DE102009040386A1 - Method for state and process monitoring and device therefor - Google Patents
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Abstract
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Zustands- und Prozessüberwachung eines technischen Systems und eine Vorrichtung hierfür. Es werden mehrere Prozessparameter des technischen Systems überwacht. Mindestens ein Kennwert des technischen Systems wird gemessen. Jedem der Prozessparameter ist ein Wertebereich zugeordnet, welcher in Intervalle unterteilt ist. Jedem Intervall eines jeden der Wertebereiche der Prozessparameter ist eine Prozessparameterklasse zugeordnet. Eine Aufzählung von jeweils einer der Prozessparameterklassen für jeweils einen der Prozessparameter bildet ein Parameterklassentupel. Das erfindungsgemäße Verfahren umfasst zunächst einen Schritt, bei welchem die Prozessparameter des technischen Systems bestimmt werden. Weiterhin wird festgestellt, in welchem der Intervalle der Wertebereiche sich die bestimmten Prozessparameter befinden. Es ist zu ermitteln, welche Prozessparameterklassen diesen Intervallen zugeordnet sind. Aus den ermittelten Prozessparameterklassen wird eines der Parameterklassentupel gebildet und der zugeordnete Alarmkennwert ermittelt. Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren wird der Kennwert des technischen Systems gemessen und es wird ein Alarm ausgegeben, wenn der gemessene Kennwert den Alarmkennwert erreicht.The present invention relates to a method for state and process monitoring of a technical system and an apparatus therefor. Several process parameters of the technical system are monitored. At least one characteristic value of the technical system is measured. Each of the process parameters is assigned a value range which is subdivided into intervals. Each interval of each of the value ranges of the process parameters is assigned a process parameter class. An enumeration of one of the process parameter classes for each of the process parameters forms a parameter class tuple. The method according to the invention initially comprises a step in which the process parameters of the technical system are determined. Furthermore, it is determined in which of the intervals of the value ranges the particular process parameters are located. It must be determined which process parameter classes are assigned to these intervals. One of the parameter class tuples is formed from the determined process parameter classes and the assigned alarm characteristic value is determined. In the method according to the invention, the characteristic value of the technical system is measured and an alarm is output when the measured characteristic value reaches the alarm characteristic value.
Description
Gebiet der ErfindungField of the invention
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Zustands- und Prozessüberwachung eines technischen Systems, bei welchem mehrere Prozessparameter des technischen Systems überwacht werden und mindestens ein Kennwert des technischen Systems gemessen wird. Im Weiteren betrifft die Erfindung eine Vorrichtung zur Zustands- und Prozessüberwachung eines technischen Systems.The present invention relates to a method for condition and process monitoring of a technical system in which a plurality of process parameters of the technical system are monitored and at least one characteristic value of the technical system is measured. Furthermore, the invention relates to a device for state and process monitoring of a technical system.
Die
Aus der
Die
Die
Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht ausgehend vom Stand der Technik darin, die Zustands- und Prozessüberwachung eines technischen Systems dahingehend zu verbessern, dass Fehler des zu überwachenden Prozesses oder kritische Zustände des zu überwachenden technischen Systems auf der Grundlage angepasster Alarmschwellen sicher erkannt werden.The object of the present invention, starting from the prior art, is to improve the state and process monitoring of a technical system in such a way that errors of the process to be monitored or critical states of the technical system to be monitored are reliably detected on the basis of adapted alarm thresholds.
