一、電飯鍋的保溫改進(論文文獻綜述)
葉子雁[1](2020)在《城鎮(zhèn)住宅家庭用能多目標優(yōu)化調(diào)度策略研究》文中研究說明家庭用能優(yōu)化調(diào)度對提高用戶用電效率、維持電網(wǎng)穩(wěn)定、并為可再生能源并網(wǎng)發(fā)電提供條件具有重要意義。當前,針對家庭用能進行優(yōu)化調(diào)度的研究中,單目標優(yōu)化調(diào)度難以滿足電網(wǎng)供給側(cè)和需求側(cè)的需求;單目標和多目標優(yōu)化調(diào)度研究中均存在可調(diào)度負載種類考慮不全,難以完全發(fā)揮優(yōu)化調(diào)度潛力的缺點;此外,多目標優(yōu)化調(diào)度大多需要分布式發(fā)電系統(tǒng)配合,這忽略了現(xiàn)代城鎮(zhèn)建筑具有高密度、無條件安裝分布式發(fā)電系統(tǒng)的特點。針對以上不足,本文基于家庭能量管理系統(tǒng),考慮多種可調(diào)度負載,以最小用戶電力成本、最小負荷峰均比以及最大用戶舒適度為目標,對城鎮(zhèn)住宅家庭用能多目標優(yōu)化調(diào)度策略展開研究,主要研究工作如下:(1)對城鎮(zhèn)住宅家庭用能模型展開研究。分析家庭能量管理系統(tǒng),針對城鎮(zhèn)住宅家庭設備等用能的特點選定優(yōu)化調(diào)度的負載類型;對優(yōu)化調(diào)度的負載分別建立反映其熱力或儲能變化的物理模型,并分析負載在不同用戶意愿和用電決策下的運行狀態(tài)的變化,建立其控制策略;以最小用戶電力成本、最小負荷峰均比以及最大用戶舒適度作為優(yōu)化目標,分別定義其目標函數(shù);針對優(yōu)化調(diào)度的負載及優(yōu)化目標,定義相關約束條件。(2)針對以上多目標優(yōu)化調(diào)度問題,提出一種日前優(yōu)化調(diào)度策略,對家庭次日24小時的用能進行調(diào)度安排?;谪摵赊D(zhuǎn)移的方法建立目標負荷曲線,并在最小電力成本與最小負荷峰均比之間取得權衡;結合遺傳算法與細菌覓食算法的優(yōu)勢,利用遺傳算法的全局搜索機制與細菌覓食算法的局部搜索機制提出一種改進的遺傳-細菌覓食復合優(yōu)化算法;基于MATLAB對算例家庭進行日前優(yōu)化調(diào)度仿真實驗,分別將遺傳算法、細菌覓食算法以及改進的遺傳-細菌覓食優(yōu)化算法應用到日前優(yōu)化調(diào)度的求解中,并對調(diào)度結果進行分析。(3)針對用戶臨時需求變化可能會破壞日前優(yōu)化調(diào)度帶來的良好經(jīng)濟效益和較小負荷峰均比的問題,提出一種在日前優(yōu)化調(diào)度的基礎上,對短時間內(nèi)的用能安排進行重新調(diào)度的實時優(yōu)化調(diào)度策略。對用戶的臨時負荷需求進行分析,將實時優(yōu)化調(diào)度問題轉(zhuǎn)換為0-1背包問題,并采用動態(tài)規(guī)劃算法對背包問題進行求解,基于MATLAB對算例家庭進行實時優(yōu)化調(diào)度仿真實驗,并對調(diào)度結果進行分析。通過研究發(fā)現(xiàn),日前優(yōu)化調(diào)度后的電力成本及負荷峰均比明顯下降,用戶舒適度增加,其中,改進的遺傳-細菌覓食優(yōu)化算法在日前優(yōu)化調(diào)度問題的求解中具有更好的表現(xiàn),在分時電價和實時電價兩種動態(tài)電價下,用戶電力成本下降率分別為15.83%和19.83%,負荷峰均比分別為2.89和2.85,且用戶的等待時間減少了125分鐘,實時優(yōu)化調(diào)度策略能在滿足用戶臨時需求的同時進一步提高用戶的經(jīng)濟效益并減少負荷峰均比,與實際負荷相比,基于分時電價和實時電價下進行優(yōu)化調(diào)度后的電力成本下降率分別為17.71%和21.58%,負荷峰均比分別為2.76和2.65。
