一、智能节电照明开关(论文文献综述)
张国玲[1](2021)在《民用建筑电气照明设计中节电技术的应用》文中认为文章以节电技术在民用建筑电气照明设计中的应用原则为切入点,叙述照明线路和控制系统设计及电气设备的选择方法,旨在通过节电技术的应用达到缩减建筑用电成本、缓解用电紧张形势、建设资源节约型社会、维护社会生产及大众生活稳定高效的目的,助力建筑行业的可持续发展。
李奇[2](2021)在《发电厂智能照明系统的设计与应用》文中研究表明随着通信技术的不断发展,智能照明技术逐渐得到普及与应用。发电厂中厂房多,工艺复杂,照明要求不尽相同,采用智能照明系统可以分区控制管理,提高照明效率,实现节能降耗的目标。相比于民用行业,目前发电厂的工业智能照明应用并不多,为此,文章从设计角度探讨智能照明系统在发电厂的应用。
周芳芳[3](2021)在《基于“互联网+”中职学校创新创业教育实践探究》文中研究说明"互联网+"模式在中职教育事业中的运用,促使中职学校的创新创业教育迎来了全新的时代。基于"专业技能"的中职院校的教育将会借此实现进一步的提升,帮助学生获得更多的平台保障和政策支持。以福建省某中职学校学生创业团队项目——"智能照明从‘芯’开始"作为范例,剖析该项目在运作过程中的可取之处,并且分析现阶段技术核心型项目在市场环境下所存在的机遇与短板,帮助更多学生在相关创业创新方面找到正确的方向,进而完成自己的创业目标。
李毅[4](2021)在《智能家居系统能耗分析及节能策略研究》文中研究表明智能家居系统设备一般始终处于通电状态,但由于其单个设备的耗电量相对较小、能耗往往不被关注。对部分智能家居设备的耗电量进行测量及分析,对智能家居系统的节能策略进行探讨。提出利用智能家居系统的节能功效来"抵消"智能家居设备的自身能耗,实现智能家居设备的"零能耗"。
毛坤磊[5](2019)在《ZYY大学新校区智慧能源监控系统应用现状及改进研究》文中研究表明随着节能减排,“绿色校园”等概念的不断提起与重视,高校的能源管理的重视度不断增强,智慧能源监控系统作为现阶段高校能源与节能管理的重要工具,在诸多高校中发挥着至关重要的作用。随着智慧能源监控系统的不断发展和普及,其建设规模和系统功能也不断扩展,在应用过程中存在的问题也越来越多。因此,在高校智慧能源监控系统的应用过程中,出现了许多需要我们反思的东西。本文以浙江省高校智慧能源监控系统应用现状调查为切入点,对ZYY大学新校区智慧能源监控系统应用现状和改进进行了研究。本文在文献阅读的基础上,对我国其他高校该系统的应用情况进行了调查分析,针对节约型校园建设,通过调查问卷的形式,对浙江省高校智慧能源监控系统应用现状进行研究,归纳总结当下反映出来的各种问题和原因,进而通过访谈调查的形式,对ZYY大学新校区智慧能源监控系统应用现状进行调查,结合之前的调查研究,分析问题背后更深层次的原因,结合ZYY大学自身校情,提出ZYY大学新校区智慧能源监控系统问题背后的改进方案,从系统和管理两方面着手。最后通过方案改进实施及成效分析,进行实证研究。本论文研究成果旨在提高高校智慧能源监控系统应用效率,进而对高校节约型校园创建具备一定的促进作用。
周志彬,李颖[6](2017)在《解放军总医院门急诊综合大楼AII LIGHT智能照明控制系统的应用》文中指出本文以解放军总医院综合门急诊大楼的智能控制系统为例,详细介绍了智能照明控制系统的结构形式、设计思路、软硬件特点,阐述了智能照明控制系统在大型公共建筑节能方面所发挥的及其重要作用和取得的良好的整体效益。
胡象辉[7](2017)在《基于无线局域网的室内节电系统的设计》文中认为随着经济的发展,我国对能源的需求量越来越大,而电能作为极其宝贵的二次能源,需求量也越来越大。但是在一些公共室内区域包括我们自己家中,存在很多的电能浪费现象,比如人离开之后忘记关闭照明,插座,空调以及其他用电设备,使其依然工作,不仅造成不必要的电能浪费,而且还存在安全隐患。因此,针对这种现象,本文设计了一套基于无线局域网的室内节电系统,在不改变室内原有布线的情况下,当人进入室内后,用电设备自动开启,人离开室内一段时间后,用电设备自动断电。该系统不仅实现了对电能的有效控制和管理,杜绝了电能浪费,而且还使人们的用电方式变得简单,智能。