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我國智能儀表工業(yè)概況

閱讀:1563發(fā)布時間:2018-9-8

1  我國智能儀表的工業(yè)自動化應用現(xiàn)狀

    隨著大規(guī)模工業(yè)化裝置對安全運行及自動化控制水平要求的不斷提高,尤其是上世紀90年代后期DCS系統(tǒng)的應用普及、現(xiàn)場總線技術的快速發(fā)展、各種標準通訊協(xié)議的進一步開放和完善,促使智能儀表在工業(yè)自動化領域得到了更為廣泛和大規(guī)模的應用。

    首先,工業(yè)用戶對于能源及物耗成本的計量要求、控制精度的要求、減輕現(xiàn)場作業(yè)量(工藝操作和儀表維護)的要求無一例外的將擴大智能儀表的應用市場。

    此外,儀表行業(yè)的自身發(fā)展已經(jīng)趨于智能化。這一點無論是中國還是,儀表產(chǎn)品的高科技化、高智能化已經(jīng)成為必然的發(fā)展趨勢。

    相比之下,國產(chǎn)智能化儀表無論是設計還是制造都明顯弱于*水平,國內工業(yè)自動化用戶在智能儀表的使用經(jīng)驗方面也相對積累較晚、較少,智能儀表與現(xiàn)場總線的應用組合也還不多,這些現(xiàn)狀表明我國智能儀表的應用還只是處于一個初級階段,而由此也帶來了相對較多的應用問題。

    2  智能儀表應用存在的問題及應對措施

    對智能儀表應用存在的問題進行歸納統(tǒng)計,按其成因大致可分為環(huán)境因素、人為因素和自身因素三大類。在工業(yè)自動化系統(tǒng)的實際應用中,由于環(huán)境及人為因素所造成的問題占應用故障的絕大比重。

    2.2.1  環(huán)境因素及應對措施

    環(huán)境因素主要表現(xiàn)為來自系統(tǒng)內部和外部的各種干擾。具體來說,這些干擾源可劃分為:空間的電磁輻射、布線的干擾和控制系統(tǒng)內部的干擾。上述干擾又通過以下途徑進入系統(tǒng):電源、輸入端子、輸出端子和空間輻射。

    智能儀表工作環(huán)境復雜、惡劣,應用空間存在各種干擾,在設計環(huán)節(jié)應當綜合考慮各種可能因素,確定干擾性質,采取相應的抗干擾措施,合理有效地抑制干擾,使其高可靠地穩(wěn)定運行。具體從智能儀表的硬件和軟件設計兩大方面進行應對措施的考慮:

    1)智能儀表硬件措施

    (1)半導體器件的選擇

    根據(jù)電器元件參數(shù)選擇合理器件以滿足系統(tǒng)性能要求;減少焊點數(shù)量以降低接觸不良故障;選用高集成度的電路,少用分立元器件;選擇溫漂小穩(wěn)定性好的元器件;選用抗干擾性能好的元器件抑制干擾。

    (2)電源設計

    電源設計考慮交流電源濾波器及穩(wěn)壓器對電源變壓器進行屏蔽和隔離,利用壓敏電阻吸收浪涌電壓。在供電質量要求較高的情況下,可采用瞬變電壓抑制器TVS等方法。

    (3)外部噪聲源抑制

    對于靜電感應噪聲,可在信號線或箱體上包附一層金屬導體屏蔽層并做好接地;對于電磁感應噪聲,配線時應盡量使信號線遠離強電線,以減少互感。信號電纜還可用金屬導線屏蔽或采用雙絞線。

    (4)多路模擬開關的選擇

    多個輸入信號經(jīng)多路轉換器接至放大器或A/D轉換器的方法通常采用抗干擾較強的差動接法,在多路轉換器輸出端與放大器之間接一個采樣保持器電路,或用軟件延時的辦法進行延時采樣。

    (5)放大器的選擇

    在微弱信號系統(tǒng)中選擇測量放大器用作前置放大器,它具有高輸入阻抗、低輸出阻抗、抗共模*力強、低溫漂、低失調電壓和高穩(wěn)定增益等特點;為防止共模干擾傳入系統(tǒng)可采用隔離放大器;在使用電阻傳感器時,可選用具有放大、濾波、激勵功能的2B30/2B31模塊;為提高測量范圍和測量精度,可選擇程控放大器。

    (6)采樣保持器的選擇

    采樣保持器電路具有采樣和保持兩種狀態(tài),其作用是保持A/D轉換期間輸入信號不變。采樣保持器中的采樣電容對電路精度有著直接影響,采用感應吸收小、漏電小的聚苯乙烯電容或聚四氟乙烯電容。

    (7)A/D轉換器的選擇

    逐次比較式A/D轉換器速度較高,但抗*力差;雙積分A/D轉換器抗*力強,具有較高的轉換精度,但轉換速度較低;V/F式A/D轉換器也具有較好的抗干擾性能,很好的線性度和高分辨率,但轉換速度也較低;余數(shù)反饋比較式A/D轉換器具有量化噪聲小、分辨率高的特點;而Σ-△式的A/D轉換器由于兼?zhèn)溆鄶?shù)反饋比較式和積分式的特征,具有轉換速度高、抗*力強、量化噪聲小、分辨率高和線性度好等優(yōu)點,適于優(yōu)先選作智能儀表系統(tǒng)的A/D轉換器。