鐘新鋒[2](2019)在《電飯煲能效自動化檢測系統(tǒng)裝置研發(fā)》文中提出能源效率是評價家電產(chǎn)品在使用過程中能源利用率高低的重要技術指標,近年來國家出臺了電飯煲的相關能效標準,強制性要求電飯煲企業(yè)做產(chǎn)品能效檢測并粘貼能效標識。本文以“電飯煲能效自動化檢測系統(tǒng)裝置研發(fā)”為題,提出了一種集成快捷高效的檢測方法,研制了一套電飯煲能效自動化檢測裝置,具有實際的應用價值和實際意義。本課題遵循新實施的電飯煲能效標準,對家電能效檢測展開了研究現(xiàn)狀分析,從而確定了本課題的研究內(nèi)容,以IH電飯煲為研究對象,主要研究了以下幾個方面的內(nèi)容:一、針對傳統(tǒng)的電飯煲能效檢測通過人工操作多件專用檢測儀器設備,并手動記錄和計算數(shù)據(jù),存在集成化程度低、數(shù)據(jù)自動化采集計算能力不足、溫度傳感器布控難等問題,提出了解決辦法,并介紹了裝置的總體設計方案。二、完成了裝置的機械結構設計,并且對各個傳感器變送器采集的數(shù)據(jù)信號進行轉(zhuǎn)換。三、根據(jù)能效檢測硬件控制系統(tǒng)所需的功能,設計了四路ADC數(shù)據(jù)采集模塊和四路繼電器輸出控制模塊,實現(xiàn)溫度、電壓、電流、重量等參數(shù)的采集功能和實現(xiàn)電飯煲電源、自動旋轉(zhuǎn)和加水、蓋煲蓋等硬件的控制功能。四、建立了能效檢測系統(tǒng)的軟件設計框架,主要由上下位機兩部分組成,下位機由stm32單片機控制的采集和繼電器控制程序;上位機是基于Lab VIEW虛擬儀器平臺設計的程序界面,主要包括四大模塊,分別為數(shù)據(jù)實時顯示程序、自動旋轉(zhuǎn)加水程序、蓋煲蓋程序、能效測試程序等模塊。通過VISA串口與下位機進行數(shù)據(jù)信號傳輸,控制數(shù)據(jù)采集顯示計算并執(zhí)行相應的動作功能。最后根據(jù)電飯煲能效檢測裝置的調(diào)試與測試結果分析,能夠?qū)崿F(xiàn)能效數(shù)據(jù)自動采集檢測和實時監(jiān)測并計算功能。該裝置為電飯煲產(chǎn)品的能效等級給出判斷依據(jù),為生產(chǎn)檢測降低了檢測成本和人員勞動強度,極大地縮短人工數(shù)據(jù)采集和計算時間,提高了生產(chǎn)過程中的檢測效率和數(shù)據(jù)的準確性,為以電飯煲為代表的家電企業(yè)的節(jié)能降耗提供技術支持,對大力倡導使用節(jié)能型電飯煲有著重要的意義。本文的創(chuàng)新點主要有一點:傳統(tǒng)能效檢測依靠人工檢測,而本裝置結合了傳感器技術、嵌入式技術和虛擬儀器技術于一身的自動化檢測技術,更加高效便捷的進行檢測。
