数据库在电厂管控一体化系统中的应用
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数据库在电厂管控一体化系统中的应用
作者:董杰予 Publish: 2007-6-11 Hits:-
【中文题名】 数据库在电厂管控一体化系统中的应用
【英文题名】 The Application of Database to Power's Management and Controlling Integration System
【学科专业】 热能工程
【论文级别】 硕士论文
【投稿时间】 2007-6-11
【中关键词】 厂级管理信息系统,厂级监控系统,实时数据库,关系数据库,SQLSERVER2000,PI数据库
【英关键词】 MIS,SIS,relational database real,time database,SQLSERVER2000,PI DB,
【分类导航】 工业技术>电工技术>输配电工程、电力网及电力系统>电力系统的自动化>电子计算机在电力系统中的应用>
【论文摘要】  随着我国电力改革的深入,电厂由过去的计划经济逐步进入了市场经济。因此,企业的工作重点就是要提高经济效益,通过加强企业的管理和监控可以实现电厂管理控制一体化。基于关系数据库的厂级管理信息系统(MIS系统)和基于实时数据库的厂级监控系统(SIS系统)的使用,提高了企业的生产效率,提高了企业的竞争力。 本论文主要介绍了关系数据库和实时数据库的设计以及实现。关系数据库是厂级管理信息系统的基础,是基于关系模式,满足关系规范的表的结构,实时数据库是厂级监控系统的基础,是和时间密切相关的结构。本论文的重点就是了解关系数据库SQL SERVER2000和实时数据库PI的各种特性,并根据数据库各自的特点针对具体应用项目进行应用开发。 论文共分成六个部分。第一部分主要介绍电厂管理控制控一体化系统的概念;第二部分主要介绍关系数据库和实时数据库的特点和区别;第三部分主要介绍数据库SQL SERVER 2000以及本系统的数据库设计和具体实现;第四部分主要介绍物资编码及其在数据库中的设计和实现;第五部分主要介绍了PI数据库的原理、包含的部分,更主要的是介绍了PI数据库的不同类型点的属性和本系统的点的建立;第六...
【论文题纲】
摘要 4-5
Abstract 5-9
第一章 绪论 9-13
1.1 管理控制一体化简介 9-10
1.1.1 流程工业管理控制一体化的三层结构 9-10
1.2 电力系统管理控制一体化 10-11
1.2.1 电力系统网络结构 10
1.2.2 MIS 系统和SIS 系统 10-11
1.3 数据库作为MIS 系统和SIS 系统的数据仓库的重要作用 11
1.4 本论文的主要内容 11-13
第二章 数据库的比较和选用 13-19
2.1 关系数据库简介 13-15
2.1.1 关系模型 13-14
2.1.2 关系数据库及其重要概念 14-15
2.2 实时数据库简介 15-17
2.2.1 实时数据库系统和时间 15
2.2.2 实时数据库的特征 15-16
2.2.3 实时数据库系统的关键技术 16-17
2.3 关系数据库和实时数据库比较和选用 17-19
第三章 SQL SERVER 介绍和数据库实现 19-32
3.1 SQL SERVER 的演变 19
3.2 SQL SERVER 2000 版的新增功能 19-21
3.2.1 支持XML 19-20
3.2.2 支持多实例 20
3.2.3 改进的数据仓库及智能化业务(BI) 20
3.2.4 支持微软Windows 2000 操作系统 20
3.2.5 改进的性能和可伸缩性 20
3.2.6 改进的向导界面 20-21
3.2.7 改进的查询分析器 21
3.2.8 改进的DTS 21
3.2.9 增强的SQL 事务语句 21
3.2.10 全文索引功能的增强 21
3.3 数据库对象介绍 21-26
3.3.1 表 21
3.3.2 规则 21-22
3.3.3 默认值 22-23
3.3.4 视图 23
3.3.4.1 视图的优点 23
3.3.4.2 视图的规则 23
