摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
目录 | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第7-13页 |
1.1 选题背景及意义 | 第7-8页 |
1.2 工控数据采集软件的发展 | 第8-10页 |
1.2.1 传统工控数据采集软件的弊端 | 第8-9页 |
1.2.2 现代工控数据采集软件 | 第9-10页 |
1.3 研究方法和思路 | 第10-13页 |
第二章 OPC技术概述 | 第13-26页 |
2.1 OPC技术 | 第13-16页 |
2.1.1 OPC技术产生的背景 | 第13-14页 |
2.1.2 OPC规范基础 | 第14页 |
2.1.3 OPC如何解决问题 | 第14-16页 |
2.2 OPC UA规范的产生 | 第16-19页 |
2.2.1 现有OPC规范的不足 | 第18页 |
2.2.2 新规范OPC UA主要解决方法 | 第18-19页 |
2.3 OPC UA服务器体系结构 | 第19-21页 |
2.3.1 OPC UA服务器与客户端的交互实现 | 第19页 |
2.3.2 OPC UA服务器的链接机制 | 第19-20页 |
2.3.4 OPC UA对象模型 | 第20页 |
2.3.5 OPC UA地址空间 | 第20-21页 |
2.4 OPC服务器与OPC UA服务器对比 | 第21-25页 |
2.4.1 统一的访问 | 第21页 |
2.4.2 更好的认证互操作性 | 第21页 |
2.4.3 设计的可靠性 | 第21-22页 |
2.4.4 跨域防火墙和通过互联网 | 第22页 |
2.4.5 通过信息模型减少配置时间 | 第22页 |
2.4.6 标准安全模型 | 第22-23页 |
2.4.7 保护已有对OPC COM的投资 | 第23页 |
2.4.8 支持历史事件 | 第23页 |
2.4.9 不丢失性能的同时实现平台独立 | 第23-24页 |
2.4.10 通过OPC UA SDK降低开发成本 | 第24-25页 |
2.5 OPC UA适用范围 | 第25-26页 |
第三章 多功能单相电子式电能表及通信协议 | 第26-33页 |
3.1 多功能单相电子式电能表技术要求 | 第26-28页 |
3.1.1 主要技术参数 | 第26-27页 |
3.1.2 基本功能 | 第27页 |
3.1.3 多功能单相电子式电能表结构 | 第27-28页 |
3.2 多功能单相电子式电能表通信接口 | 第28-29页 |
3.2.1 RS485接口 | 第28页 |
3.2.2 RS485接口特点 | 第28-29页 |
3.3 多功能单相电子式电能表通信协议 | 第29-32页 |
3.3.1 字节格式 | 第29-31页 |
3.3.2 传输规范 | 第31-32页 |
3.4 本章小结 | 第32-33页 |
第四章 引入OPC技术的智能电表数据采集设计方案 | 第33-54页 |
4.1 总体功能架构设计 | 第33-34页 |
4.2 OPC服务器搭建 | 第34-40页 |
4.2.1 服务器类函数声明 | 第34-36页 |
4.2.2 获取函数接口 | 第36页 |
4.2.3 注册服务器 | 第36-37页 |
4.2.4 添加设备标签 | 第37页 |
4.2.5 设备标签函数 | 第37-39页 |
4.2.6 启动服务器过程 | 第39-40页 |
4.3 连接外部设备 | 第40-42页 |
4.4 解析数据 | 第42-44页 |
4.5 搭建OPC服务器 | 第44-47页 |
4.5.1 建立工程 | 第44-45页 |
4.5.2 添加代码 | 第45-47页 |
4.5.3 发布OPC服务器 | 第47页 |
4.6 系统连接 | 第47-50页 |
4.6.1 检测外接设备配置 | 第47页 |
4.6.2 检测与结果 | 第47-50页 |
4.7 接口函数说明 | 第50-54页 |
4.7.1 DAS Init | 第50-51页 |
4.7.2 DAS_AddTag | 第51页 |
4.7.3 DAS Main | 第51-52页 |
4.7.4 DAS SetData XXX | 第52-54页 |
第五章 总结与展望 | 第54-56页 |
5.1 论文工作总结 | 第54页 |
5.2 论文工作展望 | 第54-56页 |
参考文献 | 第56-57页 |
攻读硕士学位期间发表论文情况 | 第57-58页 |
致谢 | 第58页 |