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公开(公告)号:CN111612247B
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202010426109.7
申请日:2020-05-19
申请人: 西安建筑科技大学
摘要: 本发明公开了一种并联冷机负荷优化分配方法、存储介质及设备,根据冷机和功率性能曲线建立优化模型;利用改进烟花算法初始化并联冷机的部分负荷率序列,将此序列作为初始种群烟花;计算每个烟花的适应度,根据适应度计算每一个烟花爆炸产生的爆炸火花数目和火花半径,并产生爆炸火花;根据莱维变异算子计算每个烟花可以产生的变异火花;将初始烟花、爆炸火花和变异火花作为新的种群进行轮盘赌迭代选择,使进化方向向最小能耗的方向进化,直至满足最小能耗或最大迭代次数条件,停止迭代,并将本次迭代的部分负荷率序列作为每台冷机的部分负荷率;本发明解决了并联冷机的优化运行问题,在保证满足需求的前提下实现节能。
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公开(公告)号:CN114021767A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202110990068.9
申请日:2021-08-26
申请人: 西安建筑科技大学
摘要: 本发明提供的一种基于LASSO‑TSA‑GRNN网络的建筑热负荷预测方法及系统,包括以下步骤:预设GRNN网络预测模型;利用树种优化算法对预设的GRNN网络预测模型进行优化,得到最优的TSA‑GRNN网络预测模型;利用Lasso变量筛选待预测建筑的热负荷影响因素,并将筛选出的热负荷影响因素最为最优的TSA‑GRNN网络预测模型的输入变量,进而实现对待预测建筑的热负荷进行预测;本发明极大地提高了预测精度,建筑本体特征因素的引入使预测方法更加符合工程实际需求。
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公开(公告)号:CN111412584B
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN202010259031.4
申请日:2020-04-03
申请人: 西安建筑科技大学
摘要: 本发明公开了一种中央空调冷冻水管网动态水力平衡的群智能优化方法,在冷冻水管网中的空调箱、旁通阀和水泵设备中设置智能计算节点CPN,所有智能计算节点CPN按实际物理拓扑连接关系互联形成群智能架构的网络通信系统;针对调节任务完成相应的分布式计算,最终以最小的系统总功率实现冷冻水管网的动态水力平衡;空调箱智能计算节点CPN通过信息交互计算得到满足系统末端各空调箱流量需求的系统最小供回水压差及总流量,并计算得到空调箱表冷器水阀的开度;水泵智能计算节点CPN根据所求得的系统供回水压差及总流量需求,计算出并联水泵系统的最优运行策略,最终达到冷冻水管网动态水力平衡的优化以及节能降耗的目的。
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公开(公告)号:CN111811109A
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN202010687339.9
申请日:2020-07-16
申请人: 西安建筑科技大学
IPC分类号: F24F11/46 , F24F11/56 , F24F11/54 , F24F11/61 , F24F11/64 , F24F11/74 , F24F11/77 , F24F11/80 , F24F11/88 , F24F110/10
摘要: 本发明公开了一种群智能变风量空调系统总风量控制方法、存储介质及设备,采用变风量空调系统末端风阀节点和风机节点构成智能群体,并通过智能群体组成拓扑网络,实现变风量空调系统总风量智能控制;在风阀开度控制中,本地风阀利用模糊控制算法计算本地风阀开度变化量,并传递给每个邻居CPN;本地风阀根据邻居CPN回传的信息、邻近支路风管网影响因子,计算本地风阀实际开度变化量,并进行阀位开度控制;在风机转速控制中,本地风阀根据温度变化量、温度偏差量,计算需求风量并传递给风机CPN;风机CPN根据总风量法计算实际风机频率大小,根据风机频率调节风机转速,判断实际送风量是否等于需求风量,实现控制。本发明具有智能、快速和准确的优点。
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公开(公告)号:CN112990603B
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202110414525.X
申请日:2021-04-16
申请人: 西安建筑科技大学
IPC分类号: G06Q10/04 , G06Q10/067
摘要: 本发明公开了一种考虑频域分解后数据特征的空调冷负荷预测方法及系统,将负荷序列重要度大于设定阈值的因素作为输入变量;利用变分模态分解技术将原始负荷序列分解成两个固有模态函数IMF1和IMF2以及误差序列ERR;对固有模态函数IMF1建立最小二乘支持向量机预测模型,得到IMF1子序列的预测分量;对固有模态函数IMF2建立极端梯度提升决策树预测模型,得到IMF2子序列的预测分量;对表现出高斯噪声部分的误差序列ERR的概率分布进行正态拟合得到误差序列ERR子序列的预测分量;将IMF1子序列的预测分量,IMF2子序列的预测分量和误差序列ERR子序列的预测分量叠加后输出得到最终冷负荷预测值。本发明提高了环境噪声情况下的预测精度,具有实际工程应用背景和重要的现实意义。
