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能耗均衡

  • 基于能耗均衡的ZigBee火災監(jiān)控系統(tǒng)路由算法

    在ZigBee網(wǎng)絡中,傳統(tǒng)的路由算法單純的減少網(wǎng)絡的總體能耗,而忽略了網(wǎng)絡能耗的不平衡導致局部網(wǎng)絡能量的枯竭,致使網(wǎng)絡癱瘓的問題。針對這一問題,文中從網(wǎng)絡中節(jié)點能耗均衡出發(fā),提出了一種將剩余能量和能量閾值綜合考慮的路由算法。實驗表明,該算法能有效地減緩節(jié)點的死亡時間,大大延長網(wǎng)絡壽命。

    標簽: ZigBee 能耗均衡 火災監(jiān)控系統(tǒng) 路由算法

    上傳時間: 2013-11-20

    上傳用戶:cc1015285075

  • 用于無線傳感器網(wǎng)絡的節(jié)能路由模型與仿真 馬 震,劉 云,沈 波 (北京交通大學通信與信息系統(tǒng)北京市重點實驗室,北京100044) 摘 要:針對多跳無線傳感器網(wǎng)絡中傳感器節(jié)點能耗不均衡的問題,本文

    用于無線傳感器網(wǎng)絡的節(jié)能路由模型與仿真 馬 震,劉 云,沈 波 (北京交通大學通信與信息系統(tǒng)北京市重點實驗室,北京100044) 摘 要:針對多跳無線傳感器網(wǎng)絡中傳感器節(jié)點能耗不均衡的問題,本文提出了一種節(jié)能路由模型 EER ,并對模型進行了分析與仿真. EER 在網(wǎng)絡中動態(tài)劃分節(jié)點簇,動態(tài)建立簇頭節(jié)點到sink 點的 多跳路由,通過非線性算法控制節(jié)點簇的尺寸,采用局部信息匯聚與匯聚信息多跳傳遞相結(jié)合的方 式向sink 點傳遞數(shù)據(jù),從而達到平衡節(jié)點能耗的目的. 仿真結(jié)果表明,EER 在建立無線傳感器網(wǎng)絡 節(jié)點到sink 點的節(jié)能路由、平衡無線傳感器網(wǎng)絡節(jié)點的能耗和延長整個網(wǎng)絡生命期等方面,都有 較好的性能. 與L EACH 相比,節(jié)點數(shù)量下降10 %的時間延長了019 倍.

    標簽: 100044 無線傳感器網(wǎng)絡 仿真 大學

    上傳時間: 2017-02-04

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  • 超級電容器儲能系統(tǒng)電壓均衡的研究.rar

    超級電容器是一種具有高能量密度的新型儲能元器件,它可提供超大功率并具有超長的壽命,是一種兼?zhèn)潆娙莺碗姵靥匦缘男滦驮诨旌蟿恿﹄妱榆嚒⒚}沖電源系統(tǒng)和應急電源等領域具有廣泛的應用前景。對于大功率儲能系統(tǒng)來說,為了滿足容量和電壓等級的需要,一般是由多個超級電容器串聯(lián)和并聯(lián)的組合方式構(gòu)成。然而超級電容器在串并聯(lián)使用時,單體電容器參數(shù)的分散性是制約其壽命和可靠性的主要因素。因此,為了提高儲能效率,對超級電容器組合進行電壓均衡管理具有十分重要的意義。 本文針對超級電容器串聯(lián)使用時充電電壓的均衡問題,對超級電容器組充放電均衡技術進行了研究,通過對現(xiàn)有均衡技術的分析和討論,確定采用單電容均壓方案,并利用DSP控制技術,設計了一個基于DSP控制的超級電容組電壓均衡系統(tǒng),解決超級電容器串聯(lián)電壓均衡問題。該系統(tǒng)主要由參數(shù)采集、PWM信號輸出、開關網(wǎng)絡控制等部分組成。系統(tǒng)以DSP為控制核心,采用了一只電解電容器作為中間電容傳遞能量,通過實時電壓、電流及溫度監(jiān)測將采集到的信號,經(jīng)A/D轉(zhuǎn)換器后,送入DSP處理,系統(tǒng)根據(jù)得到的電壓、電流信息判斷電容的充放電狀態(tài),控制PWM信號的輸出,進而驅(qū)動開關網(wǎng)絡的切換,使能量在單體電容器之間快速傳遞,從而實現(xiàn)均壓控制。最后,對該系統(tǒng)進行了仿真和實驗研究,通過對上述數(shù)據(jù)的分析比較可以看出,采用此種方案進行均衡后,超級電容組單體的電壓在充電過程中達到了較好的一致性。 本文設計的超級電容組電壓均衡系統(tǒng)用于串聯(lián)超級電容組的充放電均衡控制,既可實現(xiàn)靜態(tài)均衡也可實現(xiàn)動態(tài)均衡。與其他均衡方案相比,該系統(tǒng)具有電壓均衡速度快,均衡效果好的優(yōu)點。