本论文设计的基于无线局域网的室内节电系统由主控器,人体红外感应模块,窗磁感应模块,插座开关,照明开关以及空调控制器构成,各模块由CC1101无线收发芯片连接构成一个星型的无线局域网。主控器接收红外感应模块和窗磁感应模块的信息并进行分析判断,进而给插座开关,照明开关,空调控制器发送开启/关闭的指令,控制其通断。本论文主要完成了以下工作:(1)系统总体方案的设计,对系统的功能和结构进行了说明,设计出系统的功能框图结构框图以及网络拓扑图。(2)系统硬件设计,完成了各模块原理图以及PCB的设计以及基于CC1101的无线射频通信电路的设计。(3)系统软件设计,完成了各模块程序的设计,系统工作模式的设计以及系统通信协议的设计。(4)系统的联合测试,搭建了一套系统,对其进行测试,测试结果表明了本文设计的基于无线局域网的室内节电系统工作稳定,通信可靠,能满足用户的使用要求。
许梁[8](2017)在《XM公司制丝车间能源管理项目的计划与控制》文中研究说明“节能减排”已成为我国的国策,烟草行业十分重视企业的能源管理,有常设的能源管理的组织机构,并采取了有效的措施来节能减排,但在能源管理方面,主要的管理手段仍然是依靠传统的能源管理模式。面对生产的大型化,高速化和激烈市场竞争的需要,每个烟草企业要不断创新生产工艺,提升装备技术水平,同时还要采用更有效的能源管理模式。本文通过搜集研究制造企业实际的节能降耗案例,探讨了当前国内外在节能降耗方面采取的措施,并分析了这些措施所存在的缺陷,即仅局限在对部分设备进行技术改造、工艺改造,而没有系统地评估自身能效。XM公司拥有完整的能源计量配置及能源消耗统计报告制度,通过对制丝车间整体能效状况的评估,发现部分生产环节仍然存在能耗较高的现象。为了能够系统完成整个企业的节能降耗目标,以XM公司制丝车间节电改造项目为例,综合运用了项目网络计划图、进度计划甘特图等管理理论,提出了车间能源管控项目的计划制定与控制策略。在节电改造项目中,通过工作分解法将整个任务分配分解成子项目,根据这些子项目间的逻辑关系和组织关系,制定出项目的进度计划表。同时,利用甘特图来找出进度计划和实际的进度之间的偏差,然后对这种偏差进行分析和控制。在控制方面,根据XM公司制丝车间能源管控项目的具体情况,概括出该企业在事前、事中和事后这三个控制过程中的要做出的改善,特别是管理制度的改善和设备的控制和更新,以及管理的优化。在事中控制阶段,通过里程碑计划报告、突发性事件报告、项目完成报告、甘特图比较等方法对该项目实施过程进行控制。通过详细的工作分解以及计划控制,对制丝车间的用电系统进行了科学的改进。结果表明,项目按任务要求如期完成,并取得了良好的节能效果。
周宏福[9](2017)在《智能功率模块在公路隧道照明中的应用》文中提出在传统公路隧道照明系统的基础上,加装了智能功率模块节能设备,并计算分析了IPM节能设备的使用效果和节电率,指出该节能设备真正实现了按需照明的目标,达到了节能减排的要求。
伍世云,罗江,王益艳,范开敏[10](2016)在《基于单片机的高校教室照明节能智能控制系统的设计》文中研究说明本文设计了一款基于单片机的高校教室照明节能智能控制系统。该系统选用AT89S52芯片作为微处理控制器,采用上位机和下位机复合的主从式结构。系统由光敏传感器、热释电红外传感器、步进电机等元件构成的数据采集电路完成对教室内的人体存在信息和光照强度信息的采集,通过上位机和下位机中的微处理器进行处理和通信,完成对教室对应区域的灯光控制。系统设有自动和手动两种工作模式,可在特殊情况下由室内照明开关实现独立控制。研究表明,该系统能大大地提高节能效果和管理的智能化程度。
二、智能节电照明开关(论文开题报告)
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、智能节电照明开关(论文提纲范文)
(1)民用建筑电气照明设计中节电技术的应用(论文提纲范文)
0 引言 |
1 建筑电气照明工程设计原则 |
2 节电技术在民用建筑电气照明节能设计中的应用 |
2.1 科学设计民用建筑电气照明线路 |
2.2 优化民用建筑电气照明控制系统 |
3 民用建筑电气照明节能设备的选择 |
