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水下采油树电液复合控制系统设计研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 课题的提出及研究意义第10-11页
    1.2 国内外发展现状第11-16页
        1.2.1 水下生产控制系统分类第11-14页
        1.2.2 国外发展现状第14-15页
        1.2.3 国内发展现状第15-16页
    1.3 研究目标内容和拟解决的关键问题第16-18页
        1.3.1 研究目标第16页
        1.3.2 研究内容第16-17页
        1.3.3 拟解决的关键问题第17-18页
第二章 系统总体方案设计第18-26页
    2.1 水下采油树系统概述第18-21页
        2.1.1 水下采油树分类第18页
        2.1.2 水下采油树工作原理第18-19页
        2.1.3 电液复合系统构成第19-21页
    2.2 系统方案设计第21-24页
        2.2.1 控制对象第21-23页
        2.2.2 系统方案第23-24页
    2.3 本章小结第24-26页
第三章 通信与控制系统设计研究第26-35页
    3.1 通信方案设计第26-27页
        3.1.1 PLC通信技术第26页
        3.1.2 系统通信方案第26-27页
    3.2 主从站设计第27-30页
        3.2.1 液压动力单元主从站设计第28-29页
        3.2.2 水下控制模块主从站设计第29-30页
    3.3 冗余系统设计第30-34页
        3.3.1 软冗余与硬冗余第30-32页
        3.3.2 HPU与SCM冗余系统设计第32-34页
    3.4 本章小结第34-35页
第四章 液压动力单元设计研究第35-61页
    4.1 液压动力单元设计要求第35-36页
        4.1.1 功能要求第35页
        4.1.2 元器件要求第35-36页
    4.2 液压系统设计第36-47页
        4.2.1 液压回路设计第36-42页
        4.2.2 液压系统计算与元件选型第42-47页
    4.3 电控系统设计第47-60页
        4.3.1 硬件选型第47-49页
        4.3.2 Step7软件程序设计第49-56页
        4.3.3 WinCC监视界面组态第56-60页
    4.4 本章小结第60-61页
第五章 水下控制模块设计研究第61-78页
    5.1 水下控制模块设计要求第61-62页
        5.1.1 设计要求第61页
        5.1.2 软硬件要求第61-62页
    5.2 液压系统设计第62-67页
        5.2.1 液压回路设计第62-66页
        5.2.2 液压系统计算与元件选型第66-67页
    5.3 电控系统设计第67-77页
        5.3.1 硬件选型第68-69页
        5.3.2 Step7软件程序设计第69-75页
        5.3.3 WinCC监视界面组态第75-77页
    5.4 本章小结第77-78页
第六章 阀执行器控制响应分析第78-88页
    6.1 实现方式第78-79页
    6.2 系统建模第79-83页
        6.2.1 HPU建模第79-81页
        6.2.2 SCM建模第81-83页
    6.3 响应分析第83-87页
        6.3.1 仿真过程分析第83-84页
        6.3.2 阀执行器响应分析第84-87页
    6.4 本章小结第87-88页
结论第88-89页
参考文献第89-93页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第93-94页
致谢第94页

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