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更新時(shí)間:2021-08-02 15:45:29瀏覽次數(shù):206

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應(yīng)用領(lǐng)域 電子 應(yīng)用領(lǐng)域 電子
產(chǎn)地 德國(guó) 品牌 西門子
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詳細(xì)介紹

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西門子模塊的發(fā)展趨勢(shì):PLC從控制規(guī)模上來講,向小型化和大型化兩個(gè)方向發(fā)展,大型化主要用于滿足大規(guī)模高性能控制系統(tǒng),可帶I/O點(diǎn)數(shù)可達(dá)到上萬,小型化就是在保持甚至減少現(xiàn)有PLC的體積的情況下,程度的提高PLC的性能。PLC的性能分為CPU性能和I/O性能兩個(gè)方面,而CPU性能又可以分為基本性能,邏輯運(yùn)算能力和數(shù)據(jù)處理能力三個(gè)方面。而I/O性能有分為過程I/O,功能模塊與系統(tǒng)接口三個(gè)部分,我們主要介紹I/O性能中的功能模塊和系統(tǒng)接口。

功能模塊體現(xiàn)的是PLC的功能擴(kuò)展能力,功能模塊是為滿足各種不同控制要求的智能PLC控制模塊,常見的智能模塊有溫度測(cè)量,溫度調(diào)節(jié),位置控制,通信模塊,模糊邏輯控制模塊,高速計(jì)數(shù)等功能模塊,其以微處理器為核心,與PLC的CPU并行工作。而系統(tǒng)接口反映了PLC的集中控制與網(wǎng)絡(luò)連接能力,表示的是與其他PLC或者計(jì)算機(jī)以及其他數(shù)字設(shè)備的通信能力,一般PLC都具備其自己的專有通信接口(比如西門子的PPI通信接口),還有就是通用的自由通信接口(比如RS-485通信接口以及以太網(wǎng)通信接口)。

綜合來講,PLC的發(fā)展趨勢(shì)有四個(gè)方向:1,發(fā)展智能模塊,上文所述,針對(duì)不同控制要求開發(fā)出各種智能模塊,與PLC的CPU并行工作。2,高可靠性,現(xiàn)在PLC發(fā)展冗余容錯(cuò)技術(shù)以及模塊的熱插拔技術(shù),采用自診斷技術(shù),及時(shí)向客戶提供故障分析的信息方便維護(hù),保證PLC能夠長(zhǎng)時(shí)間無差錯(cuò)運(yùn)行。3.編程軟件標(biāo)準(zhǔn)化,西門子模塊廠家各自為戰(zhàn),相互封閉,軟硬件相互之間不兼容,客戶在使用上非常不方便,IEC制定出IEC1131標(biāo)準(zhǔn),引導(dǎo)PLC向標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展,大多數(shù)廠家都退出了符合IEC 1131-3標(biāo)準(zhǔn)的軟件系統(tǒng)。4.網(wǎng)絡(luò)化,隨著現(xiàn)場(chǎng)總線技術(shù)的應(yīng)用,多個(gè)PLC之間通信以及人機(jī)界面,編程設(shè)相互連接的網(wǎng)絡(luò),與工業(yè)計(jì)算機(jī)以及工業(yè)以太網(wǎng)構(gòu)成工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng),PLC的控制網(wǎng)絡(luò)主要有I/O網(wǎng),設(shè)備內(nèi)部網(wǎng)以及系統(tǒng)網(wǎng),I/O網(wǎng)是PLC與遠(yuǎn)程I/O模塊之間的聯(lián)網(wǎng),實(shí)質(zhì)上是PLC的I/O連接范圍的擴(kuò)展和延伸,可以節(jié)省大量的連接線纜及導(dǎo)線,又稱之為“省配線網(wǎng)”(大多I/O網(wǎng)的連接是采用現(xiàn)場(chǎng)總線技術(shù),比如RS-485總線),在此有點(diǎn)類似于控制系統(tǒng)中的現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備層,設(shè)備內(nèi)部網(wǎng)是指PLC與變頻器,現(xiàn)場(chǎng)控制設(shè)備,伺服驅(qū)動(dòng)器以及溫濕度控制裝置之間的連接網(wǎng)絡(luò)都屬于設(shè)備內(nèi)部網(wǎng),在此其有點(diǎn)類似于控制系統(tǒng)中的過程監(jiān)控層,(設(shè)備內(nèi)部網(wǎng)的連接采用現(xiàn)場(chǎng)總線以及工業(yè)以太網(wǎng)作為通信線路)。系統(tǒng)網(wǎng)指的是現(xiàn)場(chǎng)多臺(tái)設(shè)備,多個(gè)控制裝置的互聯(lián),通過通信手段對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的多個(gè)獨(dú)立的設(shè)備以及控制裝置(包括PLC)進(jìn)行集中統(tǒng)一管理,構(gòu)成FMC(柔性制造單元),FMS(柔性制造系統(tǒng)),CIMS(計(jì)算機(jī)現(xiàn)代集成制造系統(tǒng))等工廠自動(dòng)化控制系統(tǒng)。

