EP1960666A1 - Vorrichtung und verfahren zur zustandsüberwachung bei hydrostatischen verdrängereinheiten - Google Patents

Vorrichtung und verfahren zur zustandsüberwachung bei hydrostatischen verdrängereinheiten

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EP1960666A1
EP1960666A1 EP06829533A EP06829533A EP1960666A1 EP 1960666 A1 EP1960666 A1 EP 1960666A1 EP 06829533 A EP06829533 A EP 06829533A EP 06829533 A EP06829533 A EP 06829533A EP 1960666 A1 EP1960666 A1 EP 1960666A1
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EP
European Patent Office
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unit
monitoring data
condition monitoring
monitoring
data
Prior art date
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EP06829533A
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English (en)
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EP1960666B1 (de
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Thomas Kunze
Wilfried Eichner
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Bosch Rexroth AG
Original Assignee
Brueninghaus Hydromatik GmbH
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Publication date
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Application granted granted Critical
Publication of EP1960666B1 publication Critical patent/EP1960666B1/de
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    • F04B51/00Testing machines, pumps, or pumping installations
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B1/00Multi-cylinder machines or pumps characterised by number or arrangement of cylinders
    • F04B1/34Control not provided for in groups F04B1/02, F04B1/03, F04B1/06 or F04B1/26
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    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
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    • F04B2201/00Pump parameters
    • F04B2201/08Cylinder or housing parameters
    • F04B2201/0802Vibration
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F04B2201/12Parameters of driving or driven means
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    • F04B2201/12051Angular position
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    • F04B2205/05Pressure after the pump outlet
    • 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
    • F04C2270/00Control; Monitoring or safety arrangements
    • F04C2270/80Diagnostics

Definitions

  • the invention relates to a device and a method for condition monitoring in hydrostatic displacement units.
  • the prior art discloses a device and a method for diagnosing faults on pumps.
  • DE 103 34 817 A1 discloses an apparatus and a method for error detection on pumps, in which, after the detection of a pressure of the pump, a frequency analysis, preferably a discrete Fourier transformation, of the detected data signal is carried out and subsequently the amplitude a characteristic frequency of the pump, which was obtained by the frequency analysis, compared with a reference amplitude and from this comparison, an error of the pump is determined.
  • the characteristic frequency of the pump is preferably the natural frequency of the pump drive.
  • an event-oriented maintenance of such systems ie, a repair due to a damage case as well as a cycle-oriented maintenance, which is on . maintenance at fixed time intervals, disadvantageous, as they entail a longer downtime and thus higher process costs.
  • the present invention has the object to overcome the disadvantages of the prior art and to provide an apparatus and method for error detection with extended functionality for condition-based maintenance in hydrodynamically operated machines.
  • Claim 1 relates to a device for condition monitoring in hydrostatic
  • the device has a detection unit with a multiplicity of sensors mounted on the hydrostatic displacement unit for acquiring monitoring data and operating data, wherein the detection unit is connected to an evaluation unit that has both a device for analyzing the monitoring data in the frequency domain and a device for analyzing the monitoring data in the time domain.
  • an evaluation unit that has both a device for analyzing the monitoring data in the frequency domain and a device for analyzing the monitoring data in the time domain.
  • a diagnostic unit connected to an output unit.
  • Claim 18 relates to a method for condition monitoring by means of the device according to the invention in hydrostatic displacement units, in particular operated as a pump or motor axial piston machines, wherein a plurality of sensors are attached to the hydrostatic displacement unit and the monitoring data and operating data are detected in a detection unit. Subsequently, the monitoring data in the evaluation unit are analyzed both in the frequency domain and in the time domain so that a signal is then output by the output unit connected to the diagnostic unit as a function of the result of the preceding analysis.
  • the evaluation unit of the state monitoring device comprises both a device for analyzing the monitoring data in the frequency domain and a device for analyzing the monitoring data in the time domain.
  • the natural frequencies of the entire system can be determined and stored with simple means.
