ISO 13374: ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ — ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ
ISO 13374 ਉਦਯੋਗਿਕ IoT ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਮਾਪ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੈ: ਇੰਟਰਓਪਰੇਬਿਲਟੀ — ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਂਸਰਾਂ, ਐਕਵਿਜ਼ੀਸ਼ਨ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਵਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਡੀਸ਼ਨ-ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਡਾਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ Machinery Information Management Open Systems Alliance (MIMOSA) ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਟੀਚਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ-ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ ਇੱਕ “ਪਲੱਗ-ਐਂਡ-ਪਲੇ” ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਮਿਆਰ ਦਾ ਧੁਰਾ ਇੱਕ ਛੇ-ਬਲਾਕ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਸੈਂਸਰ ਸਿਗਨਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
1. ਸੰਖੇਪ: ISO 13374 ਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ
ਜਿੱਥੇ ਮਾਪ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਮਿਆਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕੀ ਕੀ ਮਾਪਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਸੀਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ISO 13374 ਇਹ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਚਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਬੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੈਪਚਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਮਾਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਮਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਇੱਕ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀਵਿਰਿਟੀ ਮਿਆਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ISO 20816-1 (ISO 10816 ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ) ਅਲਾਰਮ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਮਿਆਰ ISO 13373-1 ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ-ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਬਵਿਆਪਕ ISO 17359 ਆਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ-ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ — ਜਦਕਿ ISO 13374 ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਡਾਟਾ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਸਟਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਤੀਜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਆਰ ਕਈ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਰਤ-ਦਰ-ਪਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਇਸਦਾ ਧੁਰਾ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਬਲਾਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮੁੱਖ ਪਰਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ-ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
2. ਛੇ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਬਲਾਕ
ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਜੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬਲਾਕ ਦਾ ਆਉਟਪੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ — ਹੇਠਾਂ ਕੱਚੇ ਵੋਲਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈਯੋਗ ਸਲਾਹ ਤੱਕ।
-
1. DA — ਡਾਟਾ ਐਕਵਿਜ਼ੀਸ਼ਨ ਬਲਾਕ:
ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪਰਤ ਹੈ, ਭੌਤਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਲ। DA ਬਲਾਕ ਸੈਂਸਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਕਰਦਾ ਹੈ — ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਕਸੀਲੇਰੋਮੀਟਰ, ਪ੍ਰੌਕਸਿਮਿਟੀ ਪ੍ਰੋਬ, ਤਾਪਮਾਨ ਸੈਂਸਰ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਟ੍ਰਾਂਸਡਿਊਸਰ — ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਕੱਚੇ, ਅਣ-ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੇ ਐਨਾਲੌਗ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੇਠਲੇ-ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ: ਸੈਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਐਕਸੈਲਰੋਮੀਟਰਾਂ ਲਈ IEPE ਪਾਵਰ), ਅਣਚਾਹੇ ਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਐਂਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਿਲਟਰਿੰਗ ਵਰਗੀ ਸਿਗਨਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਐਨਾਲੌਗ-ਟੂ-ਡਿਜੀਟਲ ਕਨਵਰਜ਼ਨ (ADC) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਇਸਦਾ ਆਉਟਪੁੱਟ ਕੱਚੇ ਡਾਟੇ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ਡ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ — ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਵੇਵਫਾਰਮ (ਸਮਾਂ ਤਰੰਗ-ਰੂਪ) — ਜੋ ਅਗਲੀ ਪਰਤ ਤੱਕ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
-
2. DM — ਡਾਟਾ ਮੈਨੀਪੁਲੇਸ਼ਨ ਬਲਾਕ:
ਇਹ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟੇਸ਼ਨਲ ਇੰਜਣ ਹੈ। ਇਹ DA ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਕੱਚੀ, ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ਡ ਸਟ੍ਰੀਮ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਟਾਈਮ ਵੇਵਫਾਰਮ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਵਧੇਰੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਮਿਆਰੀ ਸਿਗਨਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੈ — ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ Fast Fourier Transform (FFT), ਜੋ ਟਾਈਮ-ਡੋਮੇਨ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ-ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ। ਇਸ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ RMS ਕਦਰਾਂ, ਪ੍ਰਵੇਗ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਏਕੀਕਰਨ (integration) ਕਰਨਾ ਵੇਗ ਜਾਂ ਵਿਸਥਾਪਨ, ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਉੱਨਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੀਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਨਵਲਪ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਰੋਲਿੰਗ-ਐਲੀਮੈਂਟ ਬੇਅਰਿੰਗ ਨੁਕਸਾਂ ਦੇ ਸੂਚਕ ਉੱਚ-ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ।
-
3. SD — ਸਟੇਟ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਬਲਾਕ:
ਇਹ ਬਲਾਕ ਡਾਟਾ ਮੈਨੀਪੁਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਸਟੇਟ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ DM ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਡਾਟਾ (RMS ਕਦਰਾਂ, ਖਾਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ, ਸਪੈਕਟ੍ਰਲ ਬੈਂਡ) ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਕਪੂਰਨ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ — ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ “ਖੋਜੀ” ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਜਾਂਚ ਹੈ: ਇਹ ਮਾਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਦਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਅਲਾਰਮ ਸੈੱਟਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ISO 20816 (ਪਹਿਲਾਂ ISO 10816) ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਜ਼ੋਨ ਸੀਮਾਵਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ਰ-ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਦਲਾਅ ਬੇਸਲਾਈਨ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਟੇਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ — “ਸਧਾਰਨ,” “ਪ੍ਰਵਾਨਯੋਗ,” “ਚੇਤਾਵਨੀ,” ਜਾਂ “ਖ਼ਤਰਾ” — ਕੱਚੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਡਾਇਗਨੌਸਿਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੁਰੰਤ ਟਰਿੱਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਲਾਰਮ.
