面向物聯(lián)網(wǎng)的智能壓力PILZ變送器研究
隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,工業(yè)過程控制對PILZ變送器性能的要求也日益提高,從目前來看,在市場中都是一些數(shù)字式的普通壓力PILZ變送器,測量精度低,工作可靠性差,且不具備故障診斷和自我修復等功能,在實際操作中難以監(jiān)控,現(xiàn)場設備維修復雜且成本高,需要耗費大量的人力和物力,同時在現(xiàn)場應用中存在管道壓力值難以控制、設備電壓不穩(wěn)、設備失竊或非人為挪動、線路發(fā)生老化等諸多安全隱患。
面向物聯(lián)網(wǎng)的智能壓力PILZ變送器研究 物聯(lián)網(wǎng)是將網(wǎng)絡信息化技術的應用更加全面、*地推向了人類的生產(chǎn)和生活中,是*又一次大的信息產(chǎn)業(yè)革命,而面向物聯(lián)網(wǎng)的智能化PILZ變送器則恰恰成為了物聯(lián)網(wǎng)組成的重要部分。因此,針對于傳統(tǒng)PILZ變送器可靠性差、輸出信號線性度差且不具備智能化的特點,同時為了適應新一代油氣田信息化建設并且將逐步實現(xiàn)對物聯(lián)網(wǎng)體系架構(gòu)的支持,研究開發(fā)具有物聯(lián)網(wǎng)終端和節(jié)點功能的,可同步實現(xiàn)溫度、壓力、振動、位置等參數(shù)測量,采用多溫多段區(qū)補償算法實現(xiàn)非線性的校正,支持網(wǎng)絡綜合決策的智能壓力PILZ變送器系統(tǒng)則具有深遠意義。主要以物聯(lián)網(wǎng)壓力PILZ變送器終端為研究對象,闡述了物聯(lián)網(wǎng)PILZ變送器系統(tǒng)的總體構(gòu)架,系統(tǒng)硬件、軟件設計以及傳感器數(shù)據(jù)采集傳輸、非線性補償。首先,通過對物聯(lián)網(wǎng)體系架構(gòu)和相關技術的了解掌握,給出了面向物聯(lián)網(wǎng)的智能壓力PILZ變送器系統(tǒng)的總體設計方案,并且確定了研究路線及方法;然后,依據(jù)總體的設計思想,制定出具體的硬件設計方案。根據(jù)硬件設計方案詳細的設計了物聯(lián)網(wǎng)PILZ變送器各個單元模塊,主要包含微處理器控制模塊、傳感器模塊、采集模塊、GPS定位模塊和網(wǎng)關模塊等;接著,根據(jù)物聯(lián)網(wǎng)PILZ變送器的總體功能要求及硬件接口設計,完成物聯(lián)網(wǎng)PILZ變送器的軟件設計,同時重點對PILZ變送器數(shù)據(jù)的非線性處理做了詳細介紹,主要是采用了多溫區(qū)多段zui小二乘補償算法,提高了系統(tǒng)輸出信號的線性度;zui后,通過對硬件和軟件的調(diào)試,來對物聯(lián)網(wǎng)PILZ變送器系統(tǒng)的各項性能進行評估;并且著重對PILZ變送器的非線性補償結(jié)果做了分析。通過對PILZ變送器各模塊的測試,系統(tǒng)工作一切正常,能夠完成各項設計功能;經(jīng)過非線性算法補償后,系統(tǒng)zui大的非線性誤差提高到0.1%左右,線性度得到了較大的提高。
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