天然气无人值守站远程监控终端的设计与实现
天然气无人值守站远程监控终端的设计与实现【摘要】:随着天然气工业生产运行水平的逐步提升,对自动化管理和控制的需求也更加迫切,越来越多的气井、站场采用无人值守的作业方式,但传统的监控
【学位授予单位】:西南交通大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:TE938;TP277
【目录】:
- 摘要6-7
- ABSTRACT7-11
- 第1章 绪论11-14
- 1.1 课题背景及研究意义11
- 1.2 天然气无人值守站国内外研究现状11-12
- 1.3 本文研究内容12
- 1.4 本文组织结构12-14
- 第2章 无人值守站需求分析和方案设计14-22
- 2.1 系统需求分析14-16
- 2.1.1 现场数据采集14-15
- 2.1.2 状态监测和实时故障报警15-16
- 2.1.3 自控阀门远程控制16
- 2.1.4 入侵检测抓拍图片和语音喊话16
- 2.1.5 远程诊断和远程固件升级16
- 2.1.6 低功耗太阳能供电16
- 2.2 总体方案设计16-19
- 2.2.1 监控系统整体方案设计17
- 2.2.2 站场监控系统方案设计17-19
- 2.3 数据上传通信方案设计19-21
- 2.3.1 GPRS通信技术简介,通信方式的选择20
- 2.3.2 GPRS组网方式20-21
- 2.4 本章小结21-22
- 第3章 无人值守站监控终端硬件设计22-42
- 3.1 监控终端硬件电路的设计与实现22-33
- 3.1.1 终端硬件整体结构设计22-23
- 3.1.2 关键器件选型23-24
- 3.1.3 处理器模块设计24-25
- 3.1.4 电源模块设计25-27
- 3.1.5 存储模块设计27-28
- 3.1.6 通信接口的设计28-30
- 3.1.7 IO扩展接口的设计30-31
- 3.1.8 PCB电路设计31-33
- 3.2 远程诊断板电路设计与实现33-36
- 3.2.1 诊断板整体结构设计33
- 3.2.2 诊断板处理器电路设计33-34
- 3.2.3 诊断板信号发生器电路设计34-35
- 3.2.4 诊断板信号切换电路设计35
- 3.2.5 PCB电路设计35-36
- 3.3 太阳能供电系统的分析与设计36-38
- 3.3.1 系统功耗的确定37
- 3.3.2 蓄电池的选取37-38
- 3.3.3 太阳能电池板的选取38
- 3.3.4 太阳能控制器的选取38
- 3.4 入侵检测系统的分析与设计38-41
- 3.4.1 入侵检测系统模块选型38-40
- 3.4.2 入侵检测方案设计40-41
- 3.5 本章小结41-42
- 第4章 无人值守站监控终端软件设计42-62
- 4.1 嵌入式实时操作系统UCOS_Ⅱ42-44
- 4.1.1 嵌入式实时操作系统分析42
- 4.1.2 UCOS_Ⅱ简介42
- 4.1.3 UCOS_Ⅱ的移植42-44
- 4.2 通信协议的分析与设计44-50
- 4.2.1 数据采集协议分析44-46
- 4.2.2 数据上传协议设计46-48
- 4.2.3 远程升级通信协议设计48-50
- 4.3 监控终端软件总体结构设计50-59
- 4.3.1 系统初始化任务51
- 4.3.2 数据采集任务51-52
- 4.3.3 数据上传任务52-53
- 4.3.4 命令解析任务53-55
- 4.3.5 入侵检测任务55-56
- 4.3.6 故障检测任务56-57
- 4.3.7 远程升级程序57-59
- 4.4 远程诊断板软件设计59-61
- 4.4.1 诊断板软件总体设计59-60
- 4.4.2 诊断板与监控终端通信协议设计60-61
- 4.5 本章小结61-62
- 第5章 无人值守站监控终端系统功能测试62-74
- 5.1 测试目的及测试环境62-63
- 5.2 测试内容与测试结果63-73
- 5.2.1 监控终端上传数据测试63-65
- 5.2.2 监控终端配置运行参数测试65-68
- 5.2.3 监控终端远程升级功能测试68-70
- 5.2.4 监控终端功耗测试70
- 5.2.5 远程诊断板功能测试70-73
- 5.3 本章小结73-74
- 总结与展望74-75
- 致谢75-76
- 参考文献76-79
- 攻读硕士学位期间发表的论文79
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