Подключение дистанционного управления освещением. Оперативный дистанционный контроль трубопроводов ППУ - эффективное средство контроля или бесполезное приложение

Налоги и отчетность 24.09.2019
Налоги и отчетность

Дистанционный контроль

способ обнаружения нарушения охраняемого участка ГГ (акватории, объекта) с помощью СК (систем) и приборов. Д.к. проводится также в целях проверки работоспособности (исправности) СК (системы) и приборов, осуществляется дежурным по связи и сигнализации (дежурным по заставе), а также пограничным нарядом непосредственно на охраняемом участке ГГ. Результаты Д.к. заносятся в специальный журнал.


Пограничный словарь. - М.: Академия Федеральной ПС РФ . 2002 .

Смотреть что такое "Дистанционный контроль" в других словарях:

    дистанционный контроль - (МСЭ Т Y.1314). Тематики электросвязь, основные понятия EN remote monitoringRMON …

    дистанционный контроль (состояния объекта) - [Интент] EN remote monitoring … Справочник технического переводчика

    дистанционный контроль работы сети - — Тематики электросвязь, основные понятия EN remote network monitoringRMON … Справочник технического переводчика

    дистанционный сбор административной информации - среда дистанционного контроля сети дистанционный контроль удаленный мониторинг — [Л.Г.Суменко. Англо русский словарь по информационным технологиям. М.: ГП ЦНИИС, 2003.] Тематики информационные технологии в целом Синонимы среда… … Справочник технического переводчика

    дистанционный - ая, ое. distance f. 1. Отн. к дистанции (расстоянию), производимый, действующий на расстоянии. Дистанционные измерения. Дистанционный контроль. БАС 2. ♦ Дистанционная бомба, граната. Бомба, граната, взрывающаяся в воздухе. БАС 2. Румынская… … Исторический словарь галлицизмов русского языка

    дистанционный регулятор водогрейного котла - (обеспечивает непрерывный контроль и регулирование основных параметров и режимов нагрева котла) [А.С.Гольдберг. Англо русский энергетический словарь. 2006 г.] Тематики энергетика в целом EN hot water boiler remote controlСправочник технического переводчика

    дистанционный - 4.1.3 дистанционный (без провода) контроль (remote (wireless) control). Источник: ГОСТ Р ИСО 21467 2011: Машины землеройные. Машины для …

    ГОСТ Р 53698-2009: Контроль неразрушающий. Методы тепловые. Термины и определения - Терминология ГОСТ Р 53698 2009: Контроль неразрушающий. Методы тепловые. Термины и определения оригинал документа: 2.2.1 активный метод теплового неразрушающего контроля; активный метод: Метод теплового неразрушающего контроля, при котором объект … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

    ГОСТ 25314-82: Контроль неразрушающий тепловой. Термины и определения - Терминология ГОСТ 25314 82: Контроль неразрушающий тепловой. Термины и определения оригинал документа: 14. Активный метод теплового неразрушающего контроля Активный метод Метод теплового неразрушающего контроля, при котором объект контроля… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

    ГОСТ 27452-87: Аппаратура контроля радиационной безопасности на атомных станциях. Общие технические требования - Терминология ГОСТ 27452 87: Аппаратура контроля радиационной безопасности на атомных станциях. Общие технические требования оригинал документа: Аварийная радиационная обстановка Радиационная обстановка, соответствующая неожиданным существенным… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Книги

  • Дистанционный прогноз кимберлитового магматизма , Серокуров Ю.Н., Калмыков В.Д., Зуев В.М.. В работе кратко характеризуются объекты прогноза и поисков, взгляды на их структурный контроль. Предложена технология, позволяющая оконтурить участки развития известного кимберлитового…

Добрый день!

Думаю, мой опыт может кому-то оказаться полезным. По крайней мере, я не смог найти в свое время ответы на ряд мелких технических вопросов, которые я освечу в этом топике.

Исходная задача минимум- осуществлять мониторинг состояния климата в доме, находящемся в 20 км от города, куда сейчас приезжаю только по выходным. Задача максимум - получать расширенную информацию о состоянии параметров отопительной системы и иметь возможность удаленно скорректировать режимы и переменные величины.

