一、远传水表的产生与发展(论文文献综述)
胡韦伦[1](2021)在《WW科技股份有限公司财务战略的优化研究》文中进行了进一步梳理
楚士鹏[2](2020)在《供水管网节点需水量实时校核算法研究》文中进行了进一步梳理供水管网智能化运行与管理是供水行业发展的必然趋势,供水管网实时水力模型被广泛应用于包括供水系统分析、设计和运行等各个方面,是实现供水管网智能化运行的基础。实时水力模型的根本点在于节点需水量可以随着实时监测数据而做出即时的调整,因而能够在一定程度上实时反映管网的运行状态。监测点采样设计、监测数据质量和需水量校核算法的精度与效率是影响实时水力模型实际应用效果的主要因素。实时水力模型中,从监测点优化布置、数据采集与质量控制,到模型实时快速校核,都面临一些技术难题。针对实时水力模型校核的监测点布置缺乏科学依据,论文通过分析供水管网中节点压力的灵敏度关系,使用节点压力校核误差和灵敏度权重系数矩阵来量化新增监测点对管网节点的覆盖程度,并逐步选择覆盖程度最大的节点布置传感器,实现用于实时需水量校核的监测点优化布置,以提升模型校核精度。针对管网监测数据噪声去除算法及参数选择缺乏理论指导,论文把低通滤波算法(LP)、移动平均算法(MA)、Savitzky-Golay滤波算法(SG)和小波分解滤波算法(DWT)等数据降噪算法应用于供水管网监测数据,在综合评估算法参数选取和降噪性能的基础上,基于供水管网水力监测数据之间存在的广泛相关性,提出了相应的评估指标用于指导上述降噪算法的参数选择。针对监测信息不足造成的需水量校核病态问题,论文针对用户类型的不同,采用不同的概率分布来对先验信息建模,限定需水量调整空间,将多种信息进行耦合,求解出节点需水量,提出了能够同时耦合任意概率约束的需水量实时校核算法,保证模型输出与监测数据一致,同时使得节点需水量在约束概率分布中有较大的概率密度值。针对大型供水管网实时水力模型效率较低的问题,论文通过分析发现Hessian矩阵求逆占据总耗时的70%以上。考虑到实际供水管网监测点数量远远小于节点数量,是“监测稀疏大型管网”。针对模型校核算法中Hessian矩阵的特殊构造,利用Sherman-Morrison公式,提出了 Hessian矩阵的快速求逆算法,理论上显着降低了算法求逆的运算复杂度。数值试验表明,该算法结合并行编程,可以显着提升“监测稀疏大型管网”的校核效率。通过上述工作,本文涵盖了监测点布置、数据降噪、模型校核,为供水管网实时水力模型建立及应用提供了理论与技术支持。这对于供水管网的运行管理、优化调度、事故预防等方面具有重要的理论和现实意义。
谢东[3](2019)在《谈远传水表的技术现状与发展方向》文中进行了进一步梳理随着我国工业化水平的不断提升,各种仪表都在向着更为便捷的应用方向发展,远传水表即是其中重要的一种应用型仪表。在远传水表的应用过程中,随着应用需求以及技术研究的变化,水表的具体应用也在发生变化,较为传统的远传水表已经在目前的应用中逐渐的淘汰。目前,智能化的远传水表能够直接的对于应用的数据进行收集以及记录,并且向远端发送,这是未来远传水表的应用与发展方向。基于此,本文对于远传水表的技术现状以及发展的方向进行探究。
王慧燕[4](2017)在《基于远传抄表管理系统降低供水产销差的研究》文中研究说明随着社会经济的发展和城市规模的不断扩大,水资源对任何一个国家和地区来说都越来越重要。自古以来淡水就是人们非常珍贵的资源之一,因争夺水源引起的战争数不胜数。对于供水企业来说,评价供水企业管控水平的主要指标,就是供水产销差率,这是供水企业管理水平以及服务水平的整体展现,如何更有效地降低供水产销差也成为国内外供水企业一项重要的研究内容。本文通过对J市近几年供水产销差率的数据统计,分析出J市供水产销差高居不下的几个主要原因,在可控或不可控的因素中,结合工作实际,着重对因水表计量不准确导致产销差率和收费率低下这个因素进行了深入的分析和研究,得出老旧人工抄收模式势必要被更先进更智能的抄收模式所取代,让更具有智能化的操作代替人工。在原有人工抄表录入的系统上,开发了新的导入式的远传抄表系统。