摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
1 绪论 | 第12-18页 |
1.1 研究背景 | 第12-14页 |
1.1.1 能源管理系统EMS | 第12页 |
1.1.2 SCADA系统 | 第12-13页 |
1.1.3 钢铁企业能源管理SCADA系统 | 第13-14页 |
1.2 研究现状 | 第14-15页 |
1.2.1 研究综述 | 第14-15页 |
1.2.2 现有钢铁企业能源管理SCADA系统研究 | 第15页 |
1.3 本文研究工作及创新点 | 第15-16页 |
1.3.1 研究内容及取得成果 | 第15-16页 |
1.3.2 创新点 | 第16页 |
1.4 论文结构 | 第16-18页 |
2 针对钢铁企业能源管理的SCADA系统技术分析 | 第18-31页 |
2.1 钢铁企业能源管理SCADA系统设计方法 | 第18-24页 |
2.1.1 钢铁企业能源管理SCADA系统综述 | 第18-20页 |
2.1.2 钢铁企业SCADA系统主要的设计方法 | 第20-22页 |
2.1.3 目前基于Wonder Ware的钢铁企业SCADA系统 | 第22-24页 |
2.2 钢铁企业能源管理SCADA系统设计上存在的不足 | 第24-26页 |
2.2.1 钢铁企业能源管理SCADA系统设计上存在的不足 | 第24-25页 |
2.2.2 基于Wonder Ware软件开发SCADA系统时的主要问题 | 第25-26页 |
2.3 本文的研究路线 | 第26-27页 |
2.3.1 针对钢铁行业能源管理工艺的改进 | 第26-27页 |
2.3.2 针对Wonder Ware软件特性对模板设计的改进 | 第27页 |
2.4 基于Wonder Ware系统平台的开发技术 | 第27-30页 |
2.4.1 收集设备对象和功能需求 | 第28页 |
2.4.2 抽离对象设计模板 | 第28-29页 |
2.4.3 设计区域模型 | 第29页 |
2.4.4 设计安全模型 | 第29页 |
2.4.5 系统部署设计 | 第29-30页 |
2.5 本章小结 | 第30-31页 |
3 针对钢铁企业能源管理的Wonderware模板设计与开发 | 第31-58页 |
3.1 钢铁行业能源管理系统的行业特点和需求分析 | 第31-32页 |
3.2 针对钢铁行业的Wonder Ware模板设计流程规划 | 第32-36页 |
3.2.1 定义区域模型 | 第32页 |
3.2.2 模板的设计规划 | 第32-35页 |
3.2.3 定义部署模型 | 第35-36页 |
3.2.4 记录规划结果 | 第36页 |
3.3 Wonder Ware模板设计与开发 | 第36-57页 |
3.3.1 模板框架 | 第36-38页 |
3.3.2 图符模板设计及开发 | 第38-41页 |
3.3.3 I/O地址自动绑定功能 | 第41-44页 |
3.3.4 控制操作窗功能 | 第44-50页 |
3.3.5 权限管理功能 | 第50-52页 |
3.3.6 曲线查询功能 | 第52-53页 |
3.3.7 报警历史查询功能 | 第53-57页 |
3.4 本章小结 | 第57-58页 |
4 SCADA模板在江苏永钢项目中的应用 | 第58-82页 |
4.1 永钢EMS项目简介 | 第58页 |
4.1.1 客户公司简介 | 第58页 |
4.1.2 永钢EMS能源管理项目简介 | 第58页 |
4.2 永钢EMS项目分析 | 第58-62页 |
4.2.1 永钢EMS项目构架分析 | 第58-60页 |
4.2.2 永钢EMS项目数据流程分析 | 第60-61页 |
4.2.3 永钢EMS项目系统功能 | 第61-62页 |
4.3 SCADA模板在永钢EMS项目中的实施应用 | 第62-81页 |
4.3.1 SCADA模板在永钢项目中的具体应用 | 第62-66页 |
4.3.2 模板级别的脚本功能 | 第66-76页 |
4.3.3 永钢项目中的报警与事件 | 第76-81页 |
4.4 应用新模板后开发效率的提高 | 第81页 |
4.4.1 规范统一,画面风格统一 | 第81页 |
4.4.2 画面开发周期缩短 | 第81页 |
4.4.3 地址自动绑定功能大大减轻调试工作量 | 第81页 |
4.4.4 良好的扩展性 | 第81页 |
4.5 本章小结 | 第81-82页 |
5 总结与展望 | 第82-84页 |
5.1 本文总结 | 第82-83页 |
5.2 研究展望 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-86页 |
致谢 | 第86-87页 |
作者攻读学位期间发表的论文 | 第87页 |