基于工业以太网的远程监测系统的研究与设计
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 研究背景和意义 | 第10-12页 |
1.1.1 课题研究背景 | 第10页 |
1.1.2 课题研究意义 | 第10-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-14页 |
1.2.1 国内研究现状 | 第12-13页 |
1.2.2 国外研究现状 | 第13-14页 |
1.3 主要研究内容及章节安排 | 第14-16页 |
第二章 相关技术 | 第16-23页 |
2.1 铝轧机介绍 | 第16-17页 |
2.2 工业以太网关键技术研究 | 第17-20页 |
2.2.1 以太网的实时性分析 | 第17-18页 |
2.2.2 以太网的延时分析 | 第18-19页 |
2.2.3 以太网的稳定性与安全性 | 第19-20页 |
2.3 TCP/IP协议 | 第20页 |
2.4 Socket网络编程 | 第20-22页 |
2.5 本章小结 | 第22-23页 |
第三章 远程监测系统总体设计 | 第23-28页 |
3.1 企业需求 | 第23-24页 |
3.1.1 功能需求 | 第23页 |
3.1.2 性能需求 | 第23-24页 |
3.2 总体设计思想 | 第24-27页 |
3.2.1 下位机设计 | 第25-26页 |
3.2.2 故障报警系统设计 | 第26页 |
3.2.3 监测软件设计 | 第26-27页 |
3.3 本章小结 | 第27-28页 |
第四章 PLC的以太网通信程序设计 | 第28-48页 |
4.1 硬件选型与组态 | 第28-31页 |
4.1.1 硬件选型 | 第28-30页 |
4.1.2 Step7硬件组态 | 第30-31页 |
4.2 下位机通信程序设计 | 第31-41页 |
4.2.1 主程序设计 | 第31-32页 |
4.2.2 初始化程序设计 | 第32-33页 |
4.2.3 循环中断程序设计 | 第33页 |
4.2.4 设置连接参数 | 第33-36页 |
4.2.5 TCP的连接与断开程序设计 | 第36-37页 |
4.2.6 数据发送程序设计 | 第37-38页 |
4.2.7 背景数据块定义 | 第38-39页 |
4.2.8 数据帧格式定义 | 第39-41页 |
4.3 周期性脉冲信号的产生 | 第41-43页 |
4.4 周期时间 | 第43-44页 |
4.5 扫描时间 | 第44页 |
4.6 数据发送周期的实验分析 | 第44-45页 |
4.7 以太网通信测试结果 | 第45-47页 |
4.8 本章小结 | 第47-48页 |
第五章 远程监测系统故障报警 | 第48-59页 |
5.1 系统硬件组成 | 第48-50页 |
5.2 PLC组态与程序设计 | 第50-53页 |
5.2.1 Step7硬件组态 | 第50-51页 |
5.2.2 PM-126A配置 | 第51-52页 |
5.2.3 PLC程序设计 | 第52-53页 |
5.3 短信报警功能实现 | 第53-57页 |
5.3.1 短信息模式及编码方式 | 第54-55页 |
5.3.2 使用的AT指令 | 第55页 |
5.3.3 短信报警程序设计 | 第55-57页 |
5.4 功能测试结果 | 第57页 |
5.5 本章小结 | 第57-59页 |
第六章 远程监测系统的上位机软件设计 | 第59-77页 |
6.1 软件总体设计 | 第59-62页 |
6.1.1 软件设计流程 | 第59-60页 |
6.1.2 软件设计思想 | 第60-61页 |
6.1.3 软件开发平台 | 第61-62页 |
6.2 软件功能设计 | 第62-63页 |
6.3 客户端界面设计 | 第63-65页 |
6.4 网络通信的实现 | 第65-67页 |
6.5 数据存储模块 | 第67-71页 |
6.6 曲线监控功能的实现 | 第71-75页 |
6.6.1 曲线监控界面设计 | 第71-72页 |
6.6.2 参数曲线图绘制 | 第72-75页 |
6.7 本章小结 | 第75-77页 |
第七章 总结与展望 | 第77-79页 |
7.1 总结 | 第77页 |
7.2 展望 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
在学期间发表的学术论文及其他科研成果 | 第83页 |