陳浩
(貴州天福化工有限責任公司 貴州福泉 550501)
測量儀表智能化管理策略的實施淺議
陳浩
(貴州天福化工有限責任公司 貴州福泉 550501)
測量是工業生產中不可缺少的工作,按照生產指標完成測量方案,可以為實際生產提供準確的數據指導,提高測量作業所得數據的精度系數。隨著信息技術優化升級與發展,工業自動化控制中對測量儀表也進行多項改造,選定高端科技輔助儀表自動化控制,能夠提高人工參與測量控制的精度系數。本文結合測量儀表發展趨勢,提出表智能化改造與管理對策,以提高儀表測量的精度系數。
測量表;智能化;技術;管理應用
測量工程學是現代工業生產的重要內容,任何一個項目實施與建設均離不開測量環節。測量儀表是實際作業階段的主要工具,靈活應用各類測量儀表可獲得準確的數據信息,為測量工程控制提供了指導依據。面對傳統儀表應用模式存在的不足,應充分發揮智能化管理系統的高科技功能,為人工測量提供更為先進的技術平臺。
測量儀表是間接或直接地測量各種自然量的(儀表)設備;按照用戶可劃分為:溫度計、壓力計、流量計、液面計、氣體分析器等;常用的有比較儀表、指示儀表、記錄儀表、積算儀表和調節儀表。智能模型為測量儀表控制提供演練服務,利用計算機網絡作為預先操控平臺,及時發現生產系統或設備控制等方案存在的不足。傳感器、控制器、調節器等是智能模型的主控中心,按照三大器件功能標準設定自動控制模式,能夠體現出智能控制系統的功能優勢。設計智能模型之后,企業應充分利用新平臺完成生產模擬,為生產模式改良提供科學的指導依據。
隨著工業經濟規模化經營,企業承接生產任務量持續增多,現有工業生產進度達不到預定標準,影響了企業實際性的盈利收益。選用智能技術輔助工業控制系統,可在計算機平臺上預先演練生產操作流程,及時發現問題后進行改良處理,避免了正式生產流程失誤而引起的經濟損失。因此,發揮智能模型應用功能,對推動控制系統自動化改造方面具有重要意義。
2.1 控制模塊
測量儀表自動化檢定臺設計中,采用了多種可操控性設備,組織成符合自動系統運行要求的子模塊,子模塊再組合多種儀表設備,大大改進了測量儀表的控制功能。例如:HB8700熱工校驗儀、KEITHLEY2000六位半數字標準表、多功能信號發生器、頻率計、數字式絕緣電阻測試儀、交流可調電源、直流0~60V/2A數字可調電源及專業的測量儀表檢定軟件等部分組成。
2.2 監控模塊
儀表裝置是工業項目自動化監控元件,可持續對機電設備進行多元化調控,實現生產操作與設備控制的一體化建設。測量儀表是現代工業生產不可缺少的裝置,對機電一體化、生產自動化、監控智能化等均有輔助功能作用。實際操作中,應按照檢定臺設定的儀表平臺,逐一完成儀表設備操作指令,為檢定臺操控模式做好前期工作,避免操控失誤引起的
控制故障。
2.3 信號模塊
工業生產自動化是科技創新成果,利用高端技術輔助工業生產操作流程,全面提升了企業生產效率與質量水平。信號端口技術是工業自動化重點內容,設計信號端口系統可實時傳輸作業信號,為車間生產與控制提供準確的指令信號。結合工業自動化趨勢,掌握儀表自動化信號端口技術要點,為工業自動化控制系統應用模式。
2.4 檢定模塊
檢定可掌握儀表運行狀態,及時提出切實可行的改造處理方式。針對傳統儀表結構存在的不足,引入自動化控制技術也是必然要求,利用自動控制系統取代人工操控儀表,體現了先進技術在工業自動化中的利用價值。因此,企業再利用測量儀表過程中,要重點考慮檢定臺設置與控制方法。為了體現出智能模型的應用優勢,需設計符合企業控制標準的作業平臺,按照智能模型標準執行各項操作。
測量儀表使用前期需詳細檢查設備狀態,確保儀表精度無誤,以免后期檢驗不當引起的數據誤差。“智能平臺”是測量儀表操控平臺,根據機電系統或電控系統結構要求,設置智能平臺作為儀表的檢測中心,及時調整數據誤差或刻度系數,幫助操作人員提升了自動化檢定質量標準。
3.1 檢定智能化
