摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第8-14页 |
1.1 论文研究的背景和意义 | 第8-9页 |
1.2 国内外研究现状 | 第9-10页 |
1.3 工业组态技术在矿井空压机综合保护与监控系统中的应用 | 第10-11页 |
1.4 本文的主要内容与结构 | 第11-14页 |
1.4.1 本文的主要内容 | 第11-12页 |
1.4.2 本文的结构安排 | 第12-14页 |
第二章 矿井空压机系统概述 | 第14-22页 |
2.1 空压机的分类与简介 | 第14-16页 |
2.1.1 空压机的分类 | 第14-15页 |
2.1.2 空压机的简介 | 第15-16页 |
2.2 螺杆式空压机的组成及工作原理 | 第16-19页 |
2.2.1 空压机的组成 | 第16-18页 |
2.2.2 空压机的工作原理 | 第18-19页 |
2.3 矿井空压机房(组)的组成原理 | 第19-21页 |
2.4 本章小结 | 第21-22页 |
第三章 系统总体设计方案 | 第22-30页 |
3.1 系统的主要功能 | 第22-23页 |
3.2 系统设计的原则及指标要求 | 第23-26页 |
3.2.1 系统设计的原则 | 第23-24页 |
3.2.2 系统设计的指标要求 | 第24-26页 |
3.3 系统方案的确定与构成 | 第26-29页 |
3.3.1 系统方案的确定 | 第26-28页 |
3.3.2 系统构成 | 第28-29页 |
3.4 本章小结 | 第29-30页 |
第四章 系统的硬件设计与实现 | 第30-60页 |
4.1 系统硬件组成原理 | 第30-31页 |
4.2 PLC的选型与硬件设计 | 第31-40页 |
4.2.1 PLC的介绍 | 第31-33页 |
4.2.2 PLC的选型 | 第33-34页 |
4.2.3 PLC部分硬件设计 | 第34-40页 |
4.3 传感器的选型与使用 | 第40-46页 |
4.3.1 传感器的介绍 | 第40-41页 |
4.3.2 压力传感器 | 第41-43页 |
4.3.3 温度传感器 | 第43-45页 |
4.3.4 振动传感器 | 第45-46页 |
4.3.5 烟雾报警传感器 | 第46页 |
4.4 电源的设计与选型 | 第46-48页 |
4.5 变频器的简介与应用 | 第48-54页 |
4.5.1 变频器的简介 | 第48-51页 |
4.5.2 变频器的应用 | 第51-54页 |
4.6 人机界面 | 第54-57页 |
4.6.1 触摸屏7062K介绍及其硬件设置 | 第54-55页 |
4.6.2 监控主机(工控机)的简介 | 第55-57页 |
4.7 监控分站控制柜的设计 | 第57-59页 |
4.7.1 控制柜的布局设计 | 第57-58页 |
4.7.2 抗干扰设计 | 第58-59页 |
4.8 本章小结 | 第59-60页 |
第五章 系统软件设计 | 第60-83页 |
5.1 PLC程序设计 | 第60-69页 |
5.1.1 软件介绍 | 第60-61页 |
5.1.2 PLC程序设计 | 第61-69页 |
5.2 组态软件MCGS的设计 | 第69-79页 |
5.2.1 MCGS组态软件的简介 | 第69-71页 |
5.2.2 触摸屏嵌入版MCGS的组态程序设计 | 第71-75页 |
5.2.3 上位机通用版MCGS的组态程序设计 | 第75-79页 |
5.3 通信部分设计 | 第79-82页 |
5.3.1 监控分站内部PLC与触摸屏的通信 | 第79-81页 |
5.3.2 监控分站触摸屏与上位机的通信 | 第81-82页 |
5.4 本章小结 | 第82-83页 |
第六章 矿井空压机综合保护技术 | 第83-94页 |
6.1 螺杆式空压机的常见故障分析 | 第83-85页 |
6.2 基于BP神经网络的多传感器数据融合技术的应用 | 第85-93页 |
6.2.1 BP神经网络 | 第85-88页 |
6.2.2 多传感器数据融合技术的应用 | 第88-93页 |
6.3 本章小结 | 第93-94页 |
第七章 总结与展望 | 第94-96页 |
7.1 总结 | 第94-95页 |
7.2 展望 | 第95-96页 |
参考文献 | 第96-99页 |
致谢 | 第99-100页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第100-101页 |