基于组态技术的远程设备监控调度平台

基于组态技术的远程设备监控调度平台

论文摘要

为了实现更加高效的对工业设备的远程监控调度,把组态软件的动态可视化控制、数据的采集和管理、监控报警、基于网络数据的上传和相应控制等一系列的功能与先进的信息传输手段有效的结合,使得远程调度控制更加简单直观、实用和可靠。本课题主要研究如何将组态技术应用于工业设备远程监控调度平台,利用组态软件的动态可视化控制,结合数据采集管理,通过有效地信息传输手段,使得设备的调度控制更加的直观和自动化。首先,本文对远程设备监控调度系统进行了深入研究,提出了系统解决方案,对远程控制单元和监控调度中心进行总体结构设计。其中远程监控单元主要负责现场数据采集,调度中心负责对远程设备的监测和控制;其次,对当前国内外各种组态技术进行了深入研究和比较分析,选取了功能强大、图形丰富,性能稳定的ForceControl力控组态软件,采用组态界面可视化显示技术实现远端阀室设备工作状态的实时直观显示。系统采用模块化设计方法,实现监控调度中心通讯软件,数据通信模块主要负责底层网络通信数据的读取操作。数据解析模块负责接收数据的协议解析和发送数据的协议封装。系统通过数据校验、自动重连、确认回执、超时重发等机制保障系统通信可靠性。采用合理的数据库设计、数据通知机制,设计和实现了监控调度中心管理软件。利用组态开发环境,设计开发天然气阀室远程监控中心的组态界面。利用曲线图、直方图等方式显示远端设备工作状态趋势。远端设备具备自动报警功能,通过向远程控制单元发送控制指令,实现对远程设备的监视与控制。利用CDMA等通信技术,为调度中心和远端监控设备双向数据通讯建立数据传输通道。从系统功能和可靠性两个方面对系统进行了测试和分析。本系统已在“靖西一线“输气管线全线安装,目前系统工作稳定可靠,提高了工作效率,保障了设备的安全运行。

论文目录

  • 中文摘要
  • ABSTRACT
  • 第一章 绪论
  • 1.1 引言
  • 1.2 课题研究背景和现状
  • 1.2.1 国内外发展现状
  • 1.2.2 陕西天然气输气管道建设现状
  • 1.2.3 陕西省天然气利用现状
  • 1.3 课题来源与意义
  • 1.3.1 课题来源
  • 1.3.2 课题意义
  • 1.4 主要研究内容
  • 1.5 本文结构
  • 第二章 系统分析和设计
  • 2.1 系统概述
  • 2.1.1 远程监控硬件单元功能要求
  • 2.1.2 通信软件功能要求
  • 2.1.3 管理软件功能要求
  • 2.1.4 系统性能需求
  • 2.2 远程调度系统结构
  • 2.3 系统工作流程
  • 2.4 软件组成结构
  • 2.5 通讯软件设计和实现
  • 2.5.1 功能分析
  • 2.5.2 通讯软件结构设计
  • 2.5.3 数据解析处理
  • 2.5.4 模块设计
  • 2.5.5 可靠性设计
  • 2.6 管理软件设计和实现
  • 2.6.1 功能分析
  • 2.6.2 系统实现关键点
  • 2.6.3 模块划分
  • 2.7 数据库设计
  • 2.8 系统设计原则
  • 2.9 软件开发环境
  • 2.10 软件开发方法及应用
  • 2.11 本章小结
  • 第三章 系统关键技术研究
  • 3.1 组态技术
  • 3.2 组态软件的发展
  • 3.3 组态软件的系统构成
  • 3.3.1 组态软件的基本结构
  • 3.3.2 组态软件的数据处理流程
  • 3.4 组态软件的特点
  • 3.5 组态软件比较分析
  • 3.5.1 国际品牌
  • 3.5.2 国内品牌
  • 3.6 组态软件在监控系统中的应用
  • 3.7 组态软件的选择
  • 3.7.1 关于力控软件
  • 3.7.2 力控软件产品结构
  • 3.7.3 力控 6.0 产品特点
  • 3.8 组态技术在本系统中的应用
  • 3.8.1 组态界面中数据流向图
  • 3.8.2 创建组态界面
  • 3.9 CDMA 通讯技术
  • 3.9.1 CDMA 技术的发展
  • 3.9.2 CDMA 技术特点
  • 3.9.3 CDMA 技术优缺点
  • 3.10 本章小结
  • 第四章 实例应用
  • 4.1 引言
  • 4.2 系统概述
  • 4.3 系统特点
  • 4.4 系统用户界面
  • 4.5 系统测试
  • 4.5.1 系统运行环境
  • 4.5.2 系统功能测试
  • 4.5.3 系统可靠性测试
  • 4.6 系统运行现状
  • 4.7 本章小结
  • 第五章 总结和展望
  • 5.1 结论
  • 5.2 展望
  • 参考文献
  • 致谢
  • 相关论文文献

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