在远传抄表管理系统正式运行后,本文以某小区为试点,抄录了该小区2000余户水表水量,并对改造前后供水产销差率和收费率的变化进行了对比分析,在使用远传水表和抄表系统后该小区的供水产销差率从55.50%降低到24.29%,而改造后的收费率提高了50%以上,仅该小区就为J市供水企业降低供水成本约20万元,此次远传抄表系统试用初见成效。通过选取试点某一用户,对其改造后两年的水量变化进行分析得出,在未来几年中,远传水表改造为供水企业带来的经济效益,将会远远超过水表改造时的消耗,以J市目前供水能力,整个供水企业的产销差率每降低一个百分点将会节约成本300-400万元。本文还对其他几种常见的智能化水表的各项指标及适用场景进行了研究,通过对功能、性能、承受条件等方面的对比,作为日后水表选型的重要依据。在互联网时代,智能化电子化技术将最终取代老旧的抄表模式,最终实现控制和降低供水产销差的目的。
俞杰[5](2017)在《无线远传水表在供水企业中的应用》文中指出对供水企业来说,做好表务管理,确保计量准确是提高企业效益与服务质量的重要途径。随着无线通讯技术的发展以及市场的实际需求,传统的抄表模式在数据采集、分析、管理及用户体验等方面已经没有优势。目前,多数供水企业开始注重智慧水务建设,无线远传水表在供水计量器具领域得到了快速的发展与应用,文中分析了无线远传水表在实际应用中从安装到计量各个环节中的优势与缺陷。
牛亚民[6](2017)在《远传智能水表应用浅析》文中进行了进一步梳理随着智能水表技术日益成熟,普及应用速度越来越快,品牌和型号多种多样,怎样选择合适的品牌和型号,成为水务企业面临的突出问题。论文介绍了脉冲式远传水表的技术现状、应用情况,远传水表在徐州首创水务公司的应用情况,以及在使用过程中遇到的问题及对应的应用对策。
孙晓磊[7](2016)在《智能远传水表管控与计费系统的设计与实现》文中研究指明作为我国现代化进程以及工业化进程的不断加快,“智慧城市”作为城市化进程迅猛发展的产物,正推动着我国城市建设以及人民生活水平的不断提升。然而,在我国城市化建设的过程中,城市供水以及居民用水管理体系却迟迟没有跟上现代化的步伐,城市用水管理伴随着城市建设的发展面临的挑战逐年增加。目前,我国多数大中城市所用水表的环境为表井结构,具有位置分散、人工抄表以及水表周期性人工检查的特点,一旦发生水表隔层损坏以及漏水情况难以及时发现,且人工抄表以及检修模式繁杂,需影响用户生活,大大降低了用户使用感知。因此,研究出具有户外计量技术以及故障远程告警技术的智能水表远程抄表系统,对我国建立现代化居民小区和落实国家“智慧城市”方针具有重大意义。本文的主要工作如下:(1)结合常用传感器原理,进行了远程水表抄表与计费系统的功能需求详尽分析。首先,结合现有居民小区现状,对远程水表抄表系统进行了需求分析与总体设计;其次,阐述了目前主流的水表传感器的基本原理,对水表的数据远传机理进行了阐释;最后,设计了水表数据采集系统的传输系统、软硬件实现模块,给出了系统组网架构图。(2)基于GSM/GPRS通信网络基本原理,设计出了具有动态接入网保障功能自来水抄表系统的组网结构与传输系统。首先,通过socket服务建立水表采集与发送等传输功能,对水表实现监听以及故障检测功能;其次,针对现有远程水表抄表系统中抄表站管理IP地址仅单一接入GPRS/GSM网络中的网元,一旦抄表站或链路发生单点故障将导致远程抄表系统终业务中断的情况,采用在用户抄表站前置企业级宽带路由器以及在运营商宽带接入路由器平行侧部署网外代理服务器的方式以及在GPRS/GSM侧的宽带接入路由器部署链路检测机制的方法,实现检测和路由更新联动的链路倒换机制,构建动态接入网保障体系。(3)设计并实现了智能远传水表管控与计费系统。在需求分析的基础上设计了系统各功能模块以及数据库架构,而后采用Visual Basic.NET以及Microsoft SQL Server 2005数据库完成了原型系统的设计。原型系统测试表明,该系统能够有效监控抄表站的数据并进行上传,实现了账户管理、计费管理、用户管理以及水表数据管理与故障监控功能,人机界面友好,能有效提升用户的使用感知。本文从花桥商务城智能远传水表系统的需求分析入手,结合GSM/GPRS通信基本原理与水表计费系统的基本需求,设计具有动态网络接入保障功能的自来水抄表系统的组网结构与传输系统,并在此基础上进行远传水表与收费系统的原型设计,同时进行相关系统测试。