附錄I:通用十條標(biāo)準(zhǔn) 該標(biāo)準(zhǔn)奠定了PLC的各方面特點(diǎn),以后的PLC基本上都是遵循以下特點(diǎn)設(shè)計(jì)生產(chǎn):1. 編程方便,現(xiàn)場(chǎng)可修改程序。2.維修方便,采用模塊化結(jié)構(gòu),是插件式。3.可靠性高于繼電器控制裝置。4.體積小于繼電器控制裝置。5.數(shù)據(jù)可直接送入計(jì)算機(jī)。6.成本可與繼電器控制裝置競(jìng)爭(zhēng)。7.在擴(kuò)展時(shí),原系統(tǒng)只要很小變更。8.用戶程序存儲(chǔ)器容量能擴(kuò)展,至少要擴(kuò)展至4KB。9.輸入可以是交流115V。10.輸出驅(qū)動(dòng)能力為交流115V,2A以上,能直接驅(qū)動(dòng)電磁閥,接觸器等。

 

PPI協(xié)議是S7-200CPU基本的通信,通過原來自身的端口(PORT0或PORT1)就可以實(shí)現(xiàn)通信,是S7-200 CPU默認(rèn)的通信。
二、RS485串口通訊
第三方設(shè)備大部分支持,西門子S7 PLC可以通過選擇口通信控制串口通信。的情況是只用發(fā)送指令(XMT)向打印機(jī)或者變頻器等第三方設(shè)備發(fā)送信息。不管任何情況,都通過S7 PLC編寫程序?qū)崿F(xiàn)。
當(dāng)選擇了口,用戶可以通過發(fā)送指令(XMT)、接收指令(RCV)、發(fā)送中斷、接收中斷來控制通信口的操作。
三、MPI通訊
MPI通信是一種比較簡(jiǎn)單的通信,MPI網(wǎng)絡(luò)通信的速率是19.2Kbit/s~12Mbit/s,MPI網(wǎng)絡(luò)多支持連接32個(gè)節(jié)點(diǎn),大通信距離為50M。通信距遠(yuǎn),還可以通過中繼器擴(kuò)展通信距離,但中繼器也占用節(jié)點(diǎn)。
MPI網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)通??梢話霺7-200、人機(jī)介面、編程設(shè)備、智能型ET200S及RS485中繼器等網(wǎng)絡(luò)元器件。
西門子PLC與PLC之間的MPI通信一般有3種通信:
1、全局?jǐn)?shù)據(jù)包通信
2、無組態(tài)連接通信

 

3、 硬件濾波及軟件抗如果措施

 

由于電磁干擾的復(fù)雜性,要根本消除迎接干擾影響是不可能的,因此在PLC控制系統(tǒng)的軟件設(shè)計(jì)和組態(tài)時(shí),還應(yīng)在軟件方面進(jìn)行抗干擾處理,進(jìn)一步提高系統(tǒng)的可靠性。常用的一些措施:數(shù)字濾波和工頻整形采樣,可有效消除周期性干擾;定時(shí)校正參考點(diǎn)電位,并采用動(dòng)態(tài)零點(diǎn),可有效防止電位漂移;采用信息冗余技術(shù),設(shè)計(jì)相應(yīng)的軟件標(biāo)志位;采用間接跳轉(zhuǎn),設(shè)置軟件陷阱等提高軟件結(jié)構(gòu)可靠性。

 

信號(hào)在接入計(jì)算機(jī)前,在信號(hào)線與地間并接電容,以減少共模干擾;在信號(hào)兩極間加裝濾波器可減少差模干擾。

 

對(duì)干較低信噪比的模擬量信號(hào).常因現(xiàn)場(chǎng)瞬時(shí)干擾而產(chǎn)生較大波動(dòng),若僅用瞬時(shí)采樣植進(jìn)行控制計(jì)算會(huì)產(chǎn)生較大誤差,為此可采用數(shù)字濾波方法。

