基于互联网+的泵站远程状态监测平台的设计与开发
摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-18页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11-13页 |
1.1.1 研究背景 | 第11-13页 |
1.1.2 研究意义 | 第13页 |
1.2 国内外研究动态 | 第13-16页 |
1.2.1 远程状态监测的发展现状 | 第13-14页 |
1.2.2 泵站状态监测的国外研究动态 | 第14-15页 |
1.2.3 泵站状态监测的国内研究动态 | 第15-16页 |
1.3 主要研究内容 | 第16-18页 |
2 泵站机组主要性能参数及工作特性 | 第18-24页 |
2.1 离心泵主要性能参数 | 第18-21页 |
2.2 离心泵串、并联工作特性 | 第21-23页 |
2.2.1 离心泵的串联工作 | 第21-22页 |
2.2.2 离心泵的并联工作 | 第22-23页 |
2.3 本章小结 | 第23-24页 |
3 泵站远程状态监测方法与系统框架 | 第24-37页 |
3.1 引言 | 第24页 |
3.2 系统总体框架 | 第24-26页 |
3.3 总体框架特点 | 第26-27页 |
3.3.1 远程状态监测系统的结构 | 第26页 |
3.3.2 B/S模式和C/S模式对比分析 | 第26-27页 |
3.3.3 B/S架构主要优势 | 第27页 |
3.4 泵站状态监测系统组成 | 第27-30页 |
3.4.1 系统硬件组成 | 第28-29页 |
3.4.2 系统软件组成 | 第29-30页 |
3.5 泵站机组状态监测对象与硬件选型 | 第30-34页 |
3.5.1 传感器的选用原则 | 第31页 |
3.5.2 流量测量原理与传感器选择 | 第31-32页 |
3.5.3 压力测量原理与传感器选择 | 第32页 |
3.5.4 转速测量原理与传感器选择 | 第32-33页 |
3.5.5 轴功率测量原理与传感器选择 | 第33-34页 |
3.5.6 液位测量原理与传感器选择 | 第34页 |
3.6 数据采集卡的选择 | 第34-35页 |
3.7 可视化视频监控设备的选择 | 第35-36页 |
3.8 本章小结 | 第36-37页 |
4 泵站远程状态监测系统上位机软件设计 | 第37-48页 |
4.1 引言 | 第37页 |
4.2 组态软件概述及选择 | 第37-38页 |
4.3 组态软件设计 | 第38-45页 |
4.3.1 建立工程 | 第38-39页 |
4.3.2 数据变量的定义及建立 | 第39-40页 |
4.3.3 创建登录界面 | 第40-41页 |
4.3.4 创建分站点监测界面 | 第41-42页 |
4.3.5 创建液位监测界面 | 第42页 |
4.3.6 报表功能设计 | 第42-43页 |
4.3.7 曲线功能设计 | 第43页 |
4.3.8 报警功能设计 | 第43-44页 |
4.3.9 视频监控功能设计 | 第44-45页 |
4.4 上位机组态软件数据库建立与连接 | 第45-47页 |
4.5 本章小结 | 第47-48页 |
5 泵站状态监测平台Web前端网站设计 | 第48-64页 |
5.1 引言 | 第48页 |
5.2 基于Web的远程泵站监测网站需求分析 | 第48-49页 |
5.3 Web服务器 | 第49-50页 |
5.4 上位机与Web服务器的通信协议 | 第50页 |
5.5 Web前端网站模块功能实现 | 第50-60页 |
5.5.1 登录界面 | 第51-52页 |
5.5.2 分站点界面 | 第52-53页 |
5.5.3 报表生成模块 | 第53-57页 |
5.5.4 数据曲线生成模块 | 第57-58页 |
5.5.5 远程视频监控模块 | 第58-59页 |
5.5.6 报警功能模块 | 第59-60页 |
5.6 Web前端网站性能测试实验 | 第60-62页 |
5.6.1 Web前端网站证书规范性测试 | 第60页 |
5.6.2 Web前端网站响应速度测试 | 第60-61页 |
5.6.3 Web前端网站兼容性测试 | 第61-62页 |
5.6.4 Web前端网站安全性测试 | 第62页 |
5.7 本章小结 | 第62-64页 |
6 总结与展望 | 第64-66页 |
6.1 总结 | 第64页 |
6.2 展望 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-70页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第70-71页 |
致谢 | 第71-72页 |