化工过程测量信号失真的系统性成因分类与抗干扰逻辑框架
张婷婷 ( 伊泰伊犁能源有限公司 )
赵国平 ( 伊泰伊犁能源有限公司 )
蒋培丰 ( 伊泰伊犁能源有限公司 )
https://doi.org/10.37155/2717-5189-0817-35Abstract
本文通过对化工过程测量信号失真的成因进行深度解构与系统性分类,创新性地提出一个三层级、全链 条的“源-径-宿”(Source-Pathway-Sink, SPS)抗干扰逻辑框架。文章首先从物理本质出发,将失真成因划分为源于 被测介质本身的“本体性失真”、源于测量装置自身的“结构性失真”以及源于外部环境的“侵入性失真”三大类 别,并对每一类别下的具体机理进行了详尽阐述。在此基础上,构建了SPS抗干扰逻辑框架,该框架强调从干扰源的 抑制、传播路径的阻断到接收端(信号宿)的防护与校正,形成一个闭环、协同、纵深的防御体系。最后,文章论述 了支撑该框架落地的三大核心支柱:基于失效模式与影响分析(FMEA)的前瞻性风险评估、贯穿仪表全生命周期的 标准化工程实践,以及融合先进信号处理算法的智能诊断与校正技术。本研究为提升化工过程测量系统的鲁棒性与可 靠性提供了坚实的理论基础和清晰的实践路径。
Keywords
化工过程;测量信号失真;系统性成因;抗干扰;SPS框架Full Text
PDFReferences
[1]仲正华.计算机自动测量和仿真模拟系统在化工过
程的研究[J].塑料工业,2024,52(2):171.
[2]张玉鑫.煤化工流量计测量误差的统计分析与校正
方法[J].中国设备工程,2025,(21):128-130.
[3]卢尚勇.差压测量在化工行业中的应用与分析[J].仪
器仪表与分析监测,2024,(4):50-53.
[4]孙哲衍.基于机器学习的化工软测量建模研究与
应用[D].淮阴工学院,2024.DOI:10.27944/d.cnki.ghygy.
2024.000027.
程的研究[J].塑料工业,2024,52(2):171.
[2]张玉鑫.煤化工流量计测量误差的统计分析与校正
方法[J].中国设备工程,2025,(21):128-130.
[3]卢尚勇.差压测量在化工行业中的应用与分析[J].仪
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应用[D].淮阴工学院,2024.DOI:10.27944/d.cnki.ghygy.
2024.000027.
Copyright © 2026 张婷婷,赵国平,蒋培丰
Publishing time:2026-09-01
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