  • a large number of sensors are mounted on the hydrostatic unit, with which both monitoring data and operating data such as pressure in a high-pressure line and / or pressure in a low pressure line and / or a swivel angle of a swash plate and / or a rotational speed of a cylinder drum are metrologically detected to be subsequently analyzed in the evaluation unit with respect to their context.
  • the monitoring data such as surface vibrations and / or leakage oil and hydraulic fluid temperature and / or hydraulic fluid state
  • the determined operating data characterize the overall state of the machine to be monitored, and thus indicates a necessary maintenance before their due date so that any necessary downtime can be well-agreed with the production process.
  • the monitoring data in the evaluation unit can also be analyzed in the time domain so that a trend behavior of the machine state can be determined based on a quotient of a measured actual value to a specified threshold value or of a change of the actual value to a specified threshold value.
  • At least three acceleration sensors are mounted on the housing of the hydrostatic displacement unit, so that surface vibrations of the housing can be detected in three directions which are perpendicular to each other in pairs.
  • an output unit is connected to the diagnostic unit defining the machine state, in which a pre-alarm or a main alarm with respect to the diagnosed machine state is output.
  • Fig. 1 is a schematic representation of an axial piston machine for explaining the detected monitoring data and operating data
  • Fig. 2 is a schematic representation of a device according to the invention for condition monitoring
  • Fig. 3 is a block diagram for explaining the method for condition monitoring according to the invention.
  • the illustrated in Fig. 1 axial piston machine 3 is designed in swash plate design with adjustable displacement volume and a current direction and comprises in a known manner as essential components a substantially hollow cylindrical housing 15 with an end open end (lower end in Fig. 1), one on the housing 15 attached, the open end occlusive housing cover 23, also referred to as a lifting disc swash plate 19, a control plate 24, a shaft 25 and a cylinder drum 16.
  • a suitable sensor which is not shown in this illustration, a swivel angle of the swash plate 19 is determined and to a detection unit 4 of the device 1 according to the invention for condition monitoring in hydrostatic displacement units 2 transmitted.
  • the shaft 25 is rotatably mounted in the housing 15 and engages centered through the cylinder drum 16 therethrough.
  • the cylinder drum 16 is rotatable with the shaft 25, but axially movable and thereby detachably connected by the shaft.
  • the wave is on both sides of the Cylinder drum 16 mounted in each case a rolling bearing.
  • a speed sensor is mounted, which is not visible in this illustration and determines the instantaneous speed of the shaft 25 and forwards to the detection unit 4.
  • a piston 18 is inserted axially movable in each case.
  • the pistons 18 each have on the side facing away from the housing cover 23 a spherical head 26 which cooperates with a corresponding recess of a shoe 27 to a hinge connection.
  • the piston 18 is supported on the swash plate 19.
  • the pistons 18 Upon rotation of the cylinder drum 16, the pistons 18 therefore execute a stroke movement in the cylinder bores 17.
  • the height of the stroke is determined by the position of the swash plate 19, wherein the position of the swash plate 19 in the embodiment by an adjusting device 28 is adjustable.
  • the cylinder bores 17 are open via openings to the end face of the cylinder drum 16.
  • the openings sweep with a rotation of the cylinder drum 4, a sealing environment of the control plate 24 and are connected during a rotation alternately with the unrecognizable control openings.
  • the axial piston machine 3 is provided, for example, for operation with oil as a hydraulic fluid.
  • the cylinder drum 16 is rotated together with the piston 18 in rotation. If the swashplate 19 is pivoted into an inclined position relative to the cylinder drum 16 by actuation of the adjusting device 28, all the pistons 18 perform strokes.
  • each piston 18 passes through a suction and a compression stroke, with corresponding oil flows are generated, their supply and discharge through the openings, the unrecognizable control openings of the control plate 24 and the high pressure or low pressure connection, not shown respectively.
  • FIG. 2 shows a schematic representation of a device 1 according to the invention for condition monitoring of a hydrostatic displacement unit 2, the construction of which essentially corresponds to the axial piston machine 3 shown in FIG.