Отопительное оборудование - котел WOLF COB-29CS. К данному котлу изготовитель продает модуль ISM1, которые подключается по шине eBus к котлу и позволяет обмениваться с котлом в двухстороннем режиме информацией. ISM1 предназначен либо для прямого подключения к ПК по RS-232 либо для подключения к нему войс-модема.

В режме модемного соединения, необходим модем на стороне ISM1 и второй модем на вашей стороне. Для модуля немцы рекомендуют использовать Siemens TC35i. Модемный вариант показался мне не слишком удобным.

Второй вариант - прямое соединение с компьютером. Если использовать постоянно включенный малопотребляющий комп, то в принципе, при наличии интернет соединения, можно попадать на него снаружи и осуществлять как мониторинг так и управление системой.

Интернет соединений. С учетом, что дом расположен за городом, единственный доступный вариант - 3г модем. По опыту эксплуатации 3г модемов, особенно в точке нахождения дома, было замечено, что модем время от времени теряет соединение, и для возобновления требуется реинициализация модема. То есть должен быть механизм самостоятельной, на стороне модема, проверки и перезапуска системы.
Для пробы был приобретем 3г роутер от билайн. Меня интересовало насколько стабильно он будет поддерживать соединение. Ни насколько . То есть если соединение пропадает, то роутер просто теряет доступ в сеть. Перезапустить можем он не догадывается. Для дома-офиса решение замечательное, но для удаленного применения - однозначно не подходит. Друзья посоветовали обратить внимание на роутер dlink dir-320. С прошивкой от энтузиастов, он позволяет подключить к нему 3г модем и раздавать интернет. Плюс ко всему, так как это аппарат, на котором крутится Линукс, можно написать несложный скрипт, проверяющий на регулярной основе наличие интернета и если не обнаруживает, то запустить процедуру перезапуска модема.
dir-320 был куплен, перепрошит, модем huawei e150 от билайна был распознан устройством и подключился вообще без проблем. Далее, я собрал несложный скрипт, который пингует гугл.ком и в случае отсутствия пинга перезапускает роутер.

Теперь вторая часть марлезонского балета - работа с ISM1. Мною для нужд работы в связке с ISM1 модулем был выбран нетбук на процессоре атом. Выбор был сделан с учетом низкого энергопотребления и достаточного (до 6 часов) времени жизни от батарейки в случае пропадания питания. Вместе с ISM1 модулем инженер отдал мне юсб-ком шнурок, который он использовал сам, когда пробовал подключать модуль к разным системам. Шнурок определился компьютером, как переходник на основе чипа Prolific. Вот тут и начались мучения, длившиеся полторы недели. На стороне ПК, взаимодействие с котлом осуществляет программа WRS, скачанная с сайта немецкого производителя. Первые впечатления были очень отрицательные. Программа устанавливала коннект через раз, каждый раз в случае неудачи надо было подолгу перезагружаться. Работа была очень нестабильной, все время все висло . Я почти потерял надежду заставить это железо работать. Оказалось, что всему причиной был глючный кабель на чипе от пролифик. Ребята в профильном форуме посоветовали использовать адаптеры на базе чипа от FTDI. Мне удалось купить такой переходник и все сразу заработало.
Для того чтобы "заходить" на удаленный компьютер я использую программу TeamViewer, разработчики которой разрешают использовать ее бесплатно в случае некоммерческого применения. К слову сказать, клиентская часть тимвьюера есть и для Phone и для Android. Таким образом, я со своего htc Desire могу открывать экран удаленного компьютера, мониторить и даже менять параметры.
Роутер я подключил к источнику бесперебойного питания. Комп работает от адаптера, плюс у него есть батарейка. Вся связка должна прожить часов шесть без внешнего питания, то есть, на мелкие проблемы должно хватить.
Софт позволяет не только смотреть параметры в моменте, но и писать протоколы работы. Я сейчас записываю протокол, который включает:
- внешнюю температуру;
- внутреннюю фактическую температуру;
- температуру котловой воды;
- режим горелки;
- температуру подачи после смесителя на коллекторе ВТП.

Все это пишется в файл с промежутком 10 сек. Планирую потом анализировать чтобы понять из чего складываются фактический расход топлива.

Надуюсь, мой опыт окажется полезным.

