SONAPHONE DataSuite-programvara
Hantering av ultraljudsdata i ett kraftverk
Inom underhållsområdet blir det allt viktigare att hårdvara och mjukvara samverkar på ett intelligent sätt.
Med SONAPHONE och DataSuite Software erbjuder SONOTEC olika branscher en smart lösning för att samla in ultraljudsdata via bärbara enheter och hantera den centralt i programvaran.
DataSuite – programvara för datahantering
Programvaran SONAPHONE DataSuite är den centrala plattformen för att organisera och analysera de mätdata som samlas in av SONAPHONE:s handhållna enheter vid respektive anläggningar och maskiner i kraftverket.
Programvaran har utformats som en toppmodern webbapp, vilket innebär att data kan visas i alla vanliga webbläsare. Den kan även installeras på en lokal dator (stationär installation) eller via en serverlösning, förutsatt att servrarna finns inom ett företagsnätverk med egen administration. Särskilt det senare ger god tillgänglighet till data, oavsett plattform och plats.
Figur 1: Interaktion mellan programvaran DataSuite (webbapp) och specialappen AssetExpert på den handhållna enheten SONAPHONE
Huvudfunktionerna i webbappen SONAPHONE DataSuite:
- Kartläggning av anläggningsstrukturen inom kraftverket med testpunkter (anläggningsträd)
- Specificering av testpunktsdetaljer (kontextuella data, inriktningsmetod)
- Sammanställning av rutter för systematisk testning av olika områden i kraftverket
- Synkronisering av mätpunktsinformation med den bärbara enheten SONAPHONE (historiska data, status, kontextuella data)
- Övervakning av karakteristiska värden för utvärdering av tillstånd (trender, status enligt trafikljusprincipen)
- Presentation av samtliga mätresultat och analys av dessa (spektrogram)
Flikstruktur
Separata flikar har anpassats för de olika verksamhetsområden som omfattas av underhållet:
- AssetExpert: Tillgångsstruktur och planering
- DataSuite V (Viewer): Visning och analys av testdata
SONAPHONE-testenhet för olika tillämpningar
Testutrustningen SONAPHONE används i kraftverk för underhåll av olika anläggningsenheter. Beroende på användningsområdet används antingen en luftburen ljudsensor eller en strukturburen ljudsensor.
Huvudsakliga användningsområden
Provning av rullager på standardmaskiner
Provning av ångavledare i ångsystem
Lokalisering och utvärdering av läckor i tryckluftsnät
Elinspektioner av luftisolerade anläggningar
Till att börja med samlar den digitala mätutrustningen in högupplösta rådata via sensorn med en frekvens på 256 kHz. Mätresultaten visas sedan som karakteristiska värden (t.ex. nivåer) och återges visuellt i form av ett spektrogram. Denna information gör det möjligt för underhållsteknikern att göra en första bedömning av utrustningens skick i kraftverket direkt på plats.
SONAPHONE AssetExpert Special-appen
SONAPHONE körs på operativsystemet Android och kombinerar därmed fördelarna med en ultraljudsprövningsenhet med den senaste appbaserade användarnavigeringen.
Appen SONAPHONE AssetExpert har optimerats särskilt för att hantera rutter på plats. Alla relevanta områden/system i kraftverket kan testas vid definierade punkter enligt en fastställd plan, och de tillhörande mätvärdena kan registreras.
"My SONAPHONE" – kundportalen online
Registrera din SONAPHONE redan nu för att hålla dig uppdaterad om våra senaste nyheter och programuppdateringar!
Det går att spara kontextuell information, såsom foton, textanteckningar och röstmemon, för varje mätning.
Uppgifterna synkroniseras dessutom med plattformen SONAPHONE DataSuite via appen SONAPHONE AssetExpert.
Strukturering och planering med SONAPHONE DataSuite
Varje enskilt underhållskoncept inom industrin bygger på att kartlägga anläggningsstrukturer med testpunkter och planera rutter, oavsett om underhållet är tidsbaserat eller tillståndsbaserat.
