基于GPRS的灌渠闸门远程监控系统的研究和设计
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 选题的目的及意义 | 第10-11页 |
1.2 灌渠闸门远程监控系统的发展 | 第11-15页 |
1.2.1 灌渠闸门自动控制系统的发展 | 第11-14页 |
1.2.2 远程监控系统的发展 | 第14-15页 |
1.3 本文的主要工作 | 第15-17页 |
第2章 监控系统总体方案 | 第17-25页 |
2.1 监控系统结构设计方案 | 第17-22页 |
2.1.1 灌渠闸门远程监控系统典型运行方式分析 | 第17-19页 |
2.1.2 灌渠闸门远程监控系统解决方案 | 第19-22页 |
2.2 监控系统数据通信方案 | 第22-24页 |
2.2.1 灌渠闸门远程监控系统常用数据通信方式 | 第22-24页 |
2.3 本章小结 | 第24-25页 |
第3章 闸门控制器的硬件设计 | 第25-48页 |
3.1 闸门控制器的基本组成 | 第25-28页 |
3.1.1 闸门控制器组成 | 第25-26页 |
3.1.2 闸门控制器功能 | 第26-28页 |
3.2 闸门控制器硬件实现 | 第28-42页 |
3.2.1 芯片基本电路 | 第28-29页 |
3.2.2 电源电路 | 第29-31页 |
3.2.3 时钟电路 | 第31页 |
3.2.4 串口电路 | 第31-32页 |
3.2.5 存储扩展电路 | 第32-33页 |
3.2.6 数据采集单元 | 第33-37页 |
3.2.7 闸门控制输出单元 | 第37-41页 |
3.2.8 GPRS无线通讯模块 | 第41-42页 |
3.3 闸门控制器的供电和防雷设计 | 第42-47页 |
3.3.1 闸门控制器供电设计 | 第42-44页 |
3.3.2 监控系统野外设备防雷设计 | 第44-47页 |
3.4 本章小结 | 第47-48页 |
第4章 闸门远程监控系统的软件设计 | 第48-60页 |
4.1 闸门控制器软件设计 | 第48-54页 |
4.1.1 RTU软件架构 | 第48-50页 |
4.1.2 数字滤波程序 | 第50页 |
4.1.3 电机调速程序 | 第50-52页 |
4.1.4 GPRS无线通信程序 | 第52-54页 |
4.2 远程监控软件研究 | 第54-59页 |
4.2.1 上位机系统总体结构研究 | 第54-55页 |
4.2.2 数据库开发 | 第55-56页 |
4.2.3 基于C/S的监控中心软件 | 第56-57页 |
4.2.4 基于B/S的Web监控软件 | 第57-59页 |
4.3 本章小结 | 第59-60页 |
第5章 系统测试 | 第60-67页 |
5.1 RTU测试 | 第60-63页 |
5.1.1 RTU硬件测试 | 第60-61页 |
5.1.2 RTU功能测试 | 第61-62页 |
5.1.3 RTU通讯测试 | 第62-63页 |
5.2 RTU测流功能率定 | 第63-66页 |
5.3 本章小结 | 第66-67页 |
第6章 闸门流量控制方法研究 | 第67-78页 |
6.1 闸门控制系统中运用模糊控制问题的提出 | 第67-68页 |
6.2 闸门流量模糊控制器 | 第68-74页 |
6.2.1 模糊控制原理 | 第68-69页 |
6.2.2 模糊控制器的组成 | 第69-70页 |
6.2.3 闸门流量模糊控制器的设计 | 第70-74页 |
6.3 闸门流量模糊控制器仿真 | 第74-76页 |
6.4 本章小结 | 第76-78页 |
第7章 总结与展望 | 第78-81页 |
7.1 全文总结 | 第78-79页 |
7.2 展望 | 第79-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-85页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第85页 |
攻读硕士学位期间公开发表的学术论文 | 第85页 |