摘要 | 第10-12页 |
Abstract | 第12-13页 |
第1章 绪论 | 第14-18页 |
1.1 消防巡检的意义 | 第14-15页 |
1.2 消防自动巡检系统的国内外发展现状 | 第15-16页 |
1.3 本论文研究的主要内容 | 第16-17页 |
1.4 本章小结 | 第17-18页 |
第2章 硬件的设计与选型 | 第18-36页 |
2.1 系统总体层次结构 | 第18-19页 |
2.2 可编程逻辑控制器PLC | 第19-24页 |
2.2.1 PLC简介 | 第19页 |
2.2.2 西门子S7-300 系列PLC | 第19-22页 |
2.2.3 STEP7编程软件 | 第22-24页 |
2.3 变频器 | 第24-27页 |
2.3.1 变频器简介 | 第24-25页 |
2.3.2 变频器调速原理 | 第25-26页 |
2.3.3 变频器节能原理 | 第26页 |
2.3.4 变频器选型及使用方法 | 第26-27页 |
2.4 水泵的启动方式 | 第27-30页 |
2.5 其他硬件的设计与选型 | 第30-35页 |
2.5.1 液位传感器 | 第30页 |
2.5.2 流量计 | 第30-31页 |
2.5.3 压力传感器 | 第31-32页 |
2.5.4 温度传感器 | 第32页 |
2.5.5 振动传感器 | 第32-33页 |
2.5.6 电压电流变送器 | 第33-34页 |
2.5.7 自动转换开关ATSE | 第34-35页 |
2.6 本章小结 | 第35-36页 |
第3章 消防自动巡检的工作原理 | 第36-68页 |
3.1 三种巡检方式的介绍与比较 | 第36-39页 |
3.1.1 人工巡检 | 第36页 |
3.1.2 工频自动巡检 | 第36-38页 |
3.1.3 低频自动巡检 | 第38-39页 |
3.1.4 改进巡检方式 | 第39页 |
3.2 消防自动巡检系统的基本组成 | 第39-43页 |
3.2.1 消防水池 | 第39页 |
3.2.2 消防栓泵控制柜与喷淋泵控制柜 | 第39-41页 |
3.2.3 消防双电源电控柜 | 第41页 |
3.2.4 消防自动巡检柜 | 第41-43页 |
3.3 消防低频巡检的基本工作原理 | 第43-48页 |
3.3.1 消防水泵低频巡检 | 第43-46页 |
3.3.2 电气主回路巡检设计 | 第46-48页 |
3.4 I/O点分配 | 第48-52页 |
3.5 部分控制程序 | 第52-59页 |
3.5.1 巡检主程序OB1 | 第52-55页 |
3.5.2 变频器启动 90kW和 30kW消防水泵的程序图 | 第55页 |
3.5.3 模拟量采集程序 | 第55-59页 |
3.6 防水淹设计 | 第59-60页 |
3.7 短信报警 | 第60-64页 |
3.7.1 GRM203A智能短信报警控制器概述 | 第60-62页 |
3.7.2 短信报警模块配置步骤 | 第62-63页 |
3.7.3 掉电报警 | 第63页 |
3.7.4 轮班值守 | 第63-64页 |
3.8 消防自动巡检系统供配电设计 | 第64-67页 |
3.8.1 消防电源 | 第64页 |
3.8.2 消防应急电源 | 第64-66页 |
3.8.3 消防配电 | 第66-67页 |
3.9 本章小结 | 第67-68页 |
第4章 人机交互界面的设计 | 第68-78页 |
4.1 组态软件简介 | 第68-69页 |
4.2 WinCC组态软件介绍 | 第69-70页 |
4.3 上位机监控系统设计 | 第70-77页 |
4.3.1 WinCC组态软件与S7-300 通讯 | 第70-72页 |
4.3.2 组态人机交互界面 | 第72-77页 |
4.4 本章小结 | 第77-78页 |
第5章 故障诊断 | 第78-100页 |
5.1 OPC技术 | 第78-84页 |
5.1.1 OPC技术的简介 | 第78-80页 |
5.1.2 MATLAB与WinCC数据通讯的实现 | 第80-84页 |
5.1.3 应用效果 | 第84页 |
5.2 故障诊断 | 第84-99页 |
5.2.1 故障诊断技术 | 第84-85页 |
5.2.2 基于模糊理论的故障专家诊断系统 | 第85-89页 |
5.2.3 基于模糊神经网络的故障专家诊断系统 | 第89-99页 |
5.3 本章小结 | 第99-100页 |
第6章 总结与展望 | 第100-102页 |
参考文献 | 第102-105页 |
攻读硕士学位期间论文发表及科研情况 | 第105-106页 |
致谢 | 第106页 |