Skapa testpunkter i kraftverket
De testpunkter som är relevanta för ultraljudsmätningarna skapas i anläggningsträdet. Grundstrukturen kan anpassas till beteckningssystemen KKS eller RDS-PP, vilka båda är vanligt förekommande i kraftverk. För att underlätta för användaren att hitta rätt i programvaran finns motsvarande symboler för olika ultraljudstillämpningar, samtidigt som ett trafikljussystem gör det möjligt för användaren att snabbt se statusen för varje enskild testpunkt.
Figur 2: Kraftverksanläggningar klassificerade efter nivå enligt KKS-klassificeringssystemet för kraftverksanläggningar, t.ex. 1LAC20 (maskinaggregat i matningsvattenspumpsystemet) och 1LBA01 (ångavledare i ångsystemet)
Sammanställning av uppgifter om mätpunkter
Ytterligare information
Ytterligare information om anläggningen är inte bara till hjälp för underhållsplanerarna, utan även för dem som faktiskt sköter underhållet av sträckorna på plats.
Denna information kan sparas som foton eller textanteckningar och synkroniseras med SONAPHONE, t.ex. kan sensorkopplingens position definieras för att säkerställa att reproducerbara mätvärden registreras.
Identifiering av växtdelar
Det är viktigt att entydigt identifiera en mätpunkt inom kraftverket. För detta ändamål kan ett ID och typen av anslutning i anläggningen anges i mätpunktens detaljer (till exempel med hjälp av en QR-kod).
På så sätt säkerställs att mätvärden och ytterligare information är tillgängliga för rätt mätpunkt. Kraftverk använder ofta beteckningssystemen KKS eller RDS-PP, vilka också kan sparas här som ID-text.
Precis som i alla processer som bygger på data är det viktigt att information finns tillgänglig vid varje mätpunkt. En annan avgörande faktor för att uppnå mätresultat av hög kvalitet är att anläggningens enheter har unika identifieringsnummer.
Definition av larmtrösklar
Empiriska värden som erhållits antingen genom inledande mätningar eller genom jämförelser med utrustning av samma typ finns vanligtvis tillgängliga; dessa kan användas för att fastställa tröskelvärden och därmed visa utrustningens tillstånd (enligt trafikljusprincipen). Ett karakteristiskt värde (KPI) fastställs utifrån alla tillgängliga variabler och jämförs sedan med larmtrösklarna som referensvariabel.
Historiska värden på testutrustningen
Historiska värden och referensvärden för definierade mätvariabler kan synkroniseras med SONAPHONE för att underlätta utvärderingar på plats.
Sammanställning av rutter
Rutterna ger inspektören en konkret arbetsplan att följa. De skickas till SONAPHONE för bearbetning enligt underhållsplanen. Rutterna kan sammanställas individuellt, t.ex. filtrerade efter kritiska mätpunkter, eller följa en återkommande testplan. Det är enkelt att lägga till testpunkter till motsvarande rutter med dra-och-släpp-funktionen. Det finns ingen begränsning på antalet rutter som kan skapas och hanteras.
Synkronisering av information med testutrustningen SONAPHONE (tidigare mätdata, foton, textanteckningar m.m.)
Testning med SONAPHONE
Olika delar av kraftverken kan undersökas systematiskt med hjälp av rutter. Om rutterna har planerats väl kan reproducerbara mätningar utföras snabbt. Aktuella värden kan jämföras med tidigare värden direkt på plats.
