BE1028894B1 - Werkwijze voor het beoordelen van een toestand van een pneumatisch net - Google Patents

Werkwijze voor het beoordelen van een toestand van een pneumatisch net Download PDF

Info

Publication number
BE1028894B1
BE1028894B1 BE20205939A BE202005939A BE1028894B1 BE 1028894 B1 BE1028894 B1 BE 1028894B1 BE 20205939 A BE20205939 A BE 20205939A BE 202005939 A BE202005939 A BE 202005939A BE 1028894 B1 BE1028894 B1 BE 1028894B1
Authority
BE
Belgium
Prior art keywords
computer
pneumatic
implemented method
compressor
network
Prior art date
Application number
BE20205939A
Other languages
English (en)
Other versions
BE1028894A1 (nl
Inventor
Manu Pepermans
Ebrahim Louarroudi
Vos Filip De
Philippe Geuens
Original Assignee
Atlas Copco Airpower Nv
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Atlas Copco Airpower Nv filed Critical Atlas Copco Airpower Nv
Priority to BE20205939A priority Critical patent/BE1028894B1/nl
Priority to CN202180084504.4A priority patent/CN116601425A/zh
Priority to PCT/IB2021/061128 priority patent/WO2022130083A1/en
Priority to US18/266,638 priority patent/US20240044345A1/en
Priority to EP21819607.9A priority patent/EP4264220A1/en
Publication of BE1028894A1 publication Critical patent/BE1028894A1/nl
Application granted granted Critical
Publication of BE1028894B1 publication Critical patent/BE1028894B1/nl

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F15FLUID-PRESSURE ACTUATORS; HYDRAULICS OR PNEUMATICS IN GENERAL
    • F15BSYSTEMS ACTING BY MEANS OF FLUIDS IN GENERAL; FLUID-PRESSURE ACTUATORS, e.g. SERVOMOTORS; DETAILS OF FLUID-PRESSURE SYSTEMS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F15B19/00Testing; Calibrating; Fault detection or monitoring; Simulation or modelling of fluid-pressure systems or apparatus not otherwise provided for
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C28/00Control of, monitoring of, or safety arrangements for, pumps or pumping installations specially adapted for elastic fluids
    • F04C28/02Control of, monitoring of, or safety arrangements for, pumps or pumping installations specially adapted for elastic fluids specially adapted for several pumps connected in series or in parallel
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C28/00Control of, monitoring of, or safety arrangements for, pumps or pumping installations specially adapted for elastic fluids
    • F04C28/24Control of, monitoring of, or safety arrangements for, pumps or pumping installations specially adapted for elastic fluids characterised by using valves controlling pressure or flow rate, e.g. discharge valves or unloading valves
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M3/00Investigating fluid-tightness of structures
    • G01M3/02Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum
    • G01M3/26Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by measuring rate of loss or gain of fluid, e.g. by pressure-responsive devices, by flow detectors
    • G01M3/28Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by measuring rate of loss or gain of fluid, e.g. by pressure-responsive devices, by flow detectors for pipes, cables or tubes; for pipe joints or seals; for valves ; for welds
    • G01M3/2807Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by measuring rate of loss or gain of fluid, e.g. by pressure-responsive devices, by flow detectors for pipes, cables or tubes; for pipe joints or seals; for valves ; for welds for pipes
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
    • G05B23/00Testing or monitoring of control systems or parts thereof
    • G05B23/02Electric testing or monitoring
    • G05B23/0205Electric testing or monitoring by means of a monitoring system capable of detecting and responding to faults
    • G05B23/0259Electric testing or monitoring by means of a monitoring system capable of detecting and responding to faults characterized by the response to fault detection
    • G05B23/0286Modifications to the monitored process, e.g. stopping operation or adapting control
    • G05B23/0289Reconfiguration to prevent failure, e.g. usually as a reaction to incipient failure detection

Abstract

Volgens een uitvoeringsvorm omvat de uitvinding een computergeïmplementeerde werkwijze voor het beoordelen van een toestand van een pneumatisch net (105) omvattende minstens één compressor (100, 101) geconfigureerd voor het samendrukken van een gas, en minstens één pneumatische verbruiker (102, 103, 104), de methode omvattende de stappen van het waarnemen van één of meerdere parameters en bijhorende contextinformatie van het gas op minstens twee onderscheiden locaties (102, 103, 104) van het pneumatisch net (105) en op twee onderscheiden tijdstippen (200, 201); en het synchroniseren (202) van het waarnemen op een eerste (200) respectievelijk tweede tijdstip (201), daarbij verkrijgend een eerste respectievelijk tweede momentopname van het pneumatisch net; en het beoordelen van de toestand van het pneumatisch net op basis van de eerste (200) en de tweede (201) momentopname.

