APC实施方法论.

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先进控制系统(APC)开发及应用方案(二)

先进控制系统(APC)开发及应用方案(二)

先进控制系统(APC)开发及应用方案一、实施背景随着中国经济的快速发展,产业结构改革已成为推动经济持续增长的重要手段。

在此背景下,开发和应用先进控制系统(APC)具有至关重要的意义。

APC作为新一代信息技术的重要组成部分,对于提高企业生产效率、降低能耗、提升产品质量有着不可或缺的作用。

二、工作原理APC系统主要基于实时数据库进行数据采集、存储、分析和优化,通过数学模型和算法实现闭环控制。

其核心组件包括:1.数据采集与存储:通过现场传感器和数据采集设备,实时获取和处理生产过程中的各种数据。

2.数据分析与优化:利用先进的数据分析和机器学习算法,对采集到的数据进行处理,提取有价值的信息,为优化控制提供支持。

3.控制策略:根据分析结果,制定相应的控制策略,实现对生产过程的精确控制。

4.反馈与调整:通过对比预设的控制目标与实际生产数据,不断调整控制策略,以实现最佳生产效果。

三、实施计划步骤1.需求分析:明确APC系统的需求,包括需要控制的生产环节、需要采集的数据类型、需要优化的生产目标等。

2.系统设计:根据需求分析结果,设计APC系统的架构、功能模块和算法。

3.系统开发:依据设计文档,开发APC系统。

4.系统测试:在开发完成后,对APC系统进行全面的测试,确保其稳定性和性能。

5.系统部署:将APC系统部署到实际生产环境中,进行现场调试和优化。

6.系统维护与升级:对APC系统进行持续的维护和升级,以满足不断变化的业务需求。

四、适用范围APC系统适用于各种需要进行精细化生产控制的行业,如石油化工、制药、钢铁制造等。

在这些行业中,APC可以帮助企业实现生产过程的自动化、智能化和信息化,从而提高生产效率、降低能耗并提升产品质量。

五、创新要点1.实时数据采集与处理:APC系统采用高性能的实时数据库,能够实现数据的实时采集和高效处理。

2.基于机器学习的优化算法:通过机器学习算法对生产数据进行深度分析,找出最佳的控制策略,实现生产过程的智能化控制。

Apc先进控制介绍

Apc先进控制介绍

Apps RT-OPT 10 • 常减压分馏 8 • 催化裂化 4 • 催化重整 2 • 烷基化 2 • 加氢裂化 4 • 异构化(Penex) 16 • 烯烃
领导先控与优化新潮流
采用AspenTech技术的公司有:
Exxon Chevron Products Amoco BP Mobil Sun Company Suncor Westlake Citgo YPF Repsol
基本规则
先进控制的基本规则是: 如果你能够更深入地了解生产
过程,你能使生产过程控制的 更好。
模型
有助于我们深入了解生产装置
先进过程控制与优化系统正是利用
模型
来更深入地描述生产过程。
在线模型将在计算机上实时地运行

多变量动态模型


多变量动态模型
控制变量 1
操作变量 1
时间
控制变量 2
.
操作变量 2
Apc先进控制介绍
先进过程控制和优化目标
采用先进过程控制和闭环实时优化 来实现高效低耗
先进控制与优化技术
• 先进过程控制 – DMCplus
• 集 SMCA 和 [DMC]之优势的新一代模型预 测控制器
• 产品质量推断 – Aspen IQ
• 开发和实施推断成品质量的新技术
• 闭环实时优化 – RT-OPT
Gasoline
Fractionator
Fuel Oil
DMCplus
Speed
C2 Refrig
C3 Refrig
Demethanizer
RxR
Precut
Deethanizer
C2 Splitter
Ethylene Product

先进控制系统(APC)管理办法

先进控制系统(APC)管理办法

先进控制系统(APC)管理办法1 基本要求1.1 为全面提升公司生产装置先进控制系统(以下简称APC)的建设和应用水平,充分利用公司开发维护APC的力量,做好APC的建设、应用和维护工作,挖掘装置潜力,进一步降低生产成本,提高公司整体竞争力,特制定本办法。

