首页--工业技术论文--建筑科学论文--房屋建筑设备论文--空气调节、采暖、通风及其设备论文--供热论文

超声波热量表设计及远程抄表技术研究

摘要第3-4页
Abstract第4页
1 绪论第8-13页
    1.1 课题研究背景及意义第8-9页
    1.2 热量计量技术发展现状第9-11页
    1.3 本文研究的主要内容第11-13页
2 热量表及远程抄表系统总体方案第13-20页
    2.1 热量表方案第13-15页
        2.1.1 热量表流量测量原理选择第13-14页
        2.1.2 热量表温度测量传感器选择第14-15页
    2.2 抄表系统方案第15-17页
        2.2.1 抄表系统总体方案第15-16页
        2.2.2 有线通信总线选择第16-17页
        2.2.3 无线通信方式选择第17页
    2.3 抄表系统管理软件方案第17-20页
        2.3.1 软件功能需求分析第17-18页
        2.3.2 软件开发环境确定第18-19页
        2.3.3 抄表系统管理软件总体结构第19-20页
3 超声波热量表设计第20-38页
    3.1 超声波热量表总体设计第20-22页
        3.1.1 超声波流量测量原理第20-21页
        3.1.2 超声波热量表方案第21-22页
    3.2 热量表硬件及工作流程设计第22-33页
        3.2.1 流量测量管道结构设计第22-24页
        3.2.2 热量表硬件电路总体设计第24-26页
        3.2.3 热量表总体工作流程设计第26-27页
        3.2.4 流量与温度测量电路及工作流程设计第27-31页
        3.2.5 液晶显示模块设计第31-33页
    3.3 热量表测量数据处理方法研究第33-35页
        3.3.1 流量数据采集第33-34页
        3.3.2 误差分析第34-35页
        3.3.3 数据处理方法设计第35页
    3.4 热量表供电问题研究第35-38页
        3.4.1 低功耗设计第36页
        3.4.2 扩展电能来源研究第36页
        3.4.3 热量表供电方案的确定第36-38页
4 抄表网络设计第38-63页
    4.1 抄表网络总体设计第38-39页
    4.2 抄表网络中的消息与数据格式设计第39-44页
        4.2.1 抄表网络设备地址第39-40页
        4.2.2 抄表数据格式第40-41页
        4.2.3 M-Bus总线上的消息类型第41页
        4.2.4 ZigBee网络中的消息类型第41-44页
    4.3 M-Bus有线网络设计第44-54页
        4.3.1 M-Bus技术介绍第45-47页
        4.3.2 热量表M-Bus通信模块设计第47-48页
        4.3.3 集中器设计第48-54页
    4.4 ZigBee无线网络设计第54-63页
        4.4.1 ZigBee技术介绍第54-57页
        4.4.2 无线网络开发平台第57-58页
        4.4.3 ZigBee节点硬件设计第58-60页
        4.4.4 抄表中心工作流程设计第60-63页
5 抄表管理软件设计第63-73页
    5.1 抄表管理软件总体功能设计第63页
    5.2 抄表管理软件各功能模块设计第63-65页
    5.3 用户信息管理功能模块设计第65-70页
        5.3.1 软件系统数据库设计第66-67页
        5.3.2 小区用户信息管理第67-70页
        5.3.3 供热用量查询第70页
    5.4 网络管理功能模块设计第70-73页
        5.4.1 无线组网管理第70-71页
        5.4.2 网络异常报警第71-73页
6 系统实验第73-79页
    6.1 热量表流量测量实验第73-74页
    6.2 热量表温度测量实验第74-75页
    6.3 获取无线网络拓扑实验第75-77页
    6.4 抄表系统总体实验第77-79页
7 总结与展望第79-81页
致谢第81-82页
参考文献第82-85页
附录A第85-86页
附录B第86-87页

论文共87页,点击 下载论文
上一篇:坐姿状态下人体压力分布状态参数测量系统的研究
下一篇:高稳定性磁悬浮轴承电控系统研究