ЗЫ Подключил к роутеру ip-камеру, теперь еще и имею возможность посмотреть что творится в доме в мое отсутствие.

Рабочий процесс требует дисциплины и порядка. Но как контролировать рабочий персонал без нарушения личностных границ, не распугивать сотрудников и получить пользу?

В этой статье попробуем разобраться: какие проблемы возникают у руководителей при отсутствии контроля, как контролировать сотрудников и какие при этом ошибки совершают руководители.

1. Отсутствие контроля

Проблемы, которые возникают у компании при отсутствии контроля:

  • Опоздания на работу; частые перекуры и чаепития;
  • Некачественное выполнение работы;
  • Сотрудники срывают сроки выполнения работы;
  • Низкая продуктивность работы, как одного сотрудника, так и всего персонала;
  • Отсутствие четкого распорядка дня – рабочее время, обед, конференции, собрания.

2. Как контролировать сотрудников

Выделяем три распространенных метода контроля за сотрудниками:

  • Журналы учета
  • Видеонаблюдение
  • Программы контроля

Журналы учета

Простой и недорогой метод контроля. Как он работает: ведется журнал, в котором отмечается время прихода и ухода сотрудника. С помощью этого метода контроля руководитель получает информацию о том, опаздывает работник или нет, как часто покидает рабочее место по личным делам и когда уходит с работы. Минус такого метода контроля в том, что руководитель не сможет знать занимается ли он решением задач в рабочее время.

Видеонаблюдение

Распространенный прием контроля персонала. Как он работает: видеокамера фиксирует приход и уход сотрудника, пребывание в офисе и на своем рабочем месте. Но этот метод не будет работать эффективно, если сотрудник работает за компьютером. Камера не сможет зафиксировать занят он рабочими задачами, чтением новостей или раскладыванием пасьянса.

Программы дистанционного контроля

Популярный способ контроля. Плюс таких программ в том, что они устанавливаются на рабочие компьютеры, фиксируют всю рабочую и нерабочую информацию и передает её руководителю. Такой вид контроля помогает получить сведения о том, когда сотрудник присутствует/отсутствует на работе, чем он занят, какие задачи решает и сколько времени уходит на его перерывы и кофе.

3. Ошибки контроля персонала, которые допускают руководители

Выбранный руководителем метод контроля при неправильном подходе может привести к негативным последствиям.

Четыре классические ошибки контроля, которые допускают руководители:

  • Непонятный контроль. Руководитель проверяет своих подчиненных, но совершенно не понимает содержания рабочего процесса.

Например, менеджер не сможет контролировать технический процесс самостоятельно, юрист не сможет проверить работу бухгалтера, а программист – деятельность редактора. В таком случае лучше доверить контроль специалисту в этой сфере.

  • Контроль, который переходит в конфликтные ситуации. Руководитель контролирует процесс, но замечает лишь ошибки работника и при первой возможности указываете ему на них? Ни один нормальный человек не выдержит, если вы будете его только «шпынять». Контроль должен быть системным, а не пугающим и угнетающим.
  • Скрытый контроль, который переходит в явный при обнаружении нарушений. Если руководитель устанавливает систему контроля скрытно, то не стоит при первой же ошибке «выскакивать из-за кустов» с криком «Ага!!! Попался!». Такие «выскакивания» могут только усилить негативную реакцию сотрудника и целого коллектива. Узнав о скрытой слежке работники и так будут переживать и стараться сделать работу качественно. А если руководитель заметил вопиющие нарушения в работе, можно всегда это обсудить.
  • Формальный контроль – это контроль без конкретных действий и требований к работнику.

Например, когда руководитель отдела поручает задание менеджеру и говорит «Смотри у меня, я все проконтролирую», но на практике ничего не делает. Тогда менеджер понимает, что его работу не проверяют и можно схалтурить. Такой недоконтроль негативно сказывается на работе не только отдела, но и всей компании.

Вывод

Правильная организация контроля за сотрудниками позволит решить проблемы с дисциплиной, выявить изъяны в рабочем процессе и настроить коллектив на продуктивную работу.

Освещение в доме - это один из основных моментов, которые формируют комфортные условия проживания. Автоматизируя, упрощая управление осветительными приборами и расширяя возможности по их настройке, владельцы жилья облегчают и улучшают уют и обустроенность быта.

