預測性維護:縱行科技ZETA端智能振溫傳感器助力工廠提前發(fā)現(xiàn)設備故障
“第一次收到ZETA平臺報警,發(fā)現(xiàn)水泵振動異常是在今年三月份”,負責威立雅某熱電項目設備維護的張工說。
張工是一位擁有多年機電設備運維經(jīng)驗的“老師傅”。
據(jù)他介紹,收到設備報警后,經(jīng)過手持測振儀檢查,并未發(fā)現(xiàn)明顯異常,便解除了告警。1個月后ZETA智能終端持續(xù)發(fā)出報警才引起重視,叫來供應商拆機檢查后,確認設備軸承嚴重磨損且內(nèi)圈開裂。
如果當時及時采取潤滑措施,調(diào)用備用機交替作業(yè),完全可以避免這次故障以及非計劃停機檢修。張工緊接著說,以前靠經(jīng)驗要等到設備振動或異響噪聲很大的時候才能發(fā)現(xiàn)故障,現(xiàn)在人工智能和數(shù)據(jù)監(jiān)測竟然能提前1個多月就對設備問題進行預警。單這一點,經(jīng)驗豐富的張工就對ZETA技術方案很是服氣。
#人工巡檢運維的痛點#
在威立雅熱電項目中,有大量的汽輪機、引風機、水泵等旋轉(zhuǎn)機電設備,設備狀態(tài)是否正常直接影響企業(yè)高效安全生產(chǎn)。以前大部分設備都沒有系統(tǒng)性的振溫狀態(tài)監(jiān)測方案,基本上靠每周一兩次的人工巡檢。檢測頻次低、人工采集數(shù)據(jù)誤差大、數(shù)據(jù)分析不夠深入等,都會導致設備故障不能在早期被發(fā)現(xiàn),一旦出現(xiàn)故障,停機停產(chǎn),就會影響正常的生產(chǎn)節(jié)奏,甚至造成財產(chǎn)損失和人員傷亡。
這是張工維保工作的經(jīng)驗,也是一直以來令他苦惱的問題。
基于此,威立雅引進縱行科技ZETA工業(yè)設備智能監(jiān)測運維方案,用于監(jiān)測廠內(nèi)汽輪機、電機、泵機、風機等旋轉(zhuǎn)設備運行狀態(tài),實現(xiàn)設備故障的預測性維護,減輕人工巡檢壓力,提高生產(chǎn)效率。
ZETA方案實施以來,主要有以下優(yōu)點:
— 01 —
數(shù)據(jù)可視化,從人力巡檢轉(zhuǎn)向7*24在線監(jiān)測
安裝ZETA智能終端后,就像給設備裝上了“聽診器”,「不再過度依賴人工經(jīng)驗,設備維護從傳統(tǒng)的人力定期巡檢轉(zhuǎn)變?yōu)?*24全生命周期在線監(jiān)測。」
以往張工他們以周或天為單位,手持測振儀檢查,每次測試的力度、測點和方向都難以保持高度統(tǒng)一,而且可呈現(xiàn)的數(shù)據(jù)也很有限,數(shù)據(jù)也只能在每次檢查的時候手動記錄。相比手持測振儀最高只有1KHz的精度,ZETA智能終端振動監(jiān)測頻率高達10kHz,為設備監(jiān)測提供了精細化的數(shù)據(jù)分析、全生命周期監(jiān)測、異常告警和預測性維護等量化指標參考。
現(xiàn)在,張工通過可視化數(shù)據(jù)就可以了解設備的實時狀態(tài),健康與否,一目了然。AI數(shù)據(jù)輔助人工決策的維保模式,讓他們擺脫了單純依靠經(jīng)驗的運維模式。數(shù)據(jù)可視化展示,不用再手動抄錄、分析數(shù)據(jù),更方便進行匯總歸檔和總結(jié)匯報。
*Z-AIoT設備健康管理平臺效果展示圖
— 02 —
遠程監(jiān)測,AI故障診斷輔助精準決策
ZETA智能終端專門用于監(jiān)測工業(yè)旋轉(zhuǎn)設備健康狀態(tài),內(nèi)置AI智能算法,能自主監(jiān)測和學習設備的運行狀態(tài),可針對每個被測設備制定異常報警方案,相比ISO標準,能更及時、準確地發(fā)現(xiàn)振動異常。
同時,將以往專業(yè)振動分析師的工作標準化和程序化,把頻譜分析、特征計算、趨勢分析和故障識別等方法寫成代碼程序,嵌入ZETA智能終端,在端側(cè)自動實現(xiàn)設備故障的初步定位和原因分析。
以前靠人工運維,只能在故障晚期影響較大時,或者故障發(fā)生后,被動地進行檢修、維護?,F(xiàn)在,張工在集控室就能知道哪些設備有異常需要保持關注,異常原因是“轉(zhuǎn)子不平衡”、“軸承損傷”、“潤滑不良”或是其他,這大大降低了他們實現(xiàn)智能運維的專業(yè)門檻。
“如今,收到告警,我們就可以根據(jù)提示針對性地提前處理,避免事后停機檢修。”張工說。
*Z-AIoT設備健康管理平臺效果展示圖
— 03 —
預測性維護,真正實現(xiàn)降本增效
ZETA方案為威立雅熱電廠設備配置的端智能振溫傳感器,植入了機器學習算法,自動采集機械設備的振動、溫度等數(shù)據(jù),并基于設備歷史數(shù)據(jù)訓練算法模型,針對性地制定異常報警策略。通過對設備的全方位監(jiān)測,可以清楚地了解設備的健康狀況,「在故障惡化之前提早制定運維策略,降低過度維護,避免非計劃停機,實現(xiàn)“預測性維護”?!?/p>
提及預測性維護,張工粗略算了一筆賬。以大型引風機關鍵軸承為例,以往采用每天1次常規(guī)巡檢,每月1次停機檢修,固定每2年更換輸入端軸承。這種計劃性維修或故障性維修,很容易出現(xiàn)過維保和欠維保情況,增加維保成本,導致不可逆的設備損壞,降低生產(chǎn)效率。
而ZETA預測性維護,可以視生產(chǎn)情況減少停機檢修頻次,關鍵軸承也從2年變成按需更換,極大地延長了機器壽命,每年至少為企業(yè)減少上百萬的備件采購成本和人力成本。
省錢的同時,還大大提高了生產(chǎn)效率。最關鍵的是,企業(yè)能持續(xù)安全生產(chǎn)這才是最重要的。
ZETA方案實施后,能對工廠設備實現(xiàn)全天候?qū)崟r在線監(jiān)測和及時的故障告警。
以往讓張工感到壓力巨大的巡檢工作變得輕量化,不用擔心突發(fā)的停機停產(chǎn),智能化的運維模式也讓他不再焦慮過保欠保的情況發(fā)生,處理問題更快更準更有底氣,保障了生產(chǎn)計劃安全穩(wěn)定進行。
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