基于IP交换服务器的互联网远程监控系统的研究

基于IP交换服务器的互联网远程监控系统的研究

论文摘要

目前设备远程监控的常见方式有两种:一是传统以公用电话网作为数据传输网络的方式;二是以互联网作为数掘传输网络的Web Server方式。 本文提出了建立直接基于IP交换服务器的互联网远程监控系统。开发了专用应用层协议,利用此协议在互联网上进行数据传输,并开发了监控现场和监控中心软件。 系统采用了“监控中心—IP交换服务器—设备现场”的结构,中心和现场通过IP交换服务器交换IP地址,然后利用此IP建立直接的数据传输通道;系统的监控画面管理策略使现场不必传输画面图形信息,只需传输必要的实时状态数据,提高了系统运行效率。 本文建立设计了系统硬件结构和系统运行所需的软件系统。IP交换服务器软件为中心和现场提供IP交换和状态转发服务;监控现场软件负责现场设备运行监控和与远程监控中心交互,监控中心可对多个现场进行集中管理,监控现场运行状态,提取现场故障和历史数据。 本文在Windows平台下利用Visual C++实现了系统。对系统实现的技术要点进行了分析,给出了主要的类定义和数据结构,并提供了部分源代码。

论文目录

  • 第一章 绪论
  • 1.1 选题依据
  • 1.2 传统远程监控系统
  • 1.3 互联网远程监控系统
  • 1.4 PSTN远程监控方式与互联网远程监控方式比较
  • 1.5 本论文的主要工作
  • 第二章 系统实现的技术基础及关键技术指标测试
  • 2.1 技术基础
  • 2.1.1 TCP/IP协议
  • 2.1.2 套接字(Socket)技术
  • 2.1.3 数据加密技术
  • 2.1.4 数据库访问技术
  • 2.1.5 COM技术
  • 2.2 系统实现关键技术指标测试
  • 2.2.1 互联网数据传输延迟时间
  • 2.2.2 Socket最大可连接客户数
  • 2.3 小结
  • 第三章 系统总体设计
  • 3.1 设计目标
  • 3.2 系统结构
  • 3.2.1 硬件和软件结构
  • 3.2.2 结构分析
  • 3.3 系统建立及运行分析
  • 3.4 安全可靠性设计
  • 3.4.1 安全性设计
  • 3.4.2 可靠性设计
  • 3.5 数据存储策略
  • 3.5.1 监控现场端数据存储
  • 3.5.2 监控中心端数据存储
  • 3.5.3 IP交换服务器数据存储
  • 3.6 系统开发平台和工具
  • 3.6.1 操作系统和数据库平台
  • 3.6.2 开发语言和平台
  • 3.7 小结
  • 第四章 子系统设计
  • 4.1 网络通信系统
  • 4.1.1 系统功能
  • 4.1.2 数据帧协议
  • 4.1.3 通信连接及其管理
  • 4.1.4 监控中心和监控现场连接建立过程
  • 4.1.5 系统结构
  • 4.2 安全系统
  • 4.2.1 系统功能
  • 4.2.2 用户管理策略
  • 4.2.3 操作管理策略
  • 4.2.4 安全信息管理
  • 4.2.5 系统结构
  • 4.3 日志系统
  • 4.3.1 系统功能
  • 4.3.2 日志定义
  • 4.3.3 系统结构
  • 4.3.4 日志存储
  • 4.4 打印系统
  • 4.4.1 系统功能
  • 4.4.2 系统结构
  • 4.5 用户管理系统
  • 4.5.1 系统功能
  • 4.5.2 用户及用户属性
  • 4.5.3 用户管理策略
  • 4.5.4 用户ID唯一性
  • 4.5.5 系统结构
  • 4.6 现场设备状态监控系统
  • 4.6.1 系统功能
  • 4.6.2 多现场同时监控策略
  • 4.6.3 现场监控建立过程
  • 4.6.4 系统结构
  • 4.7 故障数据提取/发送系统
  • 4.7.1 系统功能
  • 4.7.2 故障数据结构
  • 4.7.3 现场故障数据记录策略
  • 4.7.4 故障提取/发送过程控制
  • 4.7.5 系统结构
  • 4.8 历史数据提取/发送系统
  • 4.8.1 系统功能
  • 4.8.2 历史数据结构
  • 4.8.3 历史数据提取/发送控制
  • 4.8.4 系统结构
  • 4.9 设备状态监控系统
  • 4.9.1 系统功能
  • 4.9.2 实时数据类型与结构
  • 4.9.3 系统结构
  • 4.10 设备状态监控系统
  • 4.10.1 系统功能
  • 4.10.2 实时数据类型与结构
  • 4.10.3 I/O读写系统
  • 4.11 小结
  • 第五章 子系统实现
  • 5.1 网络通信系统
  • 5.1.1 实现技术要点
  • 5.1.2 数据结构和类
  • 5.2 安全系统
  • 5.2.1 数据结构和类
  • 5.2.2 用户界面
  • 5.3 日志系统
  • 5.4 打印系统
  • 5.4.1 实现技术要点
  • 5.4.2 位图打印
  • 5.5 设备状态监控系统
  • 5.5.1 实现技术要点
  • 5.5.2 数据结构和类
  • 5.5.3 用户界面
  • 5.7 历史数据发送系统
  • 5.8 故障数据发送系统
  • 5.9 用户管理系统
  • 5.9.1 实现技术要点
  • 5.9.2 数据结构和类
  • 5.10 历史数据提取系统
  • 5.11 现场设备状态监控系统
  • 5.12 小结
  • 第六章 系统应用实例与应用方案设计
  • 第七章 系统发展与互联网技术发展展望
  • 7.1 系统发展
  • 7.2 互联网技术发展展望
  • 7.3 小结
  • 参考文献
  • 相关论文文献