1.2 APC应用是指在生产装置上实施APC后,充分利用APC 的功能优化装置操作,并对其不断进行维护,保持长期正常运行等一系列工作。

APC运行考核包括APC系统日常运行情况检查、监督考核。

2 职责2.1技术部职责2.1.1技术部为APC建设运维主管部门。

2.1.2负责对APC建设和运维进行管理、协调、监督与考核。

2.1.3负责组织APC系统的培训。

2.2 质检部职责2.2.1 质检部为APC应用管理的主管部门。

2.2.2 负责对装置APC、在线质量仪表(与APC应用相关的在线质量仪表,下同)应用运行情况进行考核。

2.2.3 负责组织装置APC方案审核(审定)。

2.3 装备部职责2.3.1 负责协调APC相关的现场仪表、在线质量仪表、控制系统及数据接口的故障处理。

2.3.2 组织协调机电公司实施APC控制系统组态,以满足APC 应用需求。

2.4 仪表运维中心职责2.4.1负责装置APC方案的编制。

2.4.2负责APC应用的开发和运行维护2.4.3负责对APC应用提供技术支持和服务。

2.4.4 负责装置APC、在线质量仪表应用运行数据统计。

2.5装置职责2.5.1参与APC项目的建设与实施。

2.5.2 参与装置APC方案的编制与审核。

2.5.3负责APC投用,确保投用率达到指标要求。

2.5.4参与装置操作人员APC使用培训,保证APC长期稳定运行。

3 管理内容及要求3.1 APC项目建设及应用流程APC项目建设及应用流程包括APC项目立项→APC方案编制→APC方案审核与审定→APC项目实施→APC运行维护及考核→APC项目验收。

3.1.1 APC项目立项由仪表运维中心根据装置APC应用调研情况,提出APC 建设、重建计划报技术部审批,并上报总部信息化管理部立项,技术部负责项目前期立项管理及组织APC系统的培训。

锅炉APC先进过程优化控制解决方案

锅炉APC先进过程优化控制解决方案

专业服务,创造价值循环流化床锅炉APC先进过程优化控制解决方案2013-11-131 公司简介集团(中控)始创于是中国领先的自动化与信息化技术、产品、解决方案供应商,业务涉及工厂自动化、公用工程信息化、装备自动化等领域。

公司是中控科技集团的核心成员企业,致力于工厂自动化领域的现场总线与控制系统以及流程模拟仿真系统的研究开发、生产制造、市场营销及工程服务。

2 行业背景2.1 行业现状循环流化床(CFB)燃烧技术是最近几十年发展起来的一种新型燃烧技术,由于循环流化床锅炉具有燃料适应性广、燃烧效率高、高效脱硫的特点,因此近年来有了很大的发展,我国的循环流化床也经历了小型、中型、大型三个发展阶段,循环流化床能够解决我国燃烧锅炉存在包括环境问题在内的诸多现实问题,因此中国将成为循环流化床锅炉最大的商业市场。

2.2 行业难点由于循环流化床锅炉燃料是在流化状态下燃烧,锅炉燃烧系统惯性大,各个变量之间相互影响,加上有飞灰循环等影响因素,因此CFB锅炉燃烧系统是一个大滞后、强耦合,多干扰的复杂非线性系统,自动燃烧优化控制难度较大,是业内公认的控制难点。

鉴于循环流化床锅炉燃烧的复杂性和特殊性,对一般煤粉锅炉和其他过程控制对象行之有效的常规控制方法,已难保证循环流化床锅炉各项控制指标的实现。

有别于常规控制,中控锅炉APC先进控制解决方案采用多变量模型预测控制、专家规则控制等智能控制策略,能够更好地结合专家经验的同时克服系统大滞后、强耦合、多干扰等控制难点,可以较好地实现CFB锅炉系统安全高效率的燃烧自动控制,各项指标稳定度大幅提升,经济效益比较可观。

3 项目可行性分析3.1 现场概述贵公司炉机系统属中小型循环流化床多炉多机系统,实行母管制运行方式。

一次检测仪表性能良好,风机调节为挡板和变频控制,主汽温度挡板调节,除挡板调节死区稍大外,其余执行器调节死区小于1%,即执行器死区情况基本满足优化控制需求。

流化床控制系统采用中控DCS系统,DCS上配置传统的PID自动控制回路中,汽包水位控制回路、给煤控制、一次风控制、二次风控制、引风控制、减温水控制等大部分回路,现场均由操作人员手动操作。

非营利组织“APC”评估理论

非营利组织“APC”评估理论

非营利组织“APC”评估理论邓国胜一、问题的提出很多学者从不同的角度论述了一个健全的社会为什么需要有非营利组织?非营利组织有什么作用等问题。

[1]在此基础上,学者们指出了各国,特别是发展中国家大力培育和发展非营利组织的必要性,并预期非营利组织将与政府、企业一道形成“三足鼎立”之势。

然而,遗憾的是,经过20多年的“结社革命”,全球的非营利组织,特别是发展中国家的非营利组织似乎远没有预想的那么蓬勃。

与各国强大的政府和愈加繁荣的企业相比,非营利部门仍然显得那么无力与弱小。

究竟是什么原因限制了非营利部门的发展呢?许多学者和非营利部门的管理人员强调外部环境,例如非营利组织的登记管理制度、减免税制度、社会保障制度、政府的资金支持等因素。

