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面向脱硫工程的DCS系统稳定性研究与工程应用

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第11-15页
    1.1 选题背景及意义第11页
    1.2 国内外研究现状第11-13页
    1.3 本文的主要研究内容第13-15页
第2章 DCS系统简介第15-27页
    2.1 DCS的定义第15页
    2.2 DCS的发展历程第15页
    2.3 DCS的特点和功能第15-16页
    2.4 DCS的结构第16-18页
    2.5 DCS现场总线技术第18-20页
        2.5.1 现场总线技术简介第18-19页
        2.5.2 现场总线标准的选取第19页
        2.5.3 现场总线技术优点第19-20页
        2.5.4 现场总线技术对DCS发展的影响第20页
    2.6 OPC的概述第20-25页
        2.6.1 OPC发展的背景第21-22页
        2.6.2 OPC特点第22-23页
        2.6.3 OPC的使用第23-25页
    2.7 本章小结第25-27页
第3章 DCS系统稳定性的分析第27-41页
    3.1 稳定性概念第27页
    3.2 影响DCS系统稳定性的因素第27页
    3.3 DCS系统稳定性理论分析第27-32页
        3.3.1 串联系统稳定性理论分析第28-29页
        3.3.2 并联系统稳定性理论分析第29-32页
    3.4 DCS系统稳定性的技术改进第32-40页
        3.4.1 软件冗余技术改进第32-33页
        3.4.2 硬件冗余技术改进第33-40页
    3.5 本章小结第40-41页
第4章 改造后的DCS系统在脱硫工程上的应用第41-65页
    4.1 JX-300XP系统简介第41-46页
        4.1.1 系统整体结构第41-42页
        4.1.2 系统特性第42-44页
        4.1.3 通信网络第44-45页
        4.1.4 控制站规模第45-46页
    4.2 DCS系统稳定性硬件设计第46-52页
        4.2.1 网络组件设计第46-47页
        4.2.2 电源组件设计第47-49页
        4.2.3 CPU冗余设计第49-51页
        4.2.4 通讯模块设计第51页
        4.2.5 I/O卡件设计第51-52页
    4.3 DCS系统稳定性软件设计第52-58页
        4.3.1 组态设计第52-55页
        4.3.2 数据采集设计第55-58页
    4.4 DCS系统的应用第58-62页
        4.4.1 网络组件的应用第58页
        4.4.2 电源组件的应用第58-59页
        4.4.3 CPU冗余的应用第59-60页
        4.4.4 通讯模块的应用第60-62页
    4.5 DCS系统稳定性研究的效果第62-64页
    4.6 本章小结第64-65页
第5章 总结第65-67页
    5.1 结论第65页
    5.2 展望第65-67页
参考文献第67-71页
致谢第71页

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