李亞軍
江蘇中圣壓力容器裝備制造有限公司
試論測控技術(shù)與儀器的智能化應(yīng)用研究
李亞軍
江蘇中圣壓力容器裝備制造有限公司
我國正處于社會(huì)主義發(fā)展的初級階段,信息科學(xué)技術(shù)的發(fā)展不及西方國家,就當(dāng)前我國工業(yè)化社會(huì)的發(fā)展現(xiàn)狀來看,加大測控技術(shù)以及儀器技術(shù)的研究與應(yīng)用就顯得尤為重要。新時(shí)期我國相關(guān)領(lǐng)域應(yīng)加大對測控技術(shù)以及儀器智能化技術(shù)的研究力度,從我國市場發(fā)展的特點(diǎn)入手,有針對性的對相關(guān)技術(shù)進(jìn)行創(chuàng)新,才能夠促使我國逐漸成為具有實(shí)力的技術(shù)強(qiáng)國?;诖吮疚姆治隽藴y控技術(shù)與儀器的智能化應(yīng)用。
測控技術(shù);儀器智能化;應(yīng)用
同發(fā)達(dá)國家相比,我國的測控技術(shù)存在滯后性特點(diǎn)。但是,目前我國的生產(chǎn)力以及工業(yè)發(fā)展中監(jiān)控技術(shù)已經(jīng)發(fā)揮出了重要的功能??梢哉f,如果無法不斷促進(jìn)測控技術(shù)的發(fā)展,就將對我國市場經(jīng)濟(jì)造成一定程度的負(fù)面影響。因此,新時(shí)期我國在積極進(jìn)行測控技術(shù)研究的過程中,相關(guān)工作人員必須積極學(xué)習(xí)國外測控技術(shù)的先進(jìn)理念,并從我國社會(huì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行各個(gè)角度出發(fā),努力構(gòu)建智能化測控技術(shù),為推動(dòng)我國經(jīng)濟(jì)的全面發(fā)展以及工業(yè)建設(shè)的進(jìn)步奠定良好基礎(chǔ),最重要的是還有助于科技的進(jìn)步。
在相關(guān)系統(tǒng)運(yùn)行過程中,通常會(huì)產(chǎn)生大量的參數(shù)數(shù)據(jù),在對相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行采集的過程中,必須對儀器進(jìn)行充分的應(yīng)用。目前,儀器智能化技術(shù)的產(chǎn)生和廣泛應(yīng)用,可以對當(dāng)?shù)毓I(yè)發(fā)展水平進(jìn)行科學(xué)的衡量。在這種情況下,新時(shí)期我國相關(guān)部門必須對技術(shù)儀器智能化以高度的重視,促使其同我國市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展相結(jié)合,并通過應(yīng)用創(chuàng)新的思想,實(shí)現(xiàn)對儀器智能化的全面開發(fā)。同時(shí),工作人員還應(yīng)當(dāng)對儀器檢驗(yàn)的方式以及途徑進(jìn)行充分的掌握,從而對儀器的優(yōu)勢以及劣勢進(jìn)行更加深入的全面分析,針對儀器的缺陷,有針對性地應(yīng)用智能化技術(shù)為提升儀器的使用性能奠定良好的基礎(chǔ)。
航天事業(yè)的發(fā)展對數(shù)據(jù)的精密性要求比較高,測控技術(shù)能夠很好的滿足這一需求。傳統(tǒng)的人工測量的方式方法不僅消耗大量的時(shí)間與人力,同時(shí)這種古老的手工測量方式也不能很好的適應(yīng)現(xiàn)代化發(fā)展的需求。測控技術(shù)以及儀器技術(shù)能夠?qū)教炱鲗?shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)的跟蹤與測定,為航天事業(yè)的發(fā)展提供精密的數(shù)據(jù)信息。
在軟件開發(fā)方面,智能化技術(shù)的應(yīng)用使人機(jī)交互變得更加高效,利用智能虛擬技術(shù)能夠?qū)θ说膭?dòng)作及聲音進(jìn)行仿真模擬,從而使軟件開發(fā)變得更加便捷。智能化測控技術(shù)與儀器也因此在軟件開發(fā)過程中得到了更為廣泛的應(yīng)用。比如,在糧食儲(chǔ)藏方面,利用智能化軟件中的測控技術(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)對溫度的測量和控制,當(dāng)糧倉內(nèi)的溫度升高時(shí),智能化測控儀器會(huì)對周圍環(huán)境的溫度進(jìn)行檢測,并將檢測結(jié)果上報(bào)給中央控制系統(tǒng),這時(shí)中央控制系統(tǒng)會(huì)通過智能化技術(shù)來控制通風(fēng)機(jī)開啟,以此降低糧倉內(nèi)的溫度,從而避免了糧食變質(zhì)發(fā)霉問題的產(chǎn)生。
