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土槽车上位机监控软件的设计毕业论文

 2022-03-04 21:26:06  

论文总字数:16996字

摘 要

为了提升农业机械化水平以及缩短农业机械开发周期,土槽车实验成为重要的研究和实验手段。为研究土槽车运行过程中的状态以及系统的受力等情况,利用实验室现有的软件和硬件条件,以wincc为工具手段开发了土槽车上位机监控软件。

本设计主要通过wincc实现登录界面,监控界面和报表曲线画面的设计,同时,将按钮输入/输出域与wincc中的变量关联,实现按键的功能。在此基础上,将wincc中的变量与PLC程序中的变量关联,实现wincc与PLC的联动。由于PLC与土槽车的传感器连接,所以通过wincc就可以实现控制和管理操作。

通过土槽车现场的各种传感器可以采集现场实时数据,通过wincc监控实时数据变化并生成报表和曲线,实现农机试验过程中的测试、数据采集、数据存储等功能,由此实现台车实验的自动化。

关键词:wincc技术;PLC;可编程控制器;监控软件;设计界面

Design of monitoring software for locomotive

Abstract

In order to improve the level of agricultural mechanization and shorten the development cycle of agricultural machinery, soil tanker experiment has become an important research and experimental means. In order to study the state of the tanker running and the force of the system, we use the existing software and hardware conditions of the laboratory to develop the supervisory software of the tanker with wincc as the tool.
This design mainly through the wincc login interface, monitoring interface and report curve screen design, at the same time, the button input / output field and wincc variables associated with the key to achieve the function. On this basis, the variables in the wincc variables associated with the PLC program to achieve wincc and PLC linkage. As the PLC and soil tanker sensor connection, so through the wincc can achieve control and management operations.
Through the soil tanker scene a variety of sensors can collect real-time data, through real-time monitoring of wincc data changes and generate reports and curves to achieve the agricultural test process of testing, data acquisition, data storage and other functions, thus achieving the trolley experiment automation.

Key words: wincc technology; PLC; programmable controller; monitoring software; design interface

目录

摘要 I

Abstract II

目录 III

第一章 绪论 1

1.1 选题背景 1

1.2 国内外发展现状 1

1.2.1 国内发展 1

1.2.2 国外发展 1

1.3 本课题研究问题 2

1.4 研究工具手段简介 4

1.4.1组态软件简介 4

1.4.2 wincc软件简介 4

1.4.3 PLC软件简介 4

1.4.4 PLC硬件简介 5

第二章 监控画面设计 6

2.1 变量组态定义 6

2.2 画面设计 10

2.2.1 登录界面设计 10

2.2.2 选择模式设计 11

2.2.3 手动模式画面设计 12

2.2.4 实验模式画面设计 14

2.2.5 三点悬挂实验画面设计 15

2.2.6 整地实验画面设计 18

2.2.7 报表和曲线界面设计 19

第三章 联机调试 24

3.1 调试过程 24

3.1.1 连接线缆及完成通讯 24

3.1.2 拷贝与备份wincc程序 26

3.1.3 调整服务器名称 27

3.1.4 测试PLC程序 28

3.1.5 测试wincc软件 28

3.2 调试结果 28

第四章 总结与展望 36

参考文献 37

致谢 38

第一章 绪论

    1. 选题背景

在农业生产过程中,随着机械化程度的不断提升,先进农机被广泛的使用,但是在使用过程中,先进的农机是否达到设计标准,是否能够满足农业生产的要求,需要通过大量的实验来验证,但是在农田中实验受影响因素较多并且实验能够利用的时间较短,因此,土槽实验车系统成为验证农机性能与寿命等实验的重要研究手段。

实验室土槽车研究为了得到可靠的准确的数据,采用组态软件对生产实行监控和管理,提高了工作效率并获得了实时数据,便于分析与研究。

    1. 国内外发展现状

1889年,国外开始提出土槽的概念,如今国内外以开发研究出不同类型、不同试验目的的土槽试验台车系统,主要包括农业机械和车辆拖拉机等方向。

      1. 国内发展

中国是农业大国,但室内土槽发展缓慢。在50年代,洛阳拖拉机研究所建立了全国第一个室内试验土槽。但是由于科技和工业水平不高,这条土槽比较简陋。随着科技技术的飞速发展,土槽装置的精度和效率都有很显著的提高。

20世纪80年代,中国农机院建立了一条类似于美国的土槽实验平台(60m*3m*1.5m),随后又继续兴建了两条长度为50米和60米的土槽。

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