  • the device 1 for condition monitoring in the case of hydrostatic displacement units 2, in particular in the case of axial piston machines 3 operated as pump or motor, comprises a detection unit 4 with a multiplicity of sensors 5 mounted on the hydrostatic displacement unit 2. These sensors 5 capture both monitoring data 6 and operating data 7
  • the device 1 according to the invention has an evaluation unit 8 with a device 9 for analyzing the monitoring data 6 in the frequency domain and a device 10 for analyzing the monitoring data 6 in the time domain.
  • the evaluation unit 8 is followed by a diagnostic unit 11 with an output unit 13, wherein the diagnostic unit 11, as shown in FIG.
  • the monitoring data 6 comprise surface vibrations and / or leakage oil and hydraulic fluid temperature and / or hydraulic fluid state, in particular degree of contamination, wherein at least three with the detection unit for detecting the surface vibrations at least three different locations of the housing 15 of the hydrostatic displacement unit 2 4 connected acceleration sensors JL4 are attached.
  • the directions of the acceleration or vibration to be measured by the three acceleration sensors 14 are in each case perpendicular to each other in pairs.
  • the device 9 for analyzing the monitoring data 6 in the frequency domain comprises a module which forms the Fourier transform of the acquired monitoring data 6, in particular the surface vibrations.
  • the leakage oil temperature of the hydraulic fluid is detected by a sensor 5, the z. B. in the pump housing 15 or in a connected to the pump housing 15 leak oil line is detected and transmitted via the detection unit 4 to the evaluation unit 8 of the device 1 according to the invention, where this value is stored with other monitoring data 6.
  • the means 10 for analyzing the monitoring data 6 in the time domain has a module for evaluating a trend behavior using a quotient actual value / threshold value and a quotient changing the actual value to a threshold value, wherein the actual value relates both to monitoring data 6 and to operating data 7.
  • a combination of monitoring data 6 with operating data 7 is provided, wherein the threshold values for the monitoring data 6 dependent on the operating data 7 can be defined.
  • the output unit 13 connected to the diagnosis unit 11 For example, a pre-alarm and a main alarm are provided as alarms related to a machine condition, a pre-alarm indicating a pending next service, and a main alarm indicating a machine condition critical to continued operation and additionally capable of actuating the emergency switch.
  • FIG. 3 shows a block diagram for explaining the condition monitoring method according to the invention.
  • the condition monitoring method assumes that a plurality of sensors 5 are attached to the hydrostatic displacement unit 2.
  • the mounted sensors 5 comprise acceleration sensors 14, dirt switches, temperature sensors in the tank and in the oil leakage channel, oil sensors, pressure sensors in the high-pressure line 21 and in the low-pressure line 20, a speed sensor attached to the shaft 25 and a sensor 5 for determining the swivel angle. These sensors 5 acquire the relevant data and transmit it as monitoring data 6 and operating data 7 to a detection unit 4.
  • the monitoring data 6 relates to surface vibrations, to a particle concentration in the hydraulic fluid, to the temperatures in the tank and in the leak oil line, as well as to viscosity values, water content, dielectric values and pressure values of the hydraulic fluid used in the hydraulic circuit.
  • the operating data 7 relate to the pressure in a high-pressure line 21 and / or the pressure in a low-pressure line 20 and / or the swivel angle of a swash plate 19 and / or the rotational speed of a cylinder drum 16.
  • the monitoring data 6 in both the frequency domain and in the Time domain analyzed. After the data analysis, a signal is outputted from the output unit 13 connected to the diagnosis unit 11 depending on the result of the previous data analysis.
  • the natural frequencies and / or error frequencies of the entire system are determined.
  • a critical operating state of the displacer unit 2 can be determined and reported via a suitable visual or audible alarm signal.
  • the quotient of an actual value and a threshold value is formed.
  • concentration of dirt particles in the hydraulic circuit is determined at regular intervals and set in relation to a predetermined and stored in the evaluation unit 8 limit concentration.
  • the result of this quotient is constantly monitored in the diagnostic unit 11 so that a suitable alarm is output when the value of unity approaches.
