新时期铁路能管系统构建及在雄安站房的应用

来源 :建筑电气 | 被引量 : 0次 | 上传用户:a395744775
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
从铁路站房能源管理系统建设现状出发,以落实国家及铁路节能发展规划为目的,通过分析、研究,力求为铁路站房能源管理系统构建提供技术支撑.提出站房提升能效的关键研究对象及可进一步挖掘的节能潜力,利用先进技术和有针对性的节能控制策略,通过大数据、移动互联等信息化、数字化手段,构建一种新型建筑设备监控及能源管理系统.该系统采用管控一体模式,可实现站房能耗的在线监测、统计、诊断分析和设备联动,以及设备的全生命周期管理,并已在雄安站房予以应用.
其他文献
针对大型建筑照明设计中存在末端线路供电距离过远的问题,结合最新相关规范要求,从电压降和短路灵敏性两个角度出发,分析集中负荷和均匀负荷两种情况下普通照明和消防应急照明线路的极限供电距离.通过工程实例分析,提出提高线路极限供电距离的改进措施.
为提升微波电路的集成度,提出了一种基于印刷电路板(PCB)的金属-绝缘体-金属(MIM)电容器,并将其应用在小型化慢波带通滤波器(BPF)设计中.该MIM电容器由一对刻蚀在基板两侧的正方形贴片组成,容值为5.26 pF,远大于传统的交指电容器的容值.进一步将该MIM电容器嵌入到一个传统的开环谐振器(OLR)内部空间中,形成一个慢波OLR.利用该慢波OLR设计了一种小型化二阶慢波BPF.与加载交指电容器的BPF相比,所提出BPF的尺寸缩减了40%.其阻带插入损耗在大于20 dB的频率范围达到其通带中心频率的
2021年12月16~17日,由中国建筑西南设计研究院有限公司、西南建筑电气工程设计情报网、建筑电气杂志社、贵州省建筑设计研究院有限责任公司、贵阳市建筑设计院有限公司主办,贵州省土木建筑工程学会建筑电气学术委员会、贵州省建筑电气设计情报网、卡特彼勒(中国)投资有限公司、渝丰科技股份有限公司、科勒电力(中国)、广州市保伦电子有限公司协办,建筑电气杂志社承办的第七届西南建筑电气年会在贵阳市成功召开.
期刊
借助Dynamo软件可视化、参数化的工具,通过定义BIM模型间的关系和创建算法在三维空间中生成几何图形和处理数据,结合案例阐述一种基于Dynamo软件的大空间消防探测器参数化模拟仿真计算方法,可为高大空间的电气消防设计提供有力的数据支撑.
旨在解决超宽带滤波器存在的尺寸偏大、陷波个数不足的问题,采用改进的多模谐振器以及新型缺陷接地结构,提出了一种具有三陷波和较好选择性的微带超宽带滤波器.设计谐振器在阶梯阻抗谐振器两侧和下方加载枝节,构建了超宽带滤波器的通带和两个陷波,并设计缺陷地面结构,在增加陷波的同时对陷波特性加以改善.经仿真显示,该滤波器通带带宽为2.8~10.6 GHz,在3.8,5.9,8.2 GHz处形成了三个陷波,且三个陷波深度均达到了-20 dB.对于几种窄带信号有着较好的抑制,适用于电路的集成.
采用0.5μm GaAs E-PHEMT工艺设计了一款0.5~5 GHz高增益宽带低噪声放大器芯片.该放大器采用三级共源结构,运用负反馈技术有效地进行了输入输出阻抗匹配,针对高频增益不足问题,在共栅晶体管的栅极到地之间增加栅极电容,提高了高频增益,改善了增益平坦度,拓展了带宽.同时,放大器前两级应用电流复用技术,大大降低了电路功耗.仿真结果表明:在工作频带内,最大增益可达36.6 dB,增益平坦度为±0.4 dB,输入输出回波损耗均小于-10 dB,噪声系数小于0.9 dB,输出功率1 dB压缩点最大可达
期刊
介电常数和损耗是微波介质材料的重要参数.目前介电常数的测量方法比较多,但存在测试仪器昂贵、测量方法严格、样品制备苛刻等问题.在当今电磁商业软件十分强大的时代背景下,利用数值仿真详细研究了矩形波导中介质圆柱的谐振模态随自身介电常数和几何大小的变化规律,进而提出一种在矩形波导中直接放入待测样品,通过寻找样品的特征谐振峰得到介电常数的测量方法.研究结果表明,对于介电常数为2.5~100的介质材料,都可通过制备成直径为10 mm的圆柱样品放在BJ100波导中准确地测出其介电常数和损耗的大小.为证明方法的优越性,以
针对传统的超宽带滤波器存在陷波深度不足的问题,基于新型缺陷地面结构和加载枝节的方法设计了一款超宽带滤波器.该结构通过内嵌、折叠开路枝节来形成双陷波带,在保证尺寸紧凑的同时实现了对陷波的需求.为了保证陷波深度,在超宽带滤波器两端加载了不对称倒T型枝节.通过刻蚀新型缺陷地面结构来增强带外抑制特性以及陷波深度.该滤波器工作频段在2.8~11.4 GHz,插入损耗较小,在5.3 GHz和8 GHz处产生了两个陷波,且深度分别达到了18 dB和57 dB,这对无线局域网和X波段卫星通信两个频段的干扰能够起到有效的抑
为了减少负载电流瞬态变化对低压差线性稳压器(LDO)输出电压稳定性的不利影响,设计了一种应用于片上系统(SoC)的高稳定性无片外电容LDO稳压器.该电路采用密勒电容倍增补偿和零点-极点跟踪补偿技术,使LDO在不同负载条件下仍具有良好的环路稳定性.同时,通过摆率增强电路来动态调节功率晶体管的栅极电压,改善了LDO的瞬态响应特性.电路采用0.11μm标准CMOS工艺设计.后端仿真结果表明,当电源电压为1.3~3.3 V,最大输出负载电流为50 mA时,LDO输出电压的稳定值为1.21 V,静态电流为35μA,