摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第13-17页 |
1.1 本课题的来源、目的及背景 | 第13-14页 |
1.2 长输管道行业控制系统应用现状与发展趋势 | 第14-15页 |
1.3 本论文研究内容 | 第15-17页 |
第2章 长输管道运行特性及控制系统总体构架 | 第17-31页 |
2.1 长输液体管道水力系统特性 | 第17-19页 |
2.2 SCADA系统控制需求及目标 | 第19-21页 |
2.2.1 控制要求和目标 | 第19页 |
2.2.2 SCADA系统的控制原则 | 第19-20页 |
2.2.3 管道泄漏监测及其他控制 | 第20页 |
2.2.4 水击保护系统 | 第20页 |
2.2.5 常用的单体设备控制 | 第20-21页 |
2.3 SCADA系统需实现功能 | 第21-22页 |
2.4 工艺需求 | 第22-24页 |
2.5 SCADA系统总体架构 | 第24-27页 |
2.6 PLC工作原理及常用编程语言 | 第27-30页 |
2.7 本章小结 | 第30-31页 |
第3章 长输管道SCADA系统硬件架构 | 第31-49页 |
3.1 SCADA系统硬件构架设计 | 第31页 |
3.2 远程调控中心 | 第31-32页 |
3.3 上位机 | 第32-34页 |
3.4 下位机 | 第34-39页 |
3.4.1 电源模块和控制器模块 | 第37页 |
3.4.2 输入/输出模块 | 第37-38页 |
3.4.3 上位机通信模块 | 第38页 |
3.4.4 现场通信模块 | 第38-39页 |
3.5 通信系统 | 第39-40页 |
3.6 检测和执行设备 | 第40页 |
3.7 主要控制对象 | 第40-41页 |
3.8 其他附属设备 | 第41-42页 |
3.8.1 路由器 | 第41-42页 |
3.8.2 交换机 | 第42页 |
3.8.3 机柜及配套设备 | 第42页 |
3.9 典型输油管道SCADA系统配置 | 第42-48页 |
3.9.1 主/备控制中心系统 | 第42-43页 |
3.9.2 站控系统 | 第43-47页 |
3.9.3 RTU阀室监控系统 | 第47-48页 |
3.10 本章小结 | 第48-49页 |
第4章 长输管道SCADA系统软件设计 | 第49-62页 |
4.1 SCADA系统软件 | 第49-53页 |
4.1.1 下位机编程软件RSLogix 5000 | 第49-50页 |
4.1.2 上位机软件OASyS | 第50-53页 |
4.2 上位机组态操作 | 第53-57页 |
4.2.1 初始配置 | 第53-54页 |
4.2.2 与AB PLC通讯的配置 | 第54-56页 |
4.2.3 数据导入 | 第56-57页 |
4.3 下位机系统程序设计 | 第57-61页 |
4.3.1 过程控制程序 | 第57-58页 |
4.3.2 ESD程序 | 第58-60页 |
4.3.3 典型控制算法 | 第60-61页 |
4.4 本章小结 | 第61-62页 |
第5章 SCADA系统测试与维护管理 | 第62-71页 |
5.1 SCADA系统验收测试 | 第62-63页 |
5.2 SCADA系统应用效果评价 | 第63-64页 |
5.3 SCADA系统测试 | 第64-68页 |
5.4 SCADA系统日常管理与维护 | 第68-70页 |
5.4.1 仪表自动化台账的建立 | 第68页 |
5.4.2 仪表自动化运行管理指标 | 第68-69页 |
5.4.3 考核指标的统计与评价 | 第69-70页 |
5.5 本章小结 | 第70-71页 |
第6章 结论及展望 | 第71-73页 |
6.1 全文总结 | 第71-72页 |
6.2 前景展望 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
附录A 攻读学位期间发表的学术论文 | 第76页 |