林海[8](2016)在《浅议远传水表应用选型》文中研究表明近年来,随着智慧城市建设的推进和集中式智能远传水表技术的成熟,远传水表在供水计量器具领域得到了快速的应用和推广,本文从供水企业自身应用角度出发,介绍目前主流的远传水表的优缺点和选型。
刘雅杰,万勇,胡跃华[9](2015)在《无线远传水表附加装置检测方法及无线抄表功能测试分析》文中研究说明近年来,无线远传水表的普及速度非常迅速,无论是在安静优美的小区还是在环境恶劣的工业生产中我们都能看到无线远传水表的身影。它一次性的解决了远传抄表,一次传感的问题。但是在现实生活中无线远传水表的传输的过程中容易产生功能失效,这其实也是无线远传水表技术不完善的表现,下面我们就来认识一下无线远传水表附加装置检测的方法和抄表功能。
周皓[10](2016)在《无线远传水表管理系统的设计与实现》文中指出随着无线通讯技术的不断进步,利用无线通讯网络进行远程监测和数据传输已经在各行各业得到了广泛的应用。同样,无线远传水表系统在供水行业的应用实现了“抄表到户不入户”,“便民利民不扰民”,不仅改进了对居民用户的服务质量,而且成为供水企业快速、高效、准确抄收户表和回收水费的有效途径,提升了供水企业的运营管理水平和效益。本论文所设计的无线远传水表管理系统正是在天津市实施的自来水抄表到户改造工程的背景下进行的,改变了传统抄收模式,形成了按户计量、收费到户的新模式。论文深入分析了系统实现的背景与研究意义,为系统的最终实现提供理论指导,并且从需求分析角度分析了系统实现的应用需求,从系统关键技术角度分析了程序实现的技术和相关工具,从设计角度分析了系统的设计规划,进而为最终的无线远传水表管理系统的实现与测试奠定了基础。在无线远传水表管理系统的设计与实现中,使用了面向对象的设计思想,通过DataSnap技术实现两层C/S数据库应用系统,采用Delphi开发工具及SQLServer2000数据库,实现了远传水表管理统一的业务管理平台。该系统经过实际环境的验证,各项指标达到了系统预先设计的要求,满足了天津市自来水抄表到户的实际需求。本文旨在为企业提供一个切实可行的思路和方案,为无线远传水表系统进一步推广应用提供有价值的参考。
二、远传水表的产生与发展(论文开题报告)
(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:
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
(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。
三、远传水表的产生与发展(论文提纲范文)
(2)供水管网节点需水量实时校核算法研究(论文提纲范文)
致谢 |
摘要 |
Abstract |
第1章 绪论 |
1.1 研究背景及意义 |
1.1.1 研究背景 |
1.1.2 研究意义 |
1.2 国内外研究现状 |
1.2.1 用于管网校核的监测点优化布置研究 |
1.2.2 监测数据降噪研究 |
1.2.3 管网实时水力模型校核研究 |
1.3 主要的研究内容 |
第2章 适用于节点需水量校核的监测点优化布置算法 |
2.1 引言 |
2.2 供水管网实时水力模型与校核基本原理 |
2.2.1 管网实时水力模型 |
2.2.2 节点需水量校核 |
2.3 监测点优化布置 |
2.3.1 压力监测点覆盖范围假设 |
2.3.2 监测点布置原理 |
2.3.3 监测点布置流程 |
2.4 案例分析 |
2.4.1 监测点布置算法应用 |
2.4.2 算法鲁棒性测试 |
2.4.3 与全局优化算法性能比较 |
2.5 本章小结 |
第3章 供水管网监测数据降噪研究 |
3.1 引言 |
3.2 管网监测数据降噪算法评估指标 |
3.2.1 常见的降噪算法评估指标 |
3.2.2 降噪算法评估指标的选取 |
