لینک و پرداخت دانلود * پایین مطلب *
فرمت فایل : word ( قابل ویرایش )
تعداد صفحه : 5
مقدمه:
مصرف شتابزده انرژی در کشورهای مختلف و اعمال سیاستهای جایگزینی انرژی با دیگر عوامل تولید بدون ایجاد زمینه مناسب صرفهجویی انرژی میتواند زمینه ساز بحران انرژی و بحران اقتصادی کشورها در آیندهای نه چندان دور باشد.
در این میان عدم دسترسی مستمر و سهل به منابع انرژی به دلیل فاصلههای جغرافیایی قابل ملاحظه بین کشورهای صاحب انرژی و کشورهای بزرگ مصرف کننده نیز بر این بحران دامن میزند و زمینهساز بحرانهای تورمی ناشی از فشار هزینه عرضه انرژی میشود.
انتخاب صحیح دادههای هوایی، عامل مهمی در محاسبه و شبیهسازی مصرف انرژی در ساختمانها است. در این تحقیق، با استفاده از روش ساندیا[1] دادههای نمونة هوایی ت ام وای[2] از دادههای اندازهگیری شده برای دورهای 14 ساله (1992 تا 2005)، برای شهر تهران تولید شده است. سپس این دادهها با استفاده از نرمافزارهای متونورم[3] و ودرجنرتور[4] نیز تولید شده و نتایج روش ساندیا و این دو نرمافزار با مقدار میانگین کل دوره مقایسه شده است. نتایج نشان میدهد که روش ساندیا انطباق بهتری با دادههای میانگین کل دوره دارد اما دادههای ت ام وای حاصل از نرمافزارهای متونورم و ودرجنرتور انطباق خوبی با دادههای میانگین کل دوره ندارند
[1] Sandia
[2] Tmy
[3] Meteonorm
[4] Weathergenrator
لینک و پرداخت دانلود * پایین مطلب *
فرمت فایل : word ( قابل ویرایش )
تعداد صفحه : 10
مقدمه:
طبق آخرین برآوردها هزینه های ناشی از مصرف بی رویه و نادرست انرژی در کشور، سالانه 45 میلیارد دلار است که با جلوگیری از این اتلاف می توانیم به گسترش ظرفیت واحدهای تولیدی کشور کمک نمائیم. استفاده نادرست از وسایل، دلیل اصلی اتلاف انرژی است.
مصرف درست و منطقی علاوه بر اینکه از هدر رفتن ذخائر با ارزش انرژی پیشگیری می کند آلودگی را کمتر و محیط زیست را سالم تر می کند. باید توجه داشت که در میان آلاینده ها، آنچه حاصل مصرف انرژی فسیلی است، بیش از همه موجب آلودگی محیط زیست می شود. جدول زیر میزان انتشار آلودگی هوا را درسال 1370 در ایران نشان میدهد.
چکیده
کنترل خوب سرویس های ساختمان می تواند صرفه جویی های قابل ملاحظه ای را باعث شود. نصب تجهیزات مناسب کنترل معمولا برگشت هزینه ای در حدود 2 سال و اغلب سریع تر خواهد داشت. به هرحال مهم است که بازده انرژی تجهیزات و سیستم های کنترل در مراحل طراحی و نصب در نظر گرفته شود، زیرا در آینده اصلاح اشتباهات می تواند مشکل باشد. ملاحظات دقیق باید برای تعیین میزان پیچیدگی مورد نیاز، انجام گیرد. سیستم کنترل باید سادگی خود را حفظ نماید مگر این که در بعضی مواقع مورد قابل اندازه گیری را فقط بتوان با پیچیدگی سیستم به دست آورد. یک سیستم مدیریت انرژی ساختمان تنها هنگامی به طور موثر کار می کند که استفاده کنندگان به آن متعهد شوند و تخصص مناسب موجود باشد.