Die genannte Aufgabe wird durch ein Verfahren zur Zustands- und Prozessüberwachung gemäß dem beigefügten Anspruch 1 gelöst. Die Aufgabe wird weiterhin durch eine Vorrichtung zur Zustands- und Prozessüberwachung gemäß dem beigefügten nebengeordneten Anspruch 9 gelöst.The above object is achieved by a method for state and process monitoring according to the appended
Das erfindungsgemäße Verfahren dient zur Zustands- und Prozessüberwachung eines beliebigen technischen Systems. Es ist auch anwendbar, wenn ausschließlich Zustände oder Prozesse überwacht werden sollen. Mehrere Prozessparameter des technischen Systems, wie beispielsweise Drehzahl oder Leistung werden überwacht. Mindestens ein Kennwert des technischen Systems, wie beispielsweise eine Temperatur oder ein Maß für die am technischen System auftretenden mechanischen Schwingungen wird gemessen. Bei der Messung des Kennwertes kann es sich beispielsweise um eine direkte Messung oder um eine indirekte Messung handeln, bei welcher der Kennwert aus direkt gemessenen Größen berechnet wird. Jedem der Prozessparameter ist ein Wertebereich zugeordnet, welcher sämtliche Werte des jeweiligen Prozessparameters umfasst, beispielsweise sämtliche zulässige oder sämtliche wahrscheinliche Werte. Die Wertebereiche der Prozessparameter sind jeweils in Intervalle unterteilt. Die Intervalle können gleich groß sein oder beispielsweise jeweils diejenigen Werte des jeweiligen Prozessparameters umfassen, die auf den Kennwert des technischen Systems einen quantitativ ähnlich oder gleich großen Einfluss haben. Jedem Intervall eines jeden der Wertebereiche der Prozessparameter ist eine Prozessparameterklasse zugeordnet, durch welche das jeweilige Intervall identifiziert werden kann. Im einfachsten Fall handelt es sich bei den Prozessparameterklassen um eine Durchnummerierung der Intervalle. Dabei steht jeweils eine natürliche Zahl für jeweils eines der Intervalle. Dies kann für jeden Prozessparameter in gleicher Weise erfolgen, sodass es für jeden der Prozessparameter beispielsweise eine Prozessparameterklasse 1 und eine Prozessparameterklasse 2 gibt. Eine Aufzählung von jeweils einer der Prozessparameterklassen für jeweils einen der Prozessparameter bildet ein Parameterklassentupel. Beispielsweise steht das Parameterklassentupel (2, 1) dafür, dass der erste der Prozessparameter die Prozessparameterklasse 2 aufweist und dass der zweite der Prozessparameter die Prozessparameterklasse 1 aufweist. Die Anzahl der möglichen Parameterklassentupel ergibt sich aus einer Anzahl der Prozessparameter und aus der Anzahl der Prozessparameterklassen eines jeden der Prozessparameter. Einer Vielzahl der Parameterklassentupel ist jeweils ein Alarmkennwert zugeordnet. Der Alarmkennwert kann beispielsweise als Voralarm oder als Hauptalarm definiert sein. Das erfindungsgemäße Verfahren umfasst zunächst einen Schritt, bei welchem die Prozessparameter des technischen Systems bestimmt werden. Dies kann beispielsweise dadurch erfolgen, dass die Prozessparameter gemessen werden. Die Prozessparameter liegen jedoch häufig bereits als Steuerdaten des technischen Systems vor und müssen lediglich erfasst werden, um im erfindungsgemäßen Verfahren angewendet werden zu können. In einem weiteren Schritt wird festgestellt, in welchem der Intervalle der Wertebereiche sich die gemessenen bzw. erfassten Prozessparameter befinden. Weiterhin ist zu ermitteln, welche Prozessparameterklassen diesen Intervallen zugeordnet sind, beispielsweise dadurch, dass die zutreffende Prozessparameterklasse aus einer Zuordnungstabelle ausgelesen wird. Beispielsweise ist im Ergebnis dieser Schritte bekannt, dass einem Prozessparameter Drehzahl des technischen Systems die Prozessparameterklasse 3 zugeordnet ist, da eine Drehzahl von 1000 Umdrehungen pro Minute gemessen wurde, deren Wert sich in einen dritten von insgesamt 10 Intervallen des Wertebereiches des Prozessparameters Drehzahl befindet. In einem weiteren Schritt des erfindungsgemäßen Verfahrens wird aus den ermittelten Prozessparameterklassen eines der Parameterklassentupel gebildet. Dies erfolgt durch eine Aufzählung der ermittelten Prozessparameterklassen nacheinander für jeden der Prozessparameter. Im Weiteren wird der dem gebildeten Parameterklassentupel zugeordnete Alarmkennwert ermittelt, was beispielsweise durch ein Auslesen einer Zuordnungstabelle erfolgen kann. Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren wird der Kennwert des technischen Systems gemessen, beispielsweise periodisch oder kontinuierlich. Es wird ein Alarm ausgegeben, wenn der gemessene Kennwert den Alarmkennwert erreicht. Je nach Art des Kennwerts wird der Alarm ausgegeben, wenn der gemessene Kennwert größer oder gleich dem Alarmkennwert ist oder wenn der gemessene Kennwert kleiner oder gleich dem Alarmkennwert ist. Beispielsweise kann für einen diskret auftretenden Kennwert ein Erreichen darin bestehen, dass der gemessene Kennwert dem Alarmkennwert gleicht. Es können auch gleichzeitig mehrere der Kennwerte gemessen und mit den zugehörigen Alarmkennwerten verglichen werden.The inventive method is used for state and process monitoring of any technical system. It is also applicable if only states or processes are to be monitored. Several process parameters of the technical system, such as speed or power are monitored. At least one characteristic of the technical system, such as a temperature or a measure of the mechanical vibrations occurring in the technical system is measured. The measurement of the characteristic value may, for example, be a direct measurement or an indirect measurement in which the characteristic value is calculated from directly measured quantities. Each of the process parameters is assigned a value range which includes all values of the respective process parameter, for example all permissible or all probable values. The value ranges of the process parameters are each divided into intervals. The intervals may be the same or, for example, in each case include those values of the respective process parameter which have a quantitatively similar or equal influence on the characteristic value of the technical system. Each interval of each of the value ranges of the process parameters is assigned a process parameter class by means of which the respective interval can be identified. In the simplest case, the process parameter classes are a numbering of the intervals. In each case, there is a natural number for each of the intervals. This can be done in the same way for each process parameter, so that there is, for example, a
Das erfindungsgemäße Verfahren weist den Vorteil auf, dass ein Alarm für einen Fehler im Prozess oder für einen kritischen Zustand in Abhängigkeit von den Prozessparametern des technischen Systems ermittelt und ausgegeben wird. Unterschiedliche Kombinationen von Prozessparametern, d. h. unterschiedliche Parameterklassentupel können als unterschiedliche Betriebspunkte des technischen Systems angesehen werden. Die Alarmkennwerte, d. h. die Alarmschwellen sind in Abhängigkeit von den Betriebspunkten des technischen Systems definiert. Hierdurch wird die Sicherheit der Ausgabe eines Alarms erhöht bzw. die Wahrscheinlichkeit für die Ausgabe eines Fehlalarms gesenkt.The method according to the invention has the advantage that an alarm for an error in the process or for a critical state is determined and output as a function of the process parameters of the technical system. Different combinations of process parameters, d. H. different parameter class tuples can be considered as different operating points of the technical system. The alarm characteristics, d. H. the alarm thresholds are defined as a function of the operating points of the technical system. This increases the security of the output of an alarm or reduces the probability of issuing a false alarm.