董笑語[3](2019)在《非入戶家居負荷識別實驗平臺設計》文中指出家居負荷的識別及其用電監(jiān)測不僅能實現(xiàn)家居用電精細化測量和管理,還能根據(jù)用電控制策略優(yōu)化用電行為并保護家庭安全。傳統(tǒng)的負荷識別采用入戶監(jiān)測方法,成本高且實現(xiàn)復雜,而非入戶家居負荷識別安裝及維護成本較低,可大規(guī)模部署且適合在線監(jiān)測。論文首先針對目前非入戶家居負荷識別率較低、缺乏負荷識別算法驗證等問題,設計了非入戶家居負荷識別實驗平臺。該平臺采用模塊化設計思想,分別設計了信號采集模塊、負荷識別模塊和電源模塊,信號采集模塊由單相計量芯片及其電壓電流采樣外圍電路組成,可實現(xiàn)入戶電流和電壓的測量,負荷識別模塊由微處理器、WIFI模塊、WIFI路由器和本地服務器組成,可在此模塊編寫和驗證負荷識別算法、存儲用電數(shù)據(jù)等。論文接著提取與分析了常見家居負荷穩(wěn)態(tài)特征參數(shù),并建立了用于負荷識別的特征數(shù)據(jù)庫,提出了基于總有功功率改變量閾值的事件檢測算法,實現(xiàn)了對負荷啟停事件以及負荷狀態(tài)改變事件的檢測,同時通過級聯(lián)過濾與KNN算法結合的負荷識別算法,實現(xiàn)了負荷的有效識別,此外還建立了用于存儲和管理用電數(shù)據(jù)的MySQL數(shù)據(jù)庫,搭建了基于TCP/IP協(xié)議的客戶端與服務器端分層通信模型,并設計了實驗平臺的主界面、電能數(shù)據(jù)顯示界面以及負荷通斷信息查詢界面。最后,本文利用搭建的非入戶家居負荷識別實驗平臺,對所提負荷識別算法進行驗證,用于監(jiān)測電飯鍋、白熾燈、日光燈、電磁爐、加濕器等常見家居負荷。實驗結果表明該實驗平臺可實時監(jiān)測實驗室模擬的家居負荷用電情況,并準確識別家居負荷的通斷情況,驗證了設計的可行性與正確性。
馬智廣[4](2019)在《電飯鍋能效等級測試研究》文中研究說明文章通過對現(xiàn)行標準體系下電飯鍋能效等級測試的研究,對如何正確理解和使用標準進行了說明,并對標準存在的不足提出改進的建議。
劉偉,成建宏,彭妍妍,朱廣[5](2017)在《GB 12021.6-2017《電飯鍋能效限定值及能效等級》國家標準解讀》文中研究表明GB 12021.6《自動電飯鍋效率、保溫電耗限定值及測試方法》國家能效標準于1989年首次發(fā)布,2008年第一次修訂。2014年該標準再次被列入國家標準制修訂計劃。修訂版于2017年5月12日發(fā)布,即將于2018年6月1日實施。本次修訂后標準名稱更改為《電飯鍋能效限定值及能效等級》。本文簡要介紹了該標準修訂工作的背景、過程、主要修訂內(nèi)容及修訂的意義,目的在于讓電飯鍋行業(yè)的企業(yè)和檢測機構等相關人員能夠在盡可能短的時間內(nèi)了解修訂后的標準主要內(nèi)容以及相對于修訂前的主要變化情況。
傅一元[6](2017)在《電飯鍋能效標準:范圍完善,門檻提升》文中進行了進一步梳理隨著產(chǎn)品和技術的進步,電飯鍋新版能效標準的適用范圍納入了IH電飯煲,標準評價方法更加合理,可以更好地實現(xiàn)節(jié)能環(huán)保的目標。2017年5月12日,國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局和國家標準化管理委員會聯(lián)合批準發(fā)布了GB 12021.6-2017《電飯鍋能效限定值及能效等級》(以下簡稱電飯鍋新版能效標準)。該標準將于2018年6月1日正式實施。對于電飯鍋新版能效標準的發(fā)布及實施,中國家
朱永盛[7](2015)在《從專利信息談電飯鍋溫度技術發(fā)展》文中研究指明本文從專利信息的角度,對電飯鍋溫控技術的發(fā)展歷程進行梳理,對其技術分布進行了分類,結合電飯鍋領域中的典型代表專利對電飯鍋溫控技術的溫控手段、加熱方式以及溫控方式進行了分析,以及結合本領域的專利申請狀況對電飯鍋溫控技術的發(fā)展趨勢進行分析。