Description

WERKWIJZE VOOR HET BEOORDELEN VAN
BEN TOESTAND VAN ZEN PNEUMATISCH NET Technisch gebied [oi] De huidige uitvinding situeert zich in het domein van compressoren voor het samenpersen en leveren van een Gas aan een pneumatisch net, en meer bepaald in het bevoordelen van een toestand van zo een pneumatisch net. Stand van de techniek 1921 Het is bekend dat compressoren worden gebruikt voor het comprimeren van gas in één of meerdere trappen. Dit gecomprimeerde gas wordt aangeleverd aan één of meerdere pneumatische verbruikers via een pneumatisch net.
[031 in een eenvoudige vorm bestaat het pneumatisch net uit een Compressor waarop een verbruiker is aangesloten. Evenwel, in een reële industriële omgeving bestaat het pneumatisch net uit, enerzijds, een groep van compressoren opgesteld in een technische ruimte, oock wei de compressorruimte gencemd, en anderzijds een groep van verbruikers verspreid over het industrieel terrein. Bovendien kunnen nog andere componenten in het net voorkomen, zoals persluchtvaten, afsluitkranen, filters, regelaars, en/oË smeersystemen,
mn 2 Le BE2020/5939 1941 De compressorruimte, en meer bepaald het aantal en respectievelijke vermogens van de compressoren worden geselecteerd op basis van een te verwachten verbruik op het terrein, eventueel vermserderd met een te verwachten of ingeschatte toekomstige uitbreidingsmarge.
Verder zal een keuze van een compressor worden gemaakt in functie van de beoogde toepassingen.
De keuze van compressoren omvat bijvoorbeeld schroefcompressoren versus turbocompressoren, oliegeïnjecteerde versus olievrije compressoren,
{051 In de regel bevinden de persluchtverbruikers zich op een andere locatie ten opzichte van de compressorruimte.
Een verbruiker zal dus in veel gevallen gebruik maken van het pneumatisch net zonder enig inzicht te hoeven hebben waar de compressorruimte zich bevindt, noch wat de technische specificaties hiervan zijn. 106] Evenwel verwacht de verbruiker te allen tijde op een continue wijze gecomprimeerde lucht - of een ander gas - te kunnen verbruiken bij vooraf gespecifieerde mediumeigenschappen voor zijn specifieke toepassing, zoals een gewenste druk, debiet, vochtigheid, olieconcentratie, enzomeer.
Anderzijds zal een beheerder van het pneumatisch net, of algemener de beheerder van de industriële site, trachten het pneumatisch net efficiënt en/of performant te beheren in termen van energieverbruik en gerelateerde economische kosten. 1071 Om het pneumatisch net efficiënt en/of performant te beheren, bestaat er dus een nood aan een werkwijze en bijhorend systeem om een tosstand van het net te beoordelen, 1081 Een bestaande oplossing is om enerzijds op bepaalde piaatsen in het net manometers te plaatsen en anderzijds deze manueel op te meten.
Hierbij kan dan een overzicht worden pee BE2020/5939 opgemaakt van aanwezige drukken om zo de toestand van het net te becordelen. Verder kunnen er ook, naast manometers, andere sensoren worden gebruikt die de Toestand van het net kunnen beschrijven, zoals bijvoorbeeld een thermometer, gan vochtigheidsmeter, een debietmeter, of dergelijke. ; 1981 Deze methode kan ook worden geautomatiseerd, zoals | bijvoorbeeld geopenbaard in US9395262R1. Hierin wordt een sucsysteem van het pneumatisch net gemonitord om lekken te kunnen opsporen, Hierbij wordt gebruik gemaakt van historische : data waarbij een verschil tussen gemeten data en historische data kan wijzen co de aanwezigheid van een lek. De historische data zal veelal bestaan uit gemeten data waarbij het pneumatisch net geen lekken omvat.
[40] Een nadeel van bovenstaande oplossingen is dat de initiëring zeer tijdrovend is, Veder moet men zich er met grote zekerheid van vergewissen dat de initiële data wel degelijk overeenstemt met data afkomstig van een lekloos pneumatisch net. 9 20 Bovendien zal een trend pas na verloop van enige tijd worden ; opgemerkt, terwiji bij voorkeur een mogelijke afwijking tijdig 9 dient Le worden oggespoord. [Ai] Bijgevolg bestaat de nood aan een werkwijze en een apparaat om een pneumatisch net doeltreffender te beheren door de toestand van een pneumatisch net nauwkeuriger te beoordelen. Samenvatting van de uitvinding {121 Het is een doel van de onderhavige uitvinding om in een werkwijze en apparaat te voorzien om een pneumatisch net efficiënt en/of performant te beheren.