Bevorzugt werden die Alarmkennwerte vorab in einer Lernphase definiert. In der Lernphase durchlaufen die Prozessparameter des technischen Systems jeweils zumindest mehrere der Intervalle der in Intervalle unterteilten Wertebereiche der Prozessparameter. Folglich werden mehrere Prozessparameterklassen für jeden der Prozessparameter durchlaufen. Gleichzeitig werden mehrere der möglichen Parameterklassentupel durchlaufen, d. h. es werden verschiedene Betriebspunkte des technischen Systems erreicht. Jedem der durchlaufenen Parameterklassentupel wird ein Alarmkennwert zugeordnet. Der Alarmkennwert kann beispielsweise in einer Zuordnungstabelle abgelegt werden. Der Alarmkennwert ist durch einen Wert gebildet, welcher die Alarmschwelle des Kennwertes darstellt. Insofern der Kennwert beispielsweise durch eine Temperatur des technischen Systems gebildet ist, so ist ein Alarmkennwert durch eine explizite Temperaturangabe gebildet, beispielsweise 95°C.The alarm parameters are preferably defined in advance in a learning phase. In the learning phase, the process parameters of the technical system each undergo at least several of the intervals of the value ranges of the process parameters subdivided into intervals. As a result, multiple process parameter classes will be traversed for each of the process parameters. At the same time, several of the possible parameter class tuples are traversed, i. H. Various operating points of the technical system are achieved. Each of the passed parameter class tuples is assigned an alarm characteristic value. The alarm characteristic can be stored, for example, in an assignment table. The alarm characteristic value is formed by a value which represents the alarm threshold of the characteristic value. Insofar as the characteristic value is formed, for example, by a temperature of the technical system, an alarm characteristic value is formed by an explicit temperature specification, for example 95 ° C.
In einer Lernphase werden üblicherweise nicht sämtliche Intervalle der Wertebereiche aller Prozessparameter durchlaufen. Folglich treten nicht sämtliche Prozessparameterklassen und auch nicht sämtliche Parameterklassentupel auf. Den in der Lernphase nicht aufgetretenen Parameterklassentupel wird bevorzugt jeweils ein Alarmkennwert zugeordnet, welcher durch Interpolation der Alarmkennwerte benachbarter Parameterklassentupel ermittelt wird. Bei benachbarten Parameterklassentupel handelt es sich beispielsweise um Parameterklassentupel, bei denen sich lediglich eine der Prozessparameterklassen um Eins von der jeweiligen Prozessparameterklasse des nicht aufgetretenen Parameterklassentupels unterscheidet. Für die Interpolation können beliebige geeignete Funktionen verwendet werden. Alternativ kann der Alarmkennwert gleich dem Alarmkennwert des benachbarten Parameterklassentupels gewählt werden.In a learning phase, not all intervals of the value ranges of all process parameters are usually passed through. As a result, not all process parameter classes and not all parameter class tuples occur. The parameter class tuple that did not occur during the learning phase is preferably assigned an alarm characteristic value, which is determined by interpolation of the alarm characteristic values of adjacent parameter class tuples. For example, adjacent parameter class tuples are parameter class tuples in which only one of the process parameter classes differs by one from the respective process parameter class of the non-occurred parameter class tuple. Any suitable functions can be used for the interpolation. Alternatively, the alarm characteristic may be selected equal to the alarm characteristic of the adjacent parameter class tuple.
Die Lernphase des erfindungsgemäßen Verfahrens erlaubt eine automatische Anpassung der Alarmkennwerte, d. h. der Alarmschwellen des technischen Systems, wobei hierfür zwei oder mehr Prozessparameter des technischen Systems berücksichtigt werden. Es wird ein Alarmkennwertfeld generiert, bei welchem jeder Abschnitt für einen Betriebspunkt des technischen Systems steht. Ein solches Alarmkennwertfeld ist Ausdruck dessen, dass Fehler eines Prozesses oder kritische Zustände eines Systems mit mehreren Prozessparametern korrelieren.The learning phase of the method according to the invention allows automatic adaptation of the alarm characteristics, ie. H. the alarm thresholds of the technical system, taking into account two or more process parameters of the technical system. An alarm characteristic field is generated in which each section represents an operating point of the technical system. Such an alarm value field expresses that errors of a process or critical states of a system correlate with multiple process parameters.