[2]然而,从一些调查的情况看,外部环境固然重要,但是对于发展中国家刚刚起步的非营利部门来说,非营利组织内部自身的因素同样也非常重要,而且,非营利组织内部自身的因素也是外部环境难以改善的原因之一。

以中国非营利组织的发展为例。

无论是市场经济的推进,还是政府的改革,都需要培育和发展非营利组织。

事实上,政府早在1990年代初就认识到了这一问题,并提出了“政社分设”和非营利组织的“三自方针”等政策来培育和发展非营利组织。

然而,在实践过程中,这些政策却难以推行。

虽然这与政府固化的官僚体制、一些政府部门不愿意放弃既得利益有关,但也与非营利组织自身的某些原因是密不可分的。

首先,中国的非营利部门还严重缺乏社会公信度。

由于少数非营利组织的欺诈或腐败行为,公众对中国的非营利组织还缺乏信任。

在这种情况下,公众既不愿意向非营利组织捐赠,也不愿意参与非营利部门组织的志愿活动,而政府部门也不敢委托非营利组织承担更多的职能。

在一次调研过程中,某位政府部门的干部述说了其中的苦衷:“我们曾经将一项评比的职能转移给行业协会,结果从来没有拥有这项权利的行业协会并不珍惜这一机会,评比过程中的腐败比政府有过之而无不及,谁给钱多就评谁,其结果可想而知。

Apc先进控制介绍(课堂PPT)

Apc先进控制介绍(课堂PPT)
®
就高性能的控制品质而言,常规PID控制器不能 达到应有的控制质量,因为它无法预测未来。 PID控制器根据当前的误差反馈信息来调整控制
阀,然而当误差出现时,为时已晚。
模型预测控制系统能通过可以实现的高性能的控
制品质来减少控制变量的波动。
.
13
Plantelligence™
Achieving True Potential™
控制变量
操作变量
操作变量
设定值 阀位值
DCS/实 时 数 据 库
过程
.
17
Plantelligence™
Achieving True Potential™
AspenTech®
®
先 进 控 制 和 优 化产 生 的 效 益
优化
先进过程控制 DCS 常 规 控 制
.
18
Plantelligence™
Achieving True Potential™
Achieving True Potential™
AspenTech®
®
先进过程控制和优化
Plantelligence™
2004年2月
Achieving True Potential™
先进过程控制和优化目标
AspenTech®
®
采用先进过程控制和闭环实时优化 来实现高效低耗
.
2
Plantelligence™
模 型 预 测 控 制 (5)
预热
速率
典型操作领域
Plantelligence™
压力 .
AspenTech®
®
冷却
安全极限
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Achieving True Potential™

APC 解决方案

APC 解决方案

APC UPS 解决方案2022-3-24施耐德旗下的APC,作为全球率先的关键电源与制冷服务提供商,为家庭用户,办公场所、数据中心以及生产创造应用环境提供业内现金的产品、软件及系统。

凭借其雄厚的实力、经验以及广泛的施耐德关键电源与制冷服务网络APC 提供贯通整个服务生命周期的周全的计划、无缝安装以及维护整体解决方案。

通过其独有的不懈创新,APC 为关键技术和工业应用提供开创性的解决方案。

在2022 年,APC 呗施耐德电气收购,并与其旗下的MGE UPS 成功合并成施耐德电气旗下的子公司,提供安电源与制冷服务。

2022 年APC 收入达到26 亿欧远(含APC-MGE 销售额36 亿美元),在全球拥有12000 名员工。

APC 解决方案包括不间断电源(UPS)、精密制冷产品、机柜、物理安全以及规划和管理软件,其中也包括业界最为全面的整合了电源、制冷与管理的解决方案------APC InfrastruXure ®架构。