mf BE2020/5939 [1131 Dit doel wordt, volgens een eerste aspect van de uitvinding bereikt door te voorzien in een computergeimpiementeerde werkwijze voor het becordelen van een toestand van een pneumatisch net omvattende minstens één compressor geconfigureerd voor het samendrukken van een gas, en minstens één pneumatische verbruiker, de methode omvattende de staopen van: - het waarnemen van één of meerdere parameters en bijhorende | contextinformatie van het gas op minstens twee onderscheiden locaties van het pneumatisch net en op twee onderscheiden tijdstippen; en - het synchroniseren van het waarnemen op een eerste respectievelijk tweede tijdstip, daarbij verkrijgend een eerste respectievelijk tweede momentopname van het pneumatisch net: en - het bsoordelen van de Loestand van het pneumatisch net op basis van de eerste en de twsede momentopname, (143 Het pneumatisch net bestaat uit minstens één compressor en minstens één verbruiker, maar zal in de regel uit een groep van Compressoren en een groep van verbruikers bestaan, De verbruikers nemen het samengedrukte gas af op een locatie verschillend van deze van de compressoren. (1451 Het pnoumatisch net omvat verder een groep van sensoren geconfigureerd om parameters kenmerkend voor het gas te detecteren of waar te nemen, Deze parameters zijn, bijvoorbeeld, een druk, stroomsnelheid, stroomdichtheid, dauwpunt, vochtigheid, en/of temperatuur.
Bovendien zal samen met de parameters ook contextinformatie worden opgehaald.
Deze contextinformatie, ook wel meta data gencend, is een verdere beschrijving van een relatie tussen de gemeten parameters en de omgeving van het pneumatisch net, Hieronder wordt, onder anders, verstaan: een tijdstip in de dag of de week, wettelijke
- 5 BE2020/5939 feestdagen, gevolocatie, weersomstandicheden, productiepliannina, Laadpercentage van de compressor, positie van de sensor in het pneumatisch net, en/of operationele status van het net en/of de pneumatische verbruikers, de sensor, en/o de compressor.
{1161 Op minstens twee fysisch verschillende locaties worden { deze éên of meerdere parameters waargenomen samen met de contextinformatie. Bovendien wordt de waarneming on verschillende tijdstippen uitgevoerd, waarbij het belangrijk is op Le merken dat de waarnemingen worden gesynchroniseerd. Met | andere woorden, op een eerste tijdstip worden simultaan op minstens twee verschiliende locaties één of meerdere parameters met de contextinformatie waargenomen, Een tijdsperiode later worden opnieuw simultaan op dezelfde locaties de parameters met de contextinformatie waargenomen. Op deze wijze bekomt men een momentopname of ‘snapshot’ van het pneumatisch netwerk op twee verschiliende tijdstippen. 1171 Het waarnemen kan gebeuren door middel van digitale meters, of analoge meters met een analoog maar digitaal omzetter, waarbij de synchronisatie van de waarnemincen dan kan geschieden door gebruik van tijdstempels in de cerecistreerde pakketten. Hierbij dienen de digitale meters initieel te worden gesynchroniseerd, dit is, de interne klokken van de meters worden gelijkgezet, {1181 De digitale meters kunnen verder van het draadloze type zijn, waarbij een centrale verwerkingseenheid de waarnemingen kan verwerken.
{181 De Lwee - of bij voorkeur meerdere - momentopnames of Snapshots worden dan vervolgens gebruikt om de toestand van het pneumatisch net Le beoordelen, Deze bevoordeling gebeurt door de momentopnames, bij voorkeur verkregen binnen eenzelfde context,
O6 = BE2020/5939 over de Lijd heen met elkaar te vergelijken, Wanneer bijvoorbeeld een significant verschil tussen twee opeenvolgende momentopnames is geobserveerd, waarbij het tijdsverschil tussen deze momentopnames klein is, kan een mogelijke anomalie in het net worden afgeleid. Met andere woorden, een anomaliedetectie bestaat uit een combinatie van gesynchroniseerde parameters samen met de contextinformatie. [201 De becordeiing kan dus enerzijds gebeuren door het vergelijken van de twee momentopnames onderling. maar ook, voigens een uitvoeringsvorm van de uitvinding, door een dataset omvattende een reeks van momentomnames over een vooral gedefinieerde tijdshorizon, De Lijdshorizon is, bijvoorbeeld, een ermaal, zen werkweek, een maand, of enige andere tijdsperiode die kenmerkend is voor een gebruik van het | pneumatisch net met betrekking tot de gebruikte toepassingen, | {211 Ben voordeel van de uitvinding is dat er geen | initiatieperiode nodig is. Met andere woorden, door de loutere | 20 installatie van minstens twee sensoren in het pneumatisch net, kan onmiddellijk worden gestart: met de beoordeling hiervan. De keuze van de locaties van de sensoren zal bepalend zijn voor de accuraatheid van de becordeling, maar het dient te worden verstaan dat dit geen beperking van de uitvinding inhoudt. Anders geformuleerd, een uitbater van het pneumatisch net kan ervoor opteren om de minstens twee sensoren in een gedeelte van het net te plaatsen om enkel dit gedeelte te beoordelen, Dit kan voordelig zijn als bijvoorbeeld enkel dit gedeelte de nodige monitoring behoeft.