檢定臺中采用三維測控技術具有先進性特點,應當以動態測控、儀器測控、電子測控等為主要模式,把檢定臺理論與信息技術相結合,設置更具操控性的測控操作體系。設置三維測控控制平臺之后,要根據檢定臺標準執行每一步操作,以獲取更為可靠的工程數據資料,從而推動工業儀表自動化操控運行與發展。
3.2 數據智能化
應用計算機構建數據庫模塊,對檢定臺工作數據實時收集,及時掌握測量儀表工作狀態,為自動化控制提供指令參考。基于計算機控制平臺下,測量儀表數據庫具有規模化特點,采用超大容量數據進行存儲或操控,體現了計算機系統功能的智能化特性。此外,檢定臺與儀表檢測系統相互連接,控制端口與數據端口一體化操作,徹底改變了傳統單一性的手工控制模式。
3.3 生產智能化
信號傳輸技術是自動化運行的支撐,重視信號端口技術應用與調配,可全面提升工業生產工作效率。我國工業科技步入自動化時代,各種智能模型在自動控制系統中得到廣泛應用,大大降低了系統操控難度。結合自動控制系統主要類別,基于智能模型設計自動控制系統及其構成,對儀表自動化控制系統具體的應用方式。基于智能化技術應用下,測量儀表帶動生產技術升級是必然趨勢。
3.4 故障智能化
工業自動化標志著產業經濟轉型趨勢,以自動化平臺為基礎實現一體化控制,帶動了工業生產效益。測量儀表智能化是精細化生產的保障,需根據實際生產要求設定信號處理系統,按照預定生產操控標準執行操作,從而滿足了工業經濟長遠規劃之需求。基于電子技術、通信技術、監控技術、遠程技術等平臺下,可設置信號診斷、集散、開放、連接等諸多模式,共同參與工業自動化建設,為實際生產控制創造技術平臺。
隨著工業自動化系統升級改造,測量儀表自動化檢定平臺結構日趨完整,設定多功能操控體系可減少失誤率。“三維技術“是檢定臺自動化控制新技術,利用三維模型構建檢定系統,可協調各個設備與裝置之間的穩步運行,提高測量儀表檢測數據的精準心。因此,自動化檢定臺控制可圍繞三維模型,設定更具操控性能的主控平臺。
4.1 設備自動化
與舊式測控模式相比,現代控制技術更加重視立體維度,“三維測控”是檢定臺新技術的應用趨勢,其取代了手工測控、二維測控模式,成為測量儀表控制的新技術方案。鑒于計算機應用技術日趨成熟,檢定臺作業模式實現了突破性調整“,三維模型”是工程測控作業的新平臺。相比于傳統檢定臺操作,三維測控技術以信息化為中心,為測控人員建立了更具操控性的技術應用平臺,從三維角度呈現實地測控結果。
4.2 模擬自動化
為了體現三維測控技術的實際應用價值,既要建立符合工程要求的三維操控模型,也要嚴格按照測控流程執行每一步操作。三維測控是現代檢定臺的先進技術,利用三維模型為平臺呈現機電系統運行情況,為儀表控制提供真實有效的數據資料。借助自動化檢定平臺,可實現對儀表裝置進行模擬調試,按照模擬標準執行各項操作,以掌握儀表裝置是否存在異常情況,做好相應的調試工作。
總之,傳統工業模式處于粗放型經濟狀態,由于測量設備及技術條件落后,企業從事生產加工活動達不到預定標準,產品質量與市場需求也存在較大差異。新時期測量儀器及產品性能得到了優化升級,選用高端技術輔助儀表智能化改造,體現了人工智能技術的應用優勢,幫助企業構建更為先進的測量與生產平臺。利用智能化技術輔助測量與管理,有助于提高生產技術水平,建立更加完善的儀表技術應用平臺。
[1]劉華越.淺談儀器儀表自動化校驗系統的構建[J].山東工業技術,2015(09).
[2]陳曉曦.關于工業儀表及其自動化技術探析[J].軍民兩用技術與產品,2014(07).
[3]韓 光.工業儀表自動化的校驗與智能管理[J].電子世界,2014(08).
[4]劉宇.淺談儀器儀表自動化校檢系統的構建[J].科技創業家,2014(05).
[5]張麗莉.有關工業儀表與自動化技術的發展探究[J].民營科技,2012(11).
TH702
A
1004-7344(2016)08-0254-02
2016-3-1
陳 浩(1988-),男,漢族,四川人,助理工程師,本科,主要從事化工儀表自動化工作。