Дистанционное управление - это один из способов добиться от системы максимального удобства и эффективности при его эксплуатации и сделать свой дом максимально удобным. Ведь так удобно подъехать к гаражным воротам, где автоматически включатся фонари, и при этом не выходить из салона. Или выключить свет, не поднимаясь с дивана, изменить его яркость или даже направление освещения.

Для организации подобной схемы управления светом в доме следует ознакомиться с характеристиками, типами используемых устройств и принципами их работы, оценить положительные и отрицательные свойства данных систем. Владея информацией, хозяину жилья не составит особого труда произвести все работы своими руками, а приведенный ниже материал окажет в этом помощь.

Пожалуй, единственным «минусом» использования такой системы можно назвать более сложную по сравнению со стандартной схему устройства осветительной сети и дополнительные материальные вложения в оборудование. Однако положительные свойства, получаемые взамен, намного превосходят все затраты труда и денежных средств:

  • Повышение удобства и комфортность эксплуатации;
  • Дополнительный уровень пассивной безопасности.

Важно! Используя возможности управления светом через сеть интернет (с удаленного компьютера или через смартфон), можно создавать эффективную против воров и грабителей имитацию присутствия людей в доме. Управляемый удаленно комплекс со стороны выглядит как действия находящихся в доме жильцов.

  • Для беспроводных систем не требуется использование кабеля, что значительно снижает расходы;
  • Возможность управления многими точками света с одного места без беготни по всей территории, что особо важно при значительных размерах участка и большом количестве помещений.

Общие принципы управления освещением

Организация управления светом может быть самой разной, с использованием различных методов контроля. Самые распространенные - это единый центральный контроллер и пульт дистанционного управления. Схемы могут быть как отдельными для каждого помещения (при этом каждое из них будет иметь свой пульт), так и объединяющими в единую сеть управления все помещения сразу.

Самой сложной на сегодняшний день, но и дающей наибольшее количество возможностей, является система управления под названием «умный дом», в которой все осветительные устройства не только связаны в одну сеть, но и дополнительно могут программироваться на определенные действия. Для обеспечения реакции устройств на определенные воздействия в таких схемах используются дополнительные устройства вроде таймеров, датчиков освещения и движения и прочих.

Производственные и крупные офисные постройки зачастую оборудуют управлением осветительной системой с центрального щита. При этом непосредственно включаться и выключаться свет может с контроллеров, установленных отдельно.

Дистанционное управление

Стоит особо отметить такую разновидность централизованного контроля как дистанционные системы - к ним, в первую очередь, относится удаленное управление посредством компьютера или мобильного гаджета через сеть интернет.

В жилых помещениях использовать центральное управление с единого пульта тоже достаточно оправданно - возможность включения или выключения света во всех нужных помещениях прямо у входной двери может быть очень удобной.

По вполне понятным причинам наиболее востребованным видом управления светом является именно дистанционное. Особенно в условиях частных загородных домов со значительными придомовыми участками - если задействованы многие , то дистанционное управление позволит легко включить и выключить подсветку фонтана, бассейна, газона или дорожек, управлять светом в подсобных помещениях и гараже. В такой ситуации самый оптимальный метод контроллера - пульт ДУ.

В то же время, переносной пульт дистанционного управления может быть не очень эффективным в условиях небольшой квартирки. Забытый в другой комнате пульт, попытка нескольких обитателей квартиры одновременно управлять светом и прочие нюансы ограниченного по площади помещения приводят к различным неудобствам и недоразумениям.

Применение в оформлении помещений нескольких разнесенных по вертикали уровней освещения (потолочные светильники, освещение по периметру, настенные бра, нижняя подсветка, подсветка отдельных зон и подобных) становится значительно более полным и удобным, если применить беспроводное управление с пульта ДУ.

Разновидности управляющих сигналов

Все беспроводные системы дистанционного управления освещением выполняются при задействовании устройств, которые «общаются» между собой посредством одного из двух видов передаваемых и принимаемых сигналов:

  1. Инфракрасный тип - устройства действуют по тому же принципу, что и пульты ДУ телевизоров, кондиционеров, музыкальных центров и тому подобных. Самый недорогой и распространенный вариант. Чаще всего применяется для управления светом в наружном освещении, в «проходных» местах (коридоры, тамбуры, лестницы). Самыми большими минусами такой разновидности приспособлений является их работа только в зоне прямой видимости и малый радиус сигнала (обычно не превышает 10-12 метров, после чего безвозвратно рассеивается).

