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基于物联网的发电机氢气质量监测系统

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
1 绪论第11-16页
    1.1 课题研究背景第11-12页
    1.2 课题研究意义第12-13页
    1.3 课题研究现状第13-14页
        1.3.1 国外研究现状第13页
        1.3.2 国内研究现状第13-14页
    1.4 章节安排第14-16页
2 发电机氢气冷却系统第16-23页
    2.1 发电机冷却系统原理第16-18页
    2.2 影响氢冷发电机运行的相关参数第18-21页
        2.2.1 氢气纯度对大型氢冷发电机的影响第19-20页
        2.2.2 氢气湿度对大型氢冷发电机的影响第20页
        2.2.3 氢气泄露对大型氢冷发电机的影响第20-21页
    2.3 氢冷发电机氢气质量监测的重要性第21-22页
    2.4 本章小结第22-23页
3 物联网技术第23-28页
    3.1 物联网概述第23-25页
    3.2 感知层第25页
    3.3 传输层第25-26页
    3.4 应用层第26页
    3.5 本章小结第26-28页
4 基于物联网的发电机氢气质量监测系统第28-57页
    4.1 系统物联网体系设计第28-30页
    4.2 感知层设计第30-41页
        4.2.1 氢气相关参数的技术研究第30-40页
            4.2.1.1 发电机氢气纯度在线监测技术第31-33页
            4.2.1.2 发电机氢气湿度在线监测技术第33-36页
            4.2.1.3 发电机氢气泄漏在线监测技术第36-40页
        4.2.2 仪表技术升级改造第40-41页
    4.3 传输层设计第41-51页
        4.3.1 设备可靠性设计第41-43页
            4.3.1.1 仪表的电磁兼容防护设计第41-42页
            4.3.1.2 仪表的防爆性设计第42页
            4.3.1.3 仪表的自诊断设计第42-43页
        4.3.2 DTM1000-IoT数据传输模块第43-46页
            4.3.2.1 IoT-3968L工控主板第44-45页
            4.3.2.2 信号调理电路第45页
            4.3.2.3 电源模块第45-46页
            4.3.2.4 其它接口模块第46页
        4.3.3 数据传输模块与感知层通信第46-49页
            4.3.3.1 Modbus通信协议第46-48页
            4.3.3.2 Modbus软件设计第48-49页
        4.3.4 数据传输模块与应用层通信第49-51页
            4.3.4.1 设备连接管理服务第49-50页
            4.3.4.2 协议介绍第50-51页
    4.4 应用层设计第51-55页
        4.4.1 数据预处理服务开发第52-53页
        4.4.2 数据存储服务开发第53-54页
        4.4.3 消息通知业务开发第54-55页
        4.4.4 WEB站点可视化开发第55页
    4.5 本章小结第55-57页
5 基于物联网的发电机氢气质量监测系统综合管理平台第57-65页
    5.1 数据传输模块测试第57-60页
    5.2 后台数据显示情况第60-62页
    5.3 WEB可视化实现第62-63页
    5.4 本章小结第63-65页
6 结论与展望第65-67页
    6.1 总结第65页
    6.2 展望第65-67页
参考文献第67-70页
个人简历、在学期间发表的学术论文及研究成果第70-71页
致谢第71-72页

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