4 结束语 |
(2)发电厂智能照明系统的设计与应用(论文提纲范文)
0 引言 |
1 发电厂照明系统设计现状 |
2 发电厂智能照明系统的设计与应用原则 |
3 发电厂典型智能照明控制系统的设计 |
3.1 系统结构 |
3.2 控制方式 |
4 智能照明控制系统在发电厂中的应用建议 |
5 结束语 |
(3)基于“互联网+”中职学校创新创业教育实践探究(论文提纲范文)
一、“智能照明从‘芯’开始”的项目背景 |
二、“智能照明从‘芯’开始”的运作流程及商业模式 |
(一)调研与资料搜集 |
(二)项目的实施与运营 |
1. 合约生产统销 |
2. 社区零售 |
三、“智能照明从‘芯’开始”的瓶颈与思考 |
(一)学生缺乏创业意识,容易迎难而退 |
(二)学生缺乏合作能力,容易各自为政 |
(三)学生缺乏正确金钱观,容易缺乏远见 |
(四)合理投入分配,打造项目可持续运转体系 |
(4)智能家居系统能耗分析及节能策略研究(论文提纲范文)
0 引言 |
1 智能家居系统耗电特性分析 |
1.1 智能家居系统设备分类 |
1.2 智能家居系统设备耗电特点分析 |
1.3 智能家居系统设备耗电量测量 |
2 智能家居系统的节能特性分析 |
2.1 节能是智能家居系统的天然属性 |
2.2 智能家居系统的节能途径 |
3 智能家居系统的节能效果分析 |
3.1 案例分析 |
3.2 节能效果评价及策略探讨 |
4 结语 |
(5)ZYY大学新校区智慧能源监控系统应用现状及改进研究(论文提纲范文)
致谢 |
摘要 |
Abstract |
1 绪论 |
1.1 研究背景 |
1.2 研究目的和意义 |
1.2.1 研究的目的 |
1.2.2 研究的意义 |
1.3 研究的方法与技术路线 |
1.3.1 论文研究的主要方法 |
1.3.2 技术路线 |
1.4 研究内容及章节安排 |
2 文献综述及相关理论 |
2.1 基本概念 |
2.1.1 能源 |
2.1.2 节能 |
2.1.3 智慧能源监控系统 |
2.1.4 节约型校园 |
2.2 文献综述 |
2.2.1 国内研究综述 |
2.2.2 国外研究综述 |
2.3 相关理论综述 |
2.3.1 项目组织管理理论 |
2.3.2 能源信息学理论 |
2.4 借鉴与启示 |
2.4.1 国内智慧能源监控系统研究的借鉴与启示 |
2.4.2 国外智慧能源监控系统研究的借鉴与启示 |
2.4.3 相关理论的借鉴与启示 |
3 浙江省部分高校智慧能源监控系统应用现状分析 |
3.1 浙江省高校智慧能源监控系统基本情况 |
3.2 调查问卷的设计与发放 |
3.3 调查问卷样本的统计与分析 |
3.4 调查问卷结果总结 |
3.5 本章小结 |
4 ZYY大学新校区智慧能源监控系统应用现状研究 |
4.1 ZYY大学新校区概况 |
4.2 ZYY大学新校区智慧能源监控系统的基本情况 |
4.3 ZYY大学新校区智慧能源监控系统应用现状调查 |
4.3.1 访谈调查的设计和实施 |
4.3.2 访谈调查结果的汇总和分析 |
4.4 ZYY大学新校区智慧能源监控系统应用现状问题后续改进建议 |
4.5 本章小结 |
5 ZYY大学新校区智慧能源监控系统系统及管理改进方案设计 |
5.1 基本原则和总体思路 |
5.1.1 基本原则 |
5.1.2 总体思路 |
5.2 系统性的改进方案设计 |
5.2.1 教室照明节电控制改进 |
5.2.2 路灯智能控制改进 |
5.3 管理性的改进方案设计 |
5.3.1 初步构建能源管理体系 |
5.3.2 加强监控系统自身与节能工作宣传 |
5.4 系统及管理体系改进实施及成效分析 |
5.4.1 教室照明节电控制改进实施及成效分析 |
5.4.2 路灯智能控制改进实施及成效分析 |
5.4.3 管理体系改进实施及成效分析 |
5.5 本章小结 |
6 结论与展望 |
6.1 结论 |
6.2 展望 |
参考文献 |
附录 |
附件1 |
附件2 |
(7)基于无线局域网的室内节电系统的设计(论文提纲范文)
摘要 |
abstract |
1 前言 |
1.1 课题研究背景及意义 |
1.1.1 研究背景 |