Важно! Сейчас на рынке появились специальные усилители сигналов, которые позволяют минимизировать ограничения, накладываемые использованием ИК-пультов. В таком усилителе принимается инфракрасный сигнал от пульта управления и выдается соответствующий ему радиосигнал.

  1. Радиоволна. Как понятно из названия, управляющие сигналы от пульта передаются посредством радиоволн, что обеспечивает беспрепятственное управление вне зоны прямой видимости на значительных удалениях. Основным минусом является достаточно высокая стоимость приборов данного типа.

Классификация устройств управления

Непосредственно для контроля могут использоваться различные устройства и приспособления. Некоторые сами являются управляющими элементами, в то время как другие лишь выступают «помощниками».

Для оптимальной организации управления светом необходимо знать об их назначении и функционале.

Приспособление подобного типа представляет собой сведенное в один корпус управление включением и отключением, иногда интенсивностью и яркостью освещения отдельных источников света или их групп. Сам контроль осуществляется посредством кнопок на панели.

В производимых моделях довольно часто предусмотрена возможность получения управляющих сигналов извне с пультов ДУ (иногда даже от обычного телевизора, бытовых устройств). Кроме того, довольно часто кнопки блока самостоятельно программируются на определенные действия.

Контроллер системы

Конструктивно - самый простой из используемых элементов удаленного управления. Обычно производится в настенном варианте и чаще всего устанавливается возле входа в помещение. Контроллер удаленно включает или выключает световые устройства согласно заложенной программе.

Алгоритм действий заложен в стандартной программе от изготовителя, либо же контроллер может быть запрограммирован с помощью подключаемой клавиатуры и ЖК-дисплея. Действие программы запускается при получении сигнала с пульта ДУ, с установленных датчиков, таймеров или вручную кнопками на самом контроллере.

Различные датчики

В качестве вспомогательных элементов довольно часто применяют различные датчики:


Достаточно простой по своему действию прибор, включающий в себя два устройства: релейный выключатель и приемник сигнала (чаще всего инфракрасного). Принцип действия предельно прост - с пульта подается сигнал непосредственно на такой выключатель и он срабатывает, включая или выключая свет.

Выключатели удаленного типа с приемником радиоволн значительно дороже, чем инфракрасные, но могут задействоваться с пультов на расстоянии более ста метров и вне зоны прямой видимости.

Инфракрасный пульт ДУ (дистанционного управления)

Устройство подобного типа является, видимо, наиболее востребованным, когда владелец хочет сделать беспроводным управление освещением своего дома.

Визуально такой пульт мало отличается от стандартных телевизионных и других бытовых приборов. Более того, довольно часто можно перепрограммировать пульт TV на управление дистанционной системой контроля светом.

Важно! При оборудовании жилья интеллектуальной компьютеризированной системой «умный дом» каждый пульт управления может контролировать работу не только освещения, но и электроники в доме: от света в саду до кофеварки и стиральной машины.

Стандартные пульты обычно имеют 5-7 кнопок. Каждая кнопка пульта может быть запрограммирована на определенное действие, но количество устройств, для которых это действие выполняется, практически не ограничено и может быть несколькими сотнями (например, «включить свет» одинаково сработает для лампы на крыльце или в спальне).

Радиоволновой пульт ДУ

Семи-десятикнопочные стандартные пульты с радиопередатчиком более функциональны, чем инфракрасные, поскольку действуют вне зоны открытого обзора.

С радиопульта управление производится заранее сконфигурированными группами осветительных (и прочих) приборов. Например, можно одним нажатием одновременно осветить пригаражную площадку и открыть въездные ворота.

Многие производители дополнительно комплектуют такие пульты одним или несколькими радиобрелками, запрограммированными на управление одной конкретной группой, - удобно, к примеру, повесить такой на ключи от машины, вместо того чтобы носить с собой пульт (который можно и забыть).