Visning av rutter som ska testas
Appen AssetExpert på SONAPHONE visar på ett överskådligt sätt alla rutter som är tillgängliga för bearbetning på testenheten. Följande information visas sammanfattande på denna nivå:
- Antal rutter som ska bearbetas
- Datum då rutten ska ha bearbetats
- Antal testade/återstående mätpunkter
- Statistik över status för alla mätpunkter (trafikljusprincipen)
Visning av testpunkter längs en rutt
De testpunkter som ska bearbetas listas inom varje rutt. Punkternas ordning motsvarar de specifikationer som planeraren har angett i webbappen SONAPHONE DataSuite. Följande information visas sammanfattande på denna nivå:
- Antal/ordning på testpunkter som ska bearbetas
- Testpunkternas placering i anläggningen (anläggningsstruktur)
- Teststatus (testpunkt bearbetad eller återstående)
- Mätpunktens status före/efter testet (trafikljusprincipen)
Visning av detaljerad information om en mätpunkt
Appen AssetExpert visar omfattande information om en testpunkt för att underlätta inspektörens arbete med testuppgiften. Planeraren kan kontrollera kvaliteten på informationen i webbappen DataSuite. Aktuella mätresultat visas också. Följande information finns tillgänglig:
- Referensvariabel med tröskelvärden och aktuell status (trafikljusprincipen)
- Historiska värden från de tre senaste mätningarna samt referensvärden
- Aktuella värden från en ny mätning
- ID, foton, textanteckningar och röstanteckningar för testpunkten
Visning av resultat från aktuella mätningar
Mätningarna utförs med hjälp av SONAPHONE-funktionerna, som användarna redan är bekanta med. Programmet avgör vilka sensorer som ska användas (sensorer för strukturljud eller luftljud, beroende på vad som är lämpligt). Följande information kan visas eller läggas till i en pågående mätning:
- Spektrogramvisning och nivåregistreringar
- Aktuella mätvärden (olika nivåer, temperatur)
- Foton, textanteckningar och röstanteckningar för mätningen
Det är även möjligt att spela upp och, i förekommande fall, skriva över den aktuella mätningen.
Utvärdering av testresultat i DataSuite
Alla mätvärden och sammanhangsinformation (foton, textanteckningar m.m.) som samlas in under en ruttbaserad inspektion överförs till SONAPHONE DataSuite. De finns därmed tillgängliga på en central plats för analys och dokumentation.
Audiovisuell analys med hjälp av tidssignal och spektrogram
Inspelade testdata kan spelas upp igen i SONAPHONE DataSuite. Dessa data visas i form av en tidssignalgraf och ett spektrogram. Vissa tidsintervall kan zoomas ut för analys. Viktiga mätinställningar, foton, textanteckningar och röstmemon visas också. Användaren kan dessutom spela upp ultraljudssignalerna inom det hörbara frekvensområdet.
Figur 3: Vyn med tidssignal och spektrogram samt kontextuell information för en mätning
Karakteristiska värden för bredband vid trendövervakning
Karaktäristiska värden finns tillgängliga för varje tillämpning. Detta gör det enkelt att upptäcka avvikelser från ett initialt mätvärde (som registrerats efter exempelvis en installation eller reparation) eller från andra tidigare trendvärden. Sådana förändringar tyder på fel, skador eller drift som inte längre fungerar som avsett, t.ex. otillräcklig smörjning av rullager, defekter i ångavledare eller bristfällig isolering i elektriska system.
Figur 4: Trenddiagram för övervakning av karakteristiska värden över tid
Visning av alla mätvärden
Mätvärden som hör till en testpunkt visas i en överskådlig tabell tillsammans med tidsstämplar. Alla mätvärden och tillhörande data kan väljas ut för vidare analys.
Testresultat för planering av underhåll
Testobjekt: Maskin (rullager)
Resultat och underhållsåtgärder
Ökad nivå (mattevärde): Smörj lagret
Figur 5: Dataanalys av mätvärdena
Testresultat för planering av underhåll
Testobjekt: Ångavledare
Resultat och underhållsåtgärder
Defekt avtappningsventil (läcka): Byt ut ångavtappningsventilen
Figur 6: Dataanalys av mätvärdena
Testresultat för planering av underhåll
Testobjekt: Samlingsskena
Resultat och underhållsåtgärder
Ytutsläpp vid skena/genomföring: Kontrollera skruvförbandet och rengör vid behov
Figur 7: Dataanalys av mätvärdena
Testresultat för planering av underhåll
Testobjekt: Tryckluftsrör
Resultat och underhållsåtgärder
Läckage i tryckluftsledningen: Kontrollera ledningskopplingen och byt ut den vid behov
Figur 8: Dataanalys av mätvärdena
Har du några frågor?
Kontakta oss gärna! Vi hjälper dig gärna.