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矿山排水系统自动化监控技术研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-8页
目录第8-10页
第一章 绪论第10-16页
   ·选题背景及论文研究意义第10-12页
     ·选题背景第10-11页
     ·论文来源与研究意义第11-12页
   ·国内外研究现状第12-14页
     ·国内研究现状第12-13页
     ·国外研究现状第13-14页
   ·论文主要研究内容第14页
   ·论文结构第14-15页
   ·本章小结第15-16页
第二章 论文研究对象及系统整体构架思路第16-24页
   ·矿山概述第16-17页
   ·研究对象现状及存在的问题第17-20页
     ·矿井排水方式的选择第17-18页
     ·井下排水系统现状调查与分析第18页
     ·井下水仓设备现状调查与分析第18-19页
     ·水泵控制方式现状调查与分析第19-20页
     ·井下通讯系统现状调查与分析第20页
   ·自动监控系统主要研究内容第20-22页
   ·自动控制系统整体设计方案第22-23页
     ·Scada系统介绍第22-23页
     ·Scada系统构架方案第23页
   ·本章小结第23-24页
第三章 485水仓泵房改造方案第24-39页
   ·水泵系统改造方案第24-37页
     ·水泵注水系统改造方案第25-29页
     ·注水系统改造后新增元件第29-34页
     ·泵后排水管路闸阀改造方案第34-37页
   ·动力系统改造方案第37-38页
   ·本章小节第38-39页
第四章 水泵控制改造方案第39-64页
   ·水泵运行方式第39-41页
     ·系统控制方案第39页
     ·水泵轮换运行控制方案第39-40页
     ·系统通讯网络方案第40-41页
   ·水泵控制器的选择第41-45页
     ·工业控制器的选择第42-43页
     ·PAC功能介绍与设备选型第43-45页
   ·PAC模块设备选型第45-49页
     ·控制模块选型第46-48页
     ·核心CPU模块ADAM-5510KW/TCP第48页
     ·数字量输入模块ADAM-5051S第48页
     ·数字量输出模块ADAM-5060第48-49页
     ·模拟量输入模块ADAM-5017H第49页
   ·传感器与检测仪器的选型第49-56页
     ·流量计的选型第50-51页
     ·液位计的选型第51-52页
     ·电力监测仪选型第52-54页
     ·智能数显控制仪性能参数第54-56页
   ·通讯设备的选型第56-59页
     ·串口服务器NPort5110性能参数第56-58页
     ·串口转换器SW485WA性能参数第58-59页
   ·系统硬件配置第59-63页
     ·控制器的配置第60-61页
     ·多功能电量表的配置第61-62页
     ·串口服务器NPort5110的设置第62-63页
   ·本章小结第63-64页
第五章 上位机软件程序开发第64-94页
   ·软件开发平台的选择与安装第64-66页
     ·PAC系统编程工具选择第64页
     ·上位监控软件开发平台选择第64-65页
     ·DBMS平台选择第65-66页
   ·PAC系统软件开发第66-76页
     ·485水仓PAC控制软件功能第66-67页
     ·开发步骤第67-68页
     ·IO模块定义第68-69页
     ·数据字典设计第69-72页
     ·PAC系统关键功能模块控制逻辑设计第72-76页
   ·上位监控软件开发第76-92页
     ·功能设计第76-77页
     ·输入/输出(I/O)设备组态第77-82页
     ·数据库设计第82页
     ·与SQLServer数据库互联第82-88页
     ·主要窗口介绍第88-92页
   ·系统特点第92-93页
   ·本章小结第93-94页
第六章 结论与展望第94-95页
   ·取得的成果第94页
   ·改进意见第94-95页
参考文献第95-99页
致谢第99-100页
攻读学位期间参与课题及论文发表情况第100页

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