Bei einer bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens erfolgt eine automatische Anpassung der Alarmkennwerte dadurch, dass diese in einer weiteren Lernphase neu definiert werden. In der weiteren Lernphase durchlaufen die Prozessparameter des technischen Systems jeweils zumindest eines der Intervalle der in Intervalle unterteilten Wertbereiche, wobei jedem der durch die Prozessparameterklassen der durchlaufenen Intervalle gebildeten Parameterklassentupel ein Alarmkennwert neu zugeordnet wird.In a preferred embodiment of the method according to the invention, an automatic adaptation of the alarm characteristic values takes place in that they are new in a further learning phase To be defined. In the further learning phase, the process parameters of the technical system respectively undergo at least one of the intervals of the value ranges subdivided into intervals, wherein an alarm characteristic value is reassigned to each of the parameter class tuples formed by the process parameter classes of the passed intervals.
Die den Parameterklassentupeln zugeordneten Alarmkennwerte werden bevorzugt jeweils dadurch definiert, dass in der Lernphase gemessene Kennwerte vordefiniert erhöht oder verringert werden. Folglich wird ein Kennwert, der während des Auftretens eines Parameterklassentupels gemessen wird, nach einer Vorschrift erhöht oder verringert, um als Alarmkennwert diesem Parameterklassentupel zugeordnet zu werden. Die Vorschrift zum Erhöhen oder Verringern der Kennwerte besteht bevorzugt darin, dass die gemessenen Kennwerte um ein vordefiniertes Maß erhöht oder verringert werden oder mit einem vordefinierten Faktor multipliziert werden. Es ergibt sich somit eine vordefinierte absolute oder prozentuale Erhöhung bzw. Verringerung des Kennwerts, um den Alarmkennwert zu bestimmen. Das erfindungsgemäße Verfahren ist zur Überwachung von technischen Systemen oder von auch natürlichen Systemen, wie beispielsweise biologischen Systeme geeignet. Der zu messende Kennwert ist bevorzugt eine physikalische oder chemische Eigenschaft, welche auf einen kritischen Zustand und/oder einem Fehler in einem Prozess des Systems schließen lässt. Der Kennwert kann beispielsweise eine physikalische Größe wie die Temperatur oder der Druck sein. Viele mechanische und elektromechanische Geräte und Anlagen neigen zu mechanischen Schwingungen, die zu einem kritischen Zustand oder einem Prozessfehler führen können. Für derartige Geräte und Anlagen ist der für das erfindungsgemäße Verfahren zu messende Kennwert bevorzugt durch ein Maß für die Qualität und/oder Quantität der im Gerät oder in der Anlage auftretenden mechanischen Schwingungen gebildet.The alarm characteristic values assigned to the parameter class tuples are preferably respectively defined by the fact that characteristic values measured in the learning phase are increased or reduced in a predefined manner. Thus, a characteristic value measured during the occurrence of a parameter class tuple is increased or decreased according to a prescription to be assigned as an alarm characteristic value to this parameter class tuple. The rule for increasing or decreasing the characteristic values is preferably that the measured characteristic values are increased or reduced by a predefined measure or multiplied by a predefined factor. This results in a predefined absolute or percentage increase or decrease of the characteristic value in order to determine the alarm characteristic value. The method according to the invention is suitable for monitoring technical systems or even natural systems, such as biological systems. The characteristic value to be measured is preferably a physical or chemical property which indicates a critical condition and / or an error in a process of the system. The characteristic value can be, for example, a physical variable such as the temperature or the pressure. Many mechanical and electromechanical devices and systems are prone to mechanical vibration that can lead to a critical condition or a process error. For such devices and systems, the characteristic value to be measured for the method according to the invention is preferably formed by a measure of the quality and / or quantity of the mechanical vibrations occurring in the device or in the system.
Die bei dem erfindungsgemäßen Verfahren zu überwachenden Prozessparameter sind entsprechend dem technischen System zu wählen. Je nach Art des technischen Systems kommt eine Vielzahl an Größen in Frage, wie beispielsweise Drehzahl, Drehmoment, Kraft, Leistung, Arbeit, Druck, Weglänge, Geschwindigkeit, Beschleunigung, Temperatur, Volumen, Volumenstrom und Strömungsgeschwindigkeit.The process parameters to be monitored in the method according to the invention are to be selected according to the technical system. Depending on the type of technical system comes in a variety of sizes, such as speed, torque, force, power, work, pressure, path length, speed, acceleration, temperature, volume, flow rate and flow velocity.
