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理解自动化术语:PLC、PAC、RTU、DCS和SCADA

这些术语—— PLC、PAC、RTU、DCS、SCADA——都是什么?它们为何对工业机器人与自动化如此重要?让我们深入了解这些关键组件的作用,以及它们如何共同构建起一个完整的自动化系统。

  • 2025-05-26
  • 阅读621

动车组故障|基于数字孪生的动车组故障预测

目前,我国动车组维修方式主要为故障事后维修和计划性维修,该方式往往造成维修不足或过度维修等问题。近年来,故障预测与健康管理(Prognostic and Health Management,PHM)系统在动车组领域被广泛研究与应用,现行PHM系统主要采用基于阈值或基于机理的研究方法进行动车组故障预测。基于阈值的动车组故障预测具有简单直观、易于理解、易于实现等优点,但当设备工作环境、负载、温度等因素发生变化时,监测参数可能出现不同程度的波动,而固定阈值可能无法很好地适应变化,并且该方法很难捕捉监测参数的潜在趋势和变化规律;基于机理的故障预测方法能够深入理解设备或系统的工作原理和故障机理,利用物理模型、数学模型等手段预测设备故障状态。由于动车组的工作原理和故障机理非常复杂,涉及多种因素的相互作用,并且对于不同类型的设备,需要针对不同机理进行调整和优化。因此,在研究中可结合数学模型、统计学方法、机器学习、数据挖掘、信号处理等技术手段,增强故障预测的准确性和可靠性。

  • 2025-05-26
  • 阅读615

流程工业大模型:挑战与机遇

当前,大模型技术在多个领域展现出颠覆性潜力,正深刻重塑人类与工业复杂系统的交互模式。面对流程工业“机理复杂、控制困难、知识碎片化、研发周期长”等长期存在的关键难题,通用大模型在泛化能力、可信性与可持续学习等方面难以满足工业场景的高要求。为此,任磊教授团队于中国工程院院刊《Engineering》提出了流程工业大模型框架——ProcessFM,融合“数据+机理+知识+计算”的多层架构,该架构从资源层、基础层、适配层到应用层进行系统设计,构建适用于流程工业的大模型技术底座,具备机理认知、知识问答、仿真生成、智能控制、优化决策、科学发现六大核心能力,旨在实现高度融合的工业智能。未来,流程工业大模型将从多模态数据及机理融合、可解释决策、边缘部署等方向突破,为流程工业带来大模型赋能的智能解决方案。

  • 2025-05-26
  • 阅读700

工信部——智能制造典型场景参考指引(2025年版)

智能制造典型场景是智能工厂建设的基础,是推进智能制造的基本业务单元。面向产品全生命周期、生产制造全过程和供应链全环节开展工厂的业务解耦,通过新一代信息技术与制造技术深度融合,部署智能制造装备、工业软件和智能系统,以数字化、网络化、智能化方式进行业务重构,形成标准化、可推广的智能制造典型场景,进而集成贯通构成智能工厂。根据智能制造多年探索实践,结合技术创新和融合应用发展趋势,凝练出8个环节的40个智能制造典型场景,作为智能工厂梯度培育、智能制造系统解决方案“揭榜挂帅”、智能制造标准体系建设等工作的参考指引。

  • 2025-05-22
  • 阅读811

先进过程控制(APC)的发展、应用

先进过程控制(Advanced Process Control,APC)是一类区别于常规PID控制的控制策略的统称,主要用来处理常规控制效果不好,甚至无法控制的复杂工业过程控制问题。APC已经在炼油、石化、化工、建材、冶金、热电等流程工业得到应用,有效地帮助企业提升了生产效率、产品质量和资源利用效率。

  • 2025-05-22
  • 阅读704

工业操作系统应用现状

工业操作系统是指能够实时采集传输工业数据、监测生产过程、管理控制单元和保障生产安全的系统,通常由传感器、控制器、执行器、通信网络和系统软件等组成,共同保障工业生产的高效率、高质量、安全稳定运行,主要包括嵌入式软件、工业协议和工业控制单元,包括可编程控制系统(PLC)、分散型控制系统(DCS)、数据采集与监控系统(SCADA)和安全仪表系统(SIS)等。

  • 2025-05-20
  • 阅读514

基深度学习的智能设备故障诊断研究综述总结报告

1. 非线性特征提取能力:可捕捉复杂工业数据中的高阶非线性关系,如轴承振动信号的微弱故障特征。 2. 数据驱动的自适应性:通过大规模数据训练,适应不同工况(如变转速、变载荷)下的设备状态变化。 3. 多模态处理能力:支持时序、图像、图结构等多类型数据,满足复杂设备(如齿轮箱、航空发动机)的多传感器融合诊断需求。

  • 2025-05-21
  • 阅读600

机械设备通用健康管理智能运维大模型技术研究报告

- 数据层面:现有模型多采用独热编码处理故障标签,无法表征复合故障(如外圈磨损+内圈裂纹)和未知故障状态。 - 模型架构:轻量化设计导致参数规模受限(通常<10M),难以捕捉多尺度退化特征。典型案例如ResNet模型在轴承诊断中W_F1_Score仅92.45%,较本文模型低3.52个百分点。 - 任务协同缺失:诊断与预测任务独立运行,未能建立故障演化规律与剩余寿命的内在关联,造成信息利用效率低下。

  • 2025-05-20
  • 阅读872
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