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定期監視の理解

振動センサー。

バランセット-4。

反射テープ。

定期的なモニタリング (ルート・ベース、スケジュール、インターバル・モニタリングとも呼ばれる)は 状態監視 訓練された技術者が手作業で収集するアプローチ 振動 などの状態データを、あらかじめ設定された測定ルートに沿って、毎週、毎月、または四半期ごとに定期的に機器から収集します。ポータブル データコレクター または アナライザー, 技術者はスケジュール通りに各マシンを訪問し、指定されたポイントで計測を行い、データを中央データベースにアップロードして、次のような作業を行う。 トレンド, 分析、警報評価。.

定期的なモニタリングは、多数のマシンをカバーするための最もコスト効率の良い方法であり、早期モニタリングの価値とのバランスをとることができる。 障害検出 妥当な導入コストとのバランスを取っている。これは、ほとんどの産業 予知保全 通常、80~95%の監視対象機器をカバーするプログラムである。 オンラインシステム 最も重要な5-20%のために予約されている。このようなプログラムを選択し、実施するための国際的な枠組みは、以下に示されている。 ISO 17359, 状態監視の一般的なガイドライン。.

1.モニタリング戦略の中での位置づけ

状態監視は、ハンドヘルド・メーターを持つ技術者から、恒久的に配線された保護システムまで、幅広い範囲に及ぶ。定期的なモニタリングは、広範で実用的な中間領域を占めている。これは 継続的な監視、固定センサーでマシンをリアルタイムで監視するものであり、その背後にある運用エンジンでもある ルートベースのデータ収集. .指導原則は単純で、監視の強度を故障の結果に合わせることである。四半期ごとに点検を行う予備ポンプと、連続システムの単独生存コンプレッサーは、同じプラント内で共存することが可能であり、また共存すべきである。.

2.実施要素

測定ルート

  • 機械と測定ポイントの事前定義されたシーケンス
  • 技術者の効率的な移動に最適化されている。.
  • エリア別、システム別、アクセシビリティ別にグループ化。.
  • 通常、1ルートにつき100~500ポイント。.
  • ルート完走時間はおよそ2~8時間。.

測定周波数

  • 重要機器: 毎週から毎月.
  • 重要な機材: 月刊から季刊へ.
  • 一般的な装備: 四半期ごとから半年ごとへ。.
  • 回数が増えた: トレンドが悪化するたびに。.

データ収集ツール

  • ルートナビゲーション付きハンドヘルドデータコレクター。.
  • ポータブル振動分析装置。.
  • 温度銃または接触式温度計を使用。 温度センサー.
  • 超音波検出器 超音波解析.
  • すべて共通のデータベースに同期される。.

3.メリット

費用対効果

  • 恒久的なセンサーの設置費用は不要。.
  • 1セットのポータブル機器で多数の機械を監視
  • 数百台、数千台のマシンに対応。.
  • オンライン・モニタリングよりも1台あたりのコストが低い。.

柔軟性

  • 機材の追加や削除も簡単だ。.
  • インターバルは状況の変化に応じて変更できる。.
  • 測定パラメータは自由に調整できる。.
  • カバレッジを変更するための設備投資は必要ない。.

診断能力

  • 技術者は詳細な作業を行うことができる。 スペクトル分析 現地で.
  • 複数の測定ポイントや方向を簡単に測定できる。
  • 問題が発見された時点で、追加テストが可能である。.
  • 人間の判断が即座に機械に適用される。.

4. 制限事項

検出遅延

  • 平均検出遅延は測定間隔の半分である。.
  • そのため、月ごとのルートでは、故障の発生から発見まで平均2週間のタイムラグがある。.
  • 受診と受診の間の急激な悪化は、完全に見逃される可能性がある。.
  • 非常に速い故障モードには適していない。.