[223 Ken ander voordeel is dat er ook geen initiële kennis van het pneumatisch net moet zijn. Door gebruik te maken van zowel de parameters als de contestinformatie kan op basis hiervan al sen voldoende beoordeling worden gemaakt die nuttig kan zijn om
“7 + BE2020/5939 een verdere efficiënte en/of performante exploitatie van het pneumatisch net na te streven. 1231 Een ander voordeel is dat, in tegenstelling tot de stand der techniek, er niet enkel wordt gefocust op mogelijke lekken, maar OOk op drukveriiezen, dauwpuntveriiezen, vochtigheidsverschillen, deeltjesconcentrartieverschillen, ; micro-orcanismeverschillen, enzomeer. | 10 [241 Verder kan, volgens een uitvoeringsvorm, de werkwijze | verder de stappen omvatten van: - het waarnemen van de één of meerdere parameters over een vooraf sedefinieerde tijdshorizon onmvattende een reeks van momentopnames ; - het genereren van een dataset onvattende de reeks van momentopnames; | en waarbij het beoordelen verder gebeurt op basis van de dataset, ; (251 De werkwijze kan ook een dataset genereren die verschiilende momentopnames omvat over een bepaalde tijdshorizon, Deze dataset kan dan worden opgeslagen in een database.
Dasrna kan over dezelfde bepaalde tijdshorizon een gelijkaardige dataset worden gegenereerd en kan de beoordeling gebeuren door een vergelijking van de verschillende datasets,
(261 Anderzijds kan de bevordeling ook gebeuren cp basis van één enkele dataset, waarbij dan een bepaalde trend kan worden afgeleid die een indicatie is voor de toestand van het pneumatisch net,
{27 Volgens een uitvoeringsvorm omvat. de computergeimplementeerde werkwijze verder de stappen van:
<« 8 BE2020/5939 - het opstelien van een referentiedataset indicatief voor de toestand van het pneumatisch net: - en waarbij het becordelen gebeurt door het vergelijken van de dataset met de referentiedataset.
(281 De referentiedataset kan vooraf worden opgesteld, bijvoorbeeld door een gebruiker of een beheerder met kennis van | het pneumatisch net. Op basis van kenmerken van het net, zal de | gebruiker of beheerder dan, met bijvoorbeeld behuln van een 9 10 gebruikersinterface, de referentiedataset opstellen die dan representatief is voor een performant werkend net. De referentiedataset kan cok worden opgemaakt: op basis van een eerder ander reeds beoordeeld net, Met andere woorden, een externe dataset kan dan worden gebruikt om het net te beoordelen.
Het dient dan ook te worden verstaan dat deze laatste optie 9 enkel toepasbaar is nadat de werkwijze reeds een aantal momentopnames heeft waargenomen bij een gelijkaardig ander | pneumatisch net, : 20 {1291 De referentiedataset kan verder ook worden opgemaakt door het ophalen van kenmerken van het pneumatisch net. Deze kenmerken kunnen, bijvoorbeeld, opgeslagen zijn als parameters en/of variabelen in een database waarmee de werkwijze kan communiceren,.
1307 De kenmerken van het pneumatisch net omvatten dan één van de groep van een leidingsdiameter, een Îeidingsiengte, een frictiecoëfficiënt van één of meerdere leidingen, en/of het geïnstalleerde pneumatische en/of elektrische vermogen van de één of meerdere compressoren, (311 Volgens een uitvoeringsvorm omvat de werkwijze verder de stap van het ondernemen van een corrigerende actie op basis van het bevoordelen. Deze corrigerende acties omvat één van de groep x 9 in BE2020/5939 van het wijzigen van een instelling van de compressor, het genereren van een alarmsignaal, het verlagen en/of verhogen van de ingangsdruk van het pneumatisch net en/of uitgangsdruk van de compressor, het formuleren van een advies, zoals het installeren van een bijkomende compressor of een compressor met een ander vermogen, het upgraden van een leiding met een grotere diameter, het gericht dichten van een lek om dauwpuntverlies 9 terug te dringen, het vervangen van een filter, en/of enige 9 andere corrigerende actie die door de werkwijze kan worden 9 10 ondernomen om het pneumatisch net in een gewenste operationele | tcestand Le brengen. [321 volgens een tweede aspect van de uitvinding wordt een systeem geopenbaard voor het beoordelen van een toestand van een ; 15 pneumatisch net, het systeem omvattende een verwerkingseenheid | geconfigureerd VOOr het uitvoeren van de | computergeimplementeerde werkwijze volgens het eerste aspect van | de uitvinding.
[33] Volgens een derde aspect omvat de uitvinding een | computerprogrammaproduct bevattende op een computer uitvoerbare | instructies om de werkwijze volgens het eerste aspect uit te | voeren indien dit programma wordt uitgevoerd op een computer.