Как видно из вышеописанного, оборудование своего жилища комплексом удаленного контроля и управления освещением способно сделать его значительно более современным и комфортным. При этом разнообразие возможностей позволяет воплотить в жизнь самые взыскательные запросы хозяина и реализовать их без особого труда.

Никки Бишоп (Nikki Bishop) – [email protected], Аарон Круз (Aaron Crews) - [email protected]

Автоматизированный контроль ключевых технологических активов повышает надежность производственного оборудования и сокращает издержки на его техническое обслуживание. Дистанционный контроль обеспечивает мгновенную передачу сигналов предупреждения, удаленную диагностику и позволяет круглосуточно отслеживать состояние ключевых технологических активов.

Развитие коммуникационных технологий в последние годы позволило мгновенно устанавливать связь с кем угодно практически в любой точке мира. Эти технологии можно также применять в заводских цехах для того, чтобы находящееся там оборудование могло сообщать о своем состоянии персоналу. Теперь производственные активы могут «общаться» с диспетчерской. Более того, нужный человек получит оповещение именно тогда, когда оборудованию необходимо уделить внимание.

Но прежде чем перейти к обсуждению дистанционного контроля, необходимо рассмотреть вопрос о том, как выбрать наиболее эффективную стратегию контроля технологических активов. Правильная стратегия автоматизированного мониторинга - это фундамент, на котором строится инфраструктура эффективного дистанционного контроля (рис. 1).

Рис. 1. Автоматизированный контроль позволяет точно и эффективно планировать ремонты

Не секрет, что правильная стратегия профилактического технического обслуживания повышает общую надежность и помогает достичь установленных целевых показателей эксплуатационной готовности производства. Однако не все стратегии профилактического обслуживания дают одинаковый результат. Профилактическое техническое обслуживание, основанное на периодическом и, возможно, нечастом сборе данных, не предоставляет полной информации о работоспособности активов в реальном времени. Периодические данные могут появляться в результате «обходов с планшетом», когда сотрудники через определенные интервалы времени отправляются на места эксплуатации оборудования, чтобы вручную собрать данные. Это может происходить раз в смену, раз в сутки, а может быть и еще реже.

Такой способ обеспечивает получение лишь «моментального снимка» данных о состоянии оборудования, и раннего предупреждения о надвигающихся проблемах может не произойти. Более того, отправка сотрудников для сбора данных вручную на места, где эксплуатируется оборудование, может угрожать их безопасности.

При слабом или полном отсутствии понимания, какие производственные активы на самом деле нуждаются во внимании, возможна ситуация, когда ресурсы тратятся на обслуживание оборудования, которому оно не требуется. Исследования показали, что более 60% обычных выездов технических специалистов по проверке контрольно-измерительных приборов либо не приводят ни к каким действиям, либо приводят к незначительным изменениям конфигурации, которые можно было бы провести, не выезжая на место.

Секреты эффективного техобслуживания

Автоматизированный контроль обеспечивает индикацию работоспособности производственных активов в режиме реального времени и позволяет определять условия технологического процесса, которые могут непреднамеренно или без ведома персонала привести к неисправности оборудования. Операторы вносят корректировки в работу оборудования, связанного с технологическим процессом, что позволяет избежать его отказов. При наличии развитой системы предупреждения персонал, осуществляющий техническое обслуживание, может работать именно с тем оборудованием, которое в нем на самом деле нуждается, а не терять время на поиски проблем, проводя контроль вручную.

Оценка важности того или иного технологического актива часто определяет и подход к управлению. Если контроль (и защита) в реальном времени критически важного оборудования, такого как большие компрессоры или турбины, является обычной практикой на многих производственных площадках, то онлайн-контроль оборудования второго уровня, такого как насосы, теплообменники, вентиляторные установки, небольшие компрессоры, градирни и теплообменники с воздушным охлаждением (с вентиляторами и оребрением), традиционно считается чрезмерно дорогим, чтобы его реализовывать, или слишком сложным. Даже несмотря на то, что эти не охваченные контролем или контролируемые вручную активы могут быть изначально не классифицированы как «критические», их выход из строя или неисправность может привести к серьезному нарушению технологического процесса или его остановке. В результате - простой и возросшая нагрузка на персонал производственного участка, который будет вынужден заняться внеплановым неотложным ремонтом. Такие активы можно назвать «ключевыми технологическими активами» (рис. 2).