    標簽: 超級電容器 儲能系統(tǒng) 電壓

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:s363994250

  • 串聯(lián)鋰離子電池組均衡電路的研究.rar

    隨著鋰電池技術的發(fā)展和節(jié)能環(huán)保概念的普及,大容量鋰離子電池在大功率場合的應用前景也越來越廣闊,比如電動汽車、電動自行車、混合動力汽車、太陽能發(fā)電系統(tǒng)等新能源以及航空航天領域。 但是鋰離子電池組串聯(lián)使用時容量不均衡的問題大大限制其廣泛應用,加入均衡電路是有效的解決方法。尤其是對于大容量的鋰電池組,價格昂貴,更是需要有效可靠的均衡電路與均衡策略。可以說,要實現(xiàn)大容量鋰離子電池在大功率場合的廣泛應用,電池單體的有效均衡是目前的技術瓶頸之一。因此深入研究鋰離子電池組均衡電路的關鍵問題很有意義。 本文主要研究了以下幾個方面的內(nèi)容: 1.總結(jié)和比較了現(xiàn)在均衡電路的研究現(xiàn)狀,包括均衡拓撲和控制策略。 2.結(jié)合均衡電路的需要,對鋰電池的特性做了詳細的測試和深入的研究,得出了對均衡有指導意義的結(jié)論。 3.介紹了本課題所采用的鋰離子電池組均衡電路的工作原理和設計流程,并給出了具體電路和參數(shù)設計的結(jié)果。 4.基于鋰離子電池的特性,提出了新穎的過均衡加滯環(huán)控制的方案。最后,給出了實驗和仿真結(jié)果,驗證了方案的可行性。 5.基于本文的研究工作對串聯(lián)鋰離子電池的均衡做了一些總結(jié)和展望。

    標簽: 串聯(lián) 鋰離子電池組 均衡電路

    上傳時間: 2013-06-11

    上傳用戶:liuchee

  • 基于ARM的鋼廠實時能耗監(jiān)測系統(tǒng)設計

    近年來,隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展,社會對能源的需求量越來越大,對能源的依賴性也越來越強,而同時全球的能源儲備越來越少。尤其是中國,幾乎所有能源人均都不及世界的一半。2007年“兩會”,政府工作報告中明確提出把節(jié)能減耗作為工作切入點,并成立國務院節(jié)能減排工作領導小組。鋼廠作為工業(yè)耗能大戶,其節(jié)能減耗顯得尤為重要,舊的分散式能耗測量方法已不能滿足需要,提出新的能耗檢測方法迫在眉睫。 本文的工作就是以此為大背景,針對鋼廠的能源消耗提出一種新型實時測量方法。系統(tǒng)以嵌入式為開發(fā)思路、WINCE操作系統(tǒng)丌發(fā)監(jiān)測終端,包括數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)傳輸以及數(shù)據(jù)集中處理顯示三部分。數(shù)據(jù)采集主要依賴傳感器和單片機,將采集到的模擬數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為數(shù)字量并按照協(xié)議要求進行格式打包,包括電參數(shù)采集、水參數(shù)采集和天然氣參數(shù)采集三部分;數(shù)據(jù)傳輸則采用傳統(tǒng)的RS485工業(yè)控制網(wǎng)絡;終端部分則以ARM為載體,WINCE為平臺,開發(fā)應用程序?qū)崟r處理數(shù)據(jù)。 文中詳細闡述了整個監(jiān)測系統(tǒng)的硬件設計思路和軟件設計流程。介紹了數(shù)據(jù)檢測原理及過程,給出了底層和終端的系統(tǒng)通信協(xié)議及通信流程,同時通過對監(jiān)測終端的描述詳細介紹了WINCE嵌入式操作系統(tǒng)的定制和在ARM9目標板上的移植,并詳細闡述了基于WINCE的EVC應用程序開發(fā),給出了部分代碼。 本次設計提出了一種新的鋼廠能耗數(shù)據(jù)集中實時采集技術,并完成了系統(tǒng)整體設計。經(jīng)過測試運行,各項技術性能指標已經(jīng)達到了設計的要求。

    標簽: ARM 能耗 監(jiān)測 系統(tǒng)設計

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:ve3344

  • 用于串聯(lián)超級電容器組的電壓均衡電路

    用于串聯(lián)超級電容器組的電壓均衡電路!!!!

    標簽: 串聯(lián) 超級電容器 電壓 均衡電路

    上傳時間: 2013-07-21

    上傳用戶:diertiantang

  • OFDM系統(tǒng)中信道均衡的技術研究及基于FPGA的實現(xiàn)