[34] Volgens een vierde aspect omvat de uitvinding een door een computer isescbaar opslagmiddel Dbevattende het conputerprogrammaproduct volgens het derde aspect, Korte beschrijving van de tekeningen 1351 De uitvinding zal nu verder worden beschreven aan de hand van de tekeningen waarin:
IQ — BE2020/5939 1361 Figuur 1 een pneumatisch net illustreert, omvattende twee compressoren en twee verbruikers; en
[37] Figuur 2 schematisch stappen illustreert, uitgevoerd door de computergeïmpiementserde werkwijze volgens een ; uitvoeringsvorm van de uitvinding. | 10 Beschrijving van Uitvoeringsvormen 1381 Figuur 1 illustreert een gecomprimeerd gas- of vacuümsysteem volgens een iliustratieve uitvoerinasvorm van de 3 uitvinding. Het pneumatisch net 105 omvat twee compressoren 100 en 101 die via een aansluitingspunt 102 aan het net 105 ziijn aangesloten, Het pneumatisch net 105 omvat verder wee verbruikers 103 en 104, Het aansluitingspunt 102 kan eveneens | worden aanzien als een verbruiker, en verder ook als een opslagvat.
[391 Het pneumatisch net 105 is geconfigureerd om de verbruikers 103 en 194 te voorzien van perslucht, vacuüm, of enig ander gas of vloeistof dat kan worden gecomprimeerd, zoals zuurstol, kooistofdicxide, of andere inerte gassen.
1401 Het pneumatisch net 105 omvat verder sensoren die verschiliende vcarameters zoals, bijvoorbeeld, een druk, een stroomsnelheid, een dauwpunt, vochtigheid, temperatuur, en/of andere parameters die beschrijvend zijn voor de toestand van het gas of vacuüm, kunnen meten. Deze sensoren zijn geïllustreerd door de punten aan de verbruikers 103 en 104, maar het dient
= 115 BE2020/5939 verder te worden verstaan dat deze sensoren ook op andere locaties in het pneumatisch net 105 kunnen worden geplaatst. 1411 De sensoren zijn, in deze illustratie, van een draadloos type en verzenden digitaal hun metingen naar een centrale rekeneenheid 106, 107, maar het dient verder te worden verstaan | dat deze ook van het analoge type kunnen zijn en/of bedraad ; kunnen zijn. Belangrijk is dat de gemeten data van deze sensoren | kunnen worden geregistreerd én dat de metingen uitgevoerd op | 10 verschillende locaties kunnen worden gesynchroniseerd. {421 Verder is er een controle-eenheid die de metingen ontvangt. Deze controle-senheid kan zijn geïmplementeerd in een computer 107, bijvoorbeeld opgesteld in een controlekamer, in de cloud 106, in een comressor 101, of eventueel in een sensor 104 zeli, Desalniettemin zal de gemeten data worden uitgewisseld 108, 109 zodanig dat een gebruiker 110 toegang heeft tot deze metingen, of op zijn minst in kennis kan worden gesteld van resultaten afkomstig van de computergeïmplementeerde methode zoals verder zal worden toegelicht. [431 De gebruiker 110 heeft bijvoorbeeld een interface waarop de status van het pneumatisch net 105 wordt weergegeven, Verder kunnen ook aanbevelingen worden medegedeeld om de efficiëntie en/of performantie van de werking van het pneumatisch net te verbeteren, Dit zal verder worden geïllustreerd op basis van Figuur 2 die stappen illustreert uitgevoerd door da computergeïimplementeerde werkwijze volgens een illustratieve uitvoeringsvorm van de uitvinding.
1441 ben eerste stap is het synchroon 202 meten van de één of meerdere parameters van het gas op minstens twee 102, 103, 104 onderscheiden locaties van het pneumatisch net 105. Onder het synchroon meten 202 wordt verstaan dat er momentopnames 200, 201
- 127 — BE2020/5939 worden gemaakt van de situatie of Loestand op de twee onderscheiden locaties 102, 103, 104 en dat deze momentopnames worden gesynchroniseerd 202.
1451 Daarnaast worden beschrijvende waarden, zoals de operationele status van de compressor en vacuïmpomp, de crgevingsdruk, opgenomen elektrische stroom, een toerental, een (omgevings)temperatuur, een spanning, een vermogen, sen vochtigheid, een debiet, een specificatie van de compressor of vacuümpoms indien beschikbaar, een activiteit van de één of meerdere pneumatische verbruikers, of enige andere beschrijvende waarde die als parameter kan dienen voor verwerkingen door de computergeïmplementeerde werkwijze, opgemeten en/of afgeleid en à/ gesynchroniseerd 202.
146] Deze stap van gesynchroniseerde 202 metingen wordt regematig herhaald om een reeks van metingen te hebben bij ; verschillende operationele statussen van het pneumatisch net | 105.
| 1471 De beschrijvende waarden worden geïllustreerd door de waarden 205 voor momentopname = 203. Op basis van de gesynchroniseerde gemeten grootheden 203 kunnen andere grootheden 204 worden afgeleid 211. Deze afgeleide grootheden 204 zijn grootheden beschrijvend voor verschillende plaatsen en/of hun relatie in het pneumatisch net 105 berekend en/of afgeleid Zil uit de gesynchroniseerde gemeten grootheden 203, Deze aïlgeleide grootheden kunnen onvatten druk-, debiet-, Lemperatuur-, dauwpunt-, en/of exergieverschilien, of verhoudingen van druk, debiet, temperatuur, dauwpunt, of andere mogelijke wiskundige relaties,