 

  現(xiàn)場(chǎng)模擬量信號(hào)經(jīng)A/D轉(zhuǎn)換后變成離散的數(shù)字信號(hào),然后將形成的數(shù)據(jù)按時(shí)間序列存入PLC內(nèi)存。再利用數(shù)字濾波程序?qū)ζ溥M(jìn)行處理,濾去噪聲部分獲得單純信號(hào), 可對(duì)輸入信號(hào)用m次采樣值的平均值來代替當(dāng)前值,但井不是通常的每采樣。次求一次平均值,而是每采樣一次就與近的m-l次歷史采樣值相加,此方法反應(yīng)速度快,具有很好的實(shí)時(shí)性,輸入信號(hào)經(jīng)過處理后用干信號(hào)顯示或回路調(diào)節(jié),有效地抑制了噪聲干擾。

由干工業(yè)環(huán)境惡劣,干擾信號(hào)較多, I/ O信號(hào)傳送距離較長(zhǎng),常常會(huì)使傳送的信號(hào)有誤。為提高系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性,使PLC在信號(hào)出錯(cuò)倩況下能及時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,并能排除錯(cuò)誤的影響繼續(xù)工作,在程序編制中可采用軟件容錯(cuò)技術(shù)。

 

4、正確選擇接地點(diǎn),完善接地系統(tǒng)

接地的目的通常有兩個(gè),其一為了安全,其二是為了抑制干擾。完善的接地系統(tǒng)是PLC控制系統(tǒng)抗電磁干擾的重要措施之一。

 

系統(tǒng)接地方式有:浮地方式、直接接地方式和電容接地三種方式。對(duì)PLC控制系統(tǒng)而言,它屬高速低電平控制裝置,應(yīng)采用直接接地方式。由于信號(hào)電纜分布電容和輸入裝置濾波等的影響,裝置之間的信號(hào)交換頻率一般都低于1MHz,所以PLC控制系統(tǒng)接地線采用一點(diǎn)接地和串聯(lián)一點(diǎn)接地方式。集中布置的PLC系統(tǒng)適于并聯(lián)一點(diǎn)接地方式,各裝置的柜體中心接地點(diǎn)以單獨(dú)的接地線引向接地極。如果裝置間距較大,應(yīng)采用串聯(lián)一點(diǎn)接地方式。用一根大截面銅母線(或絕緣電纜)連接各裝置的柜體中心接地點(diǎn),然后將接地母線直接連接接地極。接地線采用截面大于22 mm2的銅導(dǎo)線,總母線使用截面大于60mm2的銅排。接地極的接地電阻小于2Ω,接地在距建筑物10 ~ 15m遠(yuǎn)處(或與控制器間不大于50m),而且PLC系統(tǒng)接地點(diǎn)必須與強(qiáng)電設(shè)備接地點(diǎn)相距10m以上。

 


3、組態(tài)連接通信
四、以太網(wǎng)通訊
以太網(wǎng)的核心思想是使用共享的公共傳輸通道,這個(gè)思想早在1968年來源于廈威爾大學(xué)。 1972年,Metcalfe和Did Boggs(兩個(gè)都是網(wǎng)絡(luò)專家)設(shè)置了一套網(wǎng)絡(luò),這套網(wǎng)絡(luò)把不同的ALTO計(jì)算機(jī)連接在一起,同時(shí)還連接了EARS激光打印機(jī)。這就是上一個(gè)個(gè)人計(jì)算機(jī)局域網(wǎng),這個(gè)網(wǎng)絡(luò)在1973年5月22日運(yùn)行。Metcalfe在運(yùn)行這天寫了一段備忘錄,備忘錄的意思是把該網(wǎng)絡(luò)改名為以太網(wǎng)(Ethernet),其靈感來自于“電磁輻射是可以通過發(fā)光的以太來傳播”這一想法。 1979年,DEC、Intel和Xerox共同將網(wǎng)絡(luò)化。
1984年,出現(xiàn)了細(xì)電纜以太網(wǎng)產(chǎn)品,后來陸續(xù)出現(xiàn)了粗電纜、雙絞線、CATV同軸電纜、光纜及多種媒體的混合以太網(wǎng)產(chǎn)品。 以太網(wǎng)是目前上的拓樸之一,具有傳傳播速率高、網(wǎng)絡(luò)資源豐富、功能強(qiáng)、安裝簡(jiǎn)單和使用方便等很多優(yōu)點(diǎn)。
五、PROFIBUS-DP通訊
PROFIBUS-DP現(xiàn)場(chǎng)總線是一種開放式現(xiàn)場(chǎng)總線,符合歐洲和。PROFIBUS-DP通信的結(jié)構(gòu)非常精簡(jiǎn),傳輸速度很高且,非常適合PLC與現(xiàn)場(chǎng)分散的I/O設(shè)備之間的通信。宜昌西門子S7-300DI模塊代理商現(xiàn)貨供應(yīng) 中新網(wǎng)揚(yáng)州8月17日電 (記者 崔佳明)以“科創(chuàng)驅(qū)動(dòng),智造未來”為主題的“創(chuàng)客”智能制造中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽17日在江蘇揚(yáng)州啟動(dòng),大賽面向智能制造領(lǐng)域的中小企業(yè)和創(chuàng)客,即日起至8月31日符合條件的企業(yè)和創(chuàng)客通過“創(chuàng)客”大賽報(bào)名參賽?!≈行戮W(wǎng)8月22日電 22日,碧桂園控股有限公司(02007.HK)(以下簡(jiǎn)稱“碧桂園”)2019年中期業(yè)績(jī)報(bào)告,集團(tuán)于上半年繼續(xù)錄得經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的快速增長(zhǎng)。