    • [1].智能电网远程监控系统的应用研究[J]. 电气开关 2019(06)
    • [2].以物联网为基础的车辆远程监控预警系统[J]. 门窗 2019(18)
    • [3].基于单片机的仓库远程监控系统的设计[J]. 花炮科技与市场 2020(01)
    • [4].快递外卖收纳柜远程监控系统设计[J]. 物联网技术 2020(04)
    • [5].一种应急排水抢险装备远程监控方法[J]. 市政技术 2020(03)
    • [6].供电远程监控系统在井下的应用[J]. 湖北农机化 2020(05)
    • [7].锅炉燃烧的远程监控系统设计研究[J]. 自动化技术与应用 2020(05)
    • [8].煤矿通风机远程监控系统的设计与应用[J]. 石化技术 2020(06)
    • [9].基于云平台和分布式处理技术的实验室远程监控系统[J]. 现代电子技术 2020(14)
    • [10].造纸生产过程远程监控系统设计[J]. 造纸装备及材料 2020(03)
    • [11].天然气泄漏的远程监控系统[J]. 科技风 2020(24)
    • [12].火灾防控工作中消防物联网远程监控项目的建设分析[J]. 电子世界 2020(17)
    • [13].创新推进远程监控组网的设计[J]. 科技资讯 2019(04)
    • [14].一种负载弱压远程监控系统的设计[J]. 工业控制计算机 2018(02)
    • [15].嵌入式技术在远程监控系统中的应用[J]. 长沙民政职业技术学院学报 2018(01)
    • [16].嵌入式技术在远程监控系统中应用[J]. 计算机产品与流通 2018(02)
    • [17].基于嵌入式技术在远程监控系统中的应用[J]. 电子制作 2018(16)
    • [18].远程监控系统分析及应用[J]. 有色设备 2016(05)
    • [19].基于电力线载波模块的多电机远程监控通讯系统设计[J]. 工业控制计算机 2016(12)
    • [20].位置控制计算机远程监控系统的研究与设计[J]. 通讯世界 2017(05)
    • [21].长春市双阳区实现村(社区)远程监控纪实系统全覆盖[J]. 新长征 2017(04)
    • [22].基于物联网技术的消防远程监控系统[J]. 电子技术与软件工程 2017(05)
    • [23].《网络人远程监控》软件 简单快速稳定[J]. 计算机与网络 2017(10)
    • [24].纯电动公交车远程监控系统设计与实现[J]. 科技经济导刊 2017(14)
    • [25].广播发射播出状态远程监控系统中的“数据质量”问题[J]. 西部广播电视 2017(01)
    • [26].模糊神经网络在热网远程监控系统中的应用[J]. 化工自动化及仪表 2017(09)
    • [27].城市路灯远程监控系统的研究[J]. 民营科技 2017(10)
    • [28].WebGIS技术在消防远程监控系统中的应用[J]. 电子世界 2017(20)
    • [29].对风力发电远程监控系统的探讨[J]. 时代农机 2016(01)
    • [30].远程监控工作中嵌入式技术应用[J]. 电脑知识与技术 2016(21)

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