摘要:随着我国科学技术的发展,智能化技术得到了广泛的应用,其中智能化仪表在化工控制中发挥着重要的作用。本文主要介绍了智能化仪表技术的特点和其发展历程,并分析了智能化仪表在化工控制中的应用。
关键词:智能化仪表;化工控制;应用
1.智能仪表技术的特点
1.1高度集成化
智能仪表的一个比较鲜明的特点就是其硬件的集成化、规模化,这使得仪表设各的体积更小、精密度更高,便于灵活应用,而且,随着不断的发展,智能仪器的功能逐渐多样化,体积也不断减小,功能更加强大,具备了收集、处理、输出和对话沟通等多项功能数据处理功能的强大,提高了其应用的效率。
1.2记忆性强
和传统仪表相比,智能化仪表记忆功能更为强大,传统仪表智能对当前时刻状态进行记录,因其采用的是时序电路和组合逻辑电路,智能化仪表具有存储器,使得智能化仪表不仅仅能够记录当前时刻的数据还可以对过往数据进行展示,为数据的后期分析提供硬件支持。
1.3硬件功能软件化
在智能化的条件下,仪器设各由于使用了多样化的通用接口,所以在功能方而,能够实现与多种软件的连接和匹配,这也间接扩展了仪表的功能,使其功能更加多样化,这对于仪表的功能和工作效率来说都提供了很多的助益。智能仪表技术中包含了很多的数字处理等技术,这些软件技术的强大,能够极大解决仪表设各本身硬件方而的不足,实现智能仪表技术和功能的发展进步。
1.4自动化
智能仪表本身的智能化使得其在人机互动、模糊控制和多媒体技术方面都能够实现高效的应用,尤其是通过计算机和互联网的控制实现自动化的设各运行,能够自动进行数据收集、处理和分析,并完成相应的功能。
2.智能化仪表的发展过程
2.1指针式仪表
在第一代过程控制仪器仪表发展中,温度计、弹簧压力表等指针式仪表的出现与应用,给化工行业生产带来了积极的影响。这类仪表实际应用中具有结构简单、机械化程度高等特点,具有一定的应用价值。
2.2电动单元组合式模拟仪表
作为第二代过程控制系统的仪器仪表代表,电动单元组合式模拟仪表实践应用中取得了良好的作用效果,从而为其应用范围的扩大打下了坚实的基础。这类仪表控制系统运行中依赖于模拟电流信号,能够满足高精度,快速响应要求高的工业生产需求,且在应用中实现了模拟信号向数字信号的转化应用。
2.3智能化仪表
这类仪表的出现与应用范围扩大,体现了第三代过程控制系统仪器仪表的技术水平。在智能化仪表生产制造过程中,借助微处理器、通用接口等构件的优势,实现了计算机通信与仪表的连接使用,且在本地与远程控制方式的共同作用下,提升了智能化仪表的潜在应用价值。同时,在性能可靠的硬件与软件支持下,完善了智能化仪表的服务功能。
2.4DCS产品
在化工行业改革步伐加快过程中,DCS产品的出现及应用,反映了第四代过程控制系统仪器仪表良好的功能特性。这类产品实践应用中具有集成化程度高、精度高、控制效果好等优势,有利于实现过程控制与信息管理综合信息平台的搭建。同时,在DCS产品的作用下,能够满足化工行业生产中的过程、逻辑等方面的控制需求。
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3.智能化仪表在化工控制中的具体应用
3.1软件编程控制方面的研究与应用
在化工行业生产计划实施过程中,为了降低其生产风险,实现其安全生产目标,并提升该行业生产中的自动化水平,则可将智能化仪表应用于化工行业软件编程控制方面,并对这方面的应用研究工作进行深人探讨,确保化工行业生产状况良好性。在智能化仪表的支持下,能够实现对化工生产中复杂控制电路的取代,且在计算机网络与信息技术的支持下,能够将软件编程控制方式应用于化工行业生产过程中,优化其所需自动化仪表的使用功能。借助智能化仪表的应用优势,将该仪表作用下的软件编程控制方式应用于化工生产领域,有利于降低其生产中因硬件逻辑电路而引发的电路故障发生率,实现对化工行业生产中安全隐患的有效应对。
3.2记忆操作方面的研究与应用
在化工行业生产作业落实中,若采用了普通的自动化仪表,则对时序逻辑电路及组合逻辑电路依赖性较强,使得这类仪表应用中仅能记录下某时刻的设备运行工况,难以满足下一个运行状态时的设备运行工况记录工作要求。针对这种情况,若能重视智能化仪表使用,则能实现化工生产中的记忆操作。在智能化仪表记忆操作的作用下,能够记录下化工生产中的所有信息,且在有效的存储机制支持下,降低了这些信息丢失的概率,有利于实现对化工生产设备运行工况的实时分析,确保设备运行稳定性。化工生产中通过对智能化设备的灵活使用,能够在计算机芯片的支持下,对所要存储的信息进行科学处理,并保持其生产过程中存储设施良好的功能特性,实现化工生产中的记忆操作,且在具体的操作区中实现对存储信息的高效利用,使得化工自动化仪表的工作性能更加显著,确保其实际应用工况的良好性。
3.3数据处理及误差修正方面的研究与应用
在化工行业生产计划实施中,若能引入智能化仪表并加以使用,则可在处理器和软件的作用下,处理测量中常遇到线性化处理、自检自校、测量值与工程值的转换以及抗干扰问题,既增加了丰富的处理功能,又大大减轻了硬件负担。同时,计算机的软盘具有大容量的特点,可借助这种应用优势,在遥控方式下可以向仪表中引入专家系统,对仪表检测的结果立即做出处理意见。除此之外,装有微处理器的仪表还可以减少误差,依靠限制干扰来提高精度。比如在测量电路中(如温度计电路),当敏感元件采用热电偶时,会产生非线性感应。在智能温度计中只需要编入相应的子程序就可以修正这种非线性。
3.4仪表使用中科学计算方面的研究与应用
在智能化仪表的支持下,化工行业中的仪表实践应用中的计算能力得以提高,保持仪表良好计算应用效果的同时有利于优化化工生产方式,确保其所需仪表的应用有效性。在智能仪表的作用下,化工行业中的仪表可进行有效运算,诸如确定极小值和极大值、乘除一个常数、被测量的给定极限检测等多方面的运算。由于智能化仪表内含微型计算机,因此可以准确的进行许多复杂计算,满足化工行业生产的多样化需求,确保其仪表实践应用中的计算效果良好性。
3.4网络化功能方面
化工行业发展中的仪表应用情况是否良好,体现着其整体的生产技术水平。因此,为了使化工生产中所涉及的仪表能够更好地适应信息化时代的发展要求,实现仪表网络化,则需要注重智能化仪表在该行业中的研究与应用探讨。具体表现为:在智能化仪表的作用下,化工行业生产过程可进行实时监控,并将自动化仪表与计算机网络连接起来,提升仪表网络化发展水平;通过对智能化仪表的有效使用,化工行业生产中的仪表可具备数据实时采集、分析及处理功能,满足仪表网络化发展要求。
结束语
现代化工行业发展中对其生产效率、生产安全性等要求高,需要相关的企业及人员能够在实践中注重智能化仪表的高效利用,给予化工生产计划的深人推进必要的支持。同时,基于智能化仪表化工生产作业的开展,有利于优化其生产方式,使得化工行业经营活动开展中的市场竞争优势得以不断增加。
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论文作者:刘杰
论文发表刊物:《基层建设》2018年第23期
论文发表时间:2018/9/17
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