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從絕妙的創(chuàng)意到即將成型的產(chǎn)品:Bernhard Lang是西門子堤壩監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的 。

借助采用智能數(shù)據(jù)評(píng)估技術(shù)的學(xué)習(xí)系統(tǒng),人們可以對(duì)至關(guān)重要的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。一個(gè)深知哪些要素可確保堤壩堅(jiān)不可摧的新型早期預(yù)警系統(tǒng),能夠挽救寶貴的生命。

堤壩開始移動(dòng)。護(hù)坡草皮從壩體外墻剝落、下滑。然后,壩底粘土層開始升高。有幾秒鐘時(shí)間,壩體仿佛從內(nèi)向外膨脹,像氣球一樣鼓了起來。緊接著,壓力急遽升高,粘土層斷裂,棕色的洪流從由此形成的深邃裂縫中噴涌而出,沖向堤壩前方的草原。下方地面塌陷之后,放置在堤壩頂部的水箱即歪歪扭扭地沉入裂縫。決堤現(xiàn)象,發(fā)生了。

在決堤真正發(fā)生之前,這一幕將首先出現(xiàn)在平板電腦上

2014年自然災(zāi)害

Bernhard Lang的臉上露出了滿意的笑容。決堤實(shí)驗(yàn)成功地證明,Lang開發(fā)的防洪早期預(yù)警系統(tǒng)是奏效的。Lang是西門子的一名工程師,4年前,他開始與來自俄羅斯的研究人員合作,開發(fā)這套系統(tǒng)。Lang的想法是“開發(fā)某種能夠防洪的東西。”他研制的堤壩監(jiān)測(cè)系統(tǒng)現(xiàn)已準(zhǔn)備投放市場(chǎng)。

實(shí)驗(yàn)中,這個(gè)*的系統(tǒng)可提前計(jì)算出壩體潰決的確切部位,精確度可達(dá)到最后一米。此外,這個(gè)系統(tǒng)甚至能展示潰決的過程。在“決堤”發(fā)生前幾天,Lang在其平板電腦調(diào)出的堤壩虛擬橫截面上,顯示了一塊鮮紅色的區(qū)域。紅色意味著標(biāo)記區(qū)域內(nèi)的材料將滑落。在系統(tǒng)預(yù)測(cè)的時(shí)間,所發(fā)生的正是這種情況。在這個(gè)實(shí)驗(yàn)中,研究人員平靜地觀察著微小的裂縫逐漸擴(kuò)大,直至達(dá)到事先確定的決堤點(diǎn)。研究人員甚至可通過同時(shí)從多個(gè)側(cè)面利用水對(duì)受測(cè)堤壩施加壓力,引發(fā)決堤。實(shí)際上,他們可以提前數(shù)星期甚或數(shù)月,確切探知哪里的情況會(huì)變得十分危急,必須加固或重建堤壩的哪些部位。