陳燦坤,李秀青[8](2015)在《電飯鍋關機和待機模式的研究》文中研究說明本文對比分析歐盟指令和IEC、EN、GB標準中"關機模式"和"待機模式"的定義,并舉例說明電飯鍋產(chǎn)品關機和待機模式的區(qū)別。
胡芬[9](2014)在《自動電飯鍋熱效率測量結果的不確定度分析及能效標準的修訂探討》文中研究表明對自動電飯鍋熱效率測量結果進行不確定度分析,通過對熱效率試驗過程中的各不確定度分量的分析和計算,得到熱效率測量結果的擴展不確定度。同時從三個方面對自動電飯鍋能效標準的修訂方向進行了探討。
鄭重,王榮輝,陳宏[10](2011)在《自動電飯鍋能效標準的探討》文中進行了進一步梳理本文探討了GB12021.6—2008《自動電飯鍋能效限定值及能效等級》能效標準,指出了現(xiàn)行標準在實施過程中存在的問題,給出了改進建議。
二、電飯鍋的保溫改進(論文開題報告)
(1)論文研究背景及目的
此處內(nèi)容要求:
首先簡單簡介論文所研究問題的基本概念和背景,再而簡單明了地指出論文所要研究解決的具體問題,并提出你的論文準備的觀點或解決方法。
寫法范例:
本文主要提出一款精簡64位RISC處理器存儲管理單元結構并詳細分析其設計過程。在該MMU結構中,TLB采用叁個分離的TLB,TLB采用基于內(nèi)容查找的相聯(lián)存儲器并行查找,支持粗粒度為64KB和細粒度為4KB兩種頁面大小,采用多級分層頁表結構映射地址空間,并詳細論述了四級頁表轉(zhuǎn)換過程,TLB結構組織等。該MMU結構將作為該處理器存儲系統(tǒng)實現(xiàn)的一個重要組成部分。
(2)本文研究方法
調(diào)查法:該方法是有目的、有系統(tǒng)的搜集有關研究對象的具體信息。
觀察法:用自己的感官和輔助工具直接觀察研究對象從而得到有關信息。
實驗法:通過主支變革、控制研究對象來發(fā)現(xiàn)與確認事物間的因果關系。
文獻研究法:通過調(diào)查文獻來獲得資料,從而全面的、正確的了解掌握研究方法。
實證研究法:依據(jù)現(xiàn)有的科學理論和實踐的需要提出設計。
定性分析法:對研究對象進行“質(zhì)”的方面的研究,這個方法需要計算的數(shù)據(jù)較少。
定量分析法:通過具體的數(shù)字,使人們對研究對象的認識進一步精確化。
跨學科研究法:運用多學科的理論、方法和成果從整體上對某一課題進行研究。
功能分析法:這是社會科學用來分析社會現(xiàn)象的一種方法,從某一功能出發(fā)研究多個方面的影響。
模擬法:通過創(chuàng)設一個與原型相似的模型來間接研究原型某種特性的一種形容方法。
三、電飯鍋的保溫改進(論文提綱范文)
(1)城鎮(zhèn)住宅家庭用能多目標優(yōu)化調(diào)度策略研究(論文提綱范文)
摘要 |
abstract |
1 緒論 |
1.1 研究背景及意義 |
1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀 |
1.2.1 家庭用能管理與優(yōu)化調(diào)度國內(nèi)外研究現(xiàn)狀 |
1.2.2 家庭用能優(yōu)化調(diào)度算法國內(nèi)外研究現(xiàn)狀 |
1.3 研究內(nèi)容及論文結構 |
2 城鎮(zhèn)住宅家庭用能模型研究 |
2.1 問題概述 |
2.2 家庭能量管理系統(tǒng)分析 |
2.2.1 系統(tǒng)形式 |
2.2.2 能量流動及信息傳遞 |
2.2.3 需求響應類型 |
2.3 設備類型 |
2.4 設備模型 |
2.4.1 物理模型 |
2.4.2 控制策略 |
2.4.3 模型驗證 |
2.5 優(yōu)化目標 |
