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太陽能小屋的優(yōu)化設(shè)計_論文(存儲版)

2025-07-14 08:23上一頁面

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【正文】 B6 tP? 22125 B7 tP? 28125 8 西面墻體: 若僅鋪 A2,可橫鋪 3排,每排 3 塊,最多可鋪設(shè) 9 塊; 若僅鋪 A3,可立鋪 2排,每排 8 塊,屋檐可鋪設(shè)一塊,故最多可鋪設(shè) 17塊; 若僅鋪 A4,可橫鋪 3排,每排 4 塊,最多可鋪設(shè) 12塊; 若僅鋪 A5,可橫鋪 3排,每排 4 塊,最多可鋪設(shè) 12 塊; 若僅鋪 A6,可橫鋪 3排,每排 3 塊,最多可鋪設(shè) 9 塊; 若僅鋪 B1,可橫鋪 3排,每排 3 塊,最多可鋪設(shè) 9 塊; 若僅鋪 B2,可橫鋪 3排,每排 3 塊,最多可鋪設(shè) 9 塊; 若僅鋪 B3,可立鋪 2排,每排 7 塊,最多可鋪設(shè) 14 塊; 若僅鋪 B4,可橫鋪 3排,每排 3 塊,最多可鋪設(shè) 9 塊; 若僅鋪 B5,可橫鋪 3排,每排 3 塊,最多可鋪設(shè) 9 塊; 若僅鋪 B6,可橫鋪 3排,每排 3 塊,最多可鋪設(shè) 9 塊; 若僅鋪 B7,可橫鋪 3排,每排 4 塊,最多可鋪設(shè) 12 塊; 表 四:各型號電池板在西面墻體的情況 型號 發(fā)電量 價格 A2 tP? 50660 A3 tP? A4 tP? 48276 A5 tP? 43806 A6 tP? 395595 B1 tP? B2 tP? 36000 B3 tP? 31500 B4 tP? 27000 B5 tP? 31500 9 B6 tP? B7 tP? 37500 南面墻體: 鑒于對南墻門窗位置和電池板尺寸 (長寬)的考慮,在單晶硅電池板和多晶硅電池板的選擇中,南面墻體僅適合鋪設(shè) A3, ,最多可鋪設(shè) 8塊; 表五: A3在南面墻體的情況 型號 發(fā)電量 價格 A3 tP? 32780 屋頂南: 圖一:南面屋頂?shù)氖疽鈭D 若僅鋪 A2 (總計 19 塊) ① 區(qū)域, 可立鋪 3排,每排 3塊,最多可鋪設(shè) 9塊; ② 區(qū)域, 可橫鋪 1排,每排 1塊,最多可鋪設(shè) 1塊; ③ 區(qū)域, 可立鋪 3排,每排 2塊,最多可鋪設(shè) 6塊; ④ 區(qū)域, 可立鋪 1排,每排 3塊,最多可鋪設(shè) 3塊; ① ④ ② ③ 10 若僅鋪 A3 (總計 40塊) ① 區(qū)域, 可立鋪 4排,每排 4塊,最多可鋪設(shè) 16塊; ② 區(qū)域, 可立鋪 1排,每排 4塊,最多可鋪設(shè) 4塊; ③ 區(qū)域, 可立鋪 4排,每排 3塊,最多可鋪設(shè) 12塊; ④ 區(qū)域, 可立鋪 2排,每排 4塊,最多可鋪設(shè) 8塊; 若僅鋪 A4(總計 25 塊) ① 區(qū)域, 可橫鋪 6排,每排 2塊,最多可鋪設(shè) 12塊; ② 區(qū)域, 可立鋪 1排,每排 3塊,最多可鋪設(shè) 3塊; ③ 區(qū)域, 可立鋪 3排,每排 2塊,最多可鋪設(shè) 6塊; ④ 區(qū)域, 可立鋪 2排,每排 2塊,最多可鋪設(shè) 4塊; 若僅鋪 A5(總計 25 塊) ① 區(qū)域, 可橫鋪 6排,每排 2塊,最多可鋪設(shè) 12塊; ② 區(qū)域, 可立鋪 1排,每排 3塊,最多可鋪設(shè) 3塊; ③ 區(qū)域, 可立鋪 3排,每排 2塊,最多可鋪設(shè) 6塊; ④ 區(qū)域, 可立鋪 2排,每排 2塊,最多可鋪設(shè) 4塊; 若僅鋪 A6(總計 19 塊) ① 區(qū)域, 可立鋪 3排,每排 3塊,最多可鋪設(shè) 9塊; ② 區(qū)域, 可橫鋪 1排,每排 1塊,最 多可鋪設(shè) 1塊; ③ 區(qū)域, 可立鋪 3排,每排 2塊,最多可鋪設(shè) 6塊; ④ 區(qū)域, 可立鋪 1排,每排 3塊,最多可鋪設(shè) 3塊; 若僅鋪 B1(總計 25 塊) ① 區(qū)域, 可橫鋪 6排,每排 2塊,最多可鋪設(shè) 12塊; ② 區(qū)域, 可立鋪 1排,每排 3塊,最多可鋪設(shè) 3塊; ③ 區(qū)域, 可立鋪 3排,每排 2塊,最多可鋪設(shè) 