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OPC技术在智能电表数据采集过程中的应用研究

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

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