摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-12页 |
1.1 论文提出的背景 | 第9页 |
1.2 国内外相关研究现状分析 | 第9-10页 |
1.2.1 矿井变电站及泵房设计 | 第9页 |
1.2.2 矿井提升系统 | 第9-10页 |
1.2.3 矿井通风系统 | 第10页 |
1.2.4 充填采矿 | 第10页 |
1.3 本论文研究的主要内容 | 第10-12页 |
2 矿井提升智能化集中控制系统的体系创建研究 | 第12-25页 |
2.1 概述 | 第12页 |
2.2 研究的背景 | 第12页 |
2.3 提升机智能化两级控制体系的创建 | 第12-25页 |
2.3.1 主要技术研发内容 | 第12-14页 |
2.3.2 现场现状 | 第14页 |
2.3.3 现场总线的创建 | 第14-16页 |
2.3.4 井.分控室建立上位监控系统 | 第16-17页 |
2.3.5 开发智能全数字监控器 | 第17页 |
2.3.6 全数字直流调速装置和电动机的监控技术及其软件的研究 | 第17-18页 |
2.3.7 程集控室实现了多台卷扬的集中控制管理系统 | 第18-25页 |
3 矿山泵房智能控制系统的体系创建研究 | 第25-45页 |
3.1 概述 | 第25-27页 |
3.1.1 工程概况 | 第25页 |
3.1.2 综合自动化系统设计概述 | 第25页 |
3.1.3 DCAP-5000产品特性 | 第25-27页 |
3.2 系统配置 | 第27-34页 |
3.2.1 变电站及泵房计算机监控部分 | 第27页 |
3.2.2 继电监控保护装置配置 | 第27页 |
3.2.3 泵组现地控制(LCU)屏配置 | 第27-28页 |
3.2.4 自动化单元体系构成 | 第28-30页 |
3.2.5 微机保护软件 | 第30页 |
3.2.6 配置的单元箱 | 第30-34页 |
3.3 控制系统研发 | 第34-40页 |
3.3.1 系统软件体系的创建 | 第34-39页 |
3.3.2 监控系统软件特殊功能 | 第39-40页 |
3.4 系统主要指标 | 第40-44页 |
3.4.1 保护装置的基本技术特性 | 第40-42页 |
3.4.2 监控系统的技术指标 | 第42-44页 |
3.4.3 环境条件 | 第44页 |
3.5 设计标准 | 第44-45页 |
3.5.1 材料标准 | 第44页 |
3.5.2 接地和抗干扰 | 第44-45页 |
4 矿井通风智能控制系统的体系创建研究 | 第45-49页 |
4.1 井下通风计算机远程集中监控系统创建 | 第45-46页 |
4.1.1 设计思路 | 第45页 |
4.1.2 监控系统硬件的构建 | 第45-46页 |
4.1.3 监控系统通讯网络布线 | 第46页 |
4.2 监控系统功能 | 第46-49页 |
5 矿山充填智能控制系统的体系创建研究 | 第49-59页 |
5.1 技术要求与目标 | 第49页 |
5.1.1 技术要求 | 第49页 |
5.1.2 系统集成目标 | 第49页 |
5.2 尾矿充填站DCS系统的创建 | 第49-53页 |
5.2.1 DCS控制系统设计 | 第49-50页 |
5.2.2 DCS控制系统配置 | 第50页 |
5.2.3 DCS系统的操作方式 | 第50-52页 |
5.2.4 系统抗干扰系统的研发 | 第52-53页 |
5.3 智能化系统功能的创建 | 第53-56页 |
5.3.1 进料流程 | 第53页 |
5.3.2 料浆制备流程 | 第53-56页 |
5.4 多媒体监控系统设计 | 第56-59页 |
5.4.1 设计依据 | 第56页 |
5.4.2 总体设计方案 | 第56-59页 |
6 矿山远程移动智能控制系统的体系创建研究 | 第59-70页 |
6.1 数字矿山移动管理系统 | 第59-62页 |
6.1.1.矿山管理信息概况 | 第59页 |
6.1.2.数字化矿山移动管理系统 | 第59-62页 |
6.2 监控系统的创建与设计 | 第62-64页 |
6.2.1 系统架构创建 | 第62-63页 |
6.2.2 组网图与组网系统创建 | 第63-64页 |
6.3 系统的主要控制功能 | 第64-70页 |
6.3.1 集控体系的功能 | 第64-65页 |
6.3.3 集控体系的主要特点 | 第65-70页 |
7 结论 | 第70-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-81页 |
作者在读研期间发表的论文 | 第81页 |