物聯網在真空上料機遠程監控的故障預警應用中,通過傳感器實時采集數據,借助網絡傳輸至云端進行分析處理,利用智能算法實現故障的精準預測與預警,具體如下:
數據采集與傳輸
傳感器部署:在真空上料機的關鍵部位,如真空泵、風機、管道等位置安裝多種傳感器,包括壓力傳感器、溫度傳感器、振動傳感器、電流傳感器等,這些傳感器實時采集設備運行的各項參數,如真空度、溫度、振動幅度、電流大小等,全面反映設備的運行狀態。
數據傳輸:通過工業總線、以太網或無線網絡等方式,將傳感器采集到的數據傳輸至邊緣計算設備或直接傳輸至云端。例如,物通博聯推出的PLC遠程監控系統,工廠現場的PLC通過串口網口連接到工業智能網關,由網關采集數據并實時傳輸到云平臺,實現數據的遠程傳輸與匯聚。
故障預警模型構建
基于歷史數據的模型訓練:利用真空上料機在正常運行狀態下積累的大量歷史數據,包括各種工況下的運行參數、故障記錄等,通過機器學習、人工智能等算法進行分析和建模。如構建異常數據識別模型,通過對歷史數據的學習,確定正常運行數據的范圍和特征,以及不同故障類型與數據特征之間的關聯關系。
實時數據對比與分析:將實時采集到的數據與預先構建的故障預警模型進行對比分析,當監測數據出現異常波動,或與模型中已知的故障前兆模式相匹配時,系統能夠及時識別出潛在的故障風險,例如,當壓力傳感器檢測到的真空度持續低于正常范圍,且與歷史上因真空泵故障導致真空度下降的模式相符時,系統會判斷可能存在真空泵故障。
故障預警與通知
預警信號發出:當系統識別到異常數據或故障前兆時,會及時發出預警信號。預警信號可以通過多種方式呈現,如在監控中心的可視化界面上以閃爍、變色等方式提醒操作人員,同時在設備現場也可以通過指示燈、蜂鳴器等發出警報。
通知相關人員:通過短信、郵件、微信等方式,將故障預警信息及時通知到相關的維護人員和管理人員。通知內容包括故障的類型、可能的原因、發生的時間和位置等詳細信息,以便相關人員能夠迅速采取措施進行處理。
遠程監控與維護
遠程查看與控制:相關人員可以通過手機、電腦等終端設備,遠程登錄到真空上料機的運維管理平臺,實時查看設備的運行狀態、工藝參數、故障預警信息等。同時,還可以根據需要遠程控制設備的啟停、調整運行參數等,實現對設備的遠程操作和管理。
遠程診斷與調試:維護人員可以借助遠程維護平臺,對異地的PLC進行遠程編程調試和遠程上下載程序等操作。當真空上料機出現故障時,維護人員可以通過遠程監控系統獲取設備的詳細運行數據,進行故障診斷和分析,制定維修方案,并通過遠程操作進行故障排除,提高維修效率和服務質量。
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