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基于PLC单板干燥节能监控系统的研究

致谢第3-4页
摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第9-16页
    1.1 选题背景及意义第9-11页
        1.1.1 选题背景第9-10页
        1.1.2 选题意义第10-11页
    1.2 国内外单板干燥节能技术研究动态第11-12页
        1.2.1 国内外单板干燥节能技术研究现状第11页
        1.2.2 国内外单板干燥节能技术对比分析第11-12页
    1.3 课题研究内容及研究方法第12-16页
        1.3.1 本课题系统构成和控制任务第12-14页
        1.3.2 课题技术难点第14-16页
2 单板干燥节能监控系统总体方案的设计第16-29页
    2.1 网带喷气式单板干燥机原理第16页
    2.2 单板干燥质量主要影响因素第16-17页
    2.3 单板干燥节能工艺流程与控制要点第17-19页
        2.3.1 余热回收系统第17-18页
        2.3.2 蒸汽梯级利用第18-19页
    2.4 节能监控系统监控方案的选择第19-20页
        2.4.1 节能监控系统的选择第19页
        2.4.2 节能监控系统控制方法的确定第19-20页
    2.5 节能监控系统监控方案的设计第20-22页
        2.5.1 总体控制方案第20页
        2.5.2 节能监控系统监控方案组成第20-22页
    2.6 节能监控系统的通信网络第22-24页
        2.6.1 通信方式的选择第22-23页
        2.6.2 串行通信及接.标准第23-24页
    2.7 PLC通信系统设计第24-29页
        2.7.1 OMRON PLC网络系统第24页
        2.7.2 HOST Link通信系统第24-25页
        2.7.3 通过RS-232C串.建立 1: 1 HOST Link系统第25-29页
3 单板干燥节能监控系统硬件设计第29-44页
    3.1 节能监控系统总体构成第29-30页
    3.2 节能监控系统主控设备的选型第30-36页
        3.2.1 上位机第30-31页
        3.2.2 可编程序控制器第31页
        3.2.3 C200HE PLC的系统组成第31-36页
    3.3 各种信号的采集第36-43页
        3.3.1 传感器选用原则第36-37页
        3.3.2 系统传感器的选择第37-43页
    3.4 可编程终端第43-44页
4 单板干燥节能监控系统的监控算法第44-52页
    4.1 节能监控对象及监控参数第44-45页
    4.2 节能监控计算公式第45-47页
    4.3 节能监控程序算法的实现第47-49页
    4.4 节能监控的计算程序第49-52页
5 单板干燥节能监控系统软件设计第52-70页
    5.1 单板干燥节能监控系统设计步骤和原则第52-53页
        5.1.1 单板干燥节能监控系统设计的一般步骤第52页
        5.1.2 单板干燥节能监控系统的设计原则第52-53页
    5.2 节能监控系统软件设计第53-61页
        5.2.1 节能监控系统控制流程分析第53-54页
        5.2.2 节能监控系统控制流程图第54-56页
        5.2.3 PLC输入输出端子分配第56-61页
    5.3 节能监控系统人机界面的设计第61-70页
        5.3.1 OMRON可编程终端NS10简介第61-63页
        5.3.2 节能监控系统基本窗.的创建第63页
        5.3.3 节能监控系统人机界面的设计第63-68页
        5.3.4 节能监控系统监控界面的操作流程第68-70页
6 单板干燥节能监控系统调试第70-75页
    6.1 节能监控系统的调试情况第70-73页
    6.2 节能监控系统的应用价值第73-75页
7 结论与展望第75-77页
    7.1 全文总结第75页
    7.2 特色与创新第75-76页
    7.3 不足与展望第76-77页
附录第77-81页
攻读学位期间发表的学术论文第81-82页
参考文献第82-83页

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