基于SCADA原理的城市燃气管网安全监控系统的设计与实现
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第一章 绪论 | 第7-11页 |
1.1 研究背景 | 第7-9页 |
1.1.1 SCADA系统的研究现状 | 第7-8页 |
1.1.2 天然气管网SCADA监控系统的组成 | 第8-9页 |
1.2 本课题的研究对象 | 第9-10页 |
1.3 本文所做的研究 | 第10-11页 |
第2章 GPRS系统简介 | 第11-25页 |
2.1 GPRS系统概述 | 第11-13页 |
2.1.1 概述 | 第11页 |
2.1.2 GPRS的主要特点 | 第11-13页 |
2.2 GPRS的网络结构 | 第13-21页 |
2.2.1 GPRS的网络结构概述 | 第13-15页 |
2.2.2 GPRS传输协议结构 | 第15-17页 |
2.2.3 GPRS的路由管理 | 第17-18页 |
2.2.4 空中接口的信道构成 | 第18-19页 |
2.2.5 分组数据链路逻辑信道 | 第19-20页 |
2.2.6 无线接口Um | 第20-21页 |
2.3 GPRS分组数据业务 | 第21-24页 |
2.3.1 GPRS分组数据业务现状 | 第21-22页 |
2.3.2 GPRS分组数据传输方式 | 第22-24页 |
2.4 GPRS的网络特性 | 第24-25页 |
第三章 远程控制终端的设计与实现 | 第25-40页 |
3.1 RTU概述 | 第25-26页 |
3.2 RTU的性能指标分析 | 第26-27页 |
3.3 远程控制终端的设计 | 第27-30页 |
3.3.1 RTU选型 | 第27-29页 |
3.3.2 采集量的选择 | 第29-30页 |
3.3.3 RTU门站的设计方案 | 第30页 |
3.4 Super E-M RTU | 第30-34页 |
3.5 通信口设置 | 第34-36页 |
3.6 RTU软件开发 | 第36-40页 |
第四章 通讯系统的设计与实现 | 第40-52页 |
4.1 概述 | 第40-41页 |
4.2 DTU | 第41-43页 |
4.2 传输层协议 | 第43-48页 |
4.3 DTU与RTU的连接 | 第48-49页 |
4.4 数据中心的接入方式 | 第49-52页 |
第五章 调度控制中心的设计与开发 | 第52-63页 |
5.1 计算机分布式环境的结构 | 第52-53页 |
5.1.1 分布式环境的发展历史 | 第52页 |
5.1.2 信息系统的三层C/S结构 | 第52-53页 |
5.2 SCADA系统的组态软件开发 | 第53-59页 |
5.2.1 组态软件的特点 | 第54页 |
5.2.2 组态软件的发展现状 | 第54-55页 |
5.2.3 组态软件的选择 | 第55-58页 |
5.2.4 程序制作过程 | 第58-59页 |
5.3 SCADA系统的数据库 | 第59-61页 |
5.3.1 数据库的选择 | 第59-61页 |
5.3.2 Oracle数据库的特性 | 第61页 |
5.4 系统设计的功能 | 第61-63页 |
第六章 早春园生活小区远程控制终端设计 | 第63-70页 |
6.1 早春园小区减压站概况 | 第63页 |
6.2 硬件建设 | 第63-64页 |
6.3 设备连接 | 第64-67页 |
6.4 设备设置 | 第67-70页 |
第七章 结论 | 第70-71页 |
7.1 结论 | 第70页 |
7.2 展望 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第75页 |