施耐德电气先拥有11 万4000 名员工,业务遍及全球100 个国家,2022 年销售额达183 亿欧元。

在过去的几年中, APC 已经在全世界获得了数百个奖项,远远多于其它同类厂商。

这些奖项是对 APC 在可靠解决方案和全面业务增长方面的肯定和褒奖。

APC 被列为“财富 1000 强”、福布斯“白金级企业 400 强”、“福布斯 500 强”之列,并成为“S&P500 强”、“纳斯达克 100 强”企业。

在 2003 年 10 月, APC 入选《Business 2.0》评选的“100 家成长最快的科技公司”。

特点和优势全球一体化方案——全球用户都可以方便快捷地获得APC 的“最佳”产品、方案和服务;财政力量——APC 良好的财务状况使 APC 成为 IT 界活跃的合作火伴;有效的生产机制——在全球主要地区设立了生产基地,为各地用户提供高质量的产品;革新性的产品——APC 创新的产品和解决方案满足了用户的真正需求。

APC先进控制

APC先进控制

先进过程控制对于氧化铝冶炼的益处摘要先进性控制,特别是多变量预测控制技术(MPC)已在石化行业得到了普遍应用。

在最近过去的十年内,这项技术在催化裂化装置上的应用,已给(石化行业)带来了超过2%的可观利润。

MPC (譬如Honeywell RMPCT) 可被看作一个使过程变量保持在设定点的工具,即做为单回路控制器的集成MPC可很好的完成单回路控制器很难解决的相互作用的变量的控制任务。

但是MPC的真正的价值是,它把整个过程视为单一个体而不是一个个被隔绝的控制回路集成。

MPC可做为在生产过程中保持操作限制的整个绩效考核的工具。

一个典型的铝土精炼厂有很大数量互动的生产过程:譬如原料磨制、溶出、洗涤、热交换等。

这些(过程)的滞后时间合并起来相当可观,通常这意味着单一回路控制器不能充分(调节)使操作时偏离了真实值。

通过多变量预测控制的应用将获取极大的效益。

典型应用达到每年几百万美元。

本文提出在氧化铝厂之内先进性控制对各生产过程应用的依据,以即获得的效益。

作者:Neil Freeman -矿物处理和控制技术专家简介对任一个氧化铝厂都有相同的挑战,即在考虑安全和环境的条件下将每吨氧化铝的生产成本降到最低。

这种追求最大氧化铝生产量与每吨氧化铝最小生产能源消耗。

在维持碱液生产同时保证母液的浓度。

另外碱液浓度和浪涌容量必须被维持在各个限值内。

同样赤泥洗涤过滤(?)时必须精细地控制加碱使碱液的稀释减到最小。

拜尔法提出独特的控制方法。

补充能源和苟性碱对拜尔冶炼是必须的。

这结果是(拜尔法)存在大量的相互作用的生产过程。

这导致使用常规控制方法会存在大量的滞后时间。

先进性控制技术以多变量预测控制的形式,譬如Honeywell Hi-Spec’s RMPCT来解决这些问题。

这种新型控制器结合了大量不同的专家经验作为控制模型,处理不同的变量例如液位波动或原料储量的变化。

这种控制每次考虑一个完整过程, 譬如压煮或热交换。

这样那些生产过程成为了控制目标。

APC及APC的成功实施

APC及APC的成功实施

APC及APC的成功实施1.APC理论1.1 先进控制理论所谓先进控制技术(Advanced Process Control,APC),是对那些不同于常规单回路控制,并比常规PID控制有更好控制效果的控制策略的统称。

它采用矩阵控制理论,通过装置阶跃测试,收集大量数据,进行模型辨识,建立多个变量之间的关联模型,将被控对象作为一个整体来处理,然后在比例-积分-微分(PID)单回路控制之上建立一个或几个大的控制器,同时兼顾到多个变量之间相互变化的能力和设备能力,经过预测、优化出调节量后在线传输到PID控制器的设定点上,对整个装置进行统一协调控制。

先进控制最具有代表性的技术是“多变量预估控制”,它与常规控制有明显的不同:它是对被控对象(如反应器等)进行多变量控制而不是单回路控制,而且被控变量也由传统的温度、压力、流量、液位四大参数转变为产品质量指标和设备负荷,大大提高了整个装置的平稳性,为卡边操作、挖掘效益创造了条件;石油化工生产过程复杂,建立精确数学模型非常困难,而应用预估控制技术则降低了对数学模型精度的要求。

1.2 模型预估控制预估控制或称为模型预估控制(MPC)是成功应用于工业控制中的先进控制方法之一。

目前基于此技术的先进控制产品有:RMPCT:美国Honeywell公司Hi SPEC Solution的鲁棒性多变量预估控制技术RMPCT(Robust Multivariable Predictive Control Technology)在国内应用较早。

最近,Honeywell公司对其RMPCT进行了进一步优化、改进,第2代多变量预估控制系统Profit控制器功能更加完善,操作更加方便,并且在国内多套催化裂化装置和常减压装置上得到应用。

