风光互补海水淡化设备监测系统的设计与实现

风光互补海水淡化设备监测系统的设计与实现

论文摘要

风光互补海水淡化成为人类淡水危机的重要解决方案,对其系统进行综合监测有利于提升系统的运行效率和稳定性。本文利用现代技术手段设计开发风光互补海水淡化设备监测系统,提高系统运维准确性和高效性,具有重要的工程意义。本文首先对项目背景和国内外研究现状进行分析介绍,进而对监测系统进行具体的需求分析。对监测系统总体设计方案进行研究,确定站内监测与集中监测协同的监测方案。对系统通信方案、安全性评估方案、数据库设计、监测系统关键设计等内容进行了介绍。其次,立足于对象系统特性,提出基于D-S证据推理和层次分析法的系统安全性在线评估方案,实现系统在线评估和报警。建立监测指标体系,利用Python和QML语言设计站内监测系统,完成数据获取、解析、上传和站内显示等功能,并对实现方案进行介绍。然后,对风光互补海水淡化设备集中监测系统的设计实现进行具体研究。分析系统数据实体并建立E-R模型,完成数据库设计。同时,依托系统功能模块,介绍用户管理、用户登录、系统监测、记录查询、数据下载、系统评估、报表生成、服务器维护等相关功能的设计思想、逻辑流程和实现方案,并对相应实现成果进行介绍。最后,完成监测系统的功能和性能测试。设计方案具备良好的有效性、可靠性和稳定性。论文研究成果对于实现风光互补海水淡化设备监测具有重要的现实意义。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第一章 绪论
  •   1.1 课题背景与研究意义
  •   1.2 研究现状
  •     1.2.1 风光互补微电网系统
  •     1.2.2 海水淡化系统
  •   1.3 研究内容
  •   1.4 论文章节安排
  • 第二章 风光互补海水淡化设备监测系统需求分析
  •   2.1 风光互补海水淡化系统
  •   2.2 风光互补海水淡化设备监测系统需求分析
  •     2.2.1 监测系统架构需求
  •     2.2.2 监测系统通信方案需求
  •     2.2.3 系统安全性评估需求
  •     2.2.4 站内监测系统需求
  •     2.2.5 监测系统数据库需求
  •     2.2.6 集中监测平台需求
  •   2.3 风光互补海水淡化设备监测系统开发原则
  •   2.4 本章小结
  • 第三章 风光互补海水淡化设备监测系统总体方案设计
  •   3.1 系统架构设计
  •     3.1.1 监测系统架构
  •     3.1.2 集中监测平台架构
  •   3.2 系统通信方案设计
  •     3.2.1 基于实时性要求的数据分离式访问架构
  •     3.2.2 多协议协同通信模型
  •     3.2.3 MQTT-WebSocket数据推送
  •   3.3 系统安全性在线评估方案设计
  •   3.4 站内监测系统设计
  •   3.5 系统数据库设计
  •   3.6 集中监测平台设计
  •     3.6.1 服务器程序
  •     3.6.2 用户功能页面
  •   3.7 本章小结
  • 第四章 风光互补海水淡化系统安全性在线评估方案
  •   4.1 系统安全性评估方案对比选取
  •   4.2 安全性在线评估模型分析与结构
  •   4.3 基于D-S证据推理的子系统安全性评估方法
  •     4.3.1 基于三阶Volterra级数的系统未来预测模型
  •     4.3.2 基于变异系数和信息熵的指标融合权重动态确定方法
  •     4.3.3 基于D-S证据推理的安全性指标信息融合评估模型
  •     4.3.4 基于D-S证据推理的多时刻系统安全性评估结果融合
  •   4.4 基于层次分析法的系统整体安全性评估方法
  •   4.5 方案验证
  •     4.5.1 安全性评估指标选取
  •     4.5.2 实验分析
  •   4.6 本章小结
  • 第五章 风光互补海水淡化设备站内监测系统设计与实现
  •   5.1 系统监测指标体系设计
  •     5.1.1 监测指标体系设计原则
  •     5.1.2 风光淡化系统监测指标体系
  •   5.2 监测数据获取模块设计
  •     5.2.1 基于Modbus/TCP协议的数据读取设计
  •     5.2.2 数据解析器设计
  •   5.3 站内显示平台设计
  •     5.3.1 显示界面开发方案
  •     5.3.2 标签式界面设计
  •     5.3.3 数据显示程序设计
  •     5.3.4 站内显示界面效果
  •   5.4 系统监测数据上传方案设计
  •     5.4.1 基于MQTT+JSON形式的数据上传
  •     5.4.2 系统监测数据上传
  •   5.5 本章小结
  • 第六章 风光互补海水淡化设备集中监测系统设计与实现
  •   6.1 集中监测系统设计架构
  •     6.1.1 J2EE分层架构
  •     6.1.2 SSM框架
  •     6.1.3 系统功能设计架构
  •   6.2 集中监测系统数据库设计与实现
  •     6.2.1 数据库设计原则
  •     6.2.2 系统数据库数据实体分析
  •     6.2.3 系统数据库E-R模型
  •     6.2.4 集中监测系统数据表设计
  •     6.2.5 数据库备份
  •   6.3 集中监测系统具体功能设计与实现
  •     6.3.1 用户相关功能
  •     6.3.2 监测相关功能
  •     6.3.3 监测系统维护相关功能
  •   6.4 本章小结
  • 第七章 系统测试
  •   7.1 站内数据获取和显示功能测试
  •   7.2 数据上传和接收程序测试
  •   7.3 集中监测系统功能测试
  •     7.3.1 用户相关功能测试
  •     7.3.2 监测相关功能测试
  •     7.3.3 服务器维护相关功能测试
  •   7.4 安全性在线评估测试
  •   7.5 集中监测系统性能测试
  •   7.6 监测系统工程稳定性测试
  •   7.7 本章小结
  • 第八章 总结与展望
  •   8.1 研究总结
  •   8.2 未来展望
  • 致谢
  • 参考文献
  • 作者攻读硕士学位期间研究成果
  • 文章来源

    类型: 硕士论文

    作者: 杨雪旗

    导师: 章国宝,倪道宏

    关键词: 风光互补海水淡化,安全评估,指标体系,站内监测,模式集中监测

    来源: 东南大学

    年度: 2019

    分类: 基础科学

    专业: 海洋学

    单位: 东南大学

    基金: 江苏丰海新能源工程技术有限公司合作的科研项目——《新能源淡化海水成套设备关键技术研发及人才培养》(东南大学项目编号:8508000227)

    分类号: P747

    DOI: 10.27014/d.cnki.gdnau.2019.001762

    总页数: 112

    文件大小: 5596K

    下载量: 25

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