    最新的研究進展是OFDM的出現(xiàn),并且在2000年出現(xiàn)了第一個采用此技術的無線標準(HYPERLAN-Ⅱ)。由于它與TDMA及CDMA相比能處理更高數(shù)據(jù)速率,因此可以預想在第四代系統(tǒng)中也將使用此技術。 寬帶應用和高速率數(shù)據(jù)傳輸是OFDM調(diào)制/多址技術通信系統(tǒng)的重要特征之一。作者通過參與國家863計劃項目“OFDM通信系統(tǒng)”一年以來的研發(fā)工作,對OFDM通信系統(tǒng)及相關技術有了深入的理解,積累了大量實際經(jīng)驗,并在相關工作中取得了部分研究成果。 另一方面,關于寬帶自適應均衡技術的研究在近年來也引起了廣泛的關注。它是補償信道畸變的重要的技術之一。作者通過參與該項目FPGA部分的開發(fā)與調(diào)試工作,基于單片F(xiàn)PGA實現(xiàn)了均衡部分;此外,作者在頻域自適應均衡算法方面也取得了一些理論成果。 本文的主體部分就是根據(jù)上述工作的內(nèi)容展開的。 首先介紹了本課題相關技術的發(fā)展情況,主要包括:OFDM系統(tǒng)的技術原理、技術優(yōu)勢、歷史和現(xiàn)狀,均衡技術的特點和發(fā)展等。末尾敘述了本課題的來源和研究意義,并簡介了作者的主要工作和貢獻。確定將WSSUS分布和瑞利衰落作為本文研究的信道模型。主要分析了常用的時域均衡器,均是單載波非擴頻數(shù)字調(diào)制中常用到的均衡器和均衡算法,為接下來的進一步研究作理論參考。 接著,論述了均衡必須用到的信道估計技術。重點就該方案的核心算法(頻域均衡算法)進行了數(shù)學上進行了較深入的研究,建立系統(tǒng)模型,并據(jù)此推導了三種頻域均衡的算法:頻域消除HICI,Gauss-Seidel迭代算法,頻域線性內(nèi)插。采用WSSUS信道模型進行了計算機仿真,得出了采用這些均衡算法在不同條件下的性能曲線。并且系統(tǒng)地、有重點地對該方案的原理和實質(zhì)進行了較深入的討論。歸納比較了各種算法的算法復雜度和能達到的性能,并且結(jié)合信道糾錯編解碼進行了細致的分析。進一步嘗試設計了無線局域網(wǎng)OFDM系統(tǒng)的設計,采用典型的歐洲Hyperlan2系統(tǒng)為例,把研究成果引入到實際的整個系統(tǒng)中來看。結(jié)合具體的系統(tǒng)指出了該均衡算法在抗衰落和相位偏移方面的應用。 最后,描述了利用Xilinx的xc2v3000-4FG676型號芯片針對OFDM系統(tǒng)實現(xiàn)頻域自適應均衡的方法,主要給出了設計方法、時序仿真結(jié)果和處理速度估值等;并結(jié)合最新的FPGA發(fā)展動態(tài)和特點,對基于FPGA實現(xiàn)其他均衡算法的升級空間進行了討論。 本文的結(jié)束語中,對作者在本文中所作貢獻進行了總結(jié),并指出了仍有待深入研究的幾個問題。

    標簽: OFDM FPGA 信道

    上傳時間: 2013-04-24

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  • 一種改進的動態(tài)反饋負載均衡算法

     在集群系統(tǒng)中,負載均衡算法是影響系統(tǒng)性能的關鍵因素之一。為了進一步提高集群系統(tǒng)的性能,有必要對負載均衡算法進行優(yōu)化。通過對最小連接算法和DFB(Dynamic Feed-Back)算法的詳細分析,提出了一種改進的動態(tài)反饋負載均衡算法。該算法通過收集每臺服務器的實時性能參數(shù),動態(tài)地計算出各服務節(jié)點的分配概率,并由此決定用戶請求分配給哪一個服務節(jié)點。通過對上述三種算法性能的測試,得出了該算法能夠有效提高集群系統(tǒng)性能的結(jié)論。

    標簽: 動態(tài)反饋 負載均衡算法

    上傳時間: 2013-11-23

    上傳用戶:gxy670166755

  • 串聯(lián)蓄電池組均衡充電系統(tǒng)

    分析了蓄電池不一致性的原因,在此基礎上,設計了一種簡單、實用、高效的均衡充電系統(tǒng)。在電池組充電時實施PWM分流,實時監(jiān)測控制各單體的工作情況。通過獨立均衡模塊,實現(xiàn)蓄電池組的均衡充電,克服單體間的不一致性。該方法可大大延長電池的使用壽命,實驗驗證了該方案的可行性。

    標簽: 串聯(lián) 蓄電池組 均衡充電

    上傳時間: 2013-10-20

    上傳用戶:萍水相逢

  • 光伏陣列低能耗趨光性研究

    針對太陽能光伏陣列轉(zhuǎn)換效率低這一問題,提出了一種簡單可行并且能耗低的光伏陣列趨光性控制方法,來提高光伏系統(tǒng)的轉(zhuǎn)換效率。這里采用雙軸追蹤模式,利用天文學的計算公式,結(jié)合當?shù)氐乩斫?jīng)緯度信息,測算出不同時刻的太陽的方位角和高度傾角,以此作為基準,進行粗略定位,并根據(jù)實時光照強度數(shù)據(jù),對光伏陣列的位置進行精確調(diào)節(jié)。系統(tǒng)的全部控制均由DSP及外圍電路來實現(xiàn)。通過實驗所得到的數(shù)據(jù)驗證了此方法的實用價值。

    標簽: 光伏陣列 低能耗

    上傳時間: 2013-10-15

    上傳用戶:baiom

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