DMCplus:美国AspenTech公司多变量预估控制技术产品DMCplus(Dynamic Matrix Control plus)在世界范围内得了广泛应用。

先进控制系统(APC)开发及应用方案(一)

先进控制系统(APC)开发及应用方案(一)

先进控制系统(APC)开发及应用方案一、实施背景随着中国经济的快速发展,产业结构转型已逐渐成为当下重要的国家战略。

传统产业面临着生产效率低下、资源浪费严重的问题,而先进控制系统(APC)为解决这些问题提供了新的可能性。

APC技术能够实现生产过程的自动化、智能化,从而提高生产效率、降低能耗,推动产业升级。

二、工作原理APC系统主要通过以下几个关键部分实现其功能:1.传感器与执行器:传感器负责采集生产过程中的各种数据,如温度、压力、液位等,并将数据传输至控制器。

执行器则根据控制器的指令,调节生产设备的运行参数。

2.控制器:控制器是APC系统的核心,它接收来自传感器的数据,通过内置的算法进行数据处理和分析,并生成相应的控制指令。

3.通信网络:通信网络负责连接各部件,确保数据和控制指令的准确传输。

4.高级算法:高级算法是实现APC系统智能化的关键,包括机器学习、深度学习等算法,用于优化控制策略,预测设备性能,并做出实时调整。

三、实施计划步骤1.需求分析:首先明确实施APC系统的目标,了解现有生产过程的痛点,明确需求和期望。

2.系统设计:根据需求分析结果,设计APC系统的整体架构,包括硬件和软件的选择与配置。

3.安装与调试:在选定设备和场地进行APC系统的安装,并进行严格的调试,确保各部件正常工作。

4.算法开发与优化:根据实际生产数据,开发并优化适用于特定场景的高级算法。

5.系统集成与测试:将APC系统与现有生产设备集成,进行实际生产环境的测试,验证其性能和稳定性。

6.培训与推广:对员工进行APC系统的操作和维护培训,同时推广APC系统的应用范围。

7.持续优化与维护:根据实际生产情况,持续优化APC系统的控制策略和硬件配置,并定期进行维护。

四、适用范围APC系统在多个领域具有广泛的应用,如:1.化工产业:化工生产过程中需要对温度、压力、液位等参数进行精确控制,APC系统能够实现高效、稳定的控制。

2.制造业:制造过程中的设备需要连续、稳定运行,APC系统可以通过实时监控和智能控制,提高设备运行效率,降低故障率。

APCD工作法概述

APCD工作法概述

处理
Deal with
路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索
检查 Check
1检查准备 2检查实施 3检查结果判断 4检查痕迹记录
本节-难点 下节-分析环节回顾
思考题:“APCD”工作法“最难”环节?
难度排行榜
分析 偏差率..
调数据..
选户..
数据.. 分类.. 排比.. 调查..
....
第三名:基础信息整理 第上二榜名理:由系统数据整理
②②目强的化:专按卖照“队打伍击的严综厉合、管素理质到,位提、疏高导履及职时能、力服务以周及到信”息的工敏作感要度求,,能营
造够“更规好③范的有零适序售、应诚当户信前守诚烟法信”草的等零卷售级烟市市管场场理环环境境;。; ③ 场③置指,创,实导新提④现思市高工想专场检作:销高厘检查效清查工结运市具作行合场体水,监部市方平管场的门法和有轻、效协效重拓率监缓作展。管急。。,信瞄息准来焦源点渠、突道出,重优点化,带监着管问资题源上配市
第工耐上一作心榜名强指理:度数由系::统数据对比 完抓工耐完上工成狂作心成榜作难指强指难理强度数度数度由度:::::: 抓耐狂心指指数数:: 完成难度:
抓狂指数:
路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索
路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索
本节-分析环节回顾 下节-信息分析要素
分析环节工作方法
一、目标客户筛选——零售户分类管理
路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索
本节-指南 下节-分析要素
《烟草零售市场检查信息分析指南 》
一、阅读通知
二、分析指南
信息分析是实施APCD工作法的起点环节,是有效 开展烟草零售市场检查工作的关键步骤。为加强信 息分析水平,各单位要认真收集维护零售市场各类 信息,根据分析要素,选择合适的分析方法,筛选 出存在异常情况的零售户,制定有针对的检查计划 ,切实提高市场检查效率。