Die erfindungsgemäße Vorrichtung zur Zustands- und Prozessüberwachung eines technischen Systems ist zur Ausführung des erfindungsgemäßen Verfahrens konfiguriert, beispielsweise dadurch, dass das erfindungsgemäße Verfahren als Software-Programm in der Firmware der Vorrichtung gespeichert ist.The device according to the invention for state and process monitoring of a technical system is configured to carry out the method according to the invention, for example by storing the inventive method as a software program in the firmware of the device.
Bei einer bevorzugten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Vorrichtung sind die Wertebereiche der Prozessparameter und die Anzahl der Intervalle der Wertebereiche der Prozessparameter jeweils einstellbar. Hierdurch ist es einer bedienenden Person möglich, diese das erfindungsgemäße Verfahren beeinflussenden Größen nachträglich zu verändern, um die Vorrichtung beispielsweise an sich verändernde technische Systeme anpassen zu können.In a preferred embodiment of the device according to the invention, the value ranges of the process parameters and the number of intervals of the value ranges of the process parameters are each adjustable. As a result, it is possible for a serving person to subsequently modify these variables influencing the method according to the invention in order to be able to adapt the device to changing technical systems, for example.
Die erfindungsgemäße Vorrichtung ist bevorzugt durch ein modular aufgebautes Online-Überwachungssystem gebildet, welches an dem zu überwachenden Gerät oder an der zu überwachenden Anlage angeordnet wird und dort eine permanente Überwachung ermöglicht. Ein solches Überwachungssystem kann einfach und aufwandsarm an unterschiedliche zu überwachende Geräte und Anlagen angepasst werden.The device according to the invention is preferably formed by a modular online monitoring system which is arranged on the device to be monitored or on the system to be monitored and allows permanent monitoring there. Such a monitoring system can be easily and effortlessly adapted to different devices and systems to be monitored.
Unter Bezugnahme auf die Zeichnung wird nachfolgend eine bevorzugte Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens näher beschrieben.With reference to the drawing, a preferred embodiment of the method according to the invention will be described in more detail below.
Die einzige
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Legal Events
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| R081 | Change of applicant/patentee |
Owner name: SCHAEFFLER TECHNOLOGIES AG & CO. KG, DE Free format text: FORMER OWNER: SCHAEFFLER TECHNOLOGIES GMBH & CO. KG, 91074 HERZOGENAURACH, DE Effective date: 20120824 Owner name: SCHAEFFLER TECHNOLOGIES GMBH & CO. KG, DE Free format text: FORMER OWNER: SCHAEFFLER TECHNOLOGIES GMBH & CO. KG, 91074 HERZOGENAURACH, DE Effective date: 20120824 |
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| R081 | Change of applicant/patentee |
Owner name: SCHAEFFLER TECHNOLOGIES GMBH & CO. KG, DE Free format text: FORMER OWNER: SCHAEFFLER TECHNOLOGIES AG & CO. KG, 91074 HERZOGENAURACH, DE Effective date: 20140218 Owner name: SCHAEFFLER TECHNOLOGIES AG & CO. KG, DE Free format text: FORMER OWNER: SCHAEFFLER TECHNOLOGIES AG & CO. KG, 91074 HERZOGENAURACH, DE Effective date: 20140218 |
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| R081 | Change of applicant/patentee |
Owner name: SCHAEFFLER TECHNOLOGIES AG & CO. KG, DE Free format text: FORMER OWNER: SCHAEFFLER TECHNOLOGIES GMBH & CO. KG, 91074 HERZOGENAURACH, DE Effective date: 20150402 |
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| R016 | Response to examination communication | ||
| R002 | Refusal decision in examination/registration proceedings | ||
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