基于WinCE的CEMS嵌入式数据库的研究

基于WinCE的CEMS嵌入式数据库的研究

论文摘要

随着全球经济的飞速发展,环境污染问题也越来越严重。因此, CEMS (Continuous Emission Monitoring System,烟气排放连续监测系统)作为我国污染排放监测网中的一个重要组成部分得到了越来越多的重视。监测系统主要是利用监测到的污染源数据来实现对污染排放企业的管理,所以合理的数据库设计是烟气排放连续监测系统稳定可靠运行的保证。目前已有CEMS监测系统对数据库管理系统的支持能力不够,本文针对这一现状,对嵌入式数据库关键技术进行了研究,因此项目具有一定的理论意义和实际意义。本文针对目前CEMS数据库存在的问题,从以下几个方面展开了研究:首先,对CEMS技术要求和检测方法进行了分析。本文详细阐述了CEMS的组成描述、技术要求以及相关术语,深入研究了主要技术指标和各技术指标的检测方法,从而为CEMS数据库的设计和建模做了充分准备。其次,对CEMS嵌入式数据库进行了UML软件建模。本文详细阐述了UML的基本理论,分析了基于UML的软件建模的基本思想及过程,同时结合前期工作,采用UML软件建模方法,建立了CEMS数据库的静态模型和动态模型,为开发实现CEMS数据库奠定了基础。最后,对CEMS嵌入式数据库进行了开发。在CEMS的UML模型基础上,将嵌入式操作系统Windows CE和嵌入式数据库SQL Server CE应用于CEMS监测系统领域,设计实现了访问CEMS嵌入式数据库的程序,并在实验开发平台上进行了功能测试,验证了本文解决方案的有效性。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 1 绪论
  • 1.1 课题背景和研究意义
  • 1.2 国内外研究现状
  • 1.2.1 CEMS 数据管理的发展现状
  • 1.2.2 嵌入式数据库的发展现状
  • 1.3 论文的研究内容和结构安排
  • 1.3.1 研究内容
  • 1.3.2 论文安排
  • 2 CEMS 技术要求和检测方法
  • 2.1 CEMS 的描述和组成
  • 2.1.1 CEMS 的标准描述
  • 2.1.2 CEMS 的组成部分
  • 2.2 CEMS 技术要求及指标
  • 2.2.1 CEMS 的技术要求
  • 2.2.2 CEMS 的相关术语
  • 2.2.3 CEMS 的技术指标
  • 2.3 CEMS 主要技术指标检测方法
  • 2.3.1 颗粒物 CEMS 技术指标检测
  • 2.3.2 气态污染物 CEMS 技术指标检测
  • 2.3.3 流速连续测定系统技术指标检测
  • 2.3.4 温度连续测定系统技术指标检测
  • 2.4 本章小结
  • 3 基于 UML 的 CEMS 数据库建模
  • 3.1 统一建模语言 UML
  • 3.1.1 UML 的发展
  • 3.1.2 UML 的特点
  • 3.1.3 UML 的内容
  • 3.2 建模工具
  • 3.3 系统需求分析和总体设计
  • 3.3.1 系统性能需求
  • 3.3.2 系统功能需求
  • 3.3.3 数据库总体设计
  • 3.4 CEMS 数据库的UML 建模
  • 3.4.1 用例模型
  • 3.4.2 静态模型
  • 3.4.3 动态模型
  • 3.5 本章小结
  • 4 CEMS 嵌入式数据库的开发实现
  • 4.1 CEMS 嵌入式数据库的开发
  • 4.1.1 嵌入式操作系统WinCE 的开发技术
  • 4.1.2 CEMS 嵌入式数据库的开发环境
  • 4.1.3 嵌入式数据库的访问方式
  • 4.2 CEMS 嵌入式数据库的设计与实现
  • 4.2.1 数据库结构设计
  • 4.2.2 系统的实现
  • 4.3 软件功能测试
  • 4.3.1 测试环境
  • 4.3.2 测试结果
  • 4.4 本章小结
  • 5 总结与展望
  • 5.1 总结
  • 5.2 展望
  • 参考文献
  • 致谢
  • 个人简历
  • 攻读硕士学位期间发表的论文
  • 相关论文文献

    • [1].CEMS校验相关问题探讨[J]. 新疆电力技术 2013(03)
    • [2].电厂脱硝CEMS系统优化与改造[J]. 电工技术 2020(02)
    • [3].CEMS设备日常维护问题总结[J]. 仪器仪表用户 2020(03)
    • [4].烟气排放连续监测系统(CEMS)比对监测实例及准确度浅析[J]. 能源与环境 2020(01)
    • [5].氨法脱硫氨逃逸和气溶胶对CEMS的影响及应对措施[J]. 科技创新与生产力 2020(03)
    • [6].超低排放燃煤电厂CEMS技术探讨[J]. 电力科技与环保 2020(02)
    • [7].火电厂CEMS数据可靠性管理的研究与应用[J]. 电力科技与环保 2020(02)
    • [8].CEMS在极寒地区应用存在的问题及解决方案[J]. 石油化工自动化 2020(05)
    • [9].CEMS用红外线气体分析仪的技术现状[J]. 中国环保产业 2017(12)
    • [10].火电脱硝CEMS预处理和控制系统优化及应用研究[J]. 上海节能 2016(11)
    • [11].废气CEMS在线比对监测中的问题及解决方案[J]. 环境监控与预警 2016(06)
    • [12].污染源非甲烷总烃CEMS参比方法温度问题讨论[J]. 资源节约与环保 2017(06)
    • [13].CEMS在火电厂的应用及存在问题[J]. 工程技术研究 2017(08)
    • [14].超低排放改造机组CEMS现状分析与改进措施[J]. 安徽电气工程职业技术学院学报 2015(03)
    • [15].基于GPRS和虚拟串口的远程CEMS系统设计[J]. 数字技术与应用 2016(08)
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    • [17].燃煤电厂超低排放改造后CEMS设备管理经验浅谈[J]. 自动化博览 2018(12)
    • [18].CEMS在美国排污许可制度下的应用及启示[J]. 环境影响评价 2019(03)
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    • [20].稀释法CEMS在氨法脱硫的应用[J]. 仪器仪表用户 2017(07)
    • [21].燃煤机组“超低排放”改造中CEMS的选型与应用[J]. 通信电源技术 2016(03)
    • [22].烟气排放连续监测系统(CEMS)的设计应用[J]. 仪器仪表用户 2016(06)
    • [23].燃煤电厂CEMS气体分析仪的应用与维护介绍[J]. 科技风 2013(08)
    • [24].CEMS系统验收监测存在问题的探讨[J]. 环境科技 2010(02)
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    • [29].CEMS系统在火电厂应用和工程设计分析[J]. 绿色环保建材 2018(10)
    • [30].CEMS中二氧化硫在线监测方法的对比[J]. 科技展望 2016(33)

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