  • a quotient of the change in the actual value and a previously defined threshold value is formed in the device 10 for analyzing the monitoring data 6 in the time domain. For example, a change in the temperature in the tank is detected at regular intervals and set in relation to a predetermined temperature. A sudden increase in this quotient is then an indication of a changed trend behavior of the monitored measurement parameter, so that then an alarm is output, after in the diagnostic unit 11 a Trend behavior of the monitoring data was evaluated based on the quotients formed in the evaluation unit in the time domain.
  • the invention is not limited to axial piston machines 3 in a swashplate design and is also applicable, for example, to axial piston machines 3 in bent-axis design or other hydrostatic displacement units 2 with a closed or open hydraulic circuit.

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Abstract

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung (1) zur Zustandsüberwachung bei hydrostatischen Verdrängereinheiten (2), insbesondere bei als Pumpe oder als Motor betriebenen Axialkolbenmaschinen (3) . Die Vorrichtung (1) umfasst eine Erfassungseinheit (4) mit einer Vielzahl von an der hydrostatischen Verdrängereinheit (2) angebrachten Sensoren (5) zur Erfassung von Überwachungsdaten (6) und Betriebsdaten (7), sowie eine Auswerteeinheit (8), die eine Einrichtung (9) zur Analyse der Überwachungsdaten im Frequenzbereich und eine Einrichtung (10) zur Analyse der Überwachungsdaten im Zeitbereich aufweist. An die Auswerteeinheit (8) schließt sich eine Diagnoseeinheit (11) mit einer Ausgabeeinheit (13) an.

Description

Vorrichtung und Verfahren zur Zustandsüberwachung bei hydrostatischen Verdrängereinheiten
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Zustandsüberwachung bei hydrostatischen Verdrängereinheiten .
Wenn hydraulische Anlagen aufgrund von Wartungsarbeiten oder aufgrund einer Fehlfunktion ausfallen, entstehen kostenintensive Stillstandszeiten, innerhalb deren Zeitspanne Ersatzteile ausgetauscht werden müssen. Außerdem kann auch eine Verschmutzung des gesamten Hydraulikkreislaufes eine Stillstandszeit bewirken, so dass vor der erneuten Inbetriebnahme die gesamte Anlage gereinigt werden muss und das Hydrauliköl sowie Systemkomponenten wie z.B. Filtereinsätze ausgetauscht werden müssen. Wenn hydraulische Anlagen nicht in Betrieb sind, beispielsweise in einer Produktionslinie, resultieren nicht nur ein verringerter Produktionsausstoß, sondern auch sehr hohe Kosten für das Herunterfahren und das wieder Anfahren der hydraulischen Anlage.
Um die Ausfälle zu reduzieren ist dem Stand der Technik eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Fehlerdiagnose an Pumpen zu entnehmen.
Beispielsweise ist aus der DE 103 34 817 Al eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Fehlererkennung an Pumpen bekannt, bei denen nach der Erfassung eines Drucks der Pumpe eine Frequenzanalyse, vorzugsweise eine diskrete Fourier-Transformation, des erfassten Datensignals ausgeführt wird und im Anschluss daran die Amplitude einer charakteristischen Frequenz der Pumpe, die durch die Frequenzanalyse erhalten wurde, mit einer Referenzamplitude verglichen und aus diesem Vergleich einen Fehler der Pumpe ermittelt wird. Dabei ist die charakteristische Frequenz der Pumpe vorzugsweise die Eigenfrequenz des Pumpenantriebs. Nachteilig bei dem aus der DE 103 34 817 Al hervorgehenden Stand der Technik ist, dass lediglich der Druck einer Pumpe ausschließlich im Frequenzbereich analysiert wird. Droht die Pumpe wegen erhöhter Verschmutzung des Hydraulik Fluids auszufallen, so kann dies mit der in der DE 103 34 817 Al beschriebenen Vorrichtung nicht direkt diagnostiziert werden, sondern es können nur von einer Druckerhöhung im Hydraulikkreislauf Rückschlüsse gezogen werden, da die Vorrichtung keinen Sensor aufweist, der beispielsweise die Konzentration der Schmutzpartikel im Hydraulikfluid bestimmt. Von Nachteil ist ebenfalls, dass eventuelle mechanische Instabilitäten, die durch eine hohe Drehzahl der Pumpe bedingt sind und sich auf das Pumpengehäuse übertragen, nicht direkt erfasst werden können, da am Pumpengehäuse keine entsprechenden Sensoren angebracht sind.