2.5.1 用戶電力成本 |
2.5.2 負荷峰均比 |
2.5.3 用戶舒適度 |
2.6 約束條件 |
2.7 本章小結 |
3 家庭用能日前優(yōu)化調(diào)度策略研究 |
3.1 問題概述 |
3.2 目標負荷曲線與目標函數(shù)的定義 |
3.3 基本遺傳算法 |
3.3.1 遺傳算法基本原理 |
3.3.2 遺傳算法實現(xiàn)流程 |
3.4 基本細菌覓食算法 |
3.4.1 細菌覓食算法基本原理 |
3.4.2 細菌覓食算法實現(xiàn)流程 |
3.5 遺傳-細菌覓食優(yōu)化算法 |
3.5.1 遺傳-細菌覓食優(yōu)化算法設計 |
3.5.2 遺傳-細菌覓食優(yōu)化算法應用 |
3.6 算例分析 |
3.6.1 家庭負荷及用戶設定 |
3.6.2 電價政策 |
3.6.3 日前優(yōu)化調(diào)度結果分析 |
3.7 本章小結 |
4 家庭用能實時優(yōu)化調(diào)度策略研究 |
4.1 問題概述 |
4.2 0-1背包問題基本原理 |
4.3 動態(tài)規(guī)劃算法概述 |
4.4 基于日前調(diào)度的實時優(yōu)化調(diào)度策略設計 |
4.5 算例分析 |
4.5.1 臨時需求變化設定 |
4.5.2 實時優(yōu)化調(diào)度結果分析 |
4.6 本章小結 |
5 總結與展望 |
5.1 總結 |
5.2 展望 |
參考文獻 |
攻讀碩士學位期間的成果及獲獎情況 |
致謝 |
(2)電飯煲能效自動化檢測系統(tǒng)裝置研發(fā)(論文提綱范文)
摘要 |
Abstract |
1 緒論 |
1.1 研究背景 |
1.2 傳統(tǒng)電飯煲能效檢測方法及存在問題 |
1.3 研究目的及意義 |
1.4 家電能效檢測研究發(fā)展現(xiàn)狀 |
1.5 論文主要研究的內(nèi)容 |
2 需求分析及總體設計方案 |
2.1 電飯煲能效檢測國家標準 |
2.1.1 測量設備儀器 |
2.1.2 能效檢測方法 |
2.2 關鍵問題及解決方法 |
2.3 能效檢測系統(tǒng)設計參數(shù) |
2.4 能效檢測系統(tǒng)總體設計方案 |
2.4.1 能效檢測方法分析 |
2.4.2 智能化檢測方法原理 |
2.5 本章小結 |
3 機械結構及硬件系統(tǒng)設計 |
3.1 機械結構設計 |
3.2 硬件系統(tǒng)設計 |
3.2.1 溫度檢測裝置設計 |
3.2.2 電參數(shù)檢測裝置設計 |
3.2.3 重量檢測裝置設計 |
3.3 控制系統(tǒng)硬件電路設計 |
3.3.1 主控制器芯片選擇 |
3.3.2 主控芯片最小系統(tǒng)設計 |
3.3.3 數(shù)據(jù)采集電路 |
3.3.4 光耦隔離繼電器電路 |
3.5 本章小結 |
4 軟件設計 |
4.1 下位機軟件設計 |
4.1.1 通用輸入輸出GPIO口配置 |
4.1.2 USART串口初始化 |
4.4 上位機設計 |
4.4.1 上位機軟件開發(fā)環(huán)境介紹 |
4.4.2 基于VISA的儀器控制 |
4.4.3 上位機軟件及界面設計 |
4.5 系統(tǒng)主要功能模塊的實現(xiàn) |
4.5.1 實時顯示模塊 |
4.5.2 旋轉(zhuǎn)自動加水模塊 |
4.5.3 自動蓋煲蓋模塊 |
4.5.4 能效參數(shù)檢測模塊 |
4.6 本章小結 |
5 能效智能化檢測樣機的性能測試 |
5.1 檢測裝置測試與分析 |
5.1.1 熱效率測試結果與分析 |
5.1.2 待機功率和保溫能耗測試結果與分析 |
