智能仪器仪表技术的运用及发展

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智能仪器仪表技术的运用及发展

摘要:信息技术可促使各行各业快速发展,在智能仪器仪表的发展中也提供

了强有力的支撑。智能仪器仪表的应用还有一个较长的时期才能发展成熟,要坚

信科技的力量,将智能仪器仪表的功效发挥到极致。未来的智能仪器仪表必将是

多功能的、快速的、高性能的、高精准度的、易操控的,更能为社会进步以及经

济发展提供助力。

关键词:智能仪器仪表;运用;发展

1智能仪器仪表行业发展现状

智能仪器仪表技术已经渗透到各行各业。当前已广泛应用于人们生产生活的

各个方面,所涉及的行业包括工业、农业、电力行业、交通运输行业、国防、文

教卫生等诸多领域。极大地方便了人们的生活,也促进了国民经济的发展。如某

公司自主开发、研制了一套自力式微压控制系统,主要用于保持容器顶部保护气

体的压力恒定,避免容器内物料与空气直接接触,防止物料挥发氧化,并保护容

器的安全。特别适用于各种大型储罐的气体密封保护系统。该产品具有节能、操

作灵敏、运行可靠、操作维护方便等特点。广泛应用于石油、化工等行业。氮气

密封装置便于设定氮气供应和氮气排放的压力,可在连续生产的条件下进行。压

力检测膜片有效面积大,设定弹簧刚度小,动作灵敏,装置工作平稳;要想保

证储罐的安全性能,需要进行罐顶的呼吸阀的设置工作,其不仅仅会对安全性能

起到保障,还会防止常规氮封装置中供氮阀和泄氮阀启闭频繁易损坏的缺陷。

2智能仪器仪表技术的运用情况

2.1功能多样化

智能仪器仪表技术应用最显著的特征就是功能多样。虽然智能仪器仪表的体

积比传统仪器仪表小,但是它的功能并不少,甚至比以前更多。比如函数发生器,

其具有脉冲发生器、任意波形发生器、频率合成器等形式,还具备测试功能,可

帮助工作人员快速解决问题。

2.2微型化

智能仪器仪表是综合了微机械技术、信息技术、微电子技术等先进技术而形

成的,其具有微型化特征,同时保持原有功能,甚至更完善。智能仪器仪表的微

型化特征使得其在信息的收集、处理、整理、输出、放大控制信号等方面具有更

快的速度,与别的设备连接也是有效的,能达到信息的共享效果,在生物技术、

医疗、航天、电力、自动化等领域都得到了运用。

2.3智能化

人工智能可利用计算机实现对人类的模拟,它是基于计算机领域的一种技术。该技术已经在医疗诊断、机器人、推理证明等方面有所应用。智能仪器的发展在

某种程度上也是代替了人的脑力及体力劳动,在视觉、思维、听觉等方面都有涵盖,且可进行逻辑分析。目前智能仪器仪表并不需要人进行干预就能将对应的控

制工作、检测工作完成。在仪器仪表中应用人工智能技术可为用户提供更为优质

的服务,把传统方式中无法解决的问题都一一克服。

3智能仪器仪表未来发展趋势

3.1仪器仪表的运行效率将会大幅提高

随着科学技术的不断进步,智能仪器驱动软件的出现,计算机虚拟仪器的性

能也随之变得更加全面。测量仪器软件模块化,硬件软件化。智能仪器技术中的

网络化资源规划可以帮助他们实现统一规划和优化配置的效果。这些都为提高智

能仪表的运行效率提供了非常有利的条件。基于源代码的结构设计是传统仪器的

特点,耗费大量的人力物力,仪器的编程灵活性不高,操作水平有限。借助智能

仪表驱动软件,可自动生成仪表驱动代码。这种改变可以节省人力和物力资源,

简化工作程序,减少工作量。并且编程驱动程序是一个统一的结构,非常方便用

户维护和使用。

根据不同仪器的特点,智能仪器技术也可以自由处理,实现动态监控。建立实时状态跟踪、识别和管理系统,可以为用户的独立管理提供基础条件。在实际使用中,用户可以根据自己的需要进行设计和修改。通过智能化管理,智能仪表的驱动软件还可以完成自检工作,并对检测中出现的问题进行编程设计、修改和整改,确保仪表安全稳定运行,大大提高仪表效率。

3.2仪器仪表的结构将会不断被优化

智能仪器仪表技术会更完善,仪器仪表的结构也在不断优化进程中。其中电动化技术的发展成果当前已经在电力系统中广泛运用。在电力系统中,对智能化的软件、硬件都有综合运用,数据信息的分析速度已经被提升,数据分析的准确性也被提升,这些为电力企业的经济效益最大化提供了坚实的基础。进化计算、混沌控制、遗传算法、神经网络等智能技术都在电力系统中有所运用,其中的仪器仪表性能更为高效与灵活,电力系统的运行环境的可靠性、稳定性都得到了有效的保障。在电力系统中,各种仪器的种类繁多,数量庞大。不同的仪器需要进行分散处理,微型芯片技术,如微控制器、微处理器等的广泛运用,解决了这个难题。通过这些技术的运用,按照模糊规则的指引,使用模糊推理技术将各种模糊关系处理清楚。

3.3可满足远程测控需求

目前,计算机技术和网络技术都比较成熟,远程测控监控系统具有强大的技术支持。监控系统的存在一般以工作站、PC机为基础,在它们基础上系统进行有效的运转。组建网络是前提,只有在这个前提下,监控系统才能实现提高仪器仪表效率的目标,才能将资源共享的速度提升。因此,现代的仪器仪表应以组建网络为基本点,并借助智能仪表技术进行创新和发展,进一步满足监控系统的远程测控功能要求。

目前,智能仪表技术与计算机技术正在相互渗透和融合。由于现场总线技术的广泛应用,集中式和分布式测试系统的建立变得非常容易。在集中测量和控制的情况下,无法满足测量和控制范围大的复杂测量和控制要求。因此,应建立一个通用网络,供所有现场仪表数据共享。通过现场总线控制系统,可以实现对现

场仪表和远程设备的智能化管理。还可以对仪器进行实时监控和独立管理。通过合理的参数设置,获得测量结果,及时诊断故障,并通过网络将最新情况传递给管理人员,使管理人员能够快速响应,优化管理方案,重置参数,这些都为仪器仪表的正常稳定运行提供了坚实的基础。

3.4仪器仪表被虚拟化

智能仪器的虚拟化是指虚拟仪器。在仪器的测量过程中,有数据采集、显示和分析。这些功能可以通过虚拟系统在PC机软件中进行模拟,实现数据分析和显示。对于虚拟仪器而言,软件系统是其核心和最重要的组成部分。传统的智能仪器在测量过程中采用计算机技术,而虚拟仪器在新技术的基础上集成了仪器技术,将软件作为虚拟仪器的重要组成部分,具有通用性、可视性和可扩展性,给用户带来了极大的方便。因此,这种虚拟设备在未来将有更大的发展前景。

结束语

作为将多种专业学科集中一处的技术,智能仪器仪表技术正在蓬勃发展。在当前技术的支持下,传统的仪器仪表已经转向智能仪器仪表升级。智能仪器仪表不仅体积更小、方便携带,且功能更为全面、耗能更低,在各领域都有十分广阔的应用前景。根据当前市场所反馈的消息看,智能仪器仪表的需求与运用在未来的发展方向是在仪表结构优化、仪表运行效率提升、远程测控等方面。

参考文献

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