3.3 常见的降噪算法 |
3.4 参数选取及相对性能评估 |
3.5 本章小结 |
第4章 基于数据同化的节点需水量校核算法 |
4.1 引言 |
4.2 基于数据同化的需水量校核框架 |
4.2.1 节点需水量先验概率分布 |
4.2.2 节点需水量后验概率分布 |
4.2.3 节点需水量求解方法 |
4.2.4 节点需水量校核流程 |
4.2.5 不确定性分析 |
4.3 案例分析 |
4.3.1 案例一:小型管网 |
4.3.2 案例二:中型实际管网 |
4.4 本章小结 |
第5章 基于多源数据融合的节点需水量校核算法 |
5.1 引言 |
5.2 节点需水量先验信息获取方式 |
5.3 节点需水量先验概率分布 |
5.4 节点需水量后验概率分布 |
5.5 节点需水量求解方法 |
5.6 指数族概率分布求导算法 |
5.7 案例分析 |
5.7.1 案例一:小型管网 |
5.7.2 案例二:中型管网 |
5.7.3 算法性能讨论 |
5.8 本章小结 |
第6章 基于Hessian矩阵快速求逆的节点需水量校核算法 |
6.1 引言 |
6.2 数据同化校核算法回顾 |
6.3 Hessian矩阵的迭代求逆算法 |
6.4 案例分析 |
6.4.1 应用案例 |
6.4.2 算法性能讨论 |
6.5 本章小结 |
第7章 总结与展望 |
7.1 本文总结 |
7.2 研究展望 |
附录 |
S1 带噪声的时间序列数据相关性系数推导 |
S2 节点需水量校核算法伪代码 |
S3 第五章案例一校核流程 |
参考文献 |
作者简介 |
(3)谈远传水表的技术现状与发展方向(论文提纲范文)
一、远传水表的技术现状分析 |
1.1远传水表的技术应用状况 |
1.2远传水表的分类状况 |
二、远传水表的发展方向 |
2.1伴随市场的需求发展 |
2.2伴随技术的进步发展 |
三、结束语 |
(4)基于远传抄表管理系统降低供水产销差的研究(论文提纲范文)
摘要 |
Abstract |
第1章 绪论 |
1.1 课题研究背景 |
1.2 课题研究目的和意义 |
1.3 国内外研究现状 |
1.3.1 国内供水产销差现状 |
1.3.2 国外研究进展 |
1.4 研究内容和技术路线 |
第2章 J市供水产销差现状分析 |
2.1 供水产销差概念及组分分析 |
2.1.1 管网(物理)漏水量 |
2.1.2 账面漏水量 |
2.1.3 免费供水量 |
2.2 J市供水产销差情况 |
2.2.1 J市自然概况 |
2.2.2 J市供水企业简介 |
2.2.3 J市供水产销差现状 |
2.3 J市供水产销差原因分析 |
2.3.1 影响供水产销差率的可控因素 |
2.3.2 影响供水产销差率的不可控因素 |
2.4 本章小结 |
第3章 “智慧水务”中的抄表管理 |
3.1 “智慧水务”的运行现状 |
3.1.1 “智慧水务”的意义 |
3.1.2 智慧水务的优势 |
3.1.3 “智慧水务”的运行情况 |
3.2 新旧抄表系统的对比分析 |
3.2.1 机械表抄表系统 |
3.2.2 远传抄表管理系统 |
3.3 远传抄表数字化传输现状分析 |
3.4 远传抄表管理系统建设目标与现状 |
3.4.1 系统建设目标 |
3.4.2 系统使用现状 |
3.5 远传抄表系统的构架及功能 |
3.5.1 抄表系统架构 |
3.5.2 抄表系统功能 |
3.5.3 抄表系统流程 |
3.6 主要模块实现的功能及测试结果 |
3.6.1 新水表投线及抄表线路编制功能 |
3.6.2 抄表任务下载及读取抄表数据功能 |
3.6.3 综合查询与阈值设置功能 |
3.6.4 抄表水量分析功能 |
3.7 本章小结 |
第4章 抄表系统在J市某小区应用成果的研究 |
4.1 某小区基本信息 |
4.2 IC卡水表运行情况分析 |
4.2.1 IC卡表计量存在的问题 |
4.2.2 IC卡表计量漏失情况分析 |
4.3 该小区的水表选型调研 |
4.3.1 水表工作原理 |
4.3.2 智能化水表的选型及应用 |
4.4 抄表系统在该小区应用的研究 |