化妆品微生物检测APC法有效性评价实验

化妆品微生物检测APC法有效性评价实验

化妆品微生物检测APC法有效性评价实验化妆品微生物检测APC法有效性评价实验化妆品微生物检验方法,好氧平板计数法(APC法),检查对象主要包括细菌总数、霉菌总数及控制菌(化妆品中主要对象是粪大肠菌群、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌),目前广泛应用于化妆品产品检验、原料检验及产品防腐效能测试,是对原料、产品微生物学质量进行判定的主要手段。

绝大多数化妆品都会添加部分防腐剂以达到产品抗菌目的,目前APC法的基本过程是:将样本(或稀释后的样本)加入培养基中混合均匀后规定条件培养计数,那么按APC法,加入样本后的培养基中必然还存在样品本身固有的防腐剂,该防腐剂的存在是否能够继续产生杀灭或抑制细菌的作用,对检测数据是否能产生影响?从APC法标准步骤来进行分析,稀释过程(我们通常选择10倍稀释)和APC 法使用的吐温80、卵磷脂营养琼脂培养基中的中和剂(吐温80、卵磷脂)是该方法为消除防腐剂干扰的主要手段。

基于上面的考虑,我们选择工厂产量最大的■■■■■作为实验样本,通过稀释效应测定和中和效应测定,来判断该品种使用APC法所获得数据的真实性:一、稀释效应实验:稀释效应实验依据:任何防腐剂都存在一个最小抑菌浓度,即当防腐剂浓度低于该浓度时,防腐剂无效。

我们现有细菌总数测定的方法是将样品稀释至10%,然后吸取1mL到平板,加入15mL培养基,然后放置于培养箱中培养计数,计算后得到最终培养基中含样品的数量为0.6%,那么培养基中残留防腐剂量为产品中的0.6%,在该浓度下,防腐作用是否能继续发挥作用,直接反映该稀释过程能否消除掉防腐剂的作用。

1.实验菌的选择:G-杆菌,端生孢子,菌落形态肉色,菌落生长有一定的扩散性。

2005年元月水剂储罐平台收集菌。

2.旧版■■■■■(防腐剂为卡松、酒精),新版■■■■■(防腐剂为卡松、DMDMH、酒精)。

3.实验方法:将样品配制成6%的水溶液(无菌水),然后取10mL加入90mL氯化钠蛋白胨溶液中,加入1mL已知浓度的菌液,混合均匀后放置于38℃培养箱,定期测定含菌量。

APC实施方法论

APC实施方法论

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ECE 注释:
CV1 CV2
肺炎 !!!
感冒 ! “吃一片先锋”
分析判断:
“吃三片先锋”
-CV轻重缓急排队
-比较ECE1和ECE2 -MV1的抑制
MV1 先锋药片 “究竟吃几片?”
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如果温控闭环,进行参数调节以抗有激进干扰,
- 举例: 加热炉温控(TC)与燃料气流控(FC)的 串级
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常规控制问题 (2) 移去一切与DMC冲突、起主导的控制器 移去非线性、非连续表现的控制系统 - 范围控制器 - 非线性控制器 - 约束控制器 增加前馈测量,那里需要更好的抗干扰
- 所有过程约束测量
- 冗余测量 - 经济性能显示

最佳实践是收集每件事,但仅用你所需要的!!!
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初步装置过程试验 (3)

识别仪表缺陷
- 任何干扰过程操作的内容 - 阀粘住,变送量程差,坏表,缺表 - 修改调节器PID参数

记录调节参数,滤波系数 - 开始装置试验日志,书写问题和结果
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初步装置过程试验 (4)

预期试验条件
- 检查装置在试验条件下可操作 - 估计稳定时间settling time和激励幅度

识别过程其他约束 - 增加测量点到数据收集表

非营利组织“APC”评估理论

非营利组织“APC”评估理论

非营利组织“APC”评估理论邓国胜一、问题的提出很多学者从不同的角度论述了一个健全的社会为什么需要有非营利组织?非营利组织有什么作用等问题。

[1]在此基础上,学者们指出了各国,特别是发展中国家大力培育和发展非营利组织的必要性,并预期非营利组织将与政府、企业一道形成“三足鼎立”之势。

然而,遗憾的是,经过20多年的“结社革命”,全球的非营利组织,特别是发展中国家的非营利组织似乎远没有预想的那么蓬勃。

与各国强大的政府和愈加繁荣的企业相比,非营利部门仍然显得那么无力与弱小。

究竟是什么原因限制了非营利部门的发展呢?许多学者和非营利部门的管理人员强调外部环境,例如非营利组织的登记管理制度、减免税制度、社会保障制度、政府的资金支持等因素。

[2]然而,从一些调查的情况看,外部环境固然重要,但是对于发展中国家刚刚起步的非营利部门来说,非营利组织内部自身的因素同样也非常重要,而且,非营利组织内部自身的因素也是外部环境难以改善的原因之一。

