基于PCC的水电站现地控制单元的研究与设计
第1章 绪论 | 第1-16页 |
1.1 水电站监控系统综述 | 第9-11页 |
1.1.1 国内外现状 | 第9-10页 |
1.1.2 几种先进的控制技术 | 第10-11页 |
1.2 课题来源 | 第11-12页 |
1.3 本课题解决的问题 | 第12-14页 |
1.4 本论文研究的目的和意义 | 第14-16页 |
第2章 PCC的原理 | 第16-32页 |
2.1 PCC的产生 | 第16页 |
2.2 PCC的基本组成 | 第16-18页 |
2.3 PCC的结构形式 | 第18-20页 |
2.4 PCC的工作过程 | 第20页 |
2.5 PCC模块 | 第20-27页 |
2.5.1 CPU模块 CP260 | 第20-22页 |
2.5.2 数字量输入模块 | 第22-23页 |
2.5.3 数字量输出模块 | 第23-24页 |
2.5.4 模拟量输入模块 | 第24-25页 |
2.5.5 底板模块 | 第25-26页 |
2.5.6 电源模块 | 第26-27页 |
2.5.7 通讯模块 | 第27页 |
2.6 传统的 PLC与 PCC运行模式的比较 | 第27-29页 |
2.7 PCC的独特优点 | 第29-31页 |
2.8 小结 | 第31-32页 |
第3章 系统的整体设计 | 第32-40页 |
3.1 系统的设计原则 | 第32页 |
3.2 水电厂计算机监控系统结构的选择 | 第32-34页 |
3.3 水电厂计算机监控方式的选择 | 第34-35页 |
3.4 系统设计 | 第35-39页 |
3.4.1 结构设计 | 第35-36页 |
3.4.2 LCU的基本功能 | 第36-38页 |
3.4.3 通讯的实现 | 第38-39页 |
3.5 本章小结 | 第39-40页 |
第4章 基于 PCC的现地控制单元硬件设计 | 第40-60页 |
4.1 电气设计 | 第40-57页 |
4.1.1 机组 LCU硬件设计 | 第40-47页 |
4.1.2 公用 LCU | 第47-48页 |
4.1.3 同期屏 | 第48-53页 |
4.1.4 辅助设备 | 第53-57页 |
4.2 抗干扰设计 | 第57-58页 |
4.3 PCC和仪器仪表等的通信 | 第58-59页 |
4.4 LCU的冗余设计 | 第59-60页 |
第5章 基于PCC的现地控制单元的软件的实现 | 第60-82页 |
5.1 软件设计原则 | 第60页 |
5.2 机组控制程序设计 | 第60-71页 |
5.2.1 LCU控制程序设计 | 第61-67页 |
5.2.2 辅机程序设计 | 第67-71页 |
5.3 通信程序设计 | 第71-80页 |
5.4 画面系统的开发 | 第80-82页 |
第6章 系统小结 | 第82-86页 |
6.1 出厂调试及现场调试 | 第82-84页 |
6.2 总体评价 | 第84-85页 |
6.3 展望 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-89页 |
致谢 | 第89-90页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及参加的科研项目 | 第90-91页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第90页 |
攻读硕士学位期间参加的科研项目 | 第90-91页 |
附录 | 第91-106页 |
附录一 机组 LCU开关量输入 | 第91-96页 |
附录二 机组 LCU开关量输出 | 第96-97页 |
附录三 机组 LCU模拟量输入 | 第97-98页 |
附录四 公用 LCU开关量输入 | 第98-104页 |
附录五 公用 LCU开光量输出 | 第104-106页 |
附录六 公用 LCU模拟量输入 | 第106页 |