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皮带输送机综合智能监测系统
  • 产品介绍


    系统目标

        利用现代测量控制技术和数据处理与通讯技术,实时采集设备状态信息,增强设备的管理控制,减少人工的劳动强度,提高巡检效率,降低事故风险,实现

    送机设备的状态管理、风险管理和寿命管理。

        采用自动化的数据采集系统,实时对设备关键部位或参数进行的定量监测。

        建立丰富的KPI指标分析模型,实现在时间和空间范围内的数据对标;提供用户节能改造和管理节能的强大工具;电能消耗成本结构优化;减低电费总量。

        建立ETM设备全生命周期管理平台,利用平台管理设备的备件、检修计划、维护计划,确定相应的效果最佳的维修活动,促进维修过程合理控制与管理。

        建立集中管控平台,利用对设备的遥测、遥信、遥控,实现无死角监测,防止人员漏检,及时发现问题,避免重大事故发生,降低生产过程中的非正常停机时间和避免人身伤亡事故发生,提高生产效率。

        建立统计查询、数据挖掘、监控分析等的直观可视化展示平台,为领导综合查询和决策分析提供及时、有效的信息支持和管理手段,有效提高企业决策能力、决策效率以及决策的准确性。

    采用Al 图像智能识别技术及模糊控制技术,对输送机异常状态与初始事故隐患的及时确认和故障原因分析;异常状态下启动报警并在监控上弹出异常视频画面。

    输送机监控

        巡检机器人:采用自动巡检机器人,通过红外热成像传感器、气体传感器、音频传感器、360度视频仪等多种智能传感器,能够实时采集、存储、传输现场的图像、声音、温度、烟雾等数据,通过数据分析,判断设备故障及位置,替代人工巡检,降低劳动风险,提升智能化管理水平。

        AI视频:通过视频监控和智能图像识别技术,以信息可视化提供的数据做支撑,全流程进行视频监测,实时发现设备故障和自动报警,并实现智能关停,实现输送机控制系统与视频监控系统集成联动;

        设备管理:建立以设备诊断工程为核心的设备状态管理系统,将设备点检与状态监测融入到设备管理,建立基于状态监测的预防、诊断、处理体系。建立规范化的润滑及保养子系统,规划化润滑保养工作,提高设备的可靠性。对设备的规划、设计、制造、安装、运行、维护、检修整个寿命周期进行管理,对设备管理提供一站式服务。解放生产力,降低人员劳动强度。

        能源管理:建立能源平台系统,融合生产数据、中控室DCS数据、关键质量数据、操作员信息、环保排放及介质消耗数据等信息。建立智能分析系统,通过能源管理系统采集30kW以上设备的电量数据,把设备运行状态及使用电量进行分析,找出最佳运行数据,以此降低电耗。

        平台部署:软件平台可部署在输送机现场或者远端,平台构建基于海量数据采集、汇聚、分析的服务体系,包括采集、边缘、应用三大核心层级。平台可以提供超融合一体化服务器,用于构建企业的私有云。平台不仅提供通用设备管理、资源管理、运维管理、故障恢复等通用功能,还能提供数据建模、机器学习、数据清洗、管理、分析、可视化等AI功能。

        设备监控:系统实时监测皮带运行过程中出现撕裂、闭锁、跑偏、烟雾、 堆煤、 速度、温度、打滑、纵撕、 断带、煤位、拉线急停、电机,减速器,大型辊筒、巡检机器人、充电桩等情况,并即时做出反馈,大大提高了生产效率和生产安全。平台可实时显示巡检机器人当前电量,内部温度,是否充电以及当前位置等信息。平台设置管理,操作,查看三种权限级别,不同账号拥有不同权限;设置严重,警告,预警三种重要级别,不同账号可接收不同级别报警通知;设置层级权限管理,不同账号具有不同机器人监控权限。

        软件分析:设备的振动信号进行振动总值、时域加速度、频域加速度、频域速度、加速度包络等分析,实现振动总值报警,分频段报警。平台对系统所有数据的统计和分析,以表格和图表的形式,展示站所目前的信息数据和历史信息数据,其中包括站所的异常情况,设备及环境异常的分布,设备异常类型的统计,环境异常类型的统计等。

        系统预警:可设置某个或多个巡检机器人自主巡检,可远程遥控某个或多个巡检机器人手控巡检,可设置是否开启音视频录制模式 ,通过手机等移动终端可以控制巡检机器人进行强制巡检,可以实时查看当前机器人所在位置与其状态,同时可以控制机器人回充电桩进行充电,修改当前移动速度,开关避障等。

        健康管理:可查看不同位置的球机、枪机实时监控画面和监控历史视频,以及对球机方位、焦距的实时控制。巡检过程中,可通过机器人传感系统中的可见光相机,看到被巡检设备的状态。也可通过下发视频任务,让机器人行走至指定设备,通过机器人摄像头查看设备状态。

        历史信息:通过软件系统,可以控制巡检机器人的开关机、急停和充电等操作。系统还能下发不同类型的巡检任务,在任务执行过程中,控制任务的暂停、恢复和停止。系统会实时显示设备如电机、照明、除尘等自动化设备的当前状态,通过开关按钮,可远程控制这些设备。

        设备全寿命周期管理:实时自动生成系统、设备的评级情况记录,快速定位设备维护对象优化计划。对设备进行数据画像,判断设备所处状态,减少运行人员误判。实时自动对比故障或典型风险数据,辅助判断系统状态,预判设备风险状况。快速定位故障位置,提供故障主因诊断、事故处理指导。提供设备及部件劣化、速率报警信息,赢得故障处理时间。
    设备的健康管理:通过传感器从设备端采集数据,运用深度机器学习算法获得设备当前健康状态,并对设备健康趋势进行预测,采用预知性维护方式,实现设备的零故障运行。

        将设备使用过程中积累的海量数据进行深度挖掘形成经验知识,并反馈做为设备改善的依据,从而形成闭环的全生命周期设备信息管理

        完整采集、统计设备运行、检修及更换信息,形成关键设备寿命周期数据库,寻优营销规划下最优的设备检修方案及设备零件更换方案,并合理延长设备寿。

        结合关键指标劣化统计和材料特性,建立设备寿命预测模型;以寿命预测模型为依据,开展设备寿命在线预测;统计全生命周期信息,对寿命预测模型进行修正。

        设备智能诊断:通过设备全生命周期大数据进行分析,进行设备状态及设备寿命评估,寻优营销规划下最优的设备检修方案及设备零件更换方案,确保检修内容应修必修、应换必换、应有必有,实现设备价值动态检修,延长设备使用周期,降低检修成本

应用案例

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