基于GPRS燃气信息采集及短期负荷预测的研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 研究意义与目的 | 第10-11页 |
1.1.1 燃气信息采集系统的研究意义与目的 | 第10-11页 |
1.1.2 短期燃气负荷预测的目的和意义 | 第11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-15页 |
1.2.1 燃气信息化管理系统的发展概述 | 第11-12页 |
1.2.2 燃气信息采集技术的发展及现状 | 第12-13页 |
1.2.3 短期负荷预测的国内外研究现状 | 第13-15页 |
1.3 研究内容和文章结构 | 第15-17页 |
1.3.1 研究内容 | 第15页 |
1.3.2 文章结构 | 第15-17页 |
第二章 燃气信息采集系统方案设计 | 第17-25页 |
2.1 燃气信息采集系统的功能 | 第17-18页 |
2.1.1 燃气信息远程实时采集 | 第17页 |
2.1.2 采集终端参数的远程配置 | 第17页 |
2.1.3 终端异常检测 | 第17-18页 |
2.2 通信系统 | 第18-22页 |
2.2.1 通讯原则 | 第18-19页 |
2.2.2 通讯方式的比较 | 第19-20页 |
2.2.3 组网方案的选择 | 第20-22页 |
2.3 系统方案设计 | 第22-24页 |
2.3.0 系统总体设计 | 第22-23页 |
2.3.1 燃气流量计 | 第23页 |
2.3.2 采集终端的设计 | 第23-24页 |
2.3.3 数据中心的设计 | 第24页 |
2.4 本章小结 | 第24-25页 |
第三章 燃气信息采集终端的设计 | 第25-46页 |
3.1 终端硬件选型 | 第25-27页 |
3.1.1 嵌入式微控制器的选型 | 第25页 |
3.1.2 GPRS 模块的比较选型 | 第25-27页 |
3.2 终端的硬件设计 | 第27-32页 |
3.2.1 微控制器外围电路设计 | 第28-30页 |
3.2.2 GPRS 模块外围电路设计 | 第30-32页 |
3.3 通信协议 | 第32-38页 |
3.3.1 采集终端与流量计之间的通信协议 | 第33-35页 |
3.3.2 数据中心与采集终端之间的通信协议 | 第35-38页 |
3.4 采集终端的程序设计 | 第38-45页 |
3.4.1 采集终端软件开发系统 | 第38-39页 |
3.4.2 采集终端主程序的设计 | 第39-40页 |
3.4.3 GPRS 网络连接的建立 | 第40-43页 |
3.4.4 无线数据收发程序设计 | 第43-44页 |
3.4.5 流量计数据采集程序设计 | 第44-45页 |
3.5 本章小结 | 第45-46页 |
第四章 数据中心软件设计和系统测试 | 第46-59页 |
4.1 数据中心整体设计 | 第46-47页 |
4.2 数据中心功能模块的设计 | 第47-52页 |
4.2.1 数据通信模块的设计 | 第47-48页 |
4.2.2 数据处理模块的设计 | 第48-49页 |
4.2.3 异常信息报警模块的设计 | 第49-50页 |
4.2.4 人机交互界面的设计 | 第50-52页 |
4.3 系统功能测试 | 第52-58页 |
4.3.1 功能测试的目标和内容 | 第52-53页 |
4.3.2 功能测试环境的组成 | 第53-54页 |
4.3.3 功能测试步骤 | 第54-55页 |
4.3.4 功能测试 | 第55-58页 |
4.3.5 功能测试结论 | 第58页 |
4.4 本章小结 | 第58-59页 |
第五章 基于支持向量机燃气短期负荷预测 | 第59-71页 |
5.1 燃气短期负荷预测概述 | 第59-60页 |
5.1.1 负荷预测的特点 | 第59-60页 |
5.1.2 短期负荷的模型要求 | 第60页 |
5.2 支持向量机回归算法 | 第60-62页 |
5.3 燃气短期负荷预测模型的建立 | 第62-67页 |
5.3.1 输入样本的选取 | 第62-63页 |
5.3.2 样本的预处理 | 第63页 |
5.3.3 短期负荷预测的步骤及评估标准 | 第63-64页 |
5.3.4 参数的网格搜索寻优 | 第64-67页 |
5.4 燃气日负荷实例验证与分析 | 第67-70页 |
5.5 本章小结 | 第70-71页 |
第六章 总结与展望 | 第71-74页 |
6.1 工作总结 | 第71页 |
6.2 工作展望 | 第71-74页 |
参考文献 | 第74-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
攻读硕士期间发表的学术论文 | 第79-80页 |
详细摘要 | 第80-85页 |