4.5 抄表系统对该小区供水产销差的影响 |
4.6 本章小结 |
第5章 经济效益及降低供水产销差的其他措施 |
5.1 远传抄表所带来的经济效益 |
5.2 各类水表的质量检测 |
5.2.1 机械水表 |
5.2.2 摄像直读水表 |
5.2.3 光电直读水表 |
5.2.4 超声波远传水表 |
5.2.5 电磁水表 |
5.4 J市表务管理现状 |
5.4.1 超周期水表更换 |
5.4.2 水表的信息管理 |
5.5 降低供水产销差的其他措施 |
5.5.1 加强管网检漏工作 |
5.5.2 针对用水市场的管理 |
5.5.3 加强保障措施 |
5.6 本章小结 |
结论 |
参考文献 |
致谢 |
个人简历 |
(6)远传智能水表应用浅析(论文提纲范文)
1 脉冲式远传水表的技术现状及应用情况 |
1.1 脉冲式远传水表的技术现状 |
1.2 脉冲式和直读式远传水表对比 |
2 徐州首创水务远传水表的应用情况分析 |
2.1 徐州首创水务远传水表应用取得的经验 |
2.1.1 安装 |
2.1.2 信息输入 |
2.1.3 调试 |
2.1.4 运行 |
2.2 徐州首创水务远传水表应用存在的问题 |
2.2.1 远传水表的软件方面 |
2.2.2 远传水表的制造方面 |
2.3 徐州首创水务远传水表应用的建议 |
3 远传水表应用需注意的问题 |
3.1 目前远传水表应用存在的问题 |
3.2 远传水表应用注意要点 |
4 远传水表应用产品性能分析 |
4.1 系统计量准确可靠 |
4.2 系统抗干扰能力强 |
4.3 系统施工简单 |
5 远传水表抄表系统的使用要点 |
5.1 系统的选择 |
5.2 实施措施全面 |
6 结语 |
(7)智能远传水表管控与计费系统的设计与实现(论文提纲范文)
摘要 |
ABSTRACT |
符号对照表 |
缩略语对照表 |
第一章 绪论 |
1.1 选题背景及意义 |
1.2 市场现状调查以及分析 |
1.2.1 市场现状调查 |
1.2.2 市场需求分析 |
1.3 论文工作内容 |
1.4 论文组织架构 |
第二章 系统需求分析 |
2.1 现状分析 |
2.2 系统功能需求分析 |
2.2.1 系统总体架构 |
2.2.2 软件功能分析 |
2.3 系统非功能需求分析 |
2.4 本章小结 |
第三章 智能远传水表数据传输方案的设计 |
3.1 GPRS数据传输概述 |
3.2 远传水表硬件设计 |
3.2.1 远传水表硬件选择 |
3.2.2 水表计数方式 |
3.2.3 Socket编程与代码实现 |
3.2.4 远传水表服务器软件功能设计 |
3.2.5 远传水表服务器GPRS通信设计 |
3.3 智能远传水表管控与计费系统动态接入网保障组网方案 |
3.3.1 远传水表路由检测设计 |
3.3.2 远传水表动态组网接入保障方案 |
3.4 本章小结 |
第四章 软件系统的设计与实现 |
4.1 软件系统架构 |
4.2 软件系统功能结构设计 |
4.2.1 用户查询模块设计 |
4.2.2 系统管理模块设计 |
4.2.3 操作管理模块设计 |
4.3 系统数据库设计 |
4.3.1 系统数据建模 |
4.3.2 数据库表单设计 |
4.4 系统功能模块详细设计与实现 |
4.4.1 登录界面模块设计与实现 |
4.4.2 账户管理模块设计与实现 |
4.4.3 账户权限管理模块设计与实现 |
4.4.4 费率管理模块设计与实现 |
4.4.5 用户管理模块设计与实现 |
4.4.6 数据管理模块设计与实现 |
4.4.7 查询管理模块设计与实现 |
4.4.8 远程监测模块设计与实现 |
4.5 本章小结 |
第五章 系统测试 |
5.1 测试环境 |
5.2 功能测试 |
5.2.1 登录功能测试 |
5.2.2 账户管理功能测试 |
5.2.3 账户权限管理功能测试 |
5.2.4 费率管理功能测试 |
5.2.5 用户管理功能测试 |
5.2.6 数据管理功能测试 |
5.2.7 远程监测功能测试 |
5.2.8 远传水表动态组网接入保障方案实地测试 |