5.2 實驗測試結果分析 |
5.3 本章小結 |
6 總結與展望 |
6.1 本文總結 |
6.2 創(chuàng)新點 |
6.3 研究展望 |
參考文獻 |
致謝 |
導師簡介 |
作者簡介 |
(3)非入戶家居負荷識別實驗平臺設計(論文提綱范文)
致謝 |
摘要 |
abstract |
1 緒論 |
1.1 研究的背景及意義 |
1.2 非入戶負荷識別技術研究現(xiàn)狀 |
1.2.1 實驗研究現(xiàn)狀 |
1.2.2 算法研究現(xiàn)狀 |
1.2.3 基于IR46 標準的雙芯智能電表 |
1.3 現(xiàn)存問題及本文主要研究內(nèi)容 |
2 非入戶家居負荷識別實驗平臺設計 |
2.1 實驗平臺的實現(xiàn) |
2.2 非入戶家居負荷識別實驗平臺整體結構 |
2.3 信號采集模塊 |
2.3.1 RN8209D芯片概述 |
2.3.2 信號采樣電路 |
2.4 負荷識別模塊 |
2.4.1 微處理器 |
2.4.2 通信模塊 |
2.4.3 本地服務器 |
2.5 電源模塊 |
2.6 本章小結 |
3 常見家居負荷穩(wěn)態(tài)特征研究 |
3.1 常見家居負荷分類 |
3.2 穩(wěn)態(tài)特征參數(shù) |
3.2.1 穩(wěn)態(tài)電壓 |
3.2.2 穩(wěn)態(tài)電流 |
3.2.3 電壓-電流軌跡 |
3.2.4 功率 |
3.2.5 穩(wěn)態(tài)電流諧波 |
3.3 常見家居負荷穩(wěn)態(tài)特征分析 |
3.4 特征數(shù)據(jù)庫的建立 |
3.5 本章小結 |
4 非入戶家居負荷識別算法設計 |
4.1 基于閾值檢測的事件檢測算法 |
4.2 級聯(lián)過濾與KNN算法結合的負荷識別算法 |
4.2.1 KNN負荷識別原理 |
4.2.2 級聯(lián)過濾與KNN算法結合的負荷識別算法 |
4.3 本章小結 |
5 非入戶家居負荷識別實驗平臺軟件設計 |
5.1 主程序流程 |
5.2 數(shù)據(jù)庫設計 |
5.3 通信模塊設計 |
5.3.1 TCP/IP協(xié)議 |
5.3.2 分層通信網(wǎng)絡模型 |
5.4 非入戶家居負荷識別實驗平臺界面設計 |
5.4.1 主界面 |
5.4.2 電能數(shù)據(jù)顯示界面 |
5.4.3 負荷動作信息界面 |
5.5 本章小結 |
6 實驗結果與分析 |
6.1 實驗平臺搭建與應用測試 |
6.2 實驗結果 |
6.2.1 評價指標 |
6.2.2 實驗結果與分析 |
6.3 本章小結 |
7 總結與展望 |
7.1 本文工作總結 |
7.2 后續(xù)工作展望 |
參考文獻 |
作者簡介 |
(4)電飯鍋能效等級測試研究(論文提綱范文)
0 引言 |
1 能效等級的劃分 |
2 測試方法分析 |
2.1 熱效率測試 |
2.2 待機功率測試 |
2.3 保溫能耗測試 |
3 總結與建議 |
(5)GB 12021.6-2017《電飯鍋能效限定值及能效等級》國家標準解讀(論文提綱范文)
1 制修訂背景 |
2 主要修訂內(nèi)容 |
2.1 不再提及節(jié)能評價值 |
2.2 包含了以電磁感應方式加熱 (Induction Heating) 的產(chǎn)品 |
2.3 為IH電飯鍋和非金屬內(nèi)鍋電飯鍋的能效提供了能效修正系數(shù) |
2.4 改進了能效測試方法 |
2.5 調(diào)整了能效等級中產(chǎn)品功率段的劃分 |
2.6 提高了能效限定值及各級產(chǎn)品的能效指標 |
3 重要意義 |