1.1.2 研究意义 |
1.2 国内外研究现状 |
1.2.1 国外研究现状 |
1.2.2 国内研究现状 |
1.3 主要研究内容与论文章节安排 |
1.3.1 主要研究内容 |
1.3.2 论文章节安排 |
2 基于无线局域网的室内节电系统方案设计 |
2.1 无线局域网简介及应用 |
2.1.1 无线局域网简介 |
2.1.2 无线局域网的应用 |
2.2 系统功能与结构 |
2.2.1 系统功能 |
2.2.2 系统结构 |
2.3 系统节电策略 |
2.4 系统特点 |
3 基于无线局域网的室内节电系统硬件设计 |
3.1 窗磁感应模块设计 |
3.1.1 窗磁感应模块硬件结构图 |
3.1.2 窗磁感应模块供电电路 |
3.1.3 窗磁感应模块传感检测电路 |
3.1.4 窗磁感应模块ISP接口电路 |
3.1.5 窗磁感应模块电量检测电路 |
3.2 人体红外感应模块设计 |
3.2.1 人体红外感应模块硬件结构图 |
3.2.2 人体红外感应模块供电电路 |
3.2.3 人体红外感应模块传感检测电路 |
3.3 控制器设计 |
3.3.1 控制器硬件结构图 |
3.3.2 控制器供电电路 |
3.3.3 控制器RS232接口电平转换电路 |
3.3.4 控制器按键电路 |
3.3.5 串口转以太网通信电路 |
3.4 照明开关设计 |
3.4.1 照明开关硬件结构图 |
3.4.2 照明开关供电电路 |
3.4.3 照明开关自动控制电路 |
3.4.4 照明开关手动控制电路 |
3.5 插座开关设计 |
3.5.1 插座开关硬件结构图 |
3.5.2 插座开关供电电路 |
3.5.3 插座开关继电器控制电路 |
3.5.4 插座开关控制切换电路 |
3.6 系统各模块CC1101无线通信电路设计 |
3.6.1 窗磁和红外模块CC1101无线通信电路设计 |
3.6.2 控制器CC1101无线通信电路设计 |
3.6.3 照明开关和插座开关CC1101无线通信电路设计 |
3.7 系统各模块PCB设计 |
4 基于无线局域网的室内节电系统软件设计 |
4.1 系统各模块软件设计 |
4.1.1 窗磁感应模块软件设计 |
4.1.2 红外感应模块软件设计 |
4.1.3 控制器软件设计 |
4.1.4 照明开关软件设计 |
4.1.5 插座开关软件设计 |
4.1.6 温控器软件设计 |
4.2 系统工作模式设计 |
4.2.1 配置模式流程 |
4.2.2 运行模式流程 |
4.3 系统通信协议设计 |
4.3.1 配置模式通信协议设计 |
4.3.2 运行模式通信协议设计 |
5 系统测试与结果分析 |
5.1 系统各模块电路板 |
5.2 系统配置模式测试 |
5.2.1 配置窗磁感应模块测试 |
5.2.2 配置红外感应模块测试 |
5.2.3 配置照明开关测试 |
5.2.4 配置插座开关测试 |
5.2.5 配置温控器测试 |
5.3 系统运行模式测试 |
5.3.1 窗磁和控制器联动测试 |
5.3.2 红外和控制器联动测试 |
5.3.3 窗磁,红外,温控器联动测试 |
5.3.4 红外和照明联动测试 |
5.3.5 红外和插座联动测试 |
5.3.6 红外,插座,照明联动测试 |
5.3.7 系统联动测试 |
5.4 结果分析 |
6 结论 |
6.1 全文总结 |
6.2 论文的创新点 |
6.3 论文不足之处 |
7 展望 |
8 参考文献 |
9 攻读硕士学位期间发表论文情况 |
10 致谢 |
(8)XM公司制丝车间能源管理项目的计划与控制(论文提纲范文)
摘要 |
ABSTRACT |
第一章 绪论 |
1.1 选题的背景和意义 |
1.1.1 选题背景 |
1.1.2 选题意义 |
1.2 国内外研究和应用现状 |
1.2.1 能源管理的研究 |
1.2.1.1 能源管控重要性 |
1.2.1.2 能源管控的理论与方法综述 |
1.2.1.3 能源管控的应用现状 |
1.2.2 能源管控应用现状 |
1.2.2.1 国外能源管控的现状分析 |
1.2.2.2 我国能源管控现状及缺陷 |
1.3 论文的组织和结构 |
第二章 XM公司制丝车间能源管控项目 |
