第1章 绪论 | 第1-17页 |
1.1 概述 | 第8-9页 |
1.2 水利系统自动化国内外系统的发展状况 | 第9-10页 |
1.3 国内外监控自动化系统的发展状况 | 第10-16页 |
1.3.1 计算机监控系统的特点和发展 | 第10-12页 |
1.3.2 分布式计算机监控系统(DCS)的结构、特点和发展 | 第12-14页 |
1.3.3 分布式计算机监控系统(DCS)的发展历程及现状 | 第14-16页 |
1.4 本文的主要工作 | 第16-17页 |
第2章 系统方案的制定 | 第17-32页 |
2.1 本工程设计监控、保护和监视对象如下 | 第17页 |
2.1.1 泵站 | 第17页 |
2.1.2 闸门 | 第17页 |
2.2 系统方案 | 第17-21页 |
2.3 系统功能 | 第21-27页 |
2.3.1 监测功能 | 第21-23页 |
2.3.2 监控及保护功能 | 第23-24页 |
2.3.3 管理功能 | 第24-25页 |
2.3.4 系统特点 | 第25-27页 |
2.4 技术及环境条件 | 第27-29页 |
2.4.1 I/O接口 | 第27页 |
2.4.2 运行环境 | 第27-28页 |
2.4.3 电气性能 | 第28页 |
2.4.4 屏柜 | 第28-29页 |
2.4.5 防雷与接地 | 第29页 |
2.5 系统特性 | 第29-31页 |
2.5.1 性能指标 | 第29-30页 |
2.5.2 系统安全性 | 第30页 |
2.5.3 可维护性 | 第30-31页 |
2.5.4 可扩充性 | 第31页 |
2.5.5 可靠性设计 | 第31页 |
2.6 本章小结 | 第31-32页 |
第3章 上位机详细设计 | 第32-72页 |
3.1 DHW软件需求分析 | 第32-40页 |
3.1.1 DHW软件组成与结构 | 第32-33页 |
3.1.2 DHW软件开发总体要求 | 第33页 |
3.1.3 系统控制监测对象分类表 | 第33页 |
3.1.4 功能描述 | 第33-40页 |
3.2 DHW上位机功能树 | 第40-43页 |
3.3 DHW上位机监控功能描述 | 第43-51页 |
3.4 东河水利自动化控制系统人机界面 | 第51-63页 |
3.4.1 上位机监控功能设计 | 第51-63页 |
3.5 DHW历史数据库功能概要设计 | 第63-68页 |
3.5.1 概述 | 第63页 |
3.5.2 数据库构建 | 第63-65页 |
3.5.3 模块设计 | 第65-68页 |
3.6 DHW WEB服务器功能概要设计 | 第68-71页 |
3.6.1 设计依据 | 第68-69页 |
3.6.2 软件开发思路 | 第69-70页 |
3.6.3 功能模式 | 第70-71页 |
3.7 本章小结 | 第71-72页 |
第4章 PLC编程需求分析 | 第72-83页 |
4.1 泵站部分 | 第72-76页 |
4.1.1 功能模块 | 第72-76页 |
4.1.2 功能实现 | 第76页 |
4.2 水闸、船闸PLC系统 | 第76-82页 |
4.2.1 船闸系统概述 | 第76页 |
4.2.2 船闸功能实现 | 第76-77页 |
4.2.3 船闸的控制流程 | 第77-78页 |
4.2.4 水闸系统概述 | 第78-79页 |
4.2.5 功能配置 | 第79-80页 |
4.2.6 单台水闸的控制流程 | 第80-82页 |
4.3 本章小结 | 第82-83页 |
第5章 多通道仪表数据采集 | 第83-92页 |
5.1 概述 | 第83页 |
5.2 MSComm控件特点 | 第83-84页 |
5.3 仪表及其数据通讯协议 | 第84-85页 |
5.4 部分参数的技术分析 | 第85-92页 |
结论 | 第92-93页 |
参考文献 | 第93-95页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第95-96页 |
致谢 | 第96-97页 |
个人简历 | 第97页 |