= 13 = BE2020/5939 (4681 In een voigende stap worden op een later Lijdstip dezelfde grootheden ais in de serste stap dgemeten en worden eveneens de afgeleide grootheden berekend zoals in de vorige stap. (491 Na het uitvoeren van deze tweede metingen, wordt er { gecontroleerd of beide sets van metingen werden uitgevoerd cnder | gelijkaardige omstandigheden. Dit wordt geïllustreerd door stap | 206 dewelke een contextevaluatie 206 illustreert, Hiermee wordt ; verder bedoeld dat bij een gelijkaardige operationele status van | 10 de compressor of vacuümpomp, een omgevingsdruk, een opgenomen ; elektrische stroom, een toerental, een (omgevings}temperatuur, een spanning, een vermogen, een vochtigheid, een debiet, een specificatie van de compressor indien beschikbaar, en/of een activiteit van de een of meerdere pneumatische verbruikers gelijkaardig zijn, [501 Indien de operationele status van de twee metingen | voldoende gelijkaardig is, dan kunnen de gemeten en afgeleide 9 grootheden vergeleken 207 worden door hun verschil, verhouding, 9 20 en/of andere wiskundige relaties te beschouwen. Indien de | omstandigheden niet gelijkaardig zijn, of niet voldoende gelijkaardig zijn aan eerdere metingen, dan wordt er een nieuwe meting uitgevoerd tot de omstandigheden voldoende gelijkaardig zijn, Dit kan maar hoeft niet noodzakelijk in realtime te gebeuren, en laat ook toe on historische data met elkaar te vergelijken tot eenzelfde context 205 wordt bekomen. De huidige context 205 van gemeten data kan verder ook worden vergeleken met een context 205 van eerder gemeten data en opgeslagen in een database.
1511 Het moet begrepen worden dat een vergelijking 207 ook kan gebeuren Lussen de gemeten en afgeleide grootheden en een dataset gegenereerd op basis van kenmerken van het pneumatisch net zoals de leidingsdiameter, leidingslengte,
“ j4 + BE2020/5939 Érictiecoëfficiënt van een leiding en dergelijke alsook beschrijvende waarden, zoals de operationele status van de COMDISSSOr en vacuümpomp, de omgevingsdruk, opgenomen elektrische stroom, een toerental, een (omgevings)temperatuur, een Spanning, een vermogen, sen vochtigheid, een debiet, een specificatie van de compressor of vacuümpomp indien beschikbaar, à/ een activiteit van de één of meerdere pneumatisohe verbruikers, | of enige andere beschrijvende waarde die als parameter kan ; dienen voor verwerkingen door de comutergeïmplementeerde werkwijze. 1521 In een optioneie stap 208 kan een vergelijking 207 van de gemeten groctheden 203 en/of afgeleide grootheden 204 geschaald worden op een schaal van bijvoorbeeld nul tot één, of enige andere schaal die een vergelijking tussen de grootheden toelaat. Deze optionele stap heeft als voordeel dat onafhankelijk van het type grootheid of afveleide grootheid en fysische dimensies van deze grootheid het vergelijken op een uniforme manier kan worden behandeld.
1531 Gegeven de grootte van deze al dan niet geschaalde vergelijking 207 van gemeten grootheden 203 en/of afgeleide grootheden 204 heeft men een maat voor de gelijkwaardigheid van de toestand van het pneumatisch net 105.
1541 Vermits men op een gelijkaardige wijze beoordeelt, kunnen verschillen worden geclassificeerd en kan zo een beoordeling worden gemaakt van de toestand van het pneumatisch net 105. Deze beoordeling kan, bijvoorbeeld, leiden tot de identificatie van een lek cf een verstopping in het pneumatisch net 105. Dit wordt verder geïllustreerd als een diagnose 209 in Figuur 2. 155] Tot siot kunnen dan corrigerende acties 210 worden voorgesteld die de gebruiker 110 toelaat om eventuele ain 15 a BE2020/5939 economische schade ten gevolge van een defect te beperken, Corrigerende acties 210 zijn, bijvoorbeeld, het verlagen van de systeendruk, het timen van compressoren in functie van het verbruik, aanpassen van het netwerk om de drukval te verlagen, zoals verhogen van een pijpdiameter, afsluiten van een deel van : het netwerk wanneer dit niet gebruikt wordt, en/of dichten van 9 iekken, 9 1561 De huidige uitvinding is geenszins beperkt tot de als 9 10 voorbeeld beschreven en in de figuren weergegeven uitvceringsvormen, doch een dergelijke computergeïmplementeerde methode volgens de uitvinding voor het beoordelen van een Loestand van sen pneumatisch net, sen gegevensverwerkingsinrichting er san computerleesbaar opsiagmedium kunen volgens verschiliende varianten worden ; verwezenlijkt zonder buiten het kader van de uitvinding te | treden.