6塊; ④ 區(qū)域, 可立鋪 2排,每排 2塊,最多可鋪設(shè) 4塊; 11 若僅鋪 B2(總計 19 塊) ① 區(qū)域, 可立鋪 3排,每排 3塊,最多可鋪設(shè) 9塊; ② 區(qū)域, 可橫鋪 1排,每排 1塊,最多可鋪設(shè) 1塊; ③ 區(qū)域, 可立鋪 3排,每排 2塊,最多可鋪設(shè) 6塊; ④ 區(qū)域, 可立鋪 1排,每排 3塊,最多可鋪設(shè) 3塊; 若僅鋪 B3(總計 29 塊) ① 區(qū)域, 可立鋪 4排,每排 3塊,最多可鋪設(shè) 12塊; ② 區(qū)域, 可立鋪 1排,每排 3塊,最多可鋪設(shè) 3塊; ③ 區(qū)域, 可立鋪 4排,每排 2塊,最多可鋪設(shè) 8塊; ④ 區(qū)域, 可橫鋪 3排,每排 2塊,最多可鋪設(shè) 6塊; 若僅鋪 B4(總計 25 塊) ① 區(qū)域, 可橫鋪 6排,每排 2塊,最多可鋪設(shè) 12塊; ② 區(qū)域, 可立鋪 1排,每排 3塊,最多可鋪設(shè) 3塊; ③ 區(qū)域, 可立鋪 3排,每排 2塊,最多可鋪設(shè) 6塊; ④ 區(qū)域, 可立鋪 2排 ,每排 2塊,最多可鋪設(shè) 4塊; 若僅鋪 B5(總計 19 塊) ① 區(qū)域, 可立鋪 3排,每排 3塊,最多可鋪設(shè) 9塊; ② 區(qū)域, 可橫鋪 1排,每排 1塊,最多可鋪設(shè) 1塊; ③ 區(qū)域, 可立鋪 3排,每排 2塊,最多可鋪設(shè) 6塊; ④ 區(qū)域, 可立鋪 1排,每排 3塊,最多可鋪設(shè) 3塊; 若僅鋪 B6(總計 19 塊) ① 區(qū)域, 可立鋪 3排,每排 3塊,最多可鋪設(shè) 9塊; ② 區(qū)域, 可橫鋪 1排,每排 1塊,最多可鋪設(shè) 1塊; ③ 區(qū)域, 可立鋪 3排,每排 2塊,最多可鋪設(shè) 6塊; ④ 區(qū)域, 可立鋪 1排,每排 3塊,最多可鋪設(shè) 3塊; 12 若僅鋪 B7(總計 27 塊) ① 區(qū)域, 可橫鋪 2排,每排 6塊,最多可鋪設(shè) 12塊; ② 區(qū)域, 可立鋪 1排,每排 3塊,最多可鋪設(shè) 3塊; ③ 區(qū)域, 可立鋪 3排,每排 2塊,最多可鋪設(shè) 6塊; ④ 區(qū)域, 可立鋪 2排,每排 3塊,最多可鋪設(shè) 6塊; 表六:各電池板在屋頂南的情況 型號 發(fā)電量 價格 A2 tP? 60866 A3 tP? 119200 A4 tP? 100575 A5 tP? A6 tP? B1 tP? B2 tP? 76000 B3 tP? 76125 B4 tP? 75000 B5 tP? 66500 B6 tP? B7 tP? 84375 北屋頂: 若僅鋪 A2,可橫鋪 1排,每排 5 塊,最多可鋪設(shè) 5 塊; 若僅鋪 A3,可橫鋪 1排,每排 6 塊,最多可鋪設(shè) 6 塊; 若僅鋪 A4,可橫鋪 1排,每排 6 塊,最多可鋪設(shè) 6 塊; 若僅鋪 A5,可橫鋪 1排,每排 6 塊,最多可鋪設(shè) 6 塊; 若僅鋪 A6,可橫鋪 1排,每排 5 塊,最多可鋪設(shè) 5 塊; 13 若僅鋪 B1,可橫鋪 1排,每排 6 塊,最多可鋪設(shè) 6 塊; 若僅鋪 B2,可橫鋪 1排,每排 5 塊,最多可鋪設(shè) 5 塊; 若僅鋪 B3,可橫鋪 1排,每排 6 塊,最多可鋪設(shè) 6 塊; 若僅鋪 B4,可橫鋪 1排,每排 6 塊,最多可鋪設(shè) 6 塊; 若僅鋪 B5,可橫鋪 1排,每排 5 塊,最多可鋪設(shè) 5 塊; 若僅鋪 B6,可橫鋪 1排,每排 5 塊,最多可鋪設(shè) 5 塊; 若僅鋪 B7,可橫鋪 1排,每排 6 塊,最多可鋪設(shè) 6 塊; 表七:各電池板在屋頂北的情況 型號 發(fā)電量 價格 A2 tP? A3 tP? 17880 A4 tP? 24138 A5 tP? 21903 A6 tP? 21977 B1 tP? 19875 B2 tP? 20xx0 B3 tP? 15750 B4 tP? 18000 B5 tP? 17500 B6 tP? B7 tP? 18750 鑒于經(jīng)綜合考慮北墻面不適合 鋪設(shè)電池板以及南面墻體僅適合鋪設(shè) A3 電池板,所以我們以下表格計算的發(fā)電量和價格僅包含東墻、西墻、南頂、北頂。 