You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. moneo: Platforma IIoT
  2. Exemple de aplicații

Monitorizarea tabloului de control cu moneo RTM

Monitorizarea stării componentelor electrice

Într-un tablou de control, componentele electrice și electronice sunt protejate de praf și apă, precum și de influențele electromagnetice și mecanice care pot duce la deteriorări sau defecțiuni. Căldura uzată produsă de componente și fluctuațiile de temperatură legate de amplasament pot provoca supraîncălzire și umiditate crescută datorită condensului. Pentru a putea restabili rapid condițiile ideale, tabloul de control este monitorizat.

La ifm, sunt utilizate diferite tipuri de tablou de control. Prezentul caz se referă la două tipuri - un tablou de control cu răcire activă instalat în interior și un tablou de control instalat în exterior (acesta din urmă conține electronica de evaluare pentru un sistem de recompensă a angajaților, care este instalat într-o magazie pentru biciclete și înregistrează numărul de deplasări cu bicicleta pe care angajații le fac până la muncă).

Situația inițială:

În primul caz, defecțiunile agregatului de răcire au fost descoperite doar întâmplător sau ori de câte ori o componentă a eșuat și a determinat oprirea sistemului.

În al doilea caz, componentele din tabloul de control de control sunt aprobate numai pentru un interval limitat de temperatură și umiditate. Astfel, funcționarea sigură poate fi garantată numai prin monitorizarea acestor parametri. Valorile de temperatură sau umiditate relativă care depășesc limitele pot cauza deteriorarea sistemului.

Scopul proiectului:

O soluție centrală de monitorizare tehnică urmează să fie implementată pentru a asigura funcționarea fără probleme a componentelor din tablourile de control. Un grup definit de destinatari de e-mail trebuie să fie notificat automat atunci când temperatura depășește sau scade sub limita stabilită. În plus, diferența dintre temperatura interioară și cea exterioară trebuie determinată printr-o măsurare comparativă. Deoarece o schimbare de temperatură exterioară determină și schimbarea temperaturii interioare, ceea ce nu reprezintă o defecțiune în cadrul pragurilor stabilite, măsurarea comparativă poate preveni alarmele false.

Scopul este de a evita timpii de nefuncționare neplanificați, de a exploata potențialele de economisire a energiei printr-o răcire optimizată și de a economisi resurse.

Implementare:

Datorită structurii IT existente, moneo a fost instalat pe un server central al ifm prover gmbh pentru activarea modulului moneo RTM.

Pentru monitorizarea tabloului de control, multisenzorii IO-Link de tip LDH292 de la ifm (temperatură + umiditate relativă) au fost montați în interior și în exterior (pentru măsurarea temperaturii exterioare). Acest lucru face posibilă luarea în considerare a efectelor temperaturii ambiante. Ambii senzori sunt conectați printr-un master IoT IO-Link (de ex., AL1350 sau AL1950). Datele sunt preluate de modulul central moneo RTM prin portul IoT al masterului în fiecare secundă.

În plus față de temperatură, senzorul LDH292 transmite umiditatea relativă în % ca valoare de proces, care este, de asemenea, monitorizată.
Pragurile pentru această aplicație sunt definite în conformitate cu fișele tehnice ale dispozitivelor instalate în tabloul de control. Pentru pragul de alarmă, dispozitivul cu cea mai scăzută temperatură ambientală este luat ca bază:

  1. Tabloul de control cu răcire activă

Temperatură: 10...+50 °C
Umiditatea relativă a aerului: 20…60 %

  1. Tablou de control exterior

Temperatură: -10...+50 °C
Umiditatea relativă a aerului: 20…60 %

Rezultatul:

Mediul de operare corect este garantat și oferă un timp de funcționare îmbunătățit al mașinii. Componentele sunt acum protejate și beneficiază de o durată de viață extinsă. Economiile de energie sunt realizate datorită răcirii și încălzirii optimizate.

Linia de bază:

Monitorizarea continuă a contribuit la atingerea obiectivelor stabilite, precum și la o mai mare transparență. Informațiile despre sistem pot fi acum vizualizate în detaliu pe tabloul de bord. Înregistrarea datelor permite analize avansate și optimizări suplimentare.

Cu ajutorul datelor colectate, se pot realiza treptat economii și îmbunătățiri suplimentare.

Structura sistemului

  1. Senzor de temperatură și umiditate a aerului din interiorul tabloului de control (LDH292)
  2. Senzor de temperatură și umiditate a aerului din afara tabloului de control (LDH292)
  3. Master IO-Link (de ex. AL1350)

Tabloul de bord

Informațiile relevante ale senzorului pot fi vizualizate rapid și individual prin intermediul funcției tabloului de bord. Instrumentele preconfigurate, cum ar fi un termometru sau o diagramă liniară, ajută la vizualizarea valorilor curente ale procesului. Graficele în formate standard (PNG, JPEG, GIF ...) pot fi încărcate direct pe tabloul de bord și părțile importante pot fi etichetate. Utilizatorii pot naviga cu ușurință între diferite tablouri de bord folosind marcatorii de navigare.

Tablou de control interior:

  1. Temperatura exterioară curentă în °C
  2. Diferența de temperatură calculată în °C
  3. Temperatura curentă în interiorul tabloului de control în °C

Tablou de comandă în BikeHouse al ifm prover

  1. Temperatura exterioară curentă în °C
  2. Starea actuală BikeHouse
  3. Etichetă text
  4. Obiect de navigare care se conectează la alte tablouri de bord

Analiză

Cu această funcție, datele istorice pot fi analizate. De exemplu, în ambele cazuri de utilizare, se poate evalua cât de mare este influența temperaturii exterioare/ambiante asupra temperaturii din interiorul tabloului de control.

  1. Temperatura în interiorul tabloului de control
  2. Temperatură exterioară

Această analiză arată curba temperaturii pe mai multe zile. Se poate observa că temperatura interioară depinde foarte mult de temperatura exterioară.

Setări și reguli/ praguri

Această funcție în moneo RTM permite utilizatorilor să definească un prag individual pentru fiecare valoare a procesului. În cazurile de utilizare prezente, un interval permis este definit pentru valoarea procesului. Dacă temperatura sau umiditatea scad sub sau depășesc pragurile stabilite, se declanșează o alarmă.

  1. Praguri pentru monitorizarea umidității
  2. Praguri pentru monitorizarea temperaturii

Gestionați regulile de procesare a tichetelor

Dacă o valoare a procesului este depășită sau nu este atinsă, un bilet este generat automat. Regulile de procesare a biletelor ajută la definirea proceselor ulterioare, de ex. grupul de destinatari care vor primi un nou bilet dacă se declanșează o altă alarmă. În cele două cazuri de utilizare, persoanele responsabile din departamentul de producție sau servicii de construcții sunt informate prin e-mail că a avut loc o încălcare a pragului.

Valori calculate

Folosind funcția de valori calculate, valorile procesului pot fi procesate și utilizate în continuare pentru calcule. În ambele cazuri de utilizare, funcția este utilizată pentru a calcula diferența de temperatură dintre temperatura ambiantă și temperatura din interiorul tabloului de control.

Diferența de temperatură [∆T] = temperatura ambiantă [T2] - temperatura din interiorul tabloului de control [T1]

  1. Temperatură ambiantă [T2]
  2. Temperatura în interiorul tabloului de control [T1]
  3. Bloc de funcții: scădere
  4. Diferența de temperatură [∆T]