Рис. 2. Ключевые активы обычно не имеют уже установленных систем контроля, но последствия их отказов могут быть серьезными

Решения по контролю в режиме реального времени повышают их общую надежность, одновременно сокращая издержки на техническое обслуживание.

Слагаемые эффективного контроля технологических активов

Контроль технологических активов - это не только сбор данных (рис. 3). Сбор информации, прежде всего, закладывает основу для стратегии контроля активов. Можно использовать существующие средства измерения или легко добавить новые беспроводные каналы измерения. После того как инфраструктура измерений создана, предварительно разработанные решения контроля (используются в режиме «подключи и работай», Plug&Play) принимают необработанные данные и посредством анализа преобразуют их в содержательные предупреждающие сигналы. Данные о технологическом процессе и активах можно объединять для определения условий, которые могут привести к неисправности оборудования. Можно скорректировать условия технологического процесса таким образом, чтобы вовсе исключить подобный вид отказов.

Рис. 3. Cбора данных недостаточно для эффективного контроля. Чтобы программа успешно работала, необходимо сочетание сбора данных, анализа, информированности и действий

Предупреждающие сигналы, которые формируются путем анализа данных и их объединения, полезны только в том случае, если они вовремя доходят до тех сотрудников, которым они предназначены. Организация процесса информирования - очень важная составляющая автоматизированной системы контроля. Подобной информированности можно достичь разными способами, наиболее эффективный из которых - автоматическое оповещение. Предупреждающие сигналы в форме текстовых сообщений или электронной почты гарантируют, что информация сразу же дойдет до нужного человека.

После того как предупреждающий сигнал принят, ответственный сотрудник приступает к решению возникших проблем. Удаленный доступ через планшетный компьютер или смартфон позволяет практически мгновенно провести диагностику и начать действовать. При необходимости можно оповестить узких специалистов, которые смогут также дистанционно войти в систему и оказать помощь в диагностике проблемы. Благодаря автоматизированной системе оповещения возможно также периодическое формирование и рассылка отчетов. Эти отчеты могут включать в себя тенденции, отражающие изменение эксплуатационной готовности активов, по которым можно увидеть ухудшение работы и предотвратить приближающийся отказ.

Таким образом, автоматизированный мониторинг в сочетании с автоматически формируемыми сигналами предупреждения и возможностью дистанционного доступа представляет собой мощное средство контроля эксплуатационных характеристик технологических активов.

Критические производственные активы и дистанционный контроль в действии

Одной из площадок, где реализованы преимущества дистанционного контроля технологических активов, является университетский исследовательский городок Дж. Дж. Пикла Техасского университета в Остине (США). Здесь реализуется исследовательская программа Separations, в которой участвуют представители промышленности и ученые. В рамках программы проводятся фундаментальные исследования для химических, биотехнологических, нефте- и газоперерабатывающих, фармацевтических и пищевых компаний.

В настоящее время один из исследовательских проектов Separations - удаление углекислого газа из дымовых газов. Этот технологический процесс включает в себя абсорбционную и отпарную колонны и связанное с ними оборудование: насосы, вентиляторы и теплообменники. Технологический процесс не предполагает резервирования оборудования, поэтому важно наладить его надлежащее техническое обслуживание и поддержку рабочего состояния. Потеря одного элемента означает остановку всего технологического процесса до завершения ремонта.

Чтобы снизить риск внепланового простоя, были успешно внедрены стратегии контроля критических активов для насосов, теплообменников и вентиляторов. Теперь персонал получает информацию о работоспособности производственных активов в режиме реального времени и контролирует условия технологического процесса (рис. 4). Когда они становятся такими, что могут привести к ухудшению работоспособности оборудования, предпринимаются корректирующие действия, призванные не допустить повреждения или отказа в дальнейшем. Например, сигналы предупреждения об усиливающейся вибрации говорят о надвигающихся отказах и дают время на проведение обслуживания до того, как такие отказы произойдут.