3.3.5 存储过程 23-25
3.3.5.1 存储过程的优点 24
3.3.5.2 规划存储过程 24-25
3.3.5.3 创建存储过程 25
3.3.6 触发器 25-26
3.3.6.1 触发器的用处 25-26
3.3.6.2 规划触发器 26
3.3.6.3 部署触发器 26
3.4 数据库设计和实现 26-32
3.4.1 需求分析 27-28
3.4.2 系统表设计 28
3.4.3 数据库命名规则 28
3.4.4 数据库流程图 28-29
3.4.5 数据库的实现 29-31
3.4.6 数据库的菜单备份和恢复 31-32
第四章 物资编码设计和数据库实现 32-38
4.1 物资编码意义和原则 32
4.2 当前物资编码介绍 32-35
4.2.1 位置码 32-33
4.2.2 属性码 33
4.2.3 KKS 编码 33-35
4.3 本系统物资编码 35
4.3.1 本系统编码方式 35
4.3.2 正式编码和临时编码的作用 35
4.3.3 物资编码的设计 35
4.4 物资编码数据库实现 35-38
4.4.1 物资的表结构 35-37
4.4.1.1 物资层次表结构 36
4.4.1.2 物资层次表结构的优点 36-37
4.4.2 物资的触发器 37
4.4.3 小结 37-38
第五章 PI 数据库研究和具体项目实现 38-52
5.1 PI 数据库介绍 38-42
5.1.1 数据服务器软件包 38-39
5.1.2 客户端软件包 39
5.1.3 PI 接口软件 39
5.1.4 PI 数据库的关键技术 39-42
5.1.4.1 PI 系统的数据流程 39-40
5.1.4.2 PI 系统的旋转门压缩技术 40-41
5.1.4.3 PI 系统压缩数据的调用恢复 41-42
5.2 PI 通用数据库介绍 42-43
5.2.1 PI UDS 核心子系统 42
5.2.2 PI UDS 其他子系统 42-43
5.2.3 PI UDS 特定模块 43
5.3 PI UDS 数据流 43-45
5.3.1 点的配置 43
5.3.2 例外报告 43-44
5.3.3 快照 44
5.3.4 压缩 44
5.3.5 事件队列 44
5.3.6 存档缓冲 44
5.3.7 存档文件 44-45
5.3.8 安全 45
5.4 PI 数据库点的属性 45-47
5.4.1 点的类型分类 45
5.4.2 totalizer 统计点属性 45-46
5.4.2.1 统计点运行步骤 45-46
5.4.2.2 统计点五大属性介绍 46
5.4.3 PE 介绍 46-47
5.5 PI 数据实现 47-52
5.5.1 系统数据库命名规则 47
5.5.2 点的建立 47-52
5.5.2.1 本系统模拟量的建立 47-48
5.5.2.2 本系统计算量用到的语法介绍 48
5.5.2.3 本系统主要的计算点 48-50
5.5.2.4 本系统主要的手工输入点 50
5.5.2.5 本系统主要的统计点 50-51
5.5.2.6 本系统主要的开关量 51-52
第六章 PI-API 介绍和数据库的读取接口 52-57
6.1 PI-API 介绍 52-53
6.1.1 PI-API 的特点 52-53
6.1.2 PI-API 的时间结构 53
6.1.3 PI-API 的点的类型 53
6.2 本系统接口介绍 53-55
6.2.1 接口函数的配置步骤 53-54
6.2.2 点结构变量 54
6.2.3 自定义时间函数 54-55
6.3 本系统接口实现 55-57
6.3.1 数据读取步骤和实现 55-56
6.3.2 查找符合模糊查询条件所有点函数实现 56-57
结束语 57-59
7.1 工作总结 57-58
7.2 改进工作 58-59
致谢 59-60
参考文献 60-62
附录一 物资代码触发器 62-64
附录二 PI 数据点的属性 64-68
【DOI】 LunWen.ID:2.2008.383277
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