基于网络控制的分布式光敏调光系统设计与实现【开题报告】

基于网络控制的分布式光敏调光系统设计与实现【开题报告】

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时间:2017-08-05

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1、毕业论文开题报告通信工程基于网络控制的分布式光敏调光系统设计与实现一、课题研究意义及现状随着网络技术的发展,Internet正在把全世界的计算机系统、通信系统逐渐集成起来,形成信息高速公路,形成公用数据网络。在此基础上,传统的工业控制领域也正经历一场前所未有的变革,开始向网络化方向发展,形成了新的控制网络。控制系统的结构从最初的CCS(计算机集中控制系统),到第二代的DCS(集散控制系统),发展到现在流行的FCS(现场总线控制系统)。目前工业控制网络技术主要包括现场总线技术和工业以太网技术。工业以太网是针对高质量高复杂性的过程控制,提供强有力的单层网络,它是专门为工业过程控制的要求而开发

2、的通信技术,可以通过TCP/IP协议直接和Internet实现网络互联。现场总线是应用在生产现场,实现微机化测量控制设备之间双向、串行多节点数字通信的系统,也被称为开放式、数字化、多点通信的底层控制网络。如智能照明系统中,在各楼层房间安装的不同的灯,通过现场总线技术作为底层网络,再通过计算机网络控制来实现智能化。工业网络控制技术已成为当今发展的主流技术,涵盖从空调系统、消防系统到安全防范系统以及完善的计算机网络和通信系统。但是,尚有一些不够完善的照明系统,仍然在浪费能源,给人们生活和出行造成不便。相比之下,智能照明系统体现出强大的优越性,它在智能应用越来越广泛。现代照明不仅要求能为人们的

3、工作、学习、生活提供良好的视觉条件,而且要能方便的符合人们的需求,带给人们方便和节能,以满足人们的心理和生理要求。当今这个提倡节能环保的时代,给这种基于工业网络控制的光敏调光系统的发展提供了良好的条件。这种智能照明系统能借助不同的“预设置”控制方式和控制元件,对不同时间不同环境的光照度进行精确设置和合理管理。这种自动调节亮度的方式,充分利用室外的自然光,只有在必须时才把灯点亮或点亮到一定程度。不仅可以满足现代建筑中的照明需求,提升照明的环境品质,还可以充分利用智能控制节约能源,使建筑物更加节能、环保。本课题研究的是如何利用基于工业以太网和软总线平台,实现网络上多个监测点的灯光亮度调节,调

4、光元件采用光敏电阻开关。二、课题研究的主要内容和预期目标1)研究内容:主要研究工业网络控制技术和基于工业网络的应用系统开发,了解光敏电阻工作原理、使用方法。采用现场总线系统组建现场控制网络,布设光敏调光开关硬件系统,实现现场网络与远程控制终端的网络互联。配置和运行软总线平台,并进行开关量数据读取。开发应用软件,进行远程分布式光敏调光,并根据采集光亮度进行相关智能操作,如当检测到自然光线很暗时能自动打开灯光。开发光敏调光系统的多样功能,拓展其应用领域。2)预期目标:熟练掌握软总线和网络结合的工业控制网络运行原理,基于工业以太网和软总线平台,实现网络上多个监测点的灯光亮度调节,调光元件采用光

5、敏电阻开关。了解和掌握工业网络控制技术和基于工业网络的应用系统开发。三、课题研究的方法及措施采用Lapmap的软总线搭建基于网络控制的的光敏调光系统,在双向通信中管理者进行实时数据采集及系统参数配置,成功实现系统功能特性:分布式光敏调光软件光敏调光灯WAGO-I/O设备Labmap软总线TCP/IPEthernet图1基于网络控制的分布式光敏调光系统本课题主要是对基于网络控制的分布式光敏调光系统的研究,其主要包括:(1)采用现场总线系统组建现场控制网络,布设光敏调光开关硬件系统,实现现场网络与远程控制终端的网络互联;(2)配置和运行Labmap平台,并进行开关量数据读取;(3)利用C#编

6、程语言开发应用软件,进行远程分布式光敏调光,并根据采集光亮度进行相关智能操作,如当检测到自然光线很暗时能自动打开灯光四、课题研究进度计划毕业设计期限:自2010年9月13日至2011年4月22日。(1)第一阶段(第一学期第2周至第10周):第1周到第4周查阅资料完成选题,进一步查阅科研文献资料和实际调研;第5周到第7周熟悉Wago现场总线系统、LabMap软总线和光敏调光系统工作原理、使用方法;第8周到第10周完成课题相关的文献综述、外文翻译和开题报告。(2)第二阶段(第一学期第11周至第19周):第11周到第16周完成基于工业以太网和软总线平台的分布式光敏调光系统整体设计;第17周到第

7、19周配置LabMap软总线实现多点光线明暗检测,完成毕业论文初稿。(3)第三阶段(第二学期第1周至第8周):第1周到第4周利用C#编写光敏调光系统操控软件,完成多点分布式光敏调光控制软件开发,及系统和功能测试;第5周到第8周完成毕设论文和其他相关文档。(4)最后通过验收,进行答辩。五、参考文献[1]蒋郭斌,李文英.非电量测量与传感器应用[M].北京:国防工业出版社,2005.212-217.[2]高燕梅.光敏电阻的SPICE瞬态分

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