天氣形勢(shì)要求復(fù)雜的保護(hù)措施

自然災(zāi)害分布圖

自從建起*座堤壩以來,人們就一直想要預(yù)測(cè)這種保護(hù)其人身和基礎(chǔ)設(shè)施安全的堡壘,什么時(shí)候會(huì)破裂。如今,人們?cè)絹碓狡惹械匦枰邆溥@種能力。在歐洲,三分之二以上的城市已經(jīng)不得不定期采取措施來保護(hù)居民和工業(yè)設(shè)施免受洪災(zāi)侵襲——不僅是沿海城市,那些依河而建、飽受泛濫之災(zāi)的城市,也都面臨著這種處境。日益頻發(fā)的氣候變化導(dǎo)致了天氣,有關(guān)當(dāng)局更緊迫地需要借助可靠的系統(tǒng)來保護(hù)居民和基礎(chǔ)設(shè)施。

自然災(zāi)害

2013年,自然災(zāi)害造成的全部損失中,有37%左右與洪災(zāi)有關(guān),比1980年以來數(shù)十年間的平均值22%高得多。過去,荷蘭遭遇的洪災(zāi)格外頻繁。荷蘭全國(guó)四分之一以上的陸地低于海平面,其領(lǐng)土的60%可能受洪災(zāi)影響。這些區(qū)域生活著許多人,占荷蘭經(jīng)濟(jì)產(chǎn)值的80%。

“有時(shí)候我禁不住納悶,為什么我們荷蘭人過去要將所有重要建筑物修建在海平面以下的地方?”Peter Jansen開玩笑道,他是Waternet Amsterdam公司——阿姆斯特丹的自來水公司——的一名部門負(fù)責(zé)人。Waternet公司負(fù)責(zé)大阿姆斯特丹地區(qū)長(zhǎng)達(dá)1000多公里的堤壩。這些堤壩所守護(hù)的700平方公里的土地上生活著100多萬人。除保障飲用水供應(yīng)及處理污水外,Waternet公司還代表地方水文局Amstel, Gooi en Vecht開展防洪防汛工作。盡管監(jiān)測(cè)堤壩是Waternet公司的常規(guī)任務(wù)之一,但它從未能像現(xiàn)在這樣精確地執(zhí)行這項(xiàng)任務(wù)。

Waternet Amsterdam公司利用西門子技術(shù),對(duì)阿姆斯特丹的一座綿延5公里的堤壩進(jìn)行監(jiān)測(cè)。(圖片來源:Google/Waternet)

Jansen解釋道,“到目前為止,取決于其建筑材料,我們每隔5到30年,會(huì)對(duì)堤壩進(jìn)行一次維護(hù)。”平面圖揭示了每座堤壩的構(gòu)造,哪些部位是由沙、粘土、泥炭或土壤構(gòu)成的。過去,檢查員不得不定期對(duì)堤壩進(jìn)行測(cè)量,以核查其穩(wěn)定性。Jansen表示,“那時(shí)候,每隔幾年,就會(huì)有幾位專家驅(qū)車前往堤壩進(jìn)行實(shí)地勘查,并將測(cè)量?jī)x器安裝到地下。”操作人員必須向地方當(dāng)局報(bào)告檢查結(jié)果。Jansen說:“我們負(fù)責(zé)維護(hù)堤壩的穩(wěn)固。”

每隔一分鐘傳送實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)

如今,Jansen每隔一小時(shí)就能在他的手機(jī)上收到這些信息。如果數(shù)據(jù)中有值得注意的地方,Jansen甚至可以將消息發(fā)送頻次提高至每分鐘一次。這是否意味著所有堤壩的檢查間隔都從30年縮短到了60秒?那倒未必。因?yàn)?,迄今為止,僅在阿姆斯特丹5公里長(zhǎng)的Ringdijks堤壩上,安裝了這個(gè)由Lang及其在西門子研究院的同事共同開發(fā)的早期預(yù)警和監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。Waternet公司是這個(gè)系統(tǒng)的試點(diǎn)客戶。Jansen還可以要求這個(gè)系統(tǒng)在曲線圖上顯示關(guān)于堤壩特定區(qū)段、特定地點(diǎn)的實(shí)時(shí)信息,或者自動(dòng)將歷史數(shù)據(jù)合并到一個(gè)圖表中。這個(gè)系統(tǒng)的發(fā)明者Bernhard Lang解釋道,“所有數(shù)據(jù)都在這個(gè)系統(tǒng)里,可以按我們想要的任何方式加以合并。”

這些數(shù)據(jù)是由按100米間距部署在堤壩內(nèi)的傳感器采集的。這些傳感器散布于水面上方和下方,它們負(fù)責(zé)測(cè)量堤壩內(nèi)部的溫度、壓力和濕度,以及泄洪道的水深和水溫。傳感器和通信裝置連接——一些配備了SIM卡的小盒子。通信裝置則利用GPRS移動(dòng)無線通信服務(wù),將數(shù)據(jù)發(fā)送至位于德國(guó)Karlsruhe的控制室??刂剖覍⑦@些不起眼的初步測(cè)量結(jié)果從原始數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為智慧數(shù)據(jù),以便發(fā)送至任何移動(dòng)終端。