Рис. 4. Беспроводной датчик вибрации, установленный на насосе, обеспечивает ценными данными автоматизированную систему контроля

Для обеспечения своевременной передачи сигналов предупреждения надлежащим сотрудникам ученые Техасского университета сделали еще один шаг вперед, создав инфраструктуру дистанционного контроля. Предупреждающие сигналы о таких событиях, как засорение теплообменника, обнаружение резонансной частоты вращения, утечки углеводородов и кавитации насоса, могут автоматически направляться персоналу на производственной площадке, а также удаленным экспертам (узкоспециализированным опытным специалистам), когда состояние, приводящее к отказу, еще только начинает проявлять себя.

Помимо мониторинга оборудования технологического процесса, система дистанционного контроля, известная как система интеллектуальных центров управления (Intelligent Operations Center, iOps), проверяет исправность системы управления и выдает такие сигналы предупреждения, как, например, сигнал о перегруженном ПК или отказавшем резервном контроллере. Эти предупреждающие сигналы автоматически могут быть отправлены текстовым сообщением или на электронную почту. Через удаленное соединение эксперты могут дистанционно оказывать помощь в диагностике проблем оборудования и помогать в проведении соответствующих корректирующих мероприятий. Входить в систему они могут, используя защищенный доступ к виртуальной частной сети. При доступе в систему с помощью планшетного компьютера или смартфона функции диагностики становятся доступны мгновенно.

Используя инфраструктуру дистанционного контроля, можно периодически формировать отчеты в соответствии с потребностями заказчика и автоматически рассылать их. Эти отчеты содержат тенденции изменения работоспособности технологических активов и систем и ясно указывают на то, какое оборудование или системы требуют внимания. В Техасском университете удаленные эксперты снабжены информацией и готовы принять меры при возникновении неблагоприятных условий, будь то кавитация в насосе или перегрузка ПК. Это и можно назвать автоматизированным дистанционным контролем.

На рис. 5 показан процесс дистанционного контроля, реализованный в Техасском университете. В центре рисунка - производственная установка и диспетчерская с операторами. Стратегии контроля реализованы для насосов, теплообменников и вентиляторов, и эти решения используют данные от работающего оборудования, чтобы формировать предупреждающие сигналы и передавать их в диспетчерскую. Но что происходит, если оператор не в диспетчерской или он отвлекся от экрана? Даже если оператора нет на месте, центр iOps способен круглосуточно контролировать любые предупреждающие сигналы посредством установленных средств дистанционного контроля.

Рис. 5. Процесс автоматизированного дистанционного контроля, реализованный в Техасском университете

Если имеется проблема с насосом, например кавитация, система контроля ключевых технологических активов обнаружит ее, собрав, объединив и проанализировав данные об оборудовании и технологическом процессе. Предупреждающий сигнал и информация о работоспособности оборудования в процентном значении будут направлены в устройство дистанционного контроля, а затем в центр iOps, после чего центр связывается с местной службой на объекте, а при необходимости и с удаленным экспертом. Эксперт входит в систему, диагностирует проблему и предлагает меры по исправлению ситуации. Совместно с местной службой они определяют необходимые действия, а затем оператор в Остине выполняет корректирующие мероприятия и устраняет неисправность, прежде чем она превратится в отказ. Такой способ гарантирует, что неисправность не останется незамеченной и проблемы будут решаться быстро и эффективно.

* * *
При использовании новейших достижений в области беспроводных систем и технологий связи эра дистанционного онлайнового контроля производственного оборудования становится реальностью. Беспроводные технологии позволяют легко и экономично добавлять недостающие каналы измерения для ключевых технологических активов. Системы контроля работают по типу Plug&Play и обеспечивают простой сбор и анализ данных. Дистанционный контроль и автоматизированные предупреждающие сигналы гарантируют, что сигналы, сформированные системами контроля, не пропадут и корректирующие мероприятия будут проведены до возникновения незапланированного простоя из-за отказа оборудования.

Более подробная информация об управлении технологическими активами предприятия и системе управления размещена на сайте www.emersonprocess.com/ru/DeltaV .

Emerson Process Management, одно из подразделений Emerson, работает в области автоматизации технологических процессов производства для различных отраслей промышленности. Компания разрабатывает и производит инновационные продукты и технологии, консультирует, проектирует, осуществляет управление проектами и сервисное обслуживание для максимально эффективной работы предприятия.

Рекомендуем почитать

Наверх