Außerdem ist eine ereignisorientierte Wartung solcher Anlagen, d.h. eine durch einen Schadensfall bedingte Reparatur sowie eine zyklusorientierte Wartung, die sich auf. eine Wartung in fest vorgegebenen Zeitabständen bezieht, von Nachteil, da diese eine längere Stillstandszeit und somit höhere Prozesskosten nach sich ziehen.
Die vorliegende Erfindung hat die Aufgabe, die Nachteile beim Stand der Technik zu beseitigen und eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Fehlererkennung mit erweiterten Funktionsumfang zur zustandsorientierten Wartung bei hydrodynamisch betriebenen Maschinen zu schaffen.
Die Aufgabe wird bezüglich der Vorrichtung erfindungsgemäß durch die Merkmale des Anspruchs 1 und bezüglich des Verfahrens durch die Merkmale des Anspruchs 18 gelöst.
Anspruch 1 bezieht sich auf eine Vorrichtung zur Zustandsüberwachung bei hydrostatischen
Verdrängereinheiten, insbesondere bei als Pumpe oder als Motor betriebenen Axialkolbenmaschinen. Die erfindungsgemäße Vorrichtung weist eine Erfassungseinheit mit einer Vielzahl von an der hydrostatischen Verdrängereinheit angebrachten Sensoren zur Erfassung von Überwachungsdaten und Betriebsdaten auf, wobei die Erfassungseinheit mit einer Auswerteeinheit verbunden ist, die sowohl eine Einrichtung zur Analyse der Überwachungsdaten im Frequenzbereich als auch eine Einrichtung zur Analyse der Überwachungsdaten im Zeitbereich umfasst. An die Auswerteeinheit ist eine Diagnoseeinheit mit einer Ausgabeeinheit angeschlossenen.
Anspruch 18 bezieht sich auf ein Verfahren zur Zustandsüberwachung mittels der erfindungsgemäßen Vorrichtung bei hydrostatischen Verdrängereinheiten, insbesondere bei als Pumpe oder als Motor betriebenen Axialkolbenmaschinen, wobei eine Vielzahl von Sensoren an der hydrostatischen Verdrängereinheit angebracht werden und die Überwachungsdaten und Betriebsdaten in einer Erfassungseinheit erfasst werden. Anschließend werden die Überwachungsdaten in der Auswerteeinheit sowohl im Frequenzbereich als auch im Zeitbereich analysiert, damit dann von der an der Diagnoseeinheit angeschlossenen Ausgabeeinheit in Abhängigkeit von dem Ergebnis der vorhergehenden Analyse ein Signal ausgegeben wird.
Die in den Unteransprüchen ausgeführten Maßnahmen betreffen vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung.
Insbesondere ist es vorteilhaft, dass die Auswerteeinheit der erfindungsgemäßen Vorrichtung zur Zustandsüberwachung sowohl eine Einrichtung zur Analyse der Überwachungsdaten im Frequenzbereich als auch eine Einrichtung zur Analyse der Überwachungsdaten im Zeitbereich umfasst. Somit können mit einfachen Mitteln die Eigenfrequenzen des Gesamtsystems ermittelt und gespeichert werden.
Weiterhin ist von Vorteil, dass an der hydrostatischen Einheit eine Vielzahl von Sensoren angebracht sind, womit sowohl Überwachungsdaten als auch Betriebsdaten wie Druck in einer Hochdruckleitung und/oder Druck in einer Niedrigdruckleitung und/oder ein Schwenkwinkel einer Schrägscheibe und/oder eine Drehzahl einer Zylindertrommel messtechnisch erfasst werden, um anschließend in der Auswerteeinheit bezüglich ihres Zusammenhangs analysiert zu werden .