2.1 XM公司制丝车间生产概况 |
2.2 车间能源利用现状 |
2.2.1 制丝车间一区电耗分析 |
2.2.1.1 照明及其它配套电耗分析 |
2.2.1.2 其它工艺耗电量分析 |
2.2.1.3 叶丝B线耗电量分析 |
2.2.2 制丝车间一区蒸汽能耗分析 |
2.2.3 制丝车间一区用水能耗分析 |
2.2.4 制丝车间一区压缩空气分析 |
2.2.5 制丝车间一区用油统计分析 |
2.3 制丝车间能源管控项目能源利用现状 |
2.4 目前车间开展节能降耗活动的局限性 |
第三章 项目计划与控制管理研究 |
3.1 项目管理计划与控制理论概述 |
3.2 项目的进度计划 |
3.2.1 项目进度计划的简介 |
3.2.2 项目进度计划的制定方法 |
3.2.3 节能项目进度计划难度 |
3.2.4 影响项目进度计划的因素 |
3.2.5 项目的进度计划编制 |
3.2.5.1 项目计划工具 |
3.2.5.2 项目计划关系确定 |
3.3 项目的进度控制 |
3.3.1 项目进度控制的概念 |
3.3.2 项目进度控制的原则 |
3.3.3 进度控制的工具与技术 |
3.3.4 实施和改造过程的进度监控 |
第四章 XM公司制丝车间能源管控节电改造项目管理 |
4.1 XM公司制丝车间能源管控节电改造项目简介 |
4.1.1 制丝车间能源管控节电改造项目概述 |
4.1.2 制丝车间能源管控节电改造项目目标 |
4.1.3 制丝车间能源管控节电改造项目总体方案 |
4.1.3.1 淘汰高耗能老旧用电设备 |
4.1.3.2 改进设备运行模式 |
4.1.4 制丝车间能源管控节电改造项目组织设定 |
4.2 XM公司制丝车间能源管控节电改造项目进度计划 |
4.2.1 项目描述和里程碑计划 |
4.2.2 WBS方法用于项目分解 |
4.2.3 项目工作列表 |
4.2.4 项目分配的RAM |
4.2.5 项目活动的时间估算 |
4.2.6 项目进度计划的编制 |
4.3 XM公司制丝车间能源管控节电改造项目的实施 |
4.3.1 节电改造项目的节电改造项目进度控制 |
4.3.1.1 项目进度监控体系的构建 |
4.3.1.2 项目进度跟踪的方法和措施 |
4.3.1.3 项目进度计划的控制方法 |
4.3.2 节电改造项目的节电改造项目成效 |
第五章 结论 |
参考文献 |
致谢 |
(9)智能功率模块在公路隧道照明中的应用(论文提纲范文)
0 引言 |
1 隧道照明现状 |
2 原有照明系统加装IPM节能设备 |
2.1 IPM节能设备安装方案 |
2.2 IPM节能设备控制方案 |
3 IPM节能设备的使用效果 |
4 IPM的综合节电率计算 |
5 结语 |
(10)基于单片机的高校教室照明节能智能控制系统的设计(论文提纲范文)
1 系统组成 |
2 从机设计 |
3 硬件设计 |
4 程序设计 |
5 结束语 |
四、智能节电照明开关(论文参考文献)
- [1]民用建筑电气照明设计中节电技术的应用[J]. 张国玲. 光源与照明, 2021(12)
- [2]发电厂智能照明系统的设计与应用[J]. 李奇. 光源与照明, 2021(12)
- [3]基于“互联网+”中职学校创新创业教育实践探究[J]. 周芳芳. 现代职业教育, 2021(48)
- [4]智能家居系统能耗分析及节能策略研究[J]. 李毅. 建筑电气, 2021(02)
- [5]ZYY大学新校区智慧能源监控系统应用现状及改进研究[D]. 毛坤磊. 浙江大学, 2019(01)
- [6]解放军总医院门急诊综合大楼AII LIGHT智能照明控制系统的应用[J]. 周志彬,李颖. 智能建筑, 2017(12)
- [7]基于无线局域网的室内节电系统的设计[D]. 胡象辉. 天津科技大学, 2017(04)
- [8]XM公司制丝车间能源管理项目的计划与控制[D]. 许梁. 厦门大学, 2017(10)
- [9]智能功率模块在公路隧道照明中的应用[J]. 周宏福. 山西建筑, 2017(04)
- [10]基于单片机的高校教室照明节能智能控制系统的设计[J]. 伍世云,罗江,王益艳,范开敏. 电子设计工程, 2016(23)