摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
第一章 绪论 | 第9-12页 |
§1-1 论文的研究背景及论文的提出 | 第9-10页 |
§1-2 论文研究的意义及方法 | 第10-12页 |
第二章 数据采集器的整体设计及 GPRS 技术概述 | 第12-24页 |
§2-1 数据采集器的需求和性能指标 | 第12-13页 |
§2-2 数据采集器的设计方案 | 第13-14页 |
§2-3 数据采集器与上位机通讯方式的确定 | 第14-20页 |
2-3-1 常见的几种远程无线通讯方式的比较 | 第14-16页 |
2-3-2 通讯方式的确定 | 第16页 |
2-3-3 GPRS 通信原理 | 第16页 |
2-3-4 GPRS 系统结构 | 第16-17页 |
2-3-5 GPRS 的特点 | 第17-18页 |
2-3-6 GPRS 的技术应用优势 | 第18-19页 |
2-3-7 GPRS 组网方案 | 第19-20页 |
§2-4 GPRS RTU 模块介绍 | 第20-23页 |
2-4-1 GPRS DTU 性能特点 | 第20页 |
2-4-2 GPRS DTU 工作原理 | 第20-22页 |
2-4-3 DTU 透传工作模式 | 第22-23页 |
§2-5 本章小结 | 第23-24页 |
第三章 集中供热系统数据采集器硬件设计 | 第24-42页 |
§3-1 通用数据采集模块硬件设计 | 第24-33页 |
3-1-1 各数据采集器外接传感器介绍 | 第24-26页 |
3-1-2 数据采集模块选用芯片介绍 | 第26-29页 |
3-1-3 数据采集模块硬件设计 | 第29-32页 |
3-1-4 采集通道通用性的实现 | 第32-33页 |
§3-2 数据处理模块硬件设计 | 第33-35页 |
3-2-1 数据处理模块核心芯片选用 | 第33-34页 |
3-2-2 89C51RC2 外围电路系统硬件设计 | 第34-35页 |
§3-3 数据传输模块硬件设计 | 第35-37页 |
3-3-1 通讯方式选择 | 第35-37页 |
3-3-2 串口通讯模块电路图设计 | 第37页 |
§3-4 电源模块设计 | 第37-38页 |
§3-5 抗干扰设计 | 第38-41页 |
3-5-1 硬件抗干扰设计 | 第39页 |
3-5-2 PCB 抗干扰设计 | 第39-41页 |
§3-6 本章小结 | 第41-42页 |
第四章 集中供热系统数据采集器软件设计 | 第42-57页 |
§4-1 数据采集器软件整体设计 | 第42-45页 |
4-1-1 数据采集软件开发平台选择 | 第42页 |
4-1-2 软件整体工作流程设计 | 第42-43页 |
4-1-3 通讯协议选择 | 第43-45页 |
§4-2 数据采集输入模块软件设计 | 第45-48页 |
4-2-1 采集信号输入通道选通程序设计 | 第46-47页 |
4-2-2 A/D 芯片程序设计 | 第47-48页 |
§4-3 数据处理模块软件设计 | 第48-51页 |
4-3-1 模拟信号检测及处理软件实现 | 第48-50页 |
4-3-2 软件滤波程序设计 | 第50-51页 |
§4-4 数据传输模块软件设计 | 第51-53页 |
4-4-1 串口程序设计 | 第51-52页 |
4-4-2 CRC 校验程序设计 | 第52-53页 |
§4-5 上位机的实现 | 第53-56页 |
4-5-1 上位机的实现方案 | 第53-54页 |
4-5-2 监控中心各主要监控界面 | 第54-56页 |
§4-6 本章小结 | 第56-57页 |
第五章 分布式预测控制算法在供热系统中的研究 | 第57-70页 |
§5-1 供热系统分布式预测控制算法提出 | 第57-58页 |
§5-2 预测控制的基本原理 | 第58-59页 |
§5-3 分布式预测控制算法描述 | 第59-61页 |
§5-4 分布式预测控制算法在供热系统的应用 | 第61-69页 |
5-4-1 系统结构 | 第62页 |
5-4-2 热网模型 | 第62-64页 |
5-4-3 局部控制器的设计 | 第64-67页 |
5-4-4 控制性能分析 | 第67-68页 |
5-4-5 数值结果 | 第68-69页 |
§5-5 本章小结 | 第69-70页 |
第六章 结论 | 第70-72页 |
§6-1 本论文所取得的成果 | 第70页 |
§6-2 本论文改进的建议及展望 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
攻读硕士学位期间所取得的相关科研成果 | 第75页 |