5.3 非功能测试 |
5.4 本章小结 |
第六章 结束语 |
6.1 论文工作总结 |
6.2 展望 |
参考文献 |
致谢 |
作者简介 |
(8)浅议远传水表应用选型(论文提纲范文)
一、概述 |
二、远传水表分类及优缺点 |
(一)有源表:即表具必须一直供电,通常以采集脉冲个数进行计量,也叫脉冲式远传水表,可分为“单、双干簧管表”、“霍尔元件表”、“光电转换表”。 |
(二)无源表:平时表具不需供电,仅在抄读时供电,又分接触式无源表和非接触式无源表。 |
(三)其他新型的远传水表 |
三、远传系统传输方式 |
四、抄表系统软件 |
五、结论 |
(9)无线远传水表附加装置检测方法及无线抄表功能测试分析(论文提纲范文)
引言 |
1 无线远传水表附加装置检测方法 |
1.1 提示功能检测 |
1.2 控制功能检测 |
1.3 抄表读取及显示功能检测 |
2 无线抄表器功能测试 |
2.1 无线抄表器显示测试 |
2.2 信号传输距离测试 |
2.3 无线远传信号穿透能力测试 |
2.4 信号干扰测试 |
2.5 断电保护测试 |
3 故障分析 |
4 结束语 |
(10)无线远传水表管理系统的设计与实现(论文提纲范文)
摘要 |
Abstract |
第一章 绪论 |
1.1 课题来源与选题背景 |
1.2 国内外研究现状 |
1.3 论文主要研究内容 |
1.4 论文的组织结构 |
第二章 系统需求分析 |
2.1 无线远传抄表系统介绍 |
2.2 无线远传水表抄表流程 |
2.3 无线远程水表管理平台结构设计 |
2.4 系统功能性需求分析 |
2.4.1 集中器安装管理 |
2.4.2 远传表安装管理 |
2.4.3 远传表复核管理和传票管理 |
2.4.4 集中器维护管理 |
2.4.5 系统管理 |
2.5 非功能性需求分析 |
2.5.1 安全性要求 |
2.5.2 性能要求 |
2.5.3 可靠性要求 |
2.5.4 易用性要求 |
2.5.5 数据故障补救措施 |
2.5.6 审计跟踪需求 |
2.5.7 数据加密需求 |
2.5.8 系统数据库保护需求分析 |
2.6 本章小结 |
第三章 总体架构设计 |
3.1 系统设计原则 |
3.2 系统结构设计 |
3.3 系统数据库设计 |
3.3.1 数据库的概念结构设计 |
3.3.2 数据库的逻辑结构设计 |
3.4 系统架构设计 |
3.5 本章小结 |
第四章 系统主要模块设计与实现 |
4.1 主界面设计 |
4.2 集中器安装管理 |
4.2.1 安装计划 |
4.2.2 打印测试派遣工作单 |
4.3 远传表安装管理 |
4.3.1 水表安装计划 |
4.4 集中器维护管理 |
4.4.1 复核工作单 |
4.4.2 录入工作单 |
4.4.3 营业未成功下载录入 |
4.5 远传表复核管理及传票管理 |
4.5.1 复核计划故障/问题表导入 |
4.5.2 传票录入 |
4.6 系统管理 |
4.6.1 组权限分配管理 |
4.6.2 操作员管理 |
4.6.3 区域信息管理 |
4.7 本章小结 |
第五章 无线远传水表管理系统测试 |
5.1 服务器&客户端环境信息 |
5.2 功能性测试 |
5.3 非功能性测试 |
5.4 用户反馈 |
5.5 本章小结 |
第六章 总结与展望 |
6.1 总结 |
6.2 展望 |
致谢 |
参考文献 |
四、远传水表的产生与发展(论文参考文献)
- [1]WW科技股份有限公司财务战略的优化研究[D]. 胡韦伦. 云南财经大学, 2021
- [2]供水管网节点需水量实时校核算法研究[D]. 楚士鹏. 浙江大学, 2020(01)
- [3]谈远传水表的技术现状与发展方向[J]. 谢东. 中国新通信, 2019(19)
- [4]基于远传抄表管理系统降低供水产销差的研究[D]. 王慧燕. 哈尔滨工业大学, 2017(02)
- [5]无线远传水表在供水企业中的应用[J]. 俞杰. 净水技术, 2017(S2)
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