船舶日用淡水变频供水系统仿真设计与实现
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-13页 |
1.1 选题背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 变频供水系统发展现状 | 第11-12页 |
1.3 本文的主要研究工作 | 第12-13页 |
第2章 变频恒压供水系统研究 | 第13-28页 |
2.1 变频调速技术综述 | 第13-17页 |
2.1.1 恒压供水系统结构概述 | 第13-15页 |
2.1.2 系统变频调速节能机理分析 | 第15-17页 |
2.2 离心泵性能特性曲线拟合 | 第17-21页 |
2.2.1 单泵调速性能曲线拟合 | 第17-19页 |
2.2.2 双泵调速性能曲线拟合 | 第19-21页 |
2.3 恒压供水控制模型及控制策略拟定 | 第21-27页 |
2.3.1 恒压供水系统数学模型 | 第21-23页 |
2.3.2 基于状态机的多泵工况控制 | 第23-27页 |
2.4 本章小结 | 第27-28页 |
第3章 变频供水仿真软件实现 | 第28-39页 |
3.1 数学模型建立 | 第28-31页 |
3.1.1 管路水力数学模型 | 第28-30页 |
3.1.2 节流原件的数学模型 | 第30页 |
3.1.3 淡水柜数学模型 | 第30-31页 |
3.2 可视化界面设计 | 第31-33页 |
3.2.1 开发环境选择 | 第31-32页 |
3.2.2 界面设计方法选择 | 第32-33页 |
3.2.3 界面底图设计 | 第33页 |
3.3 仿真软件程序设计与实现 | 第33-38页 |
3.3.1 程序体系结构设计 | 第33-35页 |
3.3.2 自定义控件开发 | 第35-37页 |
3.3.3 人机界面功能介绍 | 第37-38页 |
3.4 本章小结 | 第38-39页 |
第4章 变频供水控制器选型设计与实现 | 第39-56页 |
4.1 PLC简介及模块选择 | 第39-44页 |
4.1.1 PLC原理简介 | 第39-40页 |
4.1.2 PLC选型组态 | 第40-44页 |
4.2 变频供水系统程序开发 | 第44-53页 |
4.2.1 编程功能简介 | 第44-45页 |
4.2.2 框架程序设计 | 第45-46页 |
4.2.3 自动控制工况设计 | 第46-47页 |
4.2.4 手动控制工况设计 | 第47-51页 |
4.2.5 报警程序设计 | 第51-53页 |
4.3 硬件控制箱设计与实现 | 第53-55页 |
4.3.1 硬件控制箱图纸设计 | 第53页 |
4.3.2 控制箱接线图绘制 | 第53-55页 |
4.4 本章小结 | 第55-56页 |
第5章 仿真软件与控制系统通讯实现 | 第56-64页 |
5.1 OPC通讯 | 第56-58页 |
5.1.1 OPC简介 | 第56-57页 |
5.1.2 OPC读写方式 | 第57页 |
5.1.3 OPC访问接口方式 | 第57-58页 |
5.2 OPC服务器与PLC的通讯组态 | 第58-61页 |
5.3 在C | 第61-63页 |
5.4 本章小结 | 第63-64页 |
第6章 结论与展望 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-69页 |
附录A 仿真软件多泵工况控制代码 | 第69-74页 |
附录B 符号表 | 第74-75页 |
附录C 部分硬件控制程序 | 第75-88页 |
致谢 | 第88-89页 |
研究生履历 | 第89页 |