电力综合自动化SCADA系统与遥视系统联动应用研究
摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4页 |
第1章 绪论 | 第7-15页 |
1.1 研究背景 | 第7-8页 |
1.2 国内外研究现状 | 第8页 |
1.3 相关技术 | 第8-11页 |
1.3.1 SCADA系统 | 第9-10页 |
1.3.2 遥视系统 | 第10-11页 |
1.4 现状分析 | 第11-12页 |
1.5 研究内容 | 第12-15页 |
第2章 SCADA系统与遥视系统联动分析 | 第15-23页 |
2.1 系统需求概述 | 第15-16页 |
2.2 系统功能性需求分析 | 第16-19页 |
2.2.1 软件平台分析 | 第17-19页 |
2.2.2 流媒体服务分析 | 第19页 |
2.2.3 Web服务分析 | 第19页 |
2.3 系统非功能性需求分析 | 第19-21页 |
2.4 系统可行性分析 | 第21页 |
2.5 本章小结 | 第21-23页 |
第3章 SCADA系统与遥视系统联动设计 | 第23-29页 |
3.1 系统整体架构设计 | 第23-24页 |
3.2 系统网络架构设计 | 第24-25页 |
3.3 系统软件架构设计 | 第25-27页 |
3.3.1 系统软件逻辑架构 | 第25-26页 |
3.3.2 系统主要模块功能结构 | 第26-27页 |
3.4 本章小结 | 第27-29页 |
第4章 SCADA系统与遥视系统联动实现 | 第29-57页 |
4.1 系统工作原理 | 第29-30页 |
4.2 系统协议解析 | 第30-32页 |
4.2.1 模拟屏通讯规约 | 第30-31页 |
4.2.2 通讯规约的协议解析 | 第31-32页 |
4.3 综合联动数据流式计算的设备状态异常监测 | 第32-36页 |
4.3.1 数据流式计算原理 | 第32-34页 |
4.3.2 基于联动数据流式计算的设备状态监测 | 第34-36页 |
4.4 基于机器视觉的智能联动定位技术 | 第36-42页 |
4.4.1 机器视觉技术 | 第37页 |
4.4.2 智能联动定位技术 | 第37-42页 |
4.5 系统硬件连接实现 | 第42-45页 |
4.6 系统软件实现 | 第45-51页 |
4.6.1 主控程序设计 | 第45-46页 |
4.6.2 “五遥”联动系统软接口实现 | 第46-48页 |
4.6.3 五遥联动数据采集的实现 | 第48-51页 |
4.7 网络通信模块实现 | 第51-54页 |
4.7.1 与综合自动化SCADA系统通信 | 第51-53页 |
4.7.2 与监控平台通信 | 第53-54页 |
4.8 本章小结 | 第54-57页 |
第5章 “五遥”联动工程应用与运行测试 | 第57-65页 |
5.1 系统环境 | 第57页 |
5.2 系统联动运行测试与结果 | 第57-63页 |
5.3 本章小结 | 第63-65页 |
第6章 总结与展望 | 第65-67页 |
6.1 工作总结 | 第65页 |
6.2 工作展望 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-71页 |
致谢 | 第71页 |