基于LabVIEW的阴极保护电源智能测控系统研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
1 绪论 | 第9-18页 |
·前言 | 第9页 |
·阴极保护 | 第9-10页 |
·阴极保护电源的现状及其发展趋势 | 第10-12页 |
·整流器 | 第11页 |
·恒电位仪 | 第11页 |
·其它阴极保护电源 | 第11-12页 |
·恒电位仪问题分析及其解决方法 | 第12-14页 |
·智能型阴极保护电源测控系统概述 | 第14-15页 |
·虚拟仪器技术和LabVIEW | 第15-18页 |
2 电源测控系统总体设计方案 | 第18-22页 |
·电源测控系统总体设计要求 | 第18页 |
·电源参数监测与控制 | 第18-20页 |
·电源测控系统设计方案 | 第20-22页 |
3 电源测控系统硬件设计 | 第22-30页 |
·阴极保护开关电源工作原理 | 第22-23页 |
·阴极保护电源的基本指标 | 第23页 |
·硬件电路实现的两种方案 | 第23-26页 |
·原始方案 | 第23-24页 |
·替代方案 | 第24-25页 |
·两种方案的比较 | 第25-26页 |
·数据采集传感器选择 | 第26页 |
·无线数据传输装置 | 第26-30页 |
4 电源控制系统 | 第30-35页 |
·计算机控制系统 | 第30-31页 |
·阴极保护电源控制系统设计原理 | 第31-32页 |
·PID控制规律 | 第32-35页 |
5 电源测控系统软件设计及基本功能模块 | 第35-49页 |
·电源测控系统软件开发环境LabVIEW | 第35页 |
·电源测控系统软件总体设计 | 第35-36页 |
·电源测控系统软件基本功能模块 | 第36-49页 |
·运行主界面 | 第36-38页 |
·多电源硬件电路控制策略 | 第38-39页 |
·PI算法实现 | 第39-40页 |
·参数设置模块 | 第40-43页 |
·历史曲线报表模块 | 第43-46页 |
·系统帮助模块 | 第46-47页 |
·值班登记模块 | 第47-49页 |
6 电源测控系统数据库管理 | 第49-65页 |
·LabVIEW与数据库的连接 | 第50-54页 |
·LabSQL工具包 | 第50-51页 |
·Microsoft ADO | 第51-52页 |
·结构化查询语言SQL | 第52-53页 |
·LabSQL的配置 | 第53-54页 |
·数据库管理程序设计 | 第54-65页 |
·实时数据采集数据库表格的建立和数据保存 | 第54-57页 |
·历史报表检索 | 第57-59页 |
·时间字段的存取 | 第59-60页 |
·电源系统参数知识库设置 | 第60-63页 |
·学习能力模块 | 第63-65页 |
7 电源测控系统网络与远程控制 | 第65-70页 |
·LabVIEW中实现远程测控的方法 | 第65-66页 |
·电源测控系统实现网络与远程控制 | 第66-70页 |
结论 | 第70-73页 |
参考文献 | 第73-76页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第76-77页 |
致谢 | 第77-78页 |