Claims (12)

Conclusies Ens
1.- Een computergeimpiementeerde werkwijze voor het becordelen van een Toestand van een pneumatisch net (105) orvattende minstens één compressor (100, 101) geconfiqgureerd voor het samendrukken van een gas, en minstens één pneumatische verbruiker {102, 103, 104}, de methode omvattende de stappen van: : 10 - het waarnemen van één of meerdere parameters van het gas en bijhorende contextinformatie op minstens twee onderscheiden locaties (102, 103, 104} van het pneumatisch net (105) en op twee onderscheiden tijdstippen (200, 201): en - het synchroniseren {202} van het waarnemen cop een eerste (200) respectievelijk tweede tijdstip (201), daarbij verkrijgend een eerste respectievelijk tweede momentopname van het pneumatisch net; en ; - het beoordelen van de toestand van het pneumatisch net oo | basis van de eerste (200) en de tweede {201} momentopname, 2 Computergeïmplementeerde werkwijze volgens conclusie 1, verder omvattende de stap van: - het waarnemen van de één of meerdere parameters en bijhorende contextinformatie over een vooraf gedefinieerde tijdshorizon omvattende een reeks van momentopnames; - het genereren van een dataset omvattende de reeks van nonmentopnames: en waarbij het beoordelen verder gebeurt op basis van de dataset.
+ 177 — BE2020/5939
3." Computergeïimplementeerde werkwijze volgens conclusie 2, verder omvattende de sta van: - het opstellen van een referentiedataset indicatief voor de toestand van het pneumatisch net; en waarbij het bescordeien gebeurt door het vergelijken van de dataset met de referentiedataset,
4, Computergeiïinpiementeerde werkwijze volgens conclusie 3, verder omvattende de stappen van: - het ophalen van kenmerken van het pneumatisch net; en waarbij het opstellen van de referentiedataset verder gebeurt op basis van de kenmerken,
5.” Computergeïmplementeerde werkwijze volgens conclusie 4, de kenmerken omvattende één van de groep van: + pen leidinosdiameter: - een leidingsiengte. - een irictiecoëfficiënt van een leiding; = sen equivalente iengte van sen leiding en/of leidingscomponent; “ een geïnstalleerd vermogen. B. Computergeïmplementeerde werkwijze volgens één van de voorgaande conclusies, de één of meerdere parameters omvattende één of meerdere van de groep van! - een druk; - een stroomsnelheid: - een stroomdichtheid; - een dauwpunt;
— 18 — BE2020/5939 = een vochtigheid: « een temperatuur; - een olieconcentratie: + een deelt{esconcentratie; en de bijhorende contextinformatie omvattende één of meerdere van de groep van: — sen tiidstic: > een productieplanning; = een weersomstandigheid; — sen laadpercentagez; = sen geclocatie: : — pen positie; en/of = sen status.
7.7 Computergeïmplementeerde werkwijze volgens éên van de voorgaande conclusies, verder omvallende de stap van: - het ondernemen van een corrigerende actie (210) op basis van het becordelen.
8.- Computergeïmplementeerde werkwijze volgens conclusie 7, de corrigerende actie omvattende één van de groep van: > het wijzigen van een instelling van de compressor: + het genereren van een alarmsignaal; - het verlagen en/of verhogen van een ingangsdruk van een pneumatisch net en/of uitgangsdruk van de compressor; = het formuleren van een advies, $.- Computergeïmplementeerde werkwijze volgens conclusie 8, waarbij het formuleren van een advies omvat:
= 18 BE2020/5939 = het installeren van een bijkomende compressor; en/of “ het upgraden van een leiding met een arotere diameter; en/of - het gericht dichten van een lek om dauwpuntverlies terug te dringen; en/of — het vervangen van een filter,
10. Systeem voor het beoordelen van een toestand van een pneumatisch net, het systeem omvattende een verwerkingseenheid ; geconfigureerd voor het uitvoeren van de computergeïimplementeerde werkwijze volgens één van de voorgaande conclusies, il.
Een computerprogrammaproduet bevattende op sen computer uitvoerbare instructies om de werkwijze volgens één van de conclusies 1 tot 9 uit te voeren indien dit programma wordt uitgevoerd op een computer,
12.- Een door sen computer leesbaar opslagmiddel bevattende het computerprogrammaproduet volgens conclusie 11.
BE20205939A 2020-12-16 2020-12-16 Werkwijze voor het beoordelen van een toestand van een pneumatisch net BE1028894B1 (nl)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE20205939A BE1028894B1 (nl) 2020-12-16 2020-12-16 Werkwijze voor het beoordelen van een toestand van een pneumatisch net
CN202180084504.4A CN116601425A (zh) 2020-12-16 2021-11-30 用于评估气动网络状况的方法
PCT/IB2021/061128 WO2022130083A1 (en) 2020-12-16 2021-11-30 Method for assessing a condition of a pneumatic network
US18/266,638 US20240044345A1 (en) 2020-12-16 2021-11-30 Method for assessing a condition of a pneumatic network
EP21819607.9A EP4264220A1 (en) 2020-12-16 2021-11-30 Method for assessing a condition of a pneumatic network

