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西門子SM336數(shù)字量輸出模塊
產(chǎn)品時間:2023-12-27
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西門子正是前行路上能共擔風雨的伙伴。從一顆葡萄到一滴美酒的美妙變遷能在西門子數(shù)字化平臺上全程追溯。而在2016年漢諾威博覽會上,也源自西門子的前沿數(shù)字技術。

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虛擬傳感器為大型電機開啟高效之門

 

西門子研究人員開發(fā)的虛擬傳感器不必借助安裝在電機內(nèi)部的傳感器,即可計算出電機內(nèi)部溫度。籍此得到的信息可以避免不必要的停機——這一改進將大大降低運營成本。

諸如壓縮氣體用的大型電機的轉(zhuǎn)子,盡管龐大如房間,但卻難以進入。這種轉(zhuǎn)子在啟動時產(chǎn)生的熱應力很高,一旦過熱就會造成損害。因此,必須監(jiān)測其溫度。

驅(qū)動這種轉(zhuǎn)子的電機是所謂的凸極電機,這些巨大的機器在石油、天然氣及化工行業(yè)常用于驅(qū)動大功率泵機。由于未配備變頻器,直接連接至電網(wǎng),它們在啟動時會產(chǎn)生大量的熱量。若反復啟動,其內(nèi)部溫度可能飆升至800°C,從而可能造成嚴重損害。為此,在重新啟動之前,必須讓電機冷卻下來。問題是:需要多長時間?電機內(nèi)部關鍵區(qū)域的溫度無法直接測量。這樣一來,技術人員迄今為止只能估計冷卻時長。一般而言,專家會設定一個緩沖期,以排除發(fā)生損害的可能性。這樣的停機往往長達12小時,比實際冷卻用時長得多,故而令經(jīng)營者蒙受巨大損失。

透過增強現(xiàn)實頭盔來觀看電機演示器,佩戴者可以看到電機及其內(nèi)部的逼真模擬,以及疊加于其上的真實演示器。

虛擬傳感器

現(xiàn)在,得益于西門子中央研究院(CT)開展的工作,研究人員可以利用虛擬傳感器來測量和監(jiān)測電機在運行狀態(tài)下的內(nèi)部溫度。這一發(fā)展有助于顯著減少停機時間,提高設備利用率。虛擬傳感器原型的數(shù)學模型基于數(shù)字化雙胞胎——它精確地模擬了真實的傳感器若能裝入電機內(nèi)部將如何工作。透過增強現(xiàn)實頭盔HoloLens來觀看電機演示器,佩戴者可以看到電機及其內(nèi)部的逼真模擬,以及疊加于其上的真實演示器。從藍色到紅色的不同顏色表明了溫度水平。

西門子中央研究院的仿真專家Birgit Obst表示,“我們借鑒了西門子過程工業(yè)與驅(qū)動集團,特別是柏林西門子電機工廠同事們的工作成果。他們在開發(fā)電機時,使用了數(shù)學模型來捕捉驅(qū)動裝置的幾何形狀和材料特性,以便創(chuàng)建出每個組件的數(shù)字化雙胞胎。”但這些模型極為廣泛且又復雜,因而通常無法用于實時計算。在解決這一挑戰(zhàn)的過程中,西門子研究人員取得了兩個重大進展:他們成功地運用了數(shù)學規(guī)約方法,并且成功地推導出抽象模型,盡管這些模型不那么全面,但仍可得出關鍵的模擬結(jié)果。這些模型的計算速度比傳統(tǒng)工程仿真工具快1000倍,并且精度偏差更小、可控。得益于此,西門子開發(fā)出可在運行期間持續(xù)進行監(jiān)測的數(shù)字化雙胞胎。這些數(shù)字化雙胞胎可以隨時提供現(xiàn)實的虛擬圖像。通過將虛擬傳感器生成的數(shù)據(jù)與非運動組件上的傳感器生成的數(shù)據(jù)進行比較,可量化虛擬傳感器的精度。

節(jié)省費用

利用西門子研究人員開發(fā)出的新模型,可以得出關于電機轉(zhuǎn)子溫度的可靠結(jié)論。西門子中央研究院仿真與數(shù)字化雙胞胎核心技術領域的協(xié)調(diào)員Dirk Hartmann指出,“打個比喻,這就像是天氣預報?,F(xiàn)在,我們可以測量——換句話說,計算出——特定地點的溫度,在本例中亦即轉(zhuǎn)子的溫度。不僅如此,綜合利用各個測量點——相當于氣象站——提供的數(shù)據(jù),我們可以對所有區(qū)域進行預測,而不只是被測量的區(qū)域。”

這種能力可以為經(jīng)營者節(jié)省大筆費用。西門子過程工業(yè)與驅(qū)動集團在柏林的開發(fā)人員Artur Jungiewicz表示,“這樣的優(yōu)化過程可以防止電機過熱,并縮短冷卻階段的停機時間,由此每小時節(jié)省可多21萬歐元。”這種模擬的另一個特殊特性是其速度:現(xiàn)在溫度變化方向也可以得到實時監(jiān)測并預測。

演示實踐

一個桌子大小的演示器展示了西門子仿真系統(tǒng)的工作方式:一根軸將兩臺小電機連接起來。左側(cè)電機使右側(cè)電機減速,并在此過程中產(chǎn)生持續(xù)負荷。傳感器測量電機外部溫度。與此同時,運行時長和負荷的數(shù)據(jù)就能被收集到。仿真系統(tǒng)應用這些輸入?yún)?shù)和電機的有關數(shù)學模型,計算出右側(cè)驅(qū)動裝置內(nèi)部溫度,預測溫度變化。

Hartmann表示,“我們的虛擬傳感器非常精確,近乎于直接測量溫度。原型機測量出當前溫度,并預測未來可以重新啟動電機的時間點。”源自工程系統(tǒng)的基礎模型為我們“提供了寶貴的技術專長基礎,使我們的方法有別于競爭對手所采用的*基于數(shù)據(jù)的過程。”Obst如是說。Hartmann補充道,“工程模型集成鏈為在線模擬和校準奠定了基礎,這是的賣點。”

 

 

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