測控技術(shù)與儀器的應(yīng)用實(shí)現(xiàn)了對室內(nèi)溫度的調(diào)控,極大提高了民眾的日常生活質(zhì)量。利用測控儀器中的探頭對室內(nèi)環(huán)境進(jìn)行檢測,然后依托于微型計(jì)算機(jī)的強(qiáng)大分析與控制功能來實(shí)現(xiàn)對溫度與濕度的調(diào)控工作。當(dāng)室內(nèi)溫度明顯升高時(shí),測控儀器中的探頭會(huì)對室內(nèi)溫度進(jìn)行測量,并將測量結(jié)果發(fā)送到微型計(jì)算機(jī)當(dāng)中去,由微型計(jì)算機(jī)將測量結(jié)果與正常室溫進(jìn)行比較,當(dāng)溫量結(jié)果與正常室溫不一致時(shí),微型計(jì)算機(jī)便會(huì)對室內(nèi)溫度和濕度進(jìn)行智能化的調(diào)節(jié),使室內(nèi)溫度下降到正常標(biāo)準(zhǔn)。
基于社會(huì)主義現(xiàn)代化工業(yè)的發(fā)展條件下遠(yuǎn)程測控技術(shù)的應(yīng)用也越來越廣泛。測控技術(shù)的內(nèi)容比較豐富,主要有專線遠(yuǎn)程測控技術(shù)、無線通信測控技術(shù)以及電話網(wǎng)式遠(yuǎn)程測控技術(shù)等。遠(yuǎn)程測控技術(shù)應(yīng)用的范圍也比較廣,比如用于檢測城市電力網(wǎng)絡(luò)、石油管道的疏通以及石油輸送等?;诂F(xiàn)代化科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,測控技術(shù)也在很大程度上獲得了發(fā)展,不僅能夠完成上述設(shè)備的檢測,同時(shí)還能精準(zhǔn)的檢測出水利、燃?xì)庖约半姎庠诘倪\(yùn)營過程中存在的一些問題,并且通過診斷及時(shí)的找到解決措施,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)我國現(xiàn)代化社會(huì)的發(fā)展。
隨著科技水平的不斷提高,在測控系統(tǒng)領(lǐng)域智能化技術(shù)將是未來的一個(gè)發(fā)展方向。(1)模擬人類神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)傳輸信息和處理信息的人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),可測控系統(tǒng)予以實(shí)時(shí)監(jiān)控,對故障進(jìn)行監(jiān)測分析,并可以對控制的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行及時(shí)監(jiān)測和后繼預(yù)測,具有良好的應(yīng)用前景。(2)建立在生物遺傳規(guī)律模擬基礎(chǔ)上的遺傳算法,可對測控系統(tǒng)予以無功優(yōu)化以及調(diào)整控制,對電路系統(tǒng)中電容進(jìn)行合理的分配控制,將對智能化技術(shù)發(fā)展有一定貢獻(xiàn)力。(3)由比例單元(P)、積分單元(I)和微分單元(D)組成的PID控制器技術(shù),可對非線性或時(shí)變系統(tǒng)簡化為基本線性和動(dòng)態(tài)特性不隨時(shí)間變化的系統(tǒng),并在做出正確的測量和比較后更好地糾正系統(tǒng),提高系統(tǒng)精確度,為智能化技術(shù)在測控領(lǐng)域的推廣提供了有利條件。(4)建立在多值邏輯的基礎(chǔ)上,運(yùn)用模糊集合的方法來研究模糊性思維、語言形式及其規(guī)律的模糊邏輯,可對模型未知性進(jìn)一步分析研究,應(yīng)用模糊集合和模糊規(guī)則進(jìn)行推理,表達(dá)過渡性界限或定性知識(shí)經(jīng)驗(yàn),模擬人腦實(shí)行模糊綜合判斷,解決常規(guī)方法難于對付的規(guī)則型模糊信息問題,對測控技術(shù)與儀器的發(fā)展有積極推動(dòng)作用。(5)結(jié)合測控系統(tǒng)的特點(diǎn),智能化技術(shù)應(yīng)用發(fā)展趨勢主要包括以下幾個(gè)方面:①性能朝著高可靠性、高精度、高效化、柔性化方向發(fā)展;②功能朝著科學(xué)計(jì)算可視化、用戶界面圖形化、多媒體技術(shù)結(jié)合化方向發(fā)展;③體系結(jié)構(gòu)朝著集成化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化方向發(fā)展。
總之,我國有關(guān)部門必須高度重視測控技術(shù)與儀器的智能化發(fā)展,使其功能得到最大程度發(fā)揮的同時(shí),為我國經(jīng)濟(jì)水平的全面提高不斷貢獻(xiàn)力量。
[1] 陳建羽,花卉.現(xiàn)代測控技術(shù)及其應(yīng)用分析[J].信息通信,2014,(09):136-137.
[2] 宋燕星,劉淑聰,程麗娜.行業(yè)特色型測控技術(shù)與儀器專業(yè)人才培養(yǎng)模式探索[J].防災(zāi)科技學(xué)院學(xué)報(bào),2013,15(S1):34-36.
[3] 楊磊.基于虛擬儀器和電液比例技術(shù)液壓測控系統(tǒng)的設(shè)計(jì)[D].山東農(nóng)業(yè)大學(xué),2012.