مقدمه
کنترل در پیشرفت صنعت و تکنولوژی نقش ارزنده ای را ایفا می کند و علاوه بر نقش کلیدی که در سیستم های مدیریتی جامعه و مدیریت ساختمان یک مجموعه دارد، در بسیاری از دستگاه های صنعتی از اجزای اساسی و لاینفک آن محسوب می شود به عنوان مثال هدایت هواپیما، کشتی و یا کنترل فرآیندهای تولیدی در صنعت پتروشیمی و پالایشگاه ها، نیاز به کنترلر ها و ابزار دقیق دارند. در کنار سیستم های کنترل ایجاد شرایط راحتی انسان ها به منظور دقت و افزایش راندمان کاری عوامل بایستی مد نظر مدیران باشد. مطمئنا یک شرایط سخت و دشوار، دقت عمل اپراتورهای یک مجموعه را کاهش می دهد. لذا به کمک سیستم های کنترل می توان با اطمینان از عملکرد بهینه در سیستم های پویا، بهبود کیفیت، ارزان تر شدن محصول و صرفه جویی در مصرف انرژی و بدون حضور فیزیکی ، اشخاص یک مجموعه را هدایت نمود. با گسترش روز افزون ماشین های صنعتی تمام اتو ماتیک، با طراحی سیستم های کنترلی، بسیاری از کارهای تکراری و خسته کننده که به صورت کارهای یدی در آمده است از چرخه تولید حذف گردیده و نتایج قابل قبولی از عملکرد سیستم های کنترل به دست آمده است که اتو ماسیون، حفاظت، سرعت و دقت عمل را هم می توان به آن اضافه نمود. وجود تخصص های مختلف در صنعت کشور در زمینه های مختلف و طراحی سیستم های کنترل هوشمند و قابل برنامه ریزی سبب شده که این رشته به عنوان یکی از رشته های دانشگاهی در آید و علاوه بر مهندسین برق و کنترل در سایر علوم از جمله مهندسی مکانیکی و به خصوص گرایش تاسیسات حرارتی و برودتی، کنترل ها جایگاه خاصی پیدا کرده اند زیرا بدون اطلاع از نحوه کنترل یک سیستم نمی توان شرایط راحتی برای انسان ها و یا نگهداری سالم محصولات غذایی در سرد خانه ها ایجاد نمود
تعداد صفحات 105 word
چکیده........................................................1
مقدمه........................................................2
فصل اول:انواع سیستم های کنترل................................5
کنترل چیست؟.............................................5
عمل کنترل...............................................6
هدف از کنترل............................................6
سیستم های کنترل.........................................7
انواع انرژیها و پتانسیلهای مورد استفاده در کنترل........9
سنسور(واحد حس کننده)...................................10
خصوصیات و ویژگی های سنسورها............................10
انتخاب و محل نصب سنسورها...............................13
سنسورهای درجه حرارت....................................14
سنسورهای فشار..........................................17
سنسورهای رطوبت.........................................17
سنسورهای جریان سیالات...................................19
سنسورهای سطح مایعات....................................21
محل نصب سنسورها........................................22
کنش کنترلی.............................................24
کنترل تنظیمی(مدوله)....................................26
انواع کنترل تنظیمی.....................................28
فصل دوم:عملگرد سیستم های کنترل تهویه مطبوع(HVAC)در بهینه
سازی مصرف انرژی.............................................29
2-1- کنترل گننده های درجه و سیستم های کنترل دما..............29
2-2- عملکرد ترموستات ها......................................31
2-3- ترموستات سیستم های گرم کننده- سردکننده..................31
2-4- دیفرنشیال...............................................33
2-5- انواع آکوستات...........................................35
2-6- انواع ترموستات ها.......................................39
2-7- کنترل مقدار جریان و بخار................................53
2-8- کنترل مقدار جریان هوا...................................55
2-9- انواع دمپر..............................................58
2-10-شیرهای کنترل............................................61
2-11-کنترل های سطح مایعات....................................70
2-12-کنترل هوای تازه.........................................74
