基于Web的低压断路器远程控制系统的研究

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将断路器纳入现有的网络资源下,采用基于网络的远程监控技术监测低压断路器的状态参数,远程监控系统通过网络进行断路器监测数据的传送,通过对采样数据的分析实现对运行设备的管理。采用基于Web的低压断路器远程控制技术,可以使现场控制层的用电设备与管理层和远程控制层进行信息交换,采用通用网络连接使得对各层的控制更加透明、信息共享性更好、系统更加开放、系统之间的各模块以及系统与系统之间的合作性更强,对系统的控制与维护不再是信息不共享、不交互的管理模式,并实现了远程控制和动态交互管理。首先,将优先级引入故障调度算法对断路器故障进行处理。采用基于优先级故障树的上行法对断路器的故障类型进行分析识别,并依据故障的关键程度,对不同故障设置不同的优先级,给出相应的控制信息,实现对设备的保护功能。其次,在主控单元与操作单元之间采用负荷协调技术,依据公平性原则协调主控单元与操作单元间的通信任务,使每个操作单元的数据都能得到及时准确的处理。根据每个服务器保存的负荷量和运行状态来选取操作单元的优先级,主控单元和备用主控单元之间可以根据数据处理状况调整数据处理顺序,合理分配网络资源,通过对数据链路层、网络层和传输层上吞吐率的测试,表明系统服务性能好。最后,在对远程控制单元和操作单元间数据传输延时研究的基础上,采用基于优先差额轮询的分布式带宽占用比率的混合调度算法,依据时间同步控制网络上数据的传输,从而保障服务质量。将选择重发的检错机制应用于远程控制单元和操作单元间的数据传输中,采用请求应答方式,提高了数据传输的效率和可靠性。通过使用低压断路器远程控制系统监测和控制电器设备的状态参数,并将数据通过网络实时上传到管理层和远程控制层,技术人员或系统可对电器设备出现的故障做出诊断,及时采取有效措施保证系统安全运行,防止发生严重的事故。对设备的实时监控避免了定期检修引起的生产停顿,指导设备的安全运行,提高了电器设备运行的效率、可靠性和安全度。
摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第10-15页
    §1-1 研究背景和意义第10页
    §1-2 网络化远程控制系统国内外研究现状第10-12页
        1-2-1 网络化远程控制系统的国外研究现状第10-11页
        1-2-2 网络化远程控制系统的国内研究现状第11-12页
    §1-3 低压断路器网络化国内外研究现状第12-13页
        1-3-1 低压断路器网络化的国外发展现状第12-13页
        1-3-2 低压断路器网络化的国内发展现状第13页
    §1-4 本文的主要内容第13-15页
第二章 低压断路器远程控制系统体系结构设计第15-22页
    §2-1 引言第15-16页
    §2-2 网络化控制系统组网方式的研究第16-19页
        2-2-1 工控机方式的互连第16-17页
        2-3-2 网关方式的互连第17-18页
        2-3-3 嵌入式Web服务器方式的互连第18-19页
    §2-3 系统体系结构第19-20页
    §2-4 系统各阶段的通信状态转换第20页
    §2-5 本章小结第20-22页
第三章 现场控制层的研究设计第22-33页
    §3-1 现场控制与数据采集的总体设计第22-26页
        3-1-1 基本任务及工作原理第22页
        3-1-2 现场控制与数据采集的总体设计第22-23页
        3-1-3 优先级故障调度算法应用于现场控制与数据采集第23-26页
    §3-2 各模块的设计第26-30页
        3-2-1 采集模块的设计第26-28页
        3-2-2 控制模块的设计第28-29页
        3-2-3 通信模块的设计第29-30页
        3-2-4 保护模块的设计第30页
    §3-3 抗干扰设计第30-32页
        3-3-1 硬件部分的抗干扰设计第31-32页
        3-3-2 软件部分的抗干扰设计第32页
    §3-4 本章小结第32-33页
第四章 嵌入式 Web服务器的研究第33-53页
    §4-1 嵌入式Web服务器体系结构设计第33-35页
        4-1-1 体系结构的设计第33-34页
        4-1-2 嵌入式Web服务器的功能第34页
        4-1-3 嵌入式Web服务器远程信息访问技术第34-35页
    §4-2 嵌入式Web服务器的硬件平台第35-39页
        4-2-1 硬件原理框图第35-36页
        4-2-2 嵌入式处理器的选择第36页
        4-2-3 网络接口的设计第36-39页
        4-2-4 其他模块第39页
    §4-3 嵌入式Web服务器的软件层次模型构建第39-46页
        4-3-1 嵌入式开发环境的构建第39-42页
        4-3-2 层次化模型第42-44页
        4-3-3 负荷协调技术第44-46页
    §4-4 嵌入式TCP/IP协议栈的构建第46-52页
        4-4-1 协议栈的构建第46-49页
        4-4-2 协议的实现第49-52页
    §4-5 本章小结第52-53页
第五章 网络控制策略和数据传输模式第53-69页
    §5-1 网络远程监控系统概述第53-54页
    §5-2 基于差额轮询的网络控制策略第54-58页
        5-2-1 网络控制策略的研究第54-55页
        5-2-2 基于优先差额轮询的网络随机最优调度算法第55-58页
    §5-3 基于自适应传输模式的数据传输第58-68页
        5-3-1 远程控制单元和操作单元间的数据传输延时第58-63页
        5-3-2 远程控制单元与操作单元间的容错机制第63-68页
    §5-4 本章小结第68-69页
第六章 模型系统的实现第69-80页
    §6-1 系统总体设计第69-70页
    §6-2 系统管理层控制的实现第70-71页
    §6-3 系统远程控制的实现第71-72页
    §6-4 故障处理的实现第72-75页
    §6-5 数据库更新与查询第75-77页
        6-5-1 数据库应用系统体系架构第75页
        6-5-2 数据库中数据的存取方式第75-77页
        6-5-3 数据库的实现第77页
    §6-6 嵌入式Web服务器的性能测试第77-79页
        6-6-1 数据链路层性能测试第77-78页
        6-6-2 网络层性能测试第78页
        6-6-3 传输层性能测试第78-79页
    §6-7 本章小结第79-80页
结论第80-81页
参考文献第81-86页
致谢第86-87页
攻读学位期间所取得的相关科研成果第87页
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