基于SCADA的选厂磨矿分级自动控制系统
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 1 绪论 | 第10-16页 |
| ·论文研究的目的和意义 | 第10页 |
| ·选矿工艺概述 | 第10-12页 |
| ·选矿过程自动控制的发展 | 第12-14页 |
| ·国外选矿自动控制水平 | 第12页 |
| ·国内选矿自动控制水平及发展趋势 | 第12-14页 |
| ·SCADA系统的概述与发展 | 第14-15页 |
| ·论文的主要内容及安排 | 第15-16页 |
| ·本文的主要内容 | 第15页 |
| ·本文的组织结构 | 第15-16页 |
| 2 系统通信基础概述 | 第16-25页 |
| ·串行通信概述 | 第16-20页 |
| ·串行通信的基本知识 | 第16-19页 |
| ·串行通信的接口 | 第19-20页 |
| ·通讯系统的基本组成 | 第20页 |
| ·RS485总线通信概述 | 第20-25页 |
| ·EIA RS-485标准 | 第20-21页 |
| ·RS485总线应用及电气性能 | 第21-22页 |
| ·RS-485总线通讯速度和通信可靠性分析 | 第22-25页 |
| 3 磨矿分级作业工艺流程及设备机理概述 | 第25-36页 |
| ·磨矿分级作业的工艺流程 | 第25页 |
| ·球磨机的工作原理及运行特性 | 第25-26页 |
| ·螺旋分级机的构造及分级过程 | 第26-28页 |
| ·水力旋流器的工作原理及性能 | 第28-30页 |
| ·影响磨矿效果的因素 | 第30-33页 |
| ·影响螺旋分级机分级过程的因素 | 第33-36页 |
| 4 磨矿分级系统的检测及控制方案 | 第36-43页 |
| ·系统测控点的设置 | 第36-37页 |
| ·系统检测及控制方案 | 第37-43页 |
| 5 控制系统的硬件及软件 | 第43-54页 |
| ·控制系统硬件 | 第43-51页 |
| ·DCS概述 | 第43-44页 |
| ·系统的拓扑结构 | 第44-45页 |
| ·系统硬件的选择与确定 | 第45-51页 |
| ·控制系统软件 | 第51-54页 |
| ·控制系统软件结构 | 第51-52页 |
| ·控制程序模块 | 第52-54页 |
| 6 系统通信单元的组成 | 第54-62页 |
| ·PLC与上位机的通讯 | 第54-56页 |
| ·S7—200 PLC的所用的通讯方式 | 第54-55页 |
| ·PLC与RS485通信的故障分析 | 第55-56页 |
| ·PLC与RS485通信的故障解决办法 | 第56页 |
| ·VISua1Basie串行通信的实现 | 第56-60页 |
| ·MSComm控件初始化 | 第57-58页 |
| ·CRC校验的实现 | 第58页 |
| ·数据发送程序的实现 | 第58-59页 |
| ·数据接收程序的实现 | 第59-60页 |
| ·VISUALBASIC与组态王的数据交换 | 第60-62页 |
| ·VB接收组态王的数据 | 第60-61页 |
| ·组态王接收VB的数据 | 第61-62页 |
| 7 监控系统的运行 | 第62-74页 |
| ·"组态王"软件简介 | 第62-63页 |
| ·系统上位机软件 | 第63-74页 |
| ·定义"组态王"实时数据库 | 第63-64页 |
| ·SQL设置 | 第64-65页 |
| ·人机界面 | 第65-74页 |
| 8 论文总结与展望 | 第74-76页 |
| ·本人所做的主要工作 | 第74页 |
| ·论文的创新点 | 第74页 |
| ·进一步研究方向 | 第74-75页 |
| ·系统应用前景展望 | 第75-76页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文及参加的科研项目目录 | 第76-77页 |
| 致谢 | 第77-78页 |
| 参考文献 | 第78-81页 |