俞凡,聶章龍
(常州信息職業技術學院,江蘇常州,213164)
計算機電子通信技術是一種結合產物,由龐大的計算機處理系統和信息傳輸技術組合而成。在區域網絡的作用下,能夠形成完善的網絡結構,保證一定范圍內信息傳輸的暢通。計算機技術的內容比較繁雜,最核心的內容就是實現對各類數據的分析和整理,并建立龐大的云端數據庫。方便不同電腦終端對信息的實時獲取,保證信息傳遞的高效性。打破地域的限制,云端資源能夠同時共享給不同區域的工作人員。該項技術能將各類信息進行整合,數據加工后,通過通信系統就能實現資源共享[1]。應用在自來水測控當中,可將自來水使用情況實時傳輸給技術人員,方便后期進行各項調整工作。
科技不斷改變著人類的生活方式,信息技術作為現代發展最為迅速的科學技術之一,在很多行業都有滲透,例如工業、建筑業、橋梁建設等。在建筑施工中,有很多新型施工設備被使用,施工周期縮短的同時保證建筑質量。在工業制造中,機床等自動化制造機械的使用,將工廠生產變成流水線化的模式,企業效益明顯增加。在橋梁建設中,塔吊、攤鋪機等施工機械的使用,使工程建設更加簡便,且延長使用周期。近年來信息技術不斷向自來水測控領域進軍,已初步取得很好的成績。自來水測控工作中,使用的電子通信技術并不是一成不變的,在集成電路、處理芯片等核心問題上,該項技術一直向著最貼合自來水測控的方向發展。
電子通信技術的使用,為自來水測控工作帶來一場巨大變革,傳統的管理模式被改變,企業對自來水的管理逐漸向科學化、規范化的方向過渡。測控組織模式被改變和完善,并不斷向企業其它方面滲透。在測控管理上,實現系統自動化管理,改善傳統人工管理的弊端,減少管理工作中出現的差錯。在具體的測控工作中,將測控儀器和計算機相連,計算機就能實時獲取水資源處理中的各項數據,通過對數據的處理分析,可對凈化過程提出有針對性的建議。總之自來水測量工作的發展趨勢,一定是智能化、自動化和數字化的。未來的自來水廠,機器將會代替人工作業,作業的精確程度也會大大提升[2]。由此可見,將該項技術應用在自來水測控中是非常有必要的。

表1 傳統標記法
異步通信是該項技術使用的主要通信方式。該種方式通信下,信息是以字符的形式進行傳遞的,計算機需要確定傳輸起始點和終止點,并進行標記。發送時間和接收時間不固定,就像郵件發送一樣,發送者只需完成發送動作即可,并不能確定接收者的具體接收時間。在異步通信過程中,信息發射和接收的時間間隔,完全取決于操作主體。對起始位置和終止位置的標記,可通過正負邏輯法來完成,以下兩表分別是傳統的和改進之后的標記方法,與傳統方法相比,異步通信采用新的標記手段,即表二所述標記過程。

表2 異步通信標記法
對自來水測控的目的是實現對水量變化的全程監測,該過程需要保證計算機接收信息的能力,在分析自來水測控的重點和難點后,就可利用異步通信實施具體的信息接收過程。在接收信息時,主要包括以下幾項操作步驟:首先,在通信過程開始之前,工作人員需要將信號線的接收狀態調成邏輯1,測控時邏輯1逐漸向0轉化,記錄一次轉化過程的數據變化,并進行相應計算。其次,測控時間控制在八個小時左右為宜,或以八小時為節點,對數據進行一次系統的檢測。低電壓狀態下,需要準確找出信號接收的起始點,排出外界信號對接收裝置的干擾。最后,對起始數據進行檢測,16小時為一個周期。此時,數據位和邏輯狀態呈現出相同的變化規律,要么同為邏輯1,要么同為邏輯0。