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE20205939A BE1028894B1 (nl) 2020-12-16 2020-12-16 Werkwijze voor het beoordelen van een toestand van een pneumatisch net

Publications (2)

Publication Number Publication Date
BE1028894A1 BE1028894A1 (nl) 2022-07-11
BE1028894B1 true BE1028894B1 (nl) 2022-07-19

Family

ID=74095606

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BE20205939A BE1028894B1 (nl) 2020-12-16 2020-12-16 Werkwijze voor het beoordelen van een toestand van een pneumatisch net

Country Status (5)

Country Link
US (1) US20240044345A1 (nl)
EP (1) EP4264220A1 (nl)
CN (1) CN116601425A (nl)
BE (1) BE1028894B1 (nl)
WO (1) WO2022130083A1 (nl)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2007128657A1 (de) * 2006-05-10 2007-11-15 Deutsche Transalpine Oelleitung Gmbh Verfahren zur leckerkennung an rohrleitungen
WO2009158602A1 (en) * 2008-06-27 2009-12-30 Exxonmobil Research And Engineering Company A method and apparatus for real time enhancing of the operation of a fluid transport pipeline
DE102008064490A1 (de) * 2008-12-23 2010-06-24 Kaeser Kompressoren Gmbh Verfahren zum Steuern einer Kompressoranlage
WO2013155140A2 (en) * 2012-04-12 2013-10-17 Itt Manufacturing Enterprises Llc Method of determining pump flow in rotary positive displacement pumps
WO2013155136A2 (en) * 2012-04-11 2013-10-17 Itt Manufacturing Enterprises Llc Method for rotary positive displacement pump protection
US9599531B1 (en) * 2015-12-21 2017-03-21 International Business Machines Corporation Topological connectivity and relative distances from temporal sensor measurements of physical delivery system

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9395262B1 (en) 2015-12-21 2016-07-19 International Business Machines Corporation Detecting small leaks in pipeline network

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2007128657A1 (de) * 2006-05-10 2007-11-15 Deutsche Transalpine Oelleitung Gmbh Verfahren zur leckerkennung an rohrleitungen
WO2009158602A1 (en) * 2008-06-27 2009-12-30 Exxonmobil Research And Engineering Company A method and apparatus for real time enhancing of the operation of a fluid transport pipeline
DE102008064490A1 (de) * 2008-12-23 2010-06-24 Kaeser Kompressoren Gmbh Verfahren zum Steuern einer Kompressoranlage
WO2013155136A2 (en) * 2012-04-11 2013-10-17 Itt Manufacturing Enterprises Llc Method for rotary positive displacement pump protection
WO2013155140A2 (en) * 2012-04-12 2013-10-17 Itt Manufacturing Enterprises Llc Method of determining pump flow in rotary positive displacement pumps
US9599531B1 (en) * 2015-12-21 2017-03-21 International Business Machines Corporation Topological connectivity and relative distances from temporal sensor measurements of physical delivery system

Also Published As

Publication number Publication date
EP4264220A1 (en) 2023-10-25
WO2022130083A1 (en) 2022-06-23
US20240044345A1 (en) 2024-02-08
CN116601425A (zh) 2023-08-15
BE1028894A1 (nl) 2022-07-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU2012201961B2 (en) Methods and systems for monitoring operation of equipment
EP1672444B1 (fr) Procédé de suivi des performances d&#39;un équipement industriel
US10900863B2 (en) Identification of air leaks in a compressed air system using a plurality of current measurement sensors
AU2013214692A1 (en) Pump efficiency determining system and related method for determining pump efficiency
BE1028894B1 (nl) Werkwijze voor het beoordelen van een toestand van een pneumatisch net
US11460818B2 (en) Evaluation apparatus, evaluation system, and evaluation method
CN113227642B (zh) 一种用于检测在压力或真空下的气体网络中的泄漏的方法和气体网络
JPH10232714A (ja) 流量制御装置の診断装置
US20220108408A1 (en) Method for determining and monitoring gas consumption in a gas network under pressure or under vacuum and gas network
JP2000214924A (ja) プラント異常監視装置および異常発生箇所同定方法
WO2020204043A1 (ja) 高炉の異常判定装置、高炉の異常判定方法、及び高炉の操業方法
JP2006214333A (ja) 故障予知システム及び故障予知方法
EP3903248A1 (en) Method for determining and monitoring the gas consumption in a gas network under pressure or under vacuum and gas network
BE1026848B1 (nl) Gasnetwerk en werkwijze voor het detecteren van lekken in een gasnetwerk onder druk of onder vacuüm
EP4354244A1 (en) Anomaly detection for industrial assets
KR20210107732A (ko) 가압 하에 있는 또는 진공 하에 있는 가스 네트워크에서의 폐색을 검출하기 위한 방법 및 가스 네트워크
US20220056933A1 (en) Method for detecting obstructions in a gas network under pressure or under vacuum and gas network
JP2024013399A (ja) 設備の劣化診断装置及び方法
CN116457603A (zh) 具有基于云的接口的传感器监测系统
JPH03262925A (ja) 生産装置保守管理装置
NZ599241B (en) Methods and systems for monitoring operation of equipment
JP2004013358A (ja) 定期点検支援システム

Legal Events

Date Code Title Description
FG Patent granted

Effective date: 20220719