摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-15页 |
1.1 背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-14页 |
1.2.1 国内外太阳能热水系统的发展现状 | 第11-13页 |
1.2.2 远程监控系统在太阳能领域的研究应用现状 | 第13-14页 |
1.3 太阳能热水远程测控系统与故障诊断技术研究现状 | 第14页 |
1.4 主要研究内容 | 第14-15页 |
第2章 太阳能热水工程测控系统总体设计 | 第15-24页 |
2.1 系统结构概况 | 第15-16页 |
2.1.1 系统整体架构及工作原理 | 第15页 |
2.1.2 系统技术特点 | 第15-16页 |
2.2 远程测控系统架构及工作原理 | 第16-20页 |
2.2.1 测控系统整体构架 | 第16-19页 |
2.2.2 系统监测关键数据与监测方法 | 第19页 |
2.2.3 测控系统的工作原理 | 第19-20页 |
2.3 系统功能设计 | 第20-22页 |
2.3.1 系统设计原则 | 第20-21页 |
2.3.2 功能数据流 | 第21-22页 |
2.4 系统软件开发平台与运行环境 | 第22-23页 |
2.4.1 系统软件开发平台 | 第22页 |
2.4.2 系统运行环境 | 第22页 |
2.4.3 数据库平台选择 | 第22-23页 |
2.4.4 开发语言及工具 | 第23页 |
2.5 本章小结 | 第23-24页 |
第3章 太阳能热水工程测控系统总体设计 | 第24-38页 |
3.1 远程测控系统概述 | 第24-25页 |
3.1.1 远程测控系统总体架构 | 第24-25页 |
3.1.2 面向对象的软件架构技术 | 第25页 |
3.2 网络通信模块设计 | 第25-29页 |
3.2.1 传输层协议选择 | 第25-27页 |
3.2.2 应用层软件编写 | 第27-29页 |
3.3 数据库原理与设计 | 第29-33页 |
3.3.1 数据模型 | 第29-30页 |
3.3.2 数据库创建 | 第30-31页 |
3.3.3 数据库表设计 | 第31-32页 |
3.3.4 数据库表类的设计 | 第32-33页 |
3.4 用户交互功能模块的设计与实现 | 第33-37页 |
3.4.1 实时数据展示模块 | 第33-35页 |
3.4.2 系统历史数据 | 第35-36页 |
3.4.3 系统强制开关 | 第36页 |
3.4.4 报警模块设计 | 第36-37页 |
3.5 本章小结 | 第37-38页 |
第4章 基于WEB的测控系统的设计与实现 | 第38-49页 |
4.1 基于WEB的测控系统架构 | 第38-40页 |
4.2 计量系统网站功能模块 | 第40-44页 |
4.2.1 实时监测模块 | 第40-41页 |
4.2.2 能耗计量分析模块 | 第41-44页 |
4.3 系统WEB开发技术实现 | 第44-48页 |
4.3.1 动态页面技术 | 第44-45页 |
4.3.2 地图导航 | 第45页 |
4.3.3 Flash图形控件 | 第45-47页 |
4.3.4 AJAX局部刷新技术 | 第47页 |
4.3.5 服务器缓存技术 | 第47-48页 |
4.4 网站性能分析 | 第48页 |
4.5 本章小结 | 第48-49页 |
第5章 太阳能热水工程故障诊断的研究 | 第49-63页 |
5.1 故障树分析法概述 | 第49-51页 |
5.1.1 故障树分析法中的基本概念和符号 | 第49-50页 |
5.1.2 故障树分析的步骤 | 第50-51页 |
5.2 太阳能热水集热工程用水温度故障分析 | 第51-58页 |
5.2.1 用户侧供水温度偏低的原因分析 | 第51-55页 |
5.2.2 用户侧用水温度偏低故障树建立 | 第55页 |
5.2.3 用户侧用水温度偏低故障树定性分析 | 第55-58页 |
5.3 用户侧供水量不足故障分析 | 第58-61页 |
5.3.1 系统冷水补水不足原因分析 | 第58-60页 |
5.3.2 用户侧输水管及集热系统回水不足 | 第60页 |
5.3.3 用户侧供水量不足故障树建立 | 第60页 |
5.3.4 用户侧供水量不足故障树分析 | 第60-61页 |
5.4 本章小结 | 第61-63页 |
第6章 总结与展望 | 第63-65页 |
6.1 总结 | 第63页 |
6.2 展望 | 第63-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-69页 |
附录 | 第69页 |