信號傳遞形式多樣,自來水測控中經常用的傳遞形式有單工、半雙工以及全雙工傳輸。數據流的方向直接決定通信形式,因此需要針對實際情況,選擇合適的通信方式。單工通信,是在具體的通信過程中確定傳輸方向,該種通信方式不能預知數據流的方向,不建議使用。半雙工通信不存在數據流方向的判定步驟,只要傳輸線中有信號流通,數據會自動分成兩個方向傳遞,結合具體的測控工作。計算機就能對搜集到的信號進行分析,不存在信息傳遞滯后的現象。該種通信方式可保證信息傳遞的實時性,且在計算機中輸入關鍵詞,系統就能自動檢索到相關測控內容并展示出來供技術人員選擇[3]。該種通信方式成本低,將單工傳輸信號的弊端加以改進,是目前自來水廠常用的通信形式。
現場測控是實現自來水廠科學管理的重點內容,工作人員可將現場數據輸入到計算機中,通過電子通信將信息傳遞給自來水廠,并通過水廠反饋回來的信息,對輸入的參數進行合理調整。在此過程中,可以實現對各類數據的有效處理,同時還能收集水量、設備等方面的動態信息,實現對自來水廠的實時監控。現場測控時,主要的測控內容包括:供水量、用戶用水情況及水質凈化情況。通過全方位的了解水體,并對用戶用水量進行測量,可為自來水廠制定詳細的供水方案提供有力參考,以此達到節約用水、合理用水的目的。在計算機強大的分析系統輔助下,宏觀調控和微觀調整相結合,有效減少自來水廠的管理費用[4]。
通過對自來水的測控,管理人員可對目前的管理模式有針對性的改進,并在各類操作技術的輔助下,完成對水資源的合理布局和管理。在分布式操作過程中,首先要利用計算機的分析功能對測控模塊進行分析,利用軟件構建相應模塊。此操作技術可以將各參數緊密聯系在一起,保證數據和信息輸入輸出的通暢狀態。在圖像操作技術中,需要將數據進行分類和整理,將數據逐層鋪設到系統的各個單元,從而完成計算機成像。圖像的構建能夠促進信息的傳遞,數據傳遞向圖像形式轉變,工作人員即使不具備較高的專業水平,也能看懂信息。測控過程是分層進行的,若其中某層出現異常,將會影響整個測控結果。因此需要設置相應的報警裝置,當測控過程異常時及時報警,可提醒技術員及時修正操作技術。
除去對自來水的測控,該項技術還能對與自來水相關的設備進行測控。在設備測量過程中,計算機會將測量到的動態數據,實時傳輸到總服務器中。總服務器根據測控的具體情況搭建臨時數據庫,根據設備的運轉狀態,列出相應的數據表格,并將數據反映在曲線圖上。系統將數據進行匯總和計算,將設備的使用狀況,工作效率等計算出來,同時總數據庫回收結果進行存檔,根據計算結果工作人員可有針對性對設備進行維修和保養。
不同的測控數據存儲在公司云端服務器中,總公司和分公司之間可實現資源共享,打破地區的限制,能夠實現企業對分部的緊密控制和管理。全公司的員工都可通過數據調用,找到自己想要的信息,電子通信技術實現不同區域員工間的交流和溝通,對掃除工作障礙有很大的幫助。現場測控依賴計算機的各項系統,通信的實現離不開有線或者無線的局域網絡,兩者緊密結合才能實現對自來水廠情況的實時監測,為系統化管理水廠打下基礎[5]。
首先需要對這些儀表的工作狀態進行測控,保證每個儀表處于正常工作狀態,若監測到儀表存在跳針、壞死等現象,需要及時檢修和更換。現場測控就是對自來水廠各系統當前的運行狀態進行監測,包括對水廠儲量、倉庫、工作設備等的測控,計算機收集到更多方面的信息,整理成報表形式反饋給總廠,對存在的問題綜合處理。最后是對市場的測控,通過對水表的測控可以掌握該地區居民的具體用水量,再加上調查者的走訪,統計居民對水質的滿意度,從而實現對水的凈化、對儲水量的合理控制[6]。
高科技的測控手段,能夠提升自來水測控的精確度。該公司將該項技術合理運用到實際測控工作中,實現對水廠的有效革新,提升企業經濟效益的同時更好地服務居民。