基于GPRS供水管网远程监控系统的设计

基于GPRS供水管网远程监控系统的设计

论文摘要

厦门水务集团目前拥有高殿、杏林、集美、梅山、莲坂、上李六座水厂,待建两座翔安水厂和海沧水厂。厦门市自来水日供水能力总计120万吨,供水管网总长度近1500多公里,城市用水普及率达98.92%。随着城市建设的扩大,厦门周边农村地区也逐渐用上自来水,供水管网不断扩大。在如此大的范围内,要保证用户能够正常用水,又要保证供水管网压力不至于太高引起供水管网破管,因此管网压力监测显得尤为重要。因为供水管网压力监测点多,而且分布较为广,同时要求水务管网数据安全性高、实时性高。基于这一工控环境的要求,无线监测在水务管网压力监测得到广泛应用。原有的无线通信模式采用数传电台,需要较多的基础运行维护费用,且不适应城市水网扩大而引起的监控系统扩容。在GSM网络覆盖范围不断扩大,已成为成熟、稳定、可靠的通信网络的基础上,针对GPRS新业务,使监控系统采用GPRS来对供水管网监控成为可能。本系统采用GPRS通信模式构建供水管网监测系统。下位机由单片机数据采集模块、太阳能供电模块和GPRS通信模块组成;上位机由服务器与工控机组成,两者组成双机备份模式。对压力监控点数据进行采集以及显示,辅助城市供水的调度工作。本文第一章完成对供水调度发展现状的研究以及GPRS的简要介绍;第二章介绍供水管网压力监控组网方式,以及同原有通讯方式的对比;第三章完成远程监控方案系统的设计,包括软件以及硬件方面的设计;第四章完成远程监控系统下位机RTU的硬件电路设计;第五章完成远程监控系统上位机监控方案的设计;第六章完成远程监控系统软件设计。通过该系统能更好的适应供水管网监控范围不断扩大的需求,有效的配合城市供水调度的工作,使供水管网压力在允许的范围内,同时使厦门市民能够喝上放心水。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第一章 概述
  • 第一节 供水调度 SCADA 系统发展现状
  • 第二节 GPRS 通讯方式概述
  • 第三节 论文的研究内容及工作
  • 第二章 无线通讯方式的选择
  • 第一节 GPRS 与数传电台在测控中的应用
  • 第二节 GPRS 通讯模式在 SCADA 中的几种方式
  • 第三章 供水管网 GPRS 远程监控系统方案设计
  • 第一节 系统网络架构
  • 第二节 监控系统服务平台建立及数据采集步骤
  • 第三节 上位机监控实现功能设计
  • 第四章 远程监控系统下位机 RTU 设计方案
  • 第一节 高速数据采样模块
  • 一、AI 通道设计
  • 二、AD 转换模块 TLC1542 及电路设计
  • 三、时钟芯片 DS1302 及电路设计
  • 四、EEPROM 数据存储的方式(AT24C16)
  • 五、RS232 与 RS485 通讯电平转换芯片
  • 六、MAX6372 看门狗电路设计
  • 第二节 电源模块
  • 一、太阳能供电电路设计
  • 二、储能设备容量设计方案(碱性镉镍蓄电池)
  • 三、低压差线性稳压电路及升压电路的设计
  • 第三节 GPRS 通信模块
  • 一、 桑荣 Saro1000P 透明传输终端功能
  • 二、桑荣 Saro1000P 的性能
  • 三、桑荣 Saro1000P 技术参数:
  • 四、桑荣 Saro1000P 终端连接方案
  • 第五章 远程监控系统上位机组态及硬件设计方案
  • 第一节 上位机远程测控系统设计
  • 一、组态王 6.5 简介
  • 二、组态王 6.5 的不足
  • 三、上位机监控软件数据传输结构
  • 第二节 上位机远程测控第三方软件 VB 的实现
  • 一、数据传输的实现
  • 二、VB6.0 的 MSComm 串行通信控件实现
  • 三、VB6.0 与 KingView6.5 之间 DDE 通讯
  • 第三节 组态王 6.5 界面的设计
  • 一、创建组态图形界面
  • 二、定义 I/O 设备
  • 三、构造数据库
  • 四、建立动画连接
  • 五、运行和调试
  • 第四节 组态界面及数据共享功能
  • 一、主要组态界面
  • 二、数据共享功能
  • 第六章 远程监控系统软件设计方案
  • 第一节 下位机主程序流程图及说明
  • 第二节 下位机其他子程序流程图及说明
  • 第三节 上位机后台程序流程图及说明
  • 第四节 下位机部分子程序原代码
  • 总结
  • 参考文献
  • 结束语
  • 相关论文文献

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