综合自动化系统论文开题报告文献综述

综合自动化系统论文开题报告文献综述

导读:本文包含了综合自动化系统论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献,主要关键词:编组站,监控系统,系统,区段,大数,冶炼厂,变电站。

综合自动化系统论文文献综述写法

吕彩平,袁卫平[1](2019)在《发电厂电气综合自动化系统的应用》一文中研究指出随着我国电气应用控制系统的逐渐完善,电气综合自动化也有所进步。通过研究相关的自动化控制工作,发电厂中运行的电气系统逐渐实现自动化控制的目标。对电气综合自动化系统的功能进行了阐述,对发电厂电气综合自动化系统的应用进行了分析探讨,结果显示:电气综合自动化系统是集测量、监控、通讯与继电保护功能的一体化现代电厂电气系统,对于稳定电厂运行起着至关重要的作用。应用电气综合自动化系统还能够有效地减少相关资源的消耗,进而降低发电厂的运行成本,提升其在市场竞争中的地位。(本文来源于《能源研究与管理》期刊2019年04期)

董云逸,邢科家,姚宇峰[2](2019)在《编组站综合自动化系统联调联试行车安全风险评价》一文中研究指出为了减少编组站综合自动化系统在联调联试期间对运输生产的影响,在阐述SAM系统架构、业务流程及联调联试关键技术的基础上,采用FTA法分析车站作业惯性事故案例及SAM系统投产所产生的安全风险点,从人员因素、设备因素、车站环境水平、车站组织管理4个方面构建SAM系统联调联试安全评价指标体系,建立基于多层次模糊综合评价法的SAM系统联调联试行车安全评价模型,并以上海局集团公司某站为例,进行SAM系统联调联试行车安全风险的综合评价分析,评价结果为编组站综合自动化系统联调联试期间的行车安全提供保障。(本文来源于《铁道运输与经济》期刊2019年12期)

牛海波,王敏吉[3](2019)在《马马崖水电站信息综合自动化系统研究》一文中研究指出马马崖一级水电站监测设施类型多样且监测点分布离散,已建立的强震系统、真空激光系统等均为独立的子系统,亟需组建一套先进的综合安全监测自动化管理系统。现阐述自动化系统的总体设计思路,包括系统组网设计、网络通信设计、供电系统设计、防雷接地设计等,同时介绍内观子系统、外观子系统、强震、补朗堆积体观测等数个子系统集成方案以及数据采集系统及综合管理系统功能等。(本文来源于《机电信息》期刊2019年33期)

张小强,安迪[4](2019)在《编组站综合自动化系统应用现状分析及改进措施研究》一文中研究指出编组站综合自动化系统是通过信息、设备、人员的共享、集成、集中,实现了编组站运输生产指挥的信息化、智能化和自动化的综合自动控制系统。在提高作业效率、减少人员设置、减轻劳动强度、卡控作业安全方面有着重要作用。本文介绍了目前全路编组站应用的Computer Integrated Process System (CIPS)系统和Synthetic Automation of Marshalling (SAM)系统,简要分析综合自动化系统实际应用效果,探讨了近几年来编组站综合自动化系统在选型设计、开通准备、功能完善、日常维护、实际应用等方面暴露出的问题和不足,提出改进措施和完善建议。相关方案和建议对丰富编组站综合自动化系统功能、提升系统使用效果、完善系统管理具有重要的指导意义。(本文来源于《综合运输》期刊2019年11期)

郭垂江,张雁华[5](2019)在《基于反馈调整的铁路区段站综合自动化系统设计》一文中研究指出区段站是铁路网上相邻牵引区段的分界点,是铁路技术站中数量最多的一种。目前,区段站自动化水平总体上较低,所配备的行车信息及调度系统基本上是各自为政,系统间信息不能互通,共享性差,收集、传递信息主要靠人工来完成。车站调度指挥主要是依靠(本文来源于《交通企业管理》期刊2019年06期)

沈敏,张瑜,范卉青,沈昌正[6](2019)在《变配电所综合自动化监控系统设计》一文中研究指出为保障变配电所的供电可靠性,提升其自动化及信息化水平,设计了一种基于PLC的变配电所综合自动化监控系统。以10k V变配电所作为研究对象,通过PLC控制技术及组态王软件对变配电所的变压器运行状态进行实时数据采集、实时监控,并通过监控系统的控制设备实现故障的及时发现,实时处理,保证变配电所的安全可靠运行。(本文来源于《智慧工厂》期刊2019年11期)