如果系統(tǒng)測(cè)得堤壩內(nèi)部溫度達(dá)到14攝氏度,那么,這可能意味著什么地方出了差錯(cuò),因?yàn)榈叵滤疁囟燃s為8攝氏度,堤壩內(nèi)部也應(yīng)當(dāng)是這個(gè)溫度。溫度偏高可能意味著有溫度較高的水從外部滲入。但在系統(tǒng)發(fā)出告警之前,它首先會(huì)將實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),與諸如地下水深度、每年這個(gè)時(shí)候受影響區(qū)域內(nèi)的正常降水量,以及該區(qū)域最近是否發(fā)生旱情從而導(dǎo)致堤壩蓄水量增加等預(yù)訓(xùn)知識(shí)進(jìn)行比對(duì)。

西門子工程師Bernhard Lang(左)與Waternet公司的Haroen Lemmers(右)正在操制水下傳感器的連接。

Lang解釋道,“堤壩如同具有生命的有機(jī)體。它會(huì)膨脹和收縮。水滲入堤壩這一事實(shí),并不一定意味著存在任何危險(xiǎn)。”正因如此,研究人員也需要了解受影響區(qū)域內(nèi)的堤壩的建筑材料,因?yàn)檫@樣他們才能確定坡面的穩(wěn)定系數(shù)。這其中涉及多個(gè)因素。但得益于采用新傳感器數(shù)據(jù)、學(xué)習(xí)系統(tǒng)持續(xù)不斷采集的長(zhǎng)期數(shù)據(jù),以及數(shù)學(xué)模型,這些因素將被合并成一個(gè)奇妙的統(tǒng)一整體。

做到這一點(diǎn),全靠能分辨出一般偏差和異常狀況的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。20世紀(jì)90年代末期,當(dāng)時(shí)的西門子神經(jīng)計(jì)算部門開發(fā)了有關(guān)軟件。從那以后,這款軟件的穩(wěn)定性得到了不斷提高。如今,這款軟件可以抽取并推算在沿堤壩的關(guān)鍵點(diǎn)所采集的數(shù)據(jù)。假若條件相同的話,這個(gè)系統(tǒng)可以根據(jù)其知識(shí),推斷出關(guān)于并未安裝傳感器的堤段的精確結(jié)論。

彩色區(qū)域表示危險(xiǎn)地帶



依水而建的城市:阿姆斯特丹市中心

經(jīng)過處理,監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)被轉(zhuǎn)換為圖表和直觀的二維彩圖,以便客戶能看清堤壩的哪些區(qū)段存在洪災(zāi)隱患。西門子解決方案還能進(jìn)行場(chǎng)景演示,以表明如果水位升高或壓力增大,在特定時(shí)刻會(huì)發(fā)生什么情況。此外,它還能顯示如果堤壩是一段有重型卡車行駛的道路,情況會(huì)變得多么糟糕。

Jansen說:“當(dāng)然,我們總是不得不應(yīng)對(duì)這樣的問題。然而,我們過去所掌握的信息是理論上的、不精確的?,F(xiàn)在,這些信息則是具體而又精確的。”Jansen認(rèn)為,由于不確定堤壩內(nèi)部究竟發(fā)生了什么,人們有時(shí)不必要地采取了大規(guī)模的安防措施。他說:“這樣的措施成本高昂——建造一段一公里長(zhǎng)的新堤壩,至少需要100萬歐元的成本。但這些堤壩甚至也不安全,因?yàn)槿藗冋莆盏臄?shù)據(jù)實(shí)在太少了。”

成本最多降低20%

Jansen預(yù)計(jì),在使用了西門子技術(shù)的區(qū)域,Waternet公司將能每年節(jié)約至少20%的維護(hù)成本。盡管削減了成本,Waternet公司卻能收到更多、更好的信息。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看,Jansen希望在更多堤壩區(qū)段安裝傳感器。“當(dāng)然,我們不能在每個(gè)地方都安裝傳感器,因?yàn)檫@樣做的成本太高。但我們可以選擇某些典型區(qū)域,并從在這些區(qū)域獲得的數(shù)據(jù)中提煉信息??煽康闹腔蹟?shù)據(jù)是我們保護(hù)生命的工具。”

 

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