基于GPRS的远程自动抄表系统的设计

基于GPRS的远程自动抄表系统的设计

论文摘要

随着经济的发展和人们生活水平的不断提高,各种电表、水表、气表大量地出现在人们的生活中,传统的人工手动抄表方式已经很难满足社会发展的要求,人们对远程自动抄表系统的需求越来越强烈。随着计算机和通信技术的迅速发展,各种各样的自动抄表系统不断涌现出来,它们不仅替代了烦琐的手工劳动,而且提供了更多的优质服务。本论文的主要研究内容如下:①远程自动抄表系统的方案确定首先介绍了几种常见的抄表通信方式。简要分析了GPRS通信技术的特点、数据传输过程和网络特性。确定了基于GPRS无线通信技术的自动抄表系统方案。最后分析了多功能电表通信规约。②管理软件开发涉及的几种技术的研究分析首先比较分析B/S和C/S结构的优缺点,接着介绍了Web应用开发的核心技术,如JSP、Java Bean及Servlet。详细阐述了基于Strut的MVC模式实现。最后介绍了管理软件开发涉及的数据库技术。③基于GPRS通信技术的远程自动抄表系统的整体设计分析了电能表的原理,结构框图,详细设计了电能表。在电能表的主控电路设计中,增加了断电控制电路,使系统具有欠费断电控制功能。根据前面对多功能电表通信规约的分析,制定了适用本系统的抄表通信协议。④基于GPRS远程自动抄表中管理软件系统的设计与实现这是本论文的重点部分。对抄表系统进行了需求分析,设计了系统逻辑框架图和流程图。在My Eclipse集成开发环境下,利用了JSP、Java Bean及Servlet等Web开发技术,基于MVC设计模式,开发了B/S结构的抄表管理软件。本文主要设计实现了远程抄表、帐户管理、系统综合管理功能。本课题设计的自动抄表系统已在实验室调试成功。系统具有实时性好,可靠性较高,扩展性强,抄表数据精确,异地管理方便等特点。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 1 绪论
  • 1.1 问题的提出及研究意义
  • 1.1.1 问题的提出
  • 1.1.2 研究的意义
  • 1.2 国内外研究现状
  • 1.2.1 国外自动抄表研究现状
  • 1.2.2 国内自动抄表研究现状
  • 1.3 课题来源及主要工作
  • 2 远程自动抄表系统的方案确定
  • 2.1 常见抄表通信方式
  • 2.1.1 公众电话网自动抄表系统
  • 2.1.2 无线远程自动抄表系统
  • 2.1.3 RS-485 总线自动抄表系统
  • 2.1.4 基于电力线载波自动抄表系统
  • 2.2 基于GSM/GPRS 的远程自动抄表系统
  • 2.2.1 GSM/GPRS 通信技术
  • 2.2.2 GPRS 的特点
  • 2.2.3 GPRS 的数据传输过程
  • 2.2.4 GPRS 的网络特性
  • 2.2.5 远程自动抄表系统方案确定
  • 2.3 通信规约
  • 2.4 本章小结
  • 3 自动抄表系统管理软件开发涉及的几个技术
  • 3.1 管理软件涉及的WEB 应用开发技术
  • 3.1.1 B/S 结构
  • 3.1.2 JSP 技术
  • 3.1.3 MVC 模式
  • 3.2 管理软件涉及的数据库技术
  • 3.2.1 SQL Server 简介
  • 3.2.2 数据的存储过程
  • 3.2.3 索引的创建
  • 3.2.4 JDBC
  • 3.3 本章小结
  • 4 基于GPRS 的自动抄表系统的整体设计
  • 4.1 基于GPRS 的远程自动抄表系统的组成
  • 4.2 电能表的设计
  • 4.2.1 电能表计量的基本原理
  • 4.2.2 电源电路的设计
  • 4.2.3 电能表计量电路
  • 4.2.4 电能表的主控电路设计
  • 4.2.5 电表箱与管理中心之间的抄表通信协议
  • 4.3 带GPRS 模块的数据采集终端确定
  • 4.3.1 GPRS 采集终端基本功能
  • 4.3.2 驿唐科技MD-609G
  • 4.4 本章小结
  • 5 远程自动抄表系统管理软件的设计
  • 5.1 系统需求分析
  • 5.1.1 系统的功能要求和性能要求
  • 5.1.2 系统逻辑框图
  • 5.1.3 系统流程图
  • 5.1.4 管理软件系统开发环境
  • 5.2 功能模块及其实现
  • 5.2.1 系统数据库的设计
  • 5.2.2 管理软件系统的主界面
  • 5.2.3 人机交互模块的设计
  • 5.2.4 抄表管理模块设计
  • 5.2.5 系统综合管理模块设计
  • 5.3 应用实例
  • 5.4 本章小结
  • 6 结论与展望
  • 致谢
  • 参考文献
  • 附录
  • 附录A. 作者在攻读学位期间发表的论文目录
  • 附录B
  • 相关论文文献

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