-
4. HA — ਹੈਲਥ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਬਲਾਕ:
ਇਹ ਬਲਾਕ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ “ਦਿਮਾਗ਼” ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, “ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ?” ਇਹ SD ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਮੰਨ ਲਓ, ਇੱਕ “ਅਲਰਟ” ਸਥਿਤੀ) ਅਤੇ DM ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸਧਾਰਨਤਾ ਦੇ ਖਾਸ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਬੁੱਧੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਲਾਜਿਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ — ਸਧਾਰਨ ਨਿਯਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਸਟਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ-ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ SD ਬਲਾਕ ਸ਼ਾਫਟ ਦੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁੱਗਣੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ (2X) ’ਤੇ ਉੱਚ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਲੈਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਯਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਲਾਜਿਕ ਉਸ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਸਹਿ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ “ਸੰਭਾਵਿਤ ਸ਼ਾਫਟ ਮਿਸਅਲਾਈਨਮੈਂਟ.” ਦੀ ਡਾਇਗਨੌਸਿਸ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਇੱਕ ਨਾਨ-ਸਿੰਕ੍ਰੋਨਸ, ਉੱਚ-ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਪੀਕ 'ਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਸਾਈਡਬੈਂਡਸ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦੀ ਡਾਇਗਨੌਸਿਸ ਕਰੇਗਾ ਬੇਅਰਿੰਗ ਨੁਕਸ। ਆਉਟਪੁੱਟ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਹੈਲਥ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ।
-
5. PA — ਪ੍ਰੋਗਨੌਸਟਿਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਬਲਾਕ:
ਇਹ ਬਲਾਕ ਇਸ ਦੀ ਸਿਖਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ, ਜਿਸਦਾ ਟੀਚਾ ਇਸ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ, “ਇਹ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?” ਇਹ HA ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਖਾਸ ਨੁਕਸ ਡਾਇਗਨੌਸਿਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੁਝਾਨ ਡਾਟੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜਟਿਲ ਪਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਮਸ਼ੀਨ-ਲਰਨਿੰਗ ਮਾਡਲਾਂ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ-ਆਫ-ਫੇਲੀਅਰ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਉਪਯੋਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ (RUL) ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦਾ। ਜੇ HA ਬਲਾਕ ਇੱਕ ਬੇਅਰਿੰਗ ਨੁਕਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ PA ਬਲਾਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਗੰਭੀਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ। ਆਉਟਪੁੱਟ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਡਾਇਗਨੌਸਿਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਹੈ — ਦਾ ਖੇਤਰ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ.
