2 硬件架構
3.2.1 感知層架構
3.2.2 傳輸層架構
3.2.3 控制層架構
3.3 控制柜的設計
3.4 本章小結
第4章 基于Niagara的分布式能源系統(tǒng)的軟件開發(fā)
4.1 Niagara軟件框架
4.2 Niagara軟件與硬件設備的通訊
4.2.1 N4 軟件與JACE-8000 數(shù)據(jù)通訊
4.2.2 JACE-8000 與三相電能表的數(shù)據(jù)通訊
4.2.3 JACE-8000與IO-28U的數(shù)據(jù)通訊
4.2.4 JACE-8000 與微燃機的數(shù)據(jù)通訊
4.2.5 JACE-8000 與冷(熱)量表的數(shù)據(jù)通訊
4.2.6 Niagara Network集成
4.3 平臺界面的設計和功能
4.3.1 平臺的遠程訪問
4.3.2 模塊化編程處理數(shù)據(jù)
4.3.3 首頁
4.3.4 微燃機分布式能源系統(tǒng)界面
4.3.5 歷史數(shù)據(jù)界面
4.3.6 故障報警界面
4.4 本章小結
第5章 微燃機分布式能源系統(tǒng)的控制策略與運行分析
5.1 節(jié)能性控制策略
5.1.1 定溫差控制
5.1.2 定水溫控制
5.2 分布式能源系統(tǒng)的運行性能分析
5.2.1 末端的負荷情況
5.2.2 分布式能源系統(tǒng)運行效率分析
5.3 本章小結
第6章 總結與展望
6.1 總結
6.2 展望
參考文獻
后記
攻讀碩士學位期間論文發(fā)表及科研情況
本文編號:3777982
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