    (8)主機單元的配置

    主機單元/微處理器是智能儀表的核心,其性能的好壞直接影響到智能儀表的工作質量。當數(shù)字電路受到高速跳變電流作用時,會產(chǎn)生阻抗噪聲,需設置適宜的去耦電容;在數(shù)字電路的接口部分加入RC濾波環(huán)節(jié)以抑制輸入端的噪聲;存儲器布線考慮抗干擾設計;在總線上適當安裝上拉電阻以提高總線信號傳輸?shù)目煽啃浴?/span>

    (9)鍵盤、顯示器單元的配置

    優(yōu)先選用柔性鍵盤,其大的特點是防塵、防潮、耐蝕、外在美觀、裝嵌方便;智能儀表優(yōu)先選用LED顯示器,但由于其動態(tài)電流大,在供電設計上應采取足夠的去耦措施,即在LED驅動器電源輸入端并接大電容濾波器以防誤動作。

    2)智能儀表軟件措施

    (1)數(shù)字濾波技術

    通常采用的方法有:算術平均法、中值法、抑制脈沖算術平均法、一階慣性濾波法、程序判斷濾波法和遞推平均濾波法等。

    (2)添加數(shù)據(jù)冗余位

    為增加數(shù)據(jù)傳輸?shù)目煽啃?,可針對重要的?shù)據(jù)添加冗余位,增強檢測和糾錯能力。

    (3)軟件陷阱

    即是采用引導指令強行將捕獲到的亂飛程序引向復位入口地址,在此處將程序轉向專門對程序出錯進行處理的程序,使程序納入正軌。

    (4)重要指令冗余

    對程序流向起決定作用的指令和某些對系統(tǒng)工作狀態(tài)起重要作用的指令的后面,可重復寫上這些指令,以確保這些指令的正確執(zhí)行。

(5)初始化

    泛指在各段程序中,對單片機片內外擴展器件的各種功能、端口或者方式、狀態(tài)等采取的*的或臨時的設置。這樣不僅保證上電或復位后軟件能夠正確地實現(xiàn)各種級別的初始化,而在程序中每次使用某種功能前,都要再一次對響應的控制寄存器設定動作模式,以此來提高系統(tǒng)對入侵干擾的自恢復性能。

    (6)NOP的使用

    在擔負重要作用的指令前插入兩條NOP指令,可保證亂飛程序迅速納入軌道,確保這些指令的正確執(zhí)行。

    (7)“看門狗”技術

    采用“看門狗”技術實時監(jiān)控程序循環(huán)運行周期,若發(fā)現(xiàn)時間明顯超過預設的循環(huán)時間,則可認定系統(tǒng)陷入了“死循環(huán)”狀態(tài),此時強制程序返回0000H入口,在該處設置一段異常錯誤處理程序,終使系統(tǒng)重新納入正軌。

    (8)數(shù)據(jù)保護與恢復技術

    單片機在重新啟動后,應當首先執(zhí)行數(shù)據(jù)恢復程序,將控制端口等重要寄存器受保護的信息恢復還原。

    2.2.2  人為因素及應對措施

    人為因素主要表現(xiàn)為選型、安裝及使用維護不當所帶來的問題。所以,只要對癥下藥,做好選型、安裝及使用維護三個方面的工作,就可以從人為角度保障智能儀表的長周期可靠運行。

    (1)選型應對措施

    工業(yè)自動化應用實踐表明,智能儀表的故障率極低,較多故障來源于儀表的選型偏差,這就需要慎重考慮測量介質的具體情況。以智能變送器為例,選型時的考慮重點是測量范圍是否合理、接液部分材質是否滿足工藝介質的腐蝕性要求、法蘭規(guī)格型號是否與工藝連接法蘭一致。

    (2)安裝應對措施

    舉例來說,實際應用中我們可能會遇到需要伴熱、但裝置現(xiàn)場附近又不具備保溫蒸汽氣源的取壓點,若采用電伴熱,運行成本又過高也不利安全。此時可以考慮就地安裝變送器,然后再結合簡單的保溫處理。能夠采取這種方案的理由如下:一是智能變送器防護等級已達到IP67允許露天安裝,二是變送器型號齊全,可以選擇體積小、重量輕的外螺紋接口的智能壓力變送器。

    (3)使用維護應對措施

    目前智能變送器的精度大多都可達到±0.075%甚至±0.05%,量程比可達到40:1或100:1,但是變送器實際量程比過小,比如小于測量范圍的1/10,則實際測量精度將會大打折扣,從使用經(jīng)驗來看,建議使用設置時,儀表實際量程應大于測量范圍的1/5。

    智能變送器要求使用與之配套的安全柵,當使用未取得與其配套許可的安全善后,就可能出現(xiàn)諸多問題,如安全柵壓降過大,整個回路電壓可能不足以支撐變送器正常工作;安全柵沒有本安接地,造成大的共模干擾信號,導致智能變送器工作異常等。

2.2.3  自身因素及應對措施

    自身因素即是指智能儀表本身的質量問題。這種問題極其少見,只要選型得當,正確審查、評定與優(yōu)選供應商,這類問題基本上是容易避免的。

 

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