以中国非营利组织的发展为例。

无论是市场经济的推进,还是政府的改革,都需要培育和发展非营利组织。

事实上,政府早在1990年代初就认识到了这一问题,并提出了“政社分设”和非营利组织的“三自方针”等政策来培育和发展非营利组织。

然而,在实践过程中,这些政策却难以推行。

虽然这与政府固化的官僚体制、一些政府部门不愿意放弃既得利益有关,但也与非营利组织自身的某些原因是密不可分的。

首先,中国的非营利部门还严重缺乏社会公信度。

由于少数非营利组织的欺诈或腐败行为,公众对中国的非营利组织还缺乏信任。

在这种情况下,公众既不愿意向非营利组织捐赠,也不愿意参与非营利部门组织的志愿活动,而政府部门也不敢委托非营利组织承担更多的职能。

在一次调研过程中,某位政府部门的干部述说了其中的苦衷:“我们曾经将一项评比的职能转移给行业协会,结果从来没有拥有这项权利的行业协会并不珍惜这一机会,评比过程中的腐败比政府有过之而无不及,谁给钱多就评谁,其结果可想而知。

ABACUS实施方法论简介

ABACUS实施方法论简介

Indus EAM 实施方法与策略EAM实施方法概述为了更好的准备实施的计划,其中一件重要的事情是三峡电站和江苏核电项目的相关人员必须对实施项目背后的实施方法论有一个深入的了解。

尽管三峡和田湾采用的是INDUS不同的产品,但是它们的实施方法是相同的。

前面曾经提过,有70%以上的实施项目都是失败。

但是你们不会走这条路,因为我们会把丰富的专业知识和实施经验和你们分享,引导和帮助你们避开所有实施中的陷阱,以下是一些在实施过程中导致许多公司实施失败的主要原因:1. 缺乏高层领导的支持,缺乏由上往下的推动2. 选择软件时缺乏对业务需求作全面的考虑3. 缺乏充分的项目计划,没有拟定好项目的范围、时间表和预算4. 业务流程制订后,没有充分的利用系统去支持业务流程,没有体现出流程重组带来的效益5. 数据整理不足,低质量的数据导致系统信息不准确6. 不足够、不完整和没有效率的培训以上只是一部分必须避免的潜在陷阱。

INDUS以为全球各大的企业提供企业方案,因此我们对你们的业务是非常了解的。

我们已经为EAM实施建立起一套成功的实施方法,一套曾经过无数企业实施过程所验证的成功方法,它包括的业务需求的分析、实施项目的计划和管理、业务流程的分析、系统的安装和配置、数据的整理和转换、培训、测试和实施支持等。

我们相信,透过我们专业的队伍必定会把丰富的知识和经验传送到你们的员工。

成功的项目实施有一件很关键的要素,那就是你们的实施队伍能够很协调的与我们的队伍一起携手合作。

最终结果是你们的队伍同样掌握的专业的知识和经验,日后能够独立和自足进行持续改进。

实施方法与项目管理Indus实施的优越:实施方法论与工具Indus公司大部分的EAM解决方案的实施都有一套独有的实施方法论和工具,并透过方法论与工具的指导与帮助,使所有的实施都取得完满的成功。

ABACUS 概述ABACUS是Indus公司多年来实施EAM解决方案时长期专业经验的累积。

它包括分析工具、实施的策划和培训工具。

APC“可靠”看得见

APC“可靠”看得见

APC“可靠”看得见
雅君
【期刊名称】《中国计算机用户》
【年(卷),期】2001(000)029
【摘要】随着Internet和电子商务的迅猛发展,用户对电力供应的质量和可靠性提出了更高的要求,以UPS为中心设备的高可靠供电系统正在被越来越多的企业认识和采用。