2-13-کنترل حداقل هوای خارج...................................77
2-14-کنترل ظرفیت در کمپرسورهای رفت و برگشتی..................77
2-15-کنترل ظرفیت در کمپرسورهای گریز از مرکز..................80
2-16-کنترل ظرفیت در کمپرسورهای حلزونی........................82
2-17-کنترل ظرفیت در سیستم های جذبی...........................84
2-18-کنترل ظرفیت اواپراتور...................................84
2-19-روش های مختلف کنترل فشار در کندانسورهای آبی.............85
2-20-روش های مختلف کنترل فشار در کندانسورهای هوای............86
2-21-روش های مختلف کنترل فشار در کندانسور تبخیری.............86
فصل سوم:مدیریت انرژی در سیستم های تهویه مطبوع..........88
3-1-اصول کلی مدیریت انرژی در سیستم های تهویه مطبوع....88
3-2-شرایط لازم برای آسایش و سلانت انسان........................91
3-3-فرصت های مدیریت انرژی در سیستم های تهویه مطبوع(HVAC).....93
3-4-روش های کنترل سیستم های تهویه مطبوع(HVAC)................96
3-5-نگهداری و تعمیر سیستم های تهویه مطبوع(HVAC)..............97
نتیجه گیری....................................98
منابع و مأخذ.......................................100
چکیده
امروزه، در شبکههای حسگر بیسیم، پروتکلهای مسیریابی مبتنی بر خوشهبندی از طریق تقسیم گرههای همسایه به خوشههای مجزا و انتخاب سرخوشههای محلی برای ترکیب و ارسال اطلاعات هر خوشه به ایستگاه مبنا و سعی در مصرف متوازن انرژی توسط گرههای شبکه، بهترین کارایی را از لحاظ افزایش طول عمر و حفظ پوشش شبکهای در مقایسه با سایر روشهای مسیریابی به دست میآورند. با این وجود، همه پروتکلهای خوشهبندی ارایه شده تاکنون، تنها نزدیکی جغرافیایی(همسایگی) را به عنوان پارامتر تشکیل خوشهها در نظر گرفتهاند. در این تحقیق، یک پروتکل جدید خوشهبندی متمرکز مبتنی بر انرژی با استفاده از شبکة عصبی نقشة خودسازماندهی برای شبکههای حسگر بیسیم ارایه میشود که قادر به خوشهبندی گرههای شبکه بر اساس سطح انرژی و مختصات گرهها میباشد. این پروتکل با استفاده از تعداد مشخصی از گرههای پرانرژی در شبکه و اعمال آنها به عنوان وزن نورونهای نقشة خودسازماندهی، نزدیکترین گرههای کمانرژی را جذب گرههای پرانرژی میکند؛ به طوری که خوشهها لزوماً از گرههای مجاور تشکیل نشده و در واقع براساس دو پارامتر سطح انرژی و همسایگی، خوشههایی با انرژی متوازن تشکیل خواهند شد. به علاوه یک تابع هزینه جدید به منظور تصمیمگیری در انتخاب گرههای سرخوشه، پیشنهاد شده است که سعی در ترکیب معیارهای مختلف موثر در انتخاب بر اساس میزان اهمیت آنها دارد. کارایی برتر این پروتکل از لحاظ افزایش طول عمر مفید شبکه و حفظ بهتر پوشش شبکهای در مقایسه با پروتکلهای پیشین نظیر LEACH و LEA2C و نیز تاثیر تابع هزینه پیشنهادی بر کارایی آن (با شبیهسازی) به اثبات رسیده است.
تعریف مساله و سئوالات اصلی تحقیقدر راستای کاهش مصرف انرژی با استفاده از شبکههای عصبی سئوالات زیر مطرح است:
چه دلایلی برای اتلاف انرژی در شبکههای حسگر بیسیم وجود دارد؟چه روشها(طرحها)یی برای کاهش مصرف انرژی در شبکههای حسگر وجود دارد؟بین مصرف انرژی و کارایی شبکههای حسگر چگونه میتوان مصالحهای برقرار کرد؟در چه کاربردهایی مصرف بهینه انرژی در شبکه حسگر حائز اهمیت است؟میزان تاثیر بهکارگیری شبکههای عصبی در روشهای کاهش مصرف انرژی در شبکه حسگر بیسیم تا چه اندازه است؟فرضیههابا توجه به قابلیتهای به اثبات رسیده شبکههای عصبی در زمینههای مرتبط، فرض ما این است که شبکههای عصبی میتوانند بهعنوان ابزار مناسبی در روشهای کاهش مصرف انرژی بهکار گرفته شوند.بهکارگیری سطح انرژی در کنار همسایگی به منظور خوشهبندی گرههای حسگر میتواند باعث ایجاد خوشههای متوازن از لحاظ سطح انرژی و متوازنسازی میزان مصرف انرژی در شبکه گردیده، از مرگ زودرس گرهها جلوگیری کرده و در نتیجه باعث افزایش طول عمر شبکه گردد.ترکیب معیارهای مختلف انتخاب سرخوشه، با بهرهگیری از مزایای هریک میتواند باعث توازن بار سرخوشه و افزایش طول عمر شبکه گردد.اهداف تحقیقاصلیترین هدف این تحقیق کاهش مصرف انرژی در شبکههای حسگر بیسیم است که در راستای رسیدن به آن، اهداف زیر دنبال خواهد شد.