見逃された一時的なイベント

  • 始動時の問題 始動 とシャットダウンが捕捉されない可能性がある。.
  • 断続的な故障は、測定と測定の間に隠れることがある。.
  • プロセスアップセット振動は見過ごされやすい。.
  • 読み取りを行うには、調査中、機械が稼動していなければならない。.

継続的な保護なし

  • 自動シャットダウンはできない。.
  • ルート訪問の間、機材は監視されない。.
  • 温度スイッチや専用の安全装置など、他の安全装置にも頼っている。 機械保護, などがある。.

5. ベストプラクティス

ルート設計

  • 機器の論理的なグループ分け。.
  • 効率的な移動経路。.
  • 一貫した測定条件(時間帯、機械の負荷)。.
  • 十分な時間配分により、測定が急かされることはない。
  • 安全への配慮が道に組み込まれている。.

測定の一貫性

  • 毎回同じ測定位置。
  • 写真や図面に裏打ちされた、文書化されたポイント。.
  • 一貫性 センサー配置 機械的な取り付け ISO 5348 加速度センサーのアドレス。.
  • 訪問先でも同じような運転条件。.
  • すべての技術者のための標準化された手順。.

データ品質

  • 計器が以下の範囲内にあることを確認する。 較正.
  • 各測定前にセンサーの取り付けとケーブル配線を確認してください。.
  • マシンが安定した運転状態にあることを確認してください。.
  • 価値が疑わしいと思われる読み取りは、すべて繰り返す。.
  • 異常な状況をその場で記録する。.

6.間隔の選択と最適化

考慮すべき要素

  • 重要度: より重要な機器はより頻繁に監視される。.
  • 故障モードのスピード: 劣化の進行が遅いため、間隔が長くなる。.
  • 過去のデータ: 既知の劣化率が選択の目安となる。.
  • 失敗の代償: 高負荷のマシンには、より高い周波数が要求される。.
  • 冗長性: 利用可能なバックアップがあれば、それ以上の間隔も許容される。.

機器タイプ別の標準間隔

  • クリティカルローテーション(バックアップなし): 毎週から毎月.
  • 重要な回転: 毎月。
  • 一般的な回転: 四半期ごと。
  • 非重要: 半年ごと、または毎年。.
  • 調整済み: 問題が起きた瞬間に頻度を上げる。.

継続的な最適化

  • 控えめに、多くの場合は月1回から始める。
  • 明らかに安定した機器については、間隔を延長する(四半期ごとを目指す)。
  • 傾向が見られる問題については間隔を短縮する(毎週、あるいは毎日)。
  • 非常に安定した重要度の低い機器を除外し、故障し始めた機器を追加する。
  • 利用可能なリソースに対してカバレッジを継続的に再調整する。

7.ワークフロー

データ収集

  1. ルートをデータコレクタにロードする。
  2. 最初の機器に移動する。
  3. 手順に従って測定を行う。
  4. 装置は各測定値に機器IDを自動的に付与する。
  5. 次のポイントに進む。
  6. ルートを完了する。

データ分析

  • 中央データベースにデータをアップロードする。
  • ソフトウェアが値を自動的にトレンド化し、アラームと照合する。
  • 例外レポートが問題を浮き彫りにする。.
  • アナリストはこれらの例外を見直す。.
  • トレンドに関しては、以下のような詳細な分析が行われる。 ベースライン データと 警告 または アラームレベル 比較のため.

アクション

  • 注意が必要な機器の作業指示書を生成する
  • メンテナンスのスケジュール 深刻度.
  • 修理が効果的であったことを確認し、ループを閉じる。

ローターに以下のような問題があることを示すデータがある。 アンバランス, バランシング・モード付きのルート測定器により、技術者は2回目の出張なしで行動できる。2チャンネル バランセット-1A, 例えば、ルートアナライザーとして、また フィールドバランシング ツール:1×成分の上昇トレンドを記録したのと同じ装置が、振幅と位相を測定し、自身の軸受でローターの修正を行うことができ、発見をそのまま是正措置に変えられる。


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カテゴリー: 用語集振動診断

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