近日,美国APC公司和中国计量科学研究院联手建立了当前国内最先进的专用UPS试验检测中心,以期进一步推动UPS技术和应用的发展。

据UPS专家张广明先生介绍:“中心的创建主要基于以下三点原因:首先,随着国内UPS市场日趋成熟,用户对于UPS的重要作用已有所了解,但同时我们也发现,用户在如何选用、正确配置以及衡量UPS的优劣等问题上仍存
【总页数】1页(P)
【作者】雅君
【作者单位】本刊记者
【正文语种】中文
【中图分类】F42
【相关文献】
1.“看得见”的进步可靠吗? [J], 何捷;
2.APC:英飞集成系统--携手芜湖第二人民医院打造高可靠数据中心 [J],
3.严格要求可靠保证——APC电信行业创佳绩 [J],
4.高可靠解决方案——APC电信机房的电源保护 [J],
5.APC携手芜湖第二人民医院打造高可靠数据中心 [J],
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9
初步设计
控制器范围 - 应该包括那些过程
整个控制器目标 - 为什么要建这个控制器
变量选择 - 怎么取得上述目标
常规控制问题 - 那些需要改变
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DMCplus Context Cim-IO Server
Prod. Control
Web Viewer
Cim-IO Server
Cim-IO Server
Cim-IO Server
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7
实施步骤
DCS
模型文件 *.MDL
Collect
DMCplus 实施方法论 2005年4月
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1
目录
实施流程和各阶段定义 初步设计 详细设计(试验、建模、调试与仿真部分) 注:缺工艺计算、软仪表
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性能持续保持 - 控制器监视和提升 - 维护、培训
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6
DMCplus 架构
Extract BIN
Model CLC
Collect
Build MDL
Simulate CCF
Manage
Human Interface
View Client
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15
常规控制问题 (2)
移去一切与DMC冲突、起主导的控制器 移去非线性、非连续表现的控制系统
- 范围控制器 - 非线性控制器 - 约束控制器 增加前馈测量,那里需要更好的抗干扰
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ACO Msg Viewer
View Server
ACO Msg Server
DAIS
‘Context
Controller Data Area
Control
Prod. Control
Web Server
Offline
Online Web Server
ACOBASE (Connect Cim-IO Client) Cim-IO Core (Cim-IO Kernel)
2
功能设计研究
初步设计
详细设计
集成和调试
性能持续保持
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3
定义
功能设计研究 - 明确项目费用和效益
初步设计 - 审核装置生产过程目标 - 控制器范围定义 - 装置初步阶跃试验 - 控制规格报告
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Hale Waihona Puke 13 干扰变量(FFs, DVs) - 确定可测干扰变量,甚至来自另一单元或其他DCS - 避免半独立的干扰变量
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14
常规控制问题 (1) 打开迟缓表现的串级(Cascade)
10
控制器范围 确定那些过程足够覆盖目标、约束 考虑操作员岗位、体制进行单元分解 - 考虑多人操作与便利,考虑是否设计子控制器 举例:FCC装置的气体回收(GRU),一个操作员 负责Rx/Regen和Main Frac, 另一个负责 GRU。 结合各种因素,考虑控制器规模、数量和耦合问题
4
详细设计 - 开发在线计算 - 动态建模的装置阶跃试验 - 开发性能推理软仪表 - 开发动态模型 - 离线控制器仿真和调试 - 控制器性能审核 - 详细设计报告
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5
集成和调试 - 安装与评估推理预测器 - 安装操作员界面 - 操作员和工程师培训 - 闭环调试 - 最终项目文件
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11
整个控制器目标 经济效益是主要驱动力 - 如果没有效益就不值得做 - 理解过程和控制器的经济效益目标是基础 识别那些限制效益的约束 - 查看历史数据判断一些约束只部分时间起作用 - 绝不允许任何不可测约束限制控制器取得效益!!!!
16
常规控制问题 (3)-PID整定
减少、最小化振荡 更多兴趣放在平滑、稳定表现,甚至超过爽快响应 最好有点过阻尼整定 考虑整个操作范围 小心阀硬件问题 – 不能只靠整定 查看滤波和范围问题
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17
初步装置过程试验 (1) 预试验目的
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变量选择 操作变量 (MVs)
- 通常用常规控制给定点 SP - 如果过程太慢可用阀位作为MV,但慎重!!! - 小心常规系统产生的非连续过程(分范围) 被控变量 (CVs) - 在控制器变量表中明确所有过程约束 - 过程输出 - 考虑非线性转换
- 告诫: 检查塔顶/循环串级、塔底温度/再沸器热 量串级,一个个案例分析
可能需要闭环温度与流量(TC/FC)串级,以 便装置实验中确保产品规格
如果温控闭环,进行参数调节以抗有激进干扰,
移去分比例(proportional kick)给定变化 闭环简单的串级以抗较快干扰
- 举例: 加热炉温控(TC)与燃料气流控(FC)的 串级
Extract
接口 Cim-IO
收集BIN
标准数 据*.CLC
建模
仿真
组态文 件*.CCF
Collect Data 在线运行
控制器组态
*.DPP (DMC Project) 包括: BIN, CLC, MDC, CCF
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8
实施流程和各阶段定义 初步设计 详细设计(试验、建模、调试与仿真部分)
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