ارایه الگوریتمی بهینهتر برای کاهش مصرف انرژی در شبکههای حسگر بیسیم با استفاده از قابلیتهای شبکههای عصبیافزایش طول عمر شبکه حسگر بیسیمحفظ حداکثر پوشش شبکهای در طول عمر شبکه حسگربه دلیل تازگی موضوع و عدم وجود تحقیقات کافی در کشور در این حوزة دانشی، یکی از اهداف انجام این تحقیق، فتح بابی برای بهکارگیری قابلیتهای شبکههای عصبی در شبکههای حسگر بیسیم و انجام تحقیقات بیشتر بوده است
تعداد صفحات 149 word
فهرست مطالب
فصل1 مقدمه 1
1-1. مقدمه. 2
1-2. تعریف مساله و سئوالات اصلی تحقیق.. 3
1-3. فرضیهها 4
1-4. اهداف تحقیق.. 4
1-5. روش تحقیق.. 5
1-6. مراحل انجام تحقیق.. 5
1-7. ساختار پایاننامه. 6
فصل2 مروری بر منابع مطالعاتی 8
2-1. مقدمه. 9
2-2. طبقهبندی روشهای کاهش مصرف انرژی در شبکههای حسگر. 13
2-2-1. چرخة وظایف... 16
2-2-2. روشهای دادهگرا 18
2-2-3. روشهای مبتنی بر قابلیت تحرک... 21
2-3. نقش شبکههای عصبی در کاهش مصرف انرژی شبکههای حسگر. 22
2-3-2. شبکههای عصبی در طرحهای چرخه وظایف... 27
2-3-3. شبکههای عصبی در کاهش داده. 28
2-3-4. شبکههای عصبی در شبکههای حسگر متحرک... 38
2-4. نتیجهگیری... 40
فصل3 نقش شبکههای عصبی در مسیریابی انرژی آگاه 41
3-1. مقدمه. 42
3-2. ویژگیهای مسیریابی در شبکه حسگر بیسیم.. 43
3-3. روشهای مسیریابی در شبکههای حسگر بیسیم.. 45
3-3-1. مسیریابی مسطح.. 46
3-3-2. مسیریابی مبتنی بر مکان.. 47
3-3-3. مسیریابی سلسه مراتبی(مبتنی بر خوشهبندی) 48
3-3-4. پروتکل خوشهبندیLEACH... 49
3-3-5. پروتکل خوشهبندیLEACH متمرکز. 51
3-4. شبکههای عصبی در الگوریتمهای مسیریابی آگاه از انرژی... 52
3-4-1. شبکة عصبی انتشار معکوس در کشف مسیر. 52
3-4-2. شبکة عصبی نقشة خودسازماندهی در مسیریابی.. 54
3-4-3. پروتکلهای مسیریابی مبتنی بر نقشة خودسازماندهی.. 56
3-5. پروتکل خوشهبندی پیوندگرا وفقی با انرژی پایین.. 60
3-6. جمعبندی... 63
فصل4 پروتکل جدید پیشنهادی 64
4-1. مقدمه. 65
4-2. پروتکل مسیریابی خوشهبندی مبتنی بر انرژی خودسازمانده. 66
4-3. فرضیات الگوریتم.. 66
4-4. مرحلة خوشهبندی... 68
4-4-2. مرحلة اول : خوشهبندی با شبکة عصبی نقشة خودسازماندهی.. 69
4-4-3. مرحلة دوم : خوشهبندی با الگوریتم K-means. 76
4-4-4. مرحلة انتخاب سرخوشه. 78
4-5. مرحلة انتقال داده. 81
4-6. مرحلة خوشهبندی مجدد. 82
4-7. جمعبندی... 87
فصل5 نتایج شبیهسازی و تحلیل آنها 88
5-1. مقدمه. 89
5-2. پارامترهای شبیهسازی... 89
5-2. نتایج شبیهسازی... 91
5-2-1. مقایسة نحوة تشکیل خوشهها در EBCS با پروتکل LEACH... 91
5-2-2. مقایسة کارایی EBCS با پروتکلهای پیشین از لحاظ طول عمر شبکه. 93
5-2-3. ارزیابی تابع هزینه انتخاب سرخوشه برکارایی EBCS.. 96
5-2-4. ارزیابی کارایی پروتکلEBCS در افزایش پوشش شبکهای... 99
5-3. جمع بندی... 102
فصل6 جمعبندی و پیشنهادها 104
6-1. مقدمه. 105
6-2. یافتههای تحقیق.. 107
6-3. نوآوری تحقیق.. 108
6-4. پیشنهادها 109
مراجع 111
واژهنامه 116