王风金[7](2019)在《基于PLC的冶炼厂电气综合自动化系统设计》一文中研究指出冶炼厂电子自动化系统运行中,其设备参数显示信息量少,系统控制准确度偏差较大,因此提出基于PLC的冶炼厂电气综合自动化系统设计。为保证系统运行效率,采用性能较高的西门子PLC系统。考虑到冶炼厂在金属加工中的特殊环境,首先对电气监控设备进行设计,并设置数字信号处理器。同时利用数据库满足金属加工中数据实时性需求,以此提出机组自控模块,完成整体系统设计。在仿真实验中,通过与传统系统进行对比可以看出,所设计系统设备参数显示细节呈现度较高,从而证明设计有效性。(本文来源于《中国金属通报》期刊2019年10期)

崔忠[8](2019)在《矿井主煤流综合自动化监控系统研究》一文中研究指出为了提高矿井主煤流的自动化程度,实现煤炭运输设备的运输能力,对矿井主煤流综合自动化监控系统进行了研究,采用3层网络结构,每条胶带机机头放置PLC控制站,核心控制器件选用西门子S7-300 PLC,具体工业以太网和PROFIBUS-DP通信功能,主要控制方式为集中自动运行和单机自动运行;分析了该系统的主要功能,主要由胶带机的保护、计算机管理系统功能、系统自诊断功能等组成,系统减少胶带机空转时间,节约生产成本投入,实现了连锁开停机,降低了设备空转磨损,达到节能降耗的目的。(本文来源于《能源与环保》期刊2019年10期)

尹丰丰,王旭,李传伟,王志民,崔岩[9](2019)在《复杂钼多金属矿选矿全流程综合自动化系统设计与应用》一文中研究指出为了解决由于钼多金属矿物料性质不稳定、选别难度大等因素对生产指标造成频繁波动的问题,本文设计了一套选矿全流程KPI指标控制系统。本系统将生产指标转化为各工序的工艺指标目标,并对选矿过程关键工艺参数在线检测,结合全流程综合指标监控和过程控制技术,优化选矿全流程工艺指标,从而达到稳定和提升选厂生产指标、降低生产能耗的目的。该系统在国内某大型钼多金属矿全流程综合应用,验证了该套指标控制系统的有效性。(本文来源于《中国矿业》期刊2019年S2期)

刘红英,王秋里[10](2019)在《煤矿变电站电力综合自动化系统》一文中研究指出随着煤矿生产过程的自动化、信息化建设步伐的加快,对煤矿供电系统科学管理的要求提到了一个新的高度,随着煤矿机械化程度和自动化水平的提高,煤矿供配电系统运行的可靠性与合理性愈发变得重要。结合某矿的实际建设情况,依靠其智能型综合保护装置,建立了一套完善的煤矿变电站电力综合自动化系统,用以保证该煤矿井上、井下电网的安全运行,实现其供电的自动化监控。(本文来源于《煤矿机电》期刊2019年05期)

综合自动化系统论文开题报告范文

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

为了减少编组站综合自动化系统在联调联试期间对运输生产的影响,在阐述SAM系统架构、业务流程及联调联试关键技术的基础上,采用FTA法分析车站作业惯性事故案例及SAM系统投产所产生的安全风险点,从人员因素、设备因素、车站环境水平、车站组织管理4个方面构建SAM系统联调联试安全评价指标体系,建立基于多层次模糊综合评价法的SAM系统联调联试行车安全评价模型,并以上海局集团公司某站为例,进行SAM系统联调联试行车安全风险的综合评价分析,评价结果为编组站综合自动化系统联调联试期间的行车安全提供保障。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

综合自动化系统论文参考文献

[1].吕彩平,袁卫平.发电厂电气综合自动化系统的应用[J].能源研究与管理.2019

[2].董云逸,邢科家,姚宇峰.编组站综合自动化系统联调联试行车安全风险评价[J].铁道运输与经济.2019

[3].牛海波,王敏吉.马马崖水电站信息综合自动化系统研究[J].机电信息.2019

[4].张小强,安迪.编组站综合自动化系统应用现状分析及改进措施研究[J].综合运输.2019

[5].郭垂江,张雁华.基于反馈调整的铁路区段站综合自动化系统设计[J].交通企业管理.2019

[6].沈敏,张瑜,范卉青,沈昌正.变配电所综合自动化监控系统设计[J].智慧工厂.2019

[7].王风金.基于PLC的冶炼厂电气综合自动化系统设计[J].中国金属通报.2019

[8].崔忠.矿井主煤流综合自动化监控系统研究[J].能源与环保.2019

[9].尹丰丰,王旭,李传伟,王志民,崔岩.复杂钼多金属矿选矿全流程综合自动化系统设计与应用[J].中国矿业.2019

[10].刘红英,王秋里.煤矿变电站电力综合自动化系统[J].煤矿机电.2019

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