创造合适的室内气候对于工人的生产力和个人幸福感至关重要。这也是建筑物所有者的一大开支领域。而且,随着燃料成本的上升,找到减少能源消耗的方法比以往任何时候都更加重要。这一观点进一步推动了这一观点,即由于控制系统的不适应性,大多数建筑物目前运行效率低下。不仅是居住者,而且建筑物本身也有不断变化的需求,单一的设定点是不够的。本论文提出了一种以个人为中心的新型空调控制系统,通过创造个性化环境来弥补这些低效问题。到目前为止,对热偏好的测量仅限于一组复杂的传感器,试图确定预测平均投票 (PMV) 值,或直接轮询用户。前者对于实际应用来说过于繁琐和昂贵,而后者给用户带来了过度的负担。为了克服这些限制,开发了一种超低功耗、重量轻的无线传感器,它可以直接在用户身上测量温度、湿度、活动和光照水平。这些数据用于立即推断用户的舒适度,并控制暖通空调系统,以尽量减少成本和热不适。实验结果来自一栋连续使用的建筑,该建筑使用具有多种传感和驱动模式的无线网络进行了修改。四周内,四间办公室和一个公共空间中的十名建筑居住者通过腕戴式传感器进行热调节,这些传感器控制局部空调阻尼器和窗户操作器电机。与之前四周的标准空调控制相比,舒适度有所提高,同时能耗也有所降低。解决了控制适应、舒适度确定和用户冲突解决等难题。最后,讨论了这种控制形式的局限性,以及这种主动架构的可能好处和要求。
创造合适的室内气候对于工人的生产力和个人幸福感至关重要。这也是建筑物所有者的一大开支领域。而且,随着燃料成本的上升,找到减少能源消耗的方法比以往任何时候都更加重要。这一观点进一步推动了这一观点,即由于控制系统的不适应性,大多数建筑物目前运行效率低下。不仅是居住者,而且建筑物本身也有不断变化的需求,单一的设定点是不够的。本论文提出了一种以个人为中心的新型空调控制系统,通过创造个性化环境来弥补这些低效问题。到目前为止,对热偏好的测量仅限于一组复杂的传感器,试图确定预测平均投票 (PMV) 值,或直接轮询用户。前者对于实际应用来说过于繁琐和昂贵,而后者给用户带来了过度的负担。为了克服这些限制,开发了一种超低功耗、重量轻的无线传感器,它可以直接在用户身上测量温度、湿度、活动和光照水平。这些数据用于立即推断用户的舒适度,并控制暖通空调系统,以尽量减少成本和热不适。实验结果来自一栋连续使用的建筑,该建筑使用具有多种传感和驱动模式的无线网络进行了修改。四周内,四间办公室和一个公共空间中的十名建筑居住者通过腕戴式传感器进行热调节,这些传感器控制局部空调阻尼器和窗户操作器电机。与之前四周的标准空调控制相比,舒适度有所提高,同时能耗也有所降低。解决了控制适应、舒适度确定和用户冲突解决等难题。最后,讨论了这种控制形式的局限性,以及这种主动架构的可能好处和要求。
创造合适的室内气候对于工人的生产力和个人幸福感至关重要。这也是建筑物所有者的一大开支领域。而且,随着燃料成本的上升,找到减少能源消耗的方法比以往任何时候都更加重要。这一观点进一步推动了这一观点,即由于控制系统的不适应性,大多数建筑物目前运行效率低下。不仅是居住者,而且建筑物本身也有不断变化的需求,单一的设定点是不够的。本论文提出了一种以个人为中心的新型空调控制系统,通过创造个性化环境来弥补这些低效问题。到目前为止,对热偏好的测量仅限于一组复杂的传感器,试图确定预测平均投票 (PMV) 值,或直接轮询用户。前者对于实际应用来说过于繁琐和昂贵,而后者给用户带来了过度的负担。为了克服这些限制,开发了一种超低功耗、重量轻的无线传感器,它可以直接在用户身上测量温度、湿度、活动和光照水平。这些数据用于立即推断用户的舒适度,并控制暖通空调系统,以尽量减少成本和热不适。实验结果来自一栋连续使用的建筑,该建筑使用具有多种传感和驱动模式的无线网络进行了修改。四周内,四间办公室和一个公共空间中的十名建筑居住者通过腕戴式传感器进行热调节,这些传感器控制局部空调阻尼器和窗户操作器电机。与之前四周的标准空调控制相比,舒适度有所提高,同时能耗也有所降低。解决了控制适应、舒适度确定和用户冲突解决等难题。最后,讨论了这种控制形式的局限性,以及这种主动架构的可能好处和要求。
营造适宜的室内气候对于提高工人的工作效率和个人幸福感至关重要。这也是建筑业主花费较大的一个领域。而且,随着燃料成本的上升,找到降低能源消耗的方法比以往任何时候都更加重要。这一观点进一步得到了以下观点的支持:由于控制系统的不适应性,大多数建筑目前运行效率低下。不仅是居住者,而且建筑本身的需求也不断变化,单一的设定点不足以满足这些需求。本论文提出了一种以个人为中心的新型空调控制系统,通过创建个性化环境来弥补这些低效率问题。迄今为止,对热偏好的测量仅限于一组复杂的传感器,这些传感器试图确定预测平均投票 (PMV) 值,或者直接轮询用户。前者对于实际应用来说过于繁琐和昂贵,而后者则给用户带来了过度的负担。为了克服这些限制,开发了一种超低功耗、重量轻的无线传感器,可以直接测量用户身体上的温度、湿度、活动和光照水平。这些数据用于立即推断用户的舒适度,并控制 HVAC 系统,以尽量减少成本和热不适。实验结果来自一栋持续使用的建筑,该建筑已使用无线网络进行了修改
第 1 位 - 设备类型 第 8 位 - 电源 第 11 位 - 环境控制 R = 远程冷凝设备 E = 200/60/3 XL 0 = 标准 F = 230/60/3 XL 1 = 低环境温度 0 o F 第 2 位 - 冷凝器 4 = 460/60/3 XL A = 风冷 5 = 575/60/3 XL 第 12 位 - 机构批准 9 = 380/50/3 XL 0 = 无 第 3 位 - 气流 D = 415/50/3 XL 3 = UL / CSA U = 向上流动 第 9 位 - 系统控制 第 13 位 - 其他选项 第 4 位 - 开发顺序 B = 无系统控制 A = 设备安装断路开关 C = 第三个 C = 恒容控制 B = 热气旁通阀 * E = 送风 VAV 控制 D = 吸入服务阀门数字 5、6、7 - 标称容量 P = EVP 控制 F = 压力表和压力表管道 * C20 = 20 吨 G = 回风传感器 * C25 = 25 吨 数字 10 - 设计顺序 H = 带铜翅片的冷凝器盘管 C30 = 30 吨 T = 添加曲轴箱加热器 T = 流量开关(仅限 EVP) * C40 = 40 吨 1 = 弹簧隔离器 * C50 = 50 吨 2 = 氯丁橡胶隔离器 * C60 = 60 吨 9 = 包装库存 * 现场安装选项
电气和电子工程师协会 › iel7 by MM Shoman · 2023 · 被引用 1 — by MM Shoman · 2023 被引用 1 一开始,参与者签署了一份标准同意书... 使用仪表自行车进行建模和仿真:来自 com-。