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根云-设备健康管理(phm)
实时监控设备运行状态,设备健康更透明
釆用传感器信息、专家知识及维修保障信息,借助各种智能算法与推理模型实现设备运行状态的监测、预测、判别以及管理,实现低虚警率的故障检测与隔离,并最终实现智能任务规划及基于设备状态(历史、当前及未来状态)的智能维护
企业痛点
设备运转率低
设备维修成本高
维修知识积累欠缺
产品优势
实现设备运行全过程管理
广泛的设备接入和数据采集;三维可视化;设备结构模型;设备状态监测
状态识别
异常报警、报警处理、趋势分析、报警设置
故障诊断
故障部位识别、故障等级、故障原因、故障处理
有监督的机器学习
机理模型: 针对已具备专业知识的场景,将领域知识封装为诊断算法模型,包括: 行标、国标、企标,老师傅经验等,其诊断准确度取决于专业领域整体水平;机器学习算法模型: 针对已有案例数据的场景,构建机器学习算法模型,进行有监督机器学习
设备剩余寿命预测
设备剩余寿命预测,预估未来出现故障时间;基于寿命预测的预防性维护
报告统计
设备健康报告;设备台账;历史事件
客户案例
某汽车制造工厂phm项目
某汽车制造工厂phm项目
通过对关键旋转设备开展预测测性维护、机床刀具智能监测、产线关键数据可视化等工作,提升设备维修效率
10%
,维修准确率提高
15%
;同时设备故障率下降了
20%
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揭秘三一灯塔工厂6s管理之道
2023-06-18
常见问题
q
与eam系统在设备健康管理上的区别是什么?
a
phm通过对旋转类设备开展的振动、温度等多种模型的应用,来预测设备的故障发生以及设备劣化趋势和寿命;而eam只是利用数学算法,基于历史数据和设备运行状态数据,进行健康评估分析和基础故障发生的预测。
q
主要针对哪些设备类型进行预测性维护?
a
主要是对设备旋转部件进行振动、温度数据采集,进行模型分析。
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