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公开(公告)号:CN111798045B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202010614132.9
申请日:2020-06-30
申请人: 西安建筑科技大学
摘要: 本发明公开了一种中央空调冷冻水系统节能优化方法,以冷水机组和冷冻水泵为目标,利用对冷水机组和冷冻水泵进行综合优化,将冷冻水供水温度以二进制的形式进行编码,在优化时更容易去改变其中多个编码,完成冷冻水供水温度的改变,能够更容易去计算出当前工况下最优的冷冻水温度设定值;然后根据冷冻水温度计算出对应的流量要求,寻找对应情况下最优的冷冻水泵开启台数、冷冻水泵的转速时,对冷冻水泵部分的优化采用完全试验法进行寻优;减小了最优解验证工作量,缩短寻优时间;在对冷冻水供水温度二进制编码进行克隆变异时,根据不同中央空调冷冻水系统复杂程度,改变冷冻水供水温度二进制编码克隆的个体数以及变异编码位数,灵活方便。
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公开(公告)号:CN111811109B
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202010687339.9
申请日:2020-07-16
申请人: 西安建筑科技大学
IPC分类号: F24F11/46 , F24F11/56 , F24F11/54 , F24F11/61 , F24F11/64 , F24F11/74 , F24F11/77 , F24F11/80 , F24F11/88 , F24F110/10
摘要: 本发明公开了一种群智能变风量空调系统总风量控制方法、存储介质及设备,采用变风量空调系统末端风阀节点和风机节点构成智能群体,并通过智能群体组成拓扑网络,实现变风量空调系统总风量智能控制;在风阀开度控制中,本地风阀利用模糊控制算法计算本地风阀开度变化量,并传递给每个邻居CPN;本地风阀根据邻居CPN回传的信息、邻近支路风管网影响因子,计算本地风阀实际开度变化量,并进行阀位开度控制;在风机转速控制中,本地风阀根据温度变化量、温度偏差量,计算需求风量并传递给风机CPN;风机CPN根据总风量法计算实际风机频率大小,根据风机频率调节风机转速,判断实际送风量是否等于需求风量,实现控制。本发明具有智能、快速和准确的优点。
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公开(公告)号:CN111798045A
公开(公告)日:2020-10-20
申请号:CN202010614132.9
申请日:2020-06-30
申请人: 西安建筑科技大学
摘要: 本发明公开了一种中央空调冷冻水系统节能优化方法,以冷水机组和冷冻水泵为目标,利用对冷水机组和冷冻水泵进行综合优化,将冷冻水供水温度以二进制的形式进行编码,在优化时更容易去改变其中多个编码,完成冷冻水供水温度的改变,能够更容易去计算出当前工况下最优的冷冻水温度设定值;然后根据冷冻水温度计算出对应的流量要求,寻找对应情况下最优的冷冻水泵开启台数、冷冻水泵的转速时,对冷冻水泵部分的优化采用完全试验法进行寻优;减小了最优解验证工作量,缩短寻优时间;在对冷冻水供水温度二进制编码进行克隆变异时,根据不同中央空调冷冻水系统复杂程度,改变冷冻水供水温度二进制编码克隆的个体数以及变异编码位数,灵活方便。
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公开(公告)号:CN111612247A
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN202010426109.7
申请日:2020-05-19
申请人: 西安建筑科技大学
摘要: 本发明公开了一种并联冷机负荷优化分配方法、存储介质及设备,根据冷机和功率性能曲线建立优化模型;利用改进烟花算法初始化并联冷机的部分负荷率序列,将此序列作为初始种群烟花;计算每个烟花的适应度,根据适应度计算每一个烟花爆炸产生的爆炸火花数目和火花半径,并产生爆炸火花;根据莱维变异算子计算每个烟花可以产生的变异火花;将初始烟花、爆炸火花和变异火花作为新的种群进行轮盘赌迭代选择,使进化方向向最小能耗的方向进化,直至满足最小能耗或最大迭代次数条件,停止迭代,并将本次迭代的部分负荷率序列作为每台冷机的部分负荷率;本发明解决了并联冷机的优化运行问题,在保证满足需求的前提下实现节能。
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公开(公告)号:CN113067539A
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN202110426887.0
申请日:2021-04-20
申请人: 西安建筑科技大学
摘要: 本发明公开了一种基于太阳能自动追光的能源系统及方法,能源系统包括外部光照传感器、内部光照传感器、内部红外传感器、控制器、驱动装置、太阳能光伏板、蓄电装置和照明装置;外部光照传感器安装在太阳能光伏板上,太阳能光伏板安装在驱动装置上,驱动装置连接控制器的信号输出端,控制器的信号输入端分别与外部光照传感器、内部光照传感器、内部红外传感器连接;太阳能光伏板连接蓄电装置电流输入侧,蓄电装置的电流输出侧分别连接照明装置和驱动装置。本发明实施例提供的能源系统,通过光照传感器追踪光照强度最好的方向,360度全天候自动追光,捕捉太阳能光照强度最大面,经过实例验证,太阳能转化效率提高近33%。
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