-
6. AG — ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਲਾਕ:
ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਅਤੇ, ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੇਠਲੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਾਟੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈਯੋਗ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। AG ਬਲਾਕ ਹੇਠਲੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਨੂੰ ਓਪਰੇਟਰਾਂ, ਰਿਲਾਇਬਿਲਟੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਪਲਾਨਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ — ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਰੰਗ-ਕੋਡਿਡ ਹੈਲਥ ਇੰਡੀਕੇਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਹਿਜ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੇ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਅਲਰਟ, ਜਾਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਪੈਕਟ੍ਰਲ ਅਤੇ ਵੇਵਫਾਰਮ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ AG ਬਲਾਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੇਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਹੈ; ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ: “ਮੋਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਬੇਅਰਿੰਗ 'ਤੇ ਇਨਰ-ਰੇਸ ਨੁਕਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਉਮਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 45 ਦਿਨ ਹੈ। ਸਿਫਾਰਸ਼: ਅਗਲੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਟਡਾਊਨ 'ਤੇ ਬੇਅਰਿੰਗ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ।”
3. ਮੁੱਖ ਸੰਕਲਪ
- ਇੰਟਰਓਪਰੇਬਿਲਟੀ: ISO 13374 ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ। ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਮਾਡਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੈਂਡਰ A ਦੇ ਸੈਂਸਰ, ਵੈਂਡਰ B ਦਾ ਡਾਟਾ-ਐਕਵਿਜ਼ੀਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਅਤੇ ਵੈਂਡਰ C ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ: ਇਹ ਮਿਆਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਗੈਰ-ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਾਂ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੈਂਡਰ ਲੌਕ-ਇਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ-ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
- MIMOSA: ਇਹ ਮਿਆਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ MIMOSA ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ISO 13374 ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ MIMOSA ਦੇ C-COM (Common Conceptual Object Model) ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
- ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੱਕ: ਛੇ-ਬਲਾਕ ਮਾਡਲ ਕੱਚੇ ਸੈਂਸਰ ਮਾਪਾਂ (ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ) ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈਯੋਗ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸਲਾਹ (ਸਲਾਹ ਉਤਪੱਤੀ) ਤੱਕ ਇੱਕ ਤਰਕਸੰਗਤ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਆਧਾਰ ਹੈ ਸਥਿਤੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ.
4. ਇਹ ਮਿਆਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ
ISO 13374 ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਯੰਤਰਾਂ ਅਤੇ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ: ਇਹ ਬਾਕੀ ਟੂਲਚੇਨ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕੀ ਕੀ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। SD ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਮੁੱਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੇਸਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ; PA ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨੀ ਮਾਡਲ ਉਸ ਡੇਟਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਹਾਰਕ ਸਾਧਨ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੇ ਹਨ — ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ-ਨਿਗਰਾਨੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ SD ਬਲਾਕ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਲਾਰਮ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ-ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਧੀ ਚੋਣਕਾਰ DA ਅਤੇ DM ਬਲਾਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਚੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ RUL ਪ੍ਰੋਗਨੋਸਟਿਕਸ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਉਮਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ PA ਬਲਾਕ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਲਈ, ਉਹੀ ਛੇ-ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਨਲਾਈਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਟੈਲੀਮੈਟਰੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
5. ਸਟੈਕ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਫੀਲਡ ਯੰਤਰ
ISO 13374 ਦੀ ਹਰ ਪਰਤ ਆਖਿਰਕਾਰ DA ਅਤੇ DM ਬਲਾਕਾਂ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਕੱਚੇ ਡਾਟਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ — ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਲਾਕ ਪ੍ਰੋਗਨੌਸਟਿਕਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਤਰਾ ਸਿੱਟੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ। ਇਹੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਫੀਲਡ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੋਰਟੇਬਲ ਦੋ-ਚੈਨਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Balanset-1A ਇੱਕ ਹੀ ਹੱਥ-ਵਿੱਚ-ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ DA ਅਤੇ DM ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ: ਇਹ ਆਪਣੇ ਐਕਸੈਲਰੋਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਵੇਵਫਾਰਮ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, FFT ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਅਤੇ ਕੁੱਲ RMS ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਖੋਜ ਲਈ ਨਤੀਜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ SD ਜਾਂ HA ਪਰਤ ’ਤੇ ਫਲੈਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਸ਼ੀਨ ਅਸੰਤੁਲਨ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਯੰਤਰ ਲੂਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫੀਲਡ-ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਰੋਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੇਅਰਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਕੇ — ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਟਾ ਢਾਂਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਭਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਫਰਸ਼ ’ਤੇ ਅਸਲ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
6. ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਿਆਰ
ISO 13374 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਕੀਕਰਨ ਸੰਸਥਾ (International Organization for Standardization) ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ-ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਹਰ ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ ਰਸਮੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡੇਟਾ ਮਾਡਲ ਸਮੇਤ ਅਧਿਕਾਰਤ, ਪੂਰਾ ਪਾਠ, ਅਧਿਕਾਰਤ ISO ਸਟੋਰ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮਿਆਰ ਆਪਣੇ ISO ਸੰਦਰਭ ਨੰਬਰ ਹੇਠ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਮਿਆਰ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਰੋਤ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।