北頂:共用 B3 6 塊進行鋪設(shè),與南頂剩余的一塊共七塊串聯(lián),用一個 SN12 逆 變器進行逆變。對于一般的光伏系統(tǒng)而言,只要計算傾斜面的月平均太陽輻照量即可,不必考慮瞬時(通常是逐小時)太陽輻射通量。下面展開( 1)式,列出并完善其所涉及的參數(shù)以及個參數(shù)的意義。 為了避免警務(wù)工作的重復(fù),使資源達到最合理的配置,將上表中由多個平臺控制的路口進行重新配置。 這樣通過簡單的 Matlab 程序我們可以得到在原始分配情況下的各個路口的出警率。而要實現(xiàn)快速封鎖的要求,就是要選擇所有封鎖方案中封鎖時間最短的方案 設(shè)派往 13 個路口的平臺分別為 1 2 13i ,i , i , 1 2 131 i ,i , i 20??, 1 而 kjs 表示第k 個路口到第 j 個平臺的最短路程 ,,那么要求封鎖時間最短 的方案就是 求1 2 13i ,i , i 的一種排列滿足 29 1 2 1 31 2 1 3 1 2 , i 1 4 , i 6 2 , i1 i , i i 2 0M in M a x { s , s , s }?? 我們創(chuàng)建算法求此極大極小問題 算法如下 求 1 2 13i ,i , i 的一種排列滿足 1 2 1 31 2 1 3 1 2 , i 1 4 , i 6 2 , i1 i , i i 2 0M in M a x { s , s , s }?? 1320D? : 13 個路口到 20 個平臺的最短距離矩陣 ( 1)逐層循環(huán) 1 2 13i ,i , i ,當(dāng) mnii? 時 逐層讀取 D的第 k 行第 ki 列的元素 ( 2)循環(huán)至最內(nèi)層 賦初值 n=1 1 2 1 31, i 2, i 13 ,if ( n) =m a x( D ,D D ) ( 3)循環(huán)完畢,輸出nmin{f(n)} 由于方案個數(shù) 1320A 過大,計算機計算次數(shù)過多,因此,我們做出已位于交通要道的平臺就不再另行調(diào)度的假設(shè),即確定了路口 1 1 16 就直接由平臺 11 16 負責(zé)封鎖,減少了平臺數(shù), 降低了運算量。 重新劃分后如下表: 平臺編號 平臺所在路口及事故率 總的事故率 1 1() 74() 75() 76() 78() 71() 2 2() 43() 72() 70() 67() 68() 3 3() 54() 55(1) 65() 66() 44() 4 4() 57() 60() 62() 63() 64() 5 5() 49() 50() 52() 53() 56() 6 6() 58() 51() 59() 7 7() 30() 8 8() 33() 46() 32() 33 9 9() 34() 45() 31() 10 10() 11 11() 26() 27() 12 12() 25() 4 13 13() 21() 22() 23() 24() 14 14() 15 15() 16 16() 36() 37() 35() 17 17() 41() 42() 18 18() 80() 81() 82() 83() 73() 7 19 19() 77() 79() 20 20() 84(1) 85() 86() 89() 21 87() 88() 90() 91() 92() 22 61() 48() 47() 23 39() 38() 40() 24 29() 28() 若各個巡警平臺間可相互協(xié)調(diào)工作 由于各個路口的發(fā)案率不同,平臺所處的地段的繁華程度和人口密集程度不同,導(dǎo)致每個平臺的出警次數(shù)差異很大有的一個警區(qū)內(nèi)可能有多個事故發(fā)生,所以這就需要各個巡警平臺間的相互協(xié)助。 通過程序輸出結(jié)果,得到共有盲點 138 個點。 2. 警察接到報警后立刻行動沒有耽擱。依此類推。 3. 其它的假設(shè)如案件在白天的 2,3,4。 運用程序我們得出犯在 5 分鐘的時候可接近的所有路口為可能逃到的節(jié)點范圍:(共 51 個節(jié)點) 1 2 3 4 10 11 14 15 17 26 27 28 29 38 39 40 41 42 43 44 49 50 51 38 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 6
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