矿用主排水监测监控系统的开发与应用
摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 课题的研究背景和意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究动态 | 第11-13页 |
1.2.1 国外研究动态 | 第11-12页 |
1.2.2 国内的研究现状 | 第12-13页 |
1.3 本文的研究目标及主要研究内容 | 第13-16页 |
第二章 矿井主排水监测监控系统整体方案 | 第16-26页 |
2.1 系统研究对象 | 第16-18页 |
2.2 主排水系统工作原理 | 第18-20页 |
2.2.1 单台机组的组成 | 第18-20页 |
2.2.2 操作流程 | 第20页 |
2.3 系统设计要求 | 第20-21页 |
2.4 系统总体方案 | 第21-24页 |
2.4.1 系统总体结构 | 第21-22页 |
2.4.2 系统管路改造方案 | 第22-23页 |
2.4.3 系统硬件设计原理 | 第23-24页 |
2.4.4 系统功能 | 第24页 |
2.5 本章小结 | 第24-26页 |
第三章 矿井主排水监测监控系统硬件设计 | 第26-48页 |
3.1 信号采集层硬件设计 | 第26-33页 |
3.1.1 信号采集层的总体结构 | 第26-27页 |
3.1.2 模拟量监测点的确定 | 第27页 |
3.1.3 模拟量传感器的选型 | 第27-33页 |
3.2 电控箱的硬件设计 | 第33-41页 |
3.2.1 PLC模块的选型 | 第33-35页 |
3.2.2 内部供电电源的选型 | 第35-37页 |
3.2.4 电控箱结构设计 | 第37-39页 |
3.2.5 电控箱内部布局 | 第39-41页 |
3.3 操作台的硬件设计 | 第41-43页 |
3.3.1 操作台结构设计 | 第41-42页 |
3.3.2 操作台操作面板设计 | 第42-43页 |
3.4 地面监控中心硬件配置 | 第43-44页 |
3.5 通讯网络的硬件设计 | 第44-46页 |
3.5.1 就地通讯网络硬件设计 | 第45页 |
3.5.2 远程通讯网络硬件设计 | 第45-46页 |
3.6 本章小结 | 第46-48页 |
第四章 矿井主排水监测监控系统下位机软件开发 | 第48-62页 |
4.1 PLC程序开发 | 第48-60页 |
4.1.1 编程平台介绍 | 第48-49页 |
4.1.2 主程序设计 | 第49-50页 |
4.1.3 模拟量处理程序 | 第50页 |
4.1.4 排水作业程序 | 第50-55页 |
4.1.5 故障保护程序 | 第55-56页 |
4.1.6 报警程序 | 第56-57页 |
4.1.7 通讯程序 | 第57-60页 |
4.2 下位机人机界面程序开发 | 第60-61页 |
4.2.1 编译平台介绍 | 第60页 |
4.2.2 人机界面的功能与界面 | 第60-61页 |
4.3 本章小结 | 第61-62页 |
第五章 地面监控中心软件设计 | 第62-78页 |
5.1 组态软件平台的选型 | 第62页 |
5.2 软件总体功能框架 | 第62-63页 |
5.3 通讯方案 | 第63-64页 |
5.4 数据库的开发 | 第64-67页 |
5.5 监控程序开发 | 第67-77页 |
5.5.1 实时监控 | 第69-70页 |
5.5.2 报警功能 | 第70-73页 |
5.5.3 报表信息 | 第73-74页 |
5.5.4 历史曲线 | 第74-76页 |
5.5.5 信息共享 | 第76-77页 |
5.6 本章小结 | 第77-78页 |
第六章 系统实验室调试与工业应用 | 第78-90页 |
6.1 传感器检测 | 第78-81页 |
6.1.1 液位传感器精度测试 | 第78-81页 |
6.1.2 液位传感器稳定性测试 | 第81页 |
6.2 系统实验室整体调试 | 第81-83页 |
6.2.1 通讯测试 | 第81-82页 |
6.2.2 程序测试 | 第82-83页 |
6.3 工业应用 | 第83-88页 |
6.3.1 传感器的安装 | 第83-84页 |
6.3.2 阀门的改造及阀门控制箱选型 | 第84-86页 |
6.3.3 井下设备布局及布线 | 第86-88页 |
6.3.4 地面监控中心安装与调试 | 第88页 |
6.4 本章小结 | 第88-90页 |
第七章 结论与展望 | 第90-92页 |
7.1 研究结论 | 第90页 |
7.2 工作展望 | 第90-92页 |
参考文献 | 第92-96页 |
致谢 | 第96-98页 |
作者在攻读硕士学位期间的研究成果 | 第98页 |