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井下能源管理系统的研究与应用

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
1 绪论第8-14页
    1.1 论文研究的背景第8-9页
    1.2 国内外研究状况第9-10页
        1.2.1 国外研究的现状第9-10页
        1.2.2 国内研究概况第10页
    1.3 主要设计思想第10-11页
    1.4 主要内容和成果第11-12页
        1.4.1 本文的主要内容第11页
        1.4.2 本文的主要成果第11-12页
    1.5 井下能源管理系统的功能第12页
    1.6 本文的结构安排第12-14页
2 系统设计方案第14-24页
    2.1 系统简介第14-15页
    2.2 系统的组成第15-18页
        2.2.1 上位机监控系统第16-17页
        2.2.2 井下监测与通信分站第17-18页
    2.3 通信模块的结构与原理第18-21页
        2.3.1 多路485串口服务器第18-20页
        2.3.2 RS232/RS485转换器第20页
        2.3.3 PLC的选型第20-21页
    2.4 系统通信模式第21-22页
    2.5 本章小结第22-24页
3 基于智能电表通信协议的MCGS设备驱动设计第24-50页
    3.1 矿用电度表的通信协议第24-29页
        3.1.1 矿用多功能电度表简介第24-26页
        3.1.2 矿用多功能电度表的通信协议第26-29页
    3.2 MCGS脚本驱动工具第29-34页
        3.2.1 串口通讯相关概念第29页
        3.2.2 协议格式的定义第29-30页
        3.2.3 MCGS驱动相关概念第30-31页
        3.2.4 驱动调用流程第31页
        3.2.5 脚本驱动工具介绍第31-32页
        3.2.6 脚本驱动工具使用范围第32-33页
        3.2.7 脚本驱动工具工作原理第33-34页
    3.3 MCGS脚本驱动程序编写第34-43页
        3.3.1 脚本驱动开发工具接口函数第34-37页
        3.3.2 编写脚本驱动第37-43页
    3.4 MCGS脚本驱动调试第43-46页
        3.4.1 调试工具的使用第43-45页
        3.4.2 通信协议的脚本驱动实例讲解第45-46页
    3.5 脚本驱动在组态软件中使用第46-47页
    3.6 脚本驱动常见问题及处理第47-48页
    3.7 本章小结第48-50页
4 系统组态设计第50-66页
    4.1 MCGS组态软件介绍第50-52页
        4.1.1 MCGS嵌入版组态软件的特性第50-51页
        4.1.2 MCGS通用网络版组态软件的特性第51-52页
    4.2 下位机组态设计第52-65页
        4.2.1 触摸屏组态设计第52-60页
        4.2.2 上位机的组态设计第60-65页
    4.3 本章小结第65-66页
5 基于BP神经网络电能预测模型的研究第66-76页
    5.1 BP神经网络概述第66-69页
        5.1.1 BP神经网络的原理第66页
        5.1.2 BP神经网络结构模型第66-69页
    5.2 BP网络的学习算法第69-73页
    5.3 BP神经网络用电量预测仿真第73-75页
        5.3.1 构建BP神经网络预测模型第73-74页
        5.3.2 仿真实验第74-75页
    5.4 本章小结第75-76页
总结与展望第76-78页
    总结第76页
    展望第76-78页
参考文献第78-82页
致谢第82-83页
攻读硕士研究生期间发表的学术论文第83-84页

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