基于并行工程的炼油企业生产计划与能量系统集成研究

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论文以并行工程思想为指导,对炼油企业生产计划和能量系统集成的理论和方法进行了详尽的研究.炼油企业生产计划与能量系统集成研究以运行营销层次为主,涉及到投资决策层次和生产层次,要求在生产计划制定时就应考虑能量系统的影响,这一观点与在离散制造业得到广泛应用的并行工程思想相吻合,为此,论文提出基于并行工程进行生产计划与能量系统的集成研究.为了将并行工程思想贯穿于集成过程的始终,论文给出了这一特定环境下的并行工程定义:"在制订生产计划时,除了考虑与生产系统有关的生产装置、油罐、产品、工艺流程、生产成本及和上级计划、市场需求等经营环境有关的原油、产品品种、价格、供给/需求量等各个方面因素,还要考虑与能量系统所有可能相关的因素,包括能耗、瓦斯平衡、蒸汽动力及热集成等."集成建模是并行工程理论在实际应用中的具体体现,信息的有效共享和及时反馈是实现并行工程思想的前提条件.IDEF0建模方法可以在表述集成系统所需功能和信息的同时,充分体现论文提出的并行工程理论.论文通过对炼油企业生产计划和能量系统及其关系进行分析,运用IDEF0建模方法建立了生产计划和能量系统的集成活动模型.通过集成建模,在支持集成过程分析与改进的同时,确定了集成系统所需具有的功能,明确了集成系统所需的外部信息及其内部信息的交互情况,为信息集成和软件集成提供了指导与支持.信息集成是实现炼油企业生产计划与能量系统集成的基础,信息集成需要有效的数据管理,数据模型的建立是数据管理的核心内容,数据模型提供了数据存储和交换的基础结构.论文通过对集成活动模型中的信息进行抽象,采用面向对象的建模语言——统一建模语言UML建立了炼油企业生产计划和能量系统集成的数据模型.在此基础上,结合数据库技术和数据仓库技术,建立了基于面向对象数据库技术的数据管理系统的结构模型,从而实现系统的信息集成.炼油企业生产计划与能量系统集成的实现离不开并行工程集成开发环境的支持,集成框架是实现并行工程集成开发环境的基础,论文通过对分布式面向对象集成技术进行详细分析,在对智能体技术和多智能体系统进行详尽研究的基础上,采用遵循FIPA规范设计的多智能体平台构建了三层结构的生产计划和能量系统集成框架.该集成框架通过隐藏底层通信机制和分布式面向对象集成技术的实现细节,呈现给用户一个统一的分布式计算环境.并行工程大规模协同工作的特点,使得冲突成为生产计划与能量系统集成的一个重要现象.论文通过智能体技术,结合多目标规划方法,进行了生产计划与能量系统集成的冲突消解研究,并通过一个典型的案例说明了具体的实现过程.
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