3.1 淘汰低能效產(chǎn)品、引導電飯鍋行業(yè)良性發(fā)展 |
3.2 支撐能效標識制度實施 |
(6)電飯鍋能效標準:范圍完善,門檻提升(論文提綱范文)
IH電飯煲納入標準體系 |
綜合考量能效和性能 |
優(yōu)化熱效率計算公式 |
(7)從專利信息談電飯鍋溫度技術發(fā)展(論文提綱范文)
1 前言 |
2 電飯鍋的溫控技術概述 |
2.1 溫度控制手段的技術演進 |
2.2 加熱方式的技術演進 |
2.3 壓力電飯鍋的發(fā)展 |
3 烹飪過程精細化控制 |
4 發(fā)展趨勢 |
(8)電飯鍋關機和待機模式的研究(論文提綱范文)
1 電飯鍋發(fā)展歷史 |
2 國內(nèi)外標準 (指令) 中關機模式和待機模式的定義比較 |
3 待機和關機模式的判斷 |
3.1 待機模式的判斷 |
3.2 關機模式的判斷 (見圖2) |
3.3 電飯鍋產(chǎn)品待機模式和關機模式判斷 |
4 電飯鍋產(chǎn)品待機和關機模式要求 |
5 總結 |
(9)自動電飯鍋熱效率測量結果的不確定度分析及能效標準的修訂探討(論文提綱范文)
1 自動電飯鍋能效評定標準 |
2 熱效率測量結果的不確定度分析 |
2.1 數(shù)學模型、方差和靈敏系數(shù) |
2.2 標準不確定度的計算過程 |
2.2.1 標準不確定度的A類評定 |
2.2.2 標準不確定度的B類評定 |
2.2.3 擴展不確定度 |
3 電飯鍋能效標準的修訂方向探討 |
3.1 熱電偶固定位置有待具體規(guī)定說明 |
3.2 保溫能耗測試中的保溫溫度范圍沒有強制規(guī)定 |
3.3 輸入功率偏差與國標的規(guī)定有沖突 |
4 小結 |
(10)自動電飯鍋能效標準的探討(論文提綱范文)
1、自動電飯鍋能效標準存在的問題 |
2、自動電飯鍋能效標準的探討及修訂建議 |
2.1 熱電偶測溫點固定方法有待明確, 以提高檢測精度 |
2.2 保溫能耗的試驗與熱效率試驗不能連貫, 使試驗時間增加, 降低了測試的效率 |
2.3 標準對行業(yè)的指導性有待增強, 以體現(xiàn)淘汰落后產(chǎn)能, 推動節(jié)能型產(chǎn)品生產(chǎn)為目的。 |
四、電飯鍋的保溫改進(論文參考文獻)
- [1]城鎮(zhèn)住宅家庭用能多目標優(yōu)化調(diào)度策略研究[D]. 葉子雁. 西安建筑科技大學, 2020(01)
- [2]電飯煲能效自動化檢測系統(tǒng)裝置研發(fā)[D]. 鐘新鋒. 廣東海洋大學, 2019(02)
- [3]非入戶家居負荷識別實驗平臺設計[D]. 董笑語. 中國計量大學, 2019(02)
- [4]電飯鍋能效等級測試研究[J]. 馬智廣. 電子測試, 2019(09)
- [5]GB 12021.6-2017《電飯鍋能效限定值及能效等級》國家標準解讀[J]. 劉偉,成建宏,彭妍妍,朱廣. 家電科技, 2017(11)
- [6]電飯鍋能效標準:范圍完善,門檻提升[J]. 傅一元. 電器, 2017(07)
- [7]從專利信息談電飯鍋溫度技術發(fā)展[J]. 朱永盛. 科技展望, 2015(17)
- [8]電飯鍋關機和待機模式的研究[J]. 陳燦坤,李秀青. 日用電器, 2015(05)
- [9]自動電飯鍋熱效率測量結果的不確定度分析及能效標準的修訂探討[J]. 胡芬. 廣東科技, 2014(16)
- [10]自動電飯鍋能效標準的探討[J]. 鄭重,王榮輝,陳宏. 家電科技, 2011(10)
標簽:電飯鍋論文; 中國能效標識論文; 負荷曲線論文; 家居產(chǎn)品論文; 細菌發(fā)電論文;