中文摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第一章 绪论 | 第8-16页 |
1.1 研究背景及目标 | 第8-10页 |
1.1.1 研究背景 | 第8-9页 |
1.1.2 预期目标 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-13页 |
1.2.1 国外能源监控发展现状 | 第11-12页 |
1.2.2 国内能源监控发展现状 | 第12-13页 |
1.3 主要研究内容 | 第13-14页 |
1.4 本文结构 | 第14-16页 |
第二章 研发方法及关键技术 | 第16-22页 |
2.1 软件开发方法 | 第16-19页 |
2.1.1 结构化方法 | 第16-17页 |
2.1.2 面向对象方法 | 第17-18页 |
2.1.3 面向服务的组件化方法 | 第18-19页 |
2.2 关键技术 | 第19-22页 |
2.2.1 基于GIS的图形展示技术 | 第19页 |
2.2.2 多源能耗数据的远程无线采集 | 第19页 |
2.2.3 多层次跨平台框架搭建 | 第19-20页 |
2.2.4 引入现代物流管理理念、创新企业能源管理模式 | 第20-22页 |
第三章 港口能源监控需求分析 | 第22-28页 |
3.1 港口企业能源消耗现状 | 第22-24页 |
3.1.1 我国港口能源消耗概述 | 第22页 |
3.1.2 天津港能耗现状 | 第22-23页 |
3.1.3 天津港能耗监管现状 | 第23-24页 |
3.2 天津港能源监控平台需求分析 | 第24-28页 |
3.2.1 整体功能需求分析 | 第24-25页 |
3.2.2 系统用户及权限 | 第25-26页 |
3.2.3 非功能性需求 | 第26-28页 |
第四章 平台设计 | 第28-65页 |
4.1 设计原则和依据 | 第28-30页 |
4.1.1 设计原则 | 第28-29页 |
4.1.2 设计依据 | 第29页 |
4.1.3 开发工具选择 | 第29-30页 |
4.2 系统框架设计 | 第30-32页 |
4.3 数据库设计 | 第32-53页 |
4.3.1 逻辑设计 | 第32-37页 |
4.3.2 物理设计 | 第37-53页 |
4.4 系统接口设计 | 第53-55页 |
4.4.1 系统内部接口 | 第53-54页 |
4.4.2 系统之间接口 | 第54页 |
4.4.3 与第三方系统接口 | 第54-55页 |
4.4.4 数据迁移及接口 | 第55页 |
4.5 系统功能详细设计 | 第55-65页 |
4.5.1 远程数据采集 | 第56-57页 |
4.5.2 能耗实时监控 | 第57-58页 |
4.5.3 能耗统计分析 | 第58-61页 |
4.5.4 信息实时发布 | 第61-62页 |
4.5.5 GIS空间信息系统 | 第62-63页 |
4.5.6 移动办公支撑 | 第63-64页 |
4.5.7 后台维护管理 | 第64-65页 |
第五章 能源数据采集标准设计 | 第65-70页 |
5.1 采集原则 | 第65页 |
5.2 采集要求 | 第65页 |
5.3 采集过程 | 第65-67页 |
5.3.1 能源计量器具配备 | 第66页 |
5.3.2 计量数据的保证工作 | 第66-67页 |
5.3.3 计量数据采集方法 | 第67页 |
5.4 能源计量数据的处理 | 第67页 |
5.5 能源计量数据的分析 | 第67-68页 |
5.6 能源计量数据的反馈使用 | 第68-70页 |
5.6.1 计量日报表 | 第68-69页 |
5.6.2 计量月、季报表 | 第69-70页 |
第六章 总结与展望 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-74页 |
致谢 | 第74-75页 |