基于Modbus的人防工程能源监控系统研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-15页 |
1.2.1 能源监控系统研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 人防工程中现场总线应用现状 | 第12-14页 |
1.2.3 Modbus 现场总线发展现状 | 第14-15页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第15-16页 |
第2章 系统总体设计与 Modbus 通信实现 | 第16-31页 |
2.1 引言 | 第16页 |
2.2 人防工程电气自动化系统结构 | 第16-19页 |
2.2.1 供配电系统 | 第17-18页 |
2.2.2 用电系统 | 第18-19页 |
2.3 人防工程能源监控系统 | 第19-25页 |
2.3.1 系统功能设计 | 第19-20页 |
2.3.2 系统总体结构 | 第20-21页 |
2.3.3 底层节点功能实现方案 | 第21-25页 |
2.4 系统 Modbus 通信实现 | 第25-30页 |
2.4.1 Modbus 应用层协议 | 第26-27页 |
2.4.2 Modbus/RTU 通信 | 第27-28页 |
2.4.3 Modbus/TCP 通信 | 第28-30页 |
2.5 本章小结 | 第30-31页 |
第3章 人防能源监控系统底层节点硬件设计 | 第31-42页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 硬件总体结构 | 第31-32页 |
3.3 硬件电路设计 | 第32-40页 |
3.3.1 背板模块 | 第32-34页 |
3.3.2 CPU 模块 | 第34-35页 |
3.3.3 电量监测模块 | 第35-37页 |
3.3.4 非电量监测模块 | 第37-38页 |
3.3.5 数字量输入/继电器输出模块 | 第38-39页 |
3.3.6 以太网通信模块 | 第39-40页 |
3.4 硬件抗干扰设计 | 第40-41页 |
3.5 本章小结 | 第41-42页 |
第4章 人防能源监控系统底层节点软件实现 | 第42-58页 |
4.1 引言 | 第42页 |
4.2 软件结构模型 | 第42-44页 |
4.3 能源监测功能软件设计 | 第44-47页 |
4.3.1 电量能源监测程序 | 第44-46页 |
4.3.2 非电量能源监测程序 | 第46-47页 |
4.4 数据通信功能软件设计 | 第47-53页 |
4.4.1 RS-485 通信程序 | 第47-49页 |
4.4.2 以太网通信程序 | 第49-53页 |
4.5 Modbus 应用层软件实现 | 第53-57页 |
4.5.1 Modbus/RTU 应用层软件实现 | 第53-55页 |
4.5.2 Modbus/TCP 应用层软件实现 | 第55-57页 |
4.6 软件抗干扰设计 | 第57页 |
4.7 本章小结 | 第57-58页 |
第5章 上位机软件设计及系统功能测试 | 第58-69页 |
5.1 引言 | 第58页 |
5.2 上位机软件结构模型 | 第58-59页 |
5.3 主要程序模块设计 | 第59-66页 |
5.3.1 RS-485/以太网通信程序 | 第59-60页 |
5.3.2 DDE 服务器程序 | 第60-62页 |
5.3.3 逻辑控制程序 | 第62-64页 |
5.3.4 人机交互界面程序 | 第64-66页 |
5.4 系统功能测试 | 第66-68页 |
5.4.1 电量/非电量监测功能试验 | 第66-68页 |
5.4.2 Modbus 通信功能试验 | 第68页 |
5.5 本章小结 | 第68-69页 |
结论 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-75页 |
致谢 | 第75页 |