Dabei ist von Vorteil, dass die Überwachungsdaten wie Oberflächenvibrationen und/oder Lecköl- und Hydraulikfluid-Temperatur und/oder Hydraulikfluid-Zustand, im Zusammenhang mit den ermittelten Betriebdaten den Gesamtzustand der zu überwachenden Maschine kennzeichnen, und somit eine notwendige Wartung schon vor ihrer Fälligkeit angezeigt wird, so dass eine eventuell notwendige Stillstandszeit gut mit dem Produktionsprozess vereinbart werden kann.
Außerdem ist von Vorteil, dass die Überwachungsdaten in der Auswerteeinheit auch im Zeitbereich analysiert werden können, so dass anhand einer Quotientenbildung von einem gemessenen Istwert zu einem festgelegten Schwellwert bzw. von einer Änderung des Istwerts zu einem festgelegten Schwellwert ein Trendverhalten des Maschinenzustands bestimmt werden kann.
Ferner ist von Vorteil, dass zumindest drei Beschleunigungssensoren an dem Gehäuse der hydrostatischen Verdrängereinheit angebracht sind, so dass Oberflächenvibrationen des Gehäuses in drei Richtungen erfasst werden können, die paarweise aufeinander senkrecht stehen.
Weiterhin ist von Vorteil, dass an der den Maschinenzustand festlegenden Diagnoseeinheit eine Ausgabeeinheit angeschlossen ist, in der ein Voralarm oder ein Hauptalarm in Bezug auf den diagnostizierten Maschinenzustand ausgeben wird. Eine bevorzugte Ausführungsform der erfindungsgemäßen Vorrichtung zur Zustandsüberwachung bei hydrostatischen Verdrängereinheiten ist in der Zeichnung dargestellt und wird in der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert. Es zeigen:
Fig. 1 eine schematische Darstellung einer Axialkolbenmaschine zur Erläuterung der erfassten Überwachungsdaten und Betriebsdaten;
Fig. 2 eine schematische Darstellung einer erfindungsgemäßen Vorrichtung zur Zustandsüberwachung und
Fig. 3 ein Blockschaltbild zur Erläuterung des erfindungsgemäßen Verfahrens zur Zustandsüberwachung.
Die in der Fig. 1 dargestellte Axialkolbenmaschine 3 ist in Schrägscheibenbauweise mit verstellbarem Verdrängungsvolumen und einer Stromrichtung ausgeführt und umfaßt in bekannter Weise als wesentliche Bauteile ein im wesentlichen hohlzylindrisches Gehäuse 15 mit einem stirnseitig offenen Ende (unteres Ende in Fig. 1) , einem am Gehäuse 15 befestigten, dessen offenes Ende verschließenden Gehäusedeckel 23, eine auch als Hubscheibe bezeichnete Schrägscheibe 19, eine Steuerplatte 24, eine Welle 25 und eine Zylindertrommel 16. Mittels eines geeigneten Sensors, der in dieser Darstellung nicht gezeigt ist, wird ein Schwenkwinkel der Schrägscheibe 19 ermittelt und an eine Erfassungseinheit 4 der erfindungsgemäßen Vorrichtung 1 zur Zustandsüberwachung bei hydrostatischen Verdrängereinheiten 2 übermittelt.
Die Welle 25 ist in dem Gehäuse 15 drehbar gelagert und greift zentriert durch die Zylindertrommel 16 hindurch. Die Zylindertrommel 16 ist mit der Welle 25 drehfest, jedoch axial beweglich und dadurch von der Welle abziehbar verbunden. Die Welle ist auf beiden Seiten der Zylindertrommel 16 in jeweils einem Wälzlager gelagert. An der Welle 25 ist ein Drehzahlsensor angebracht, der in dieser Darstellung nicht erkennbar ist und der die momentane Drehzahl der Welle 25 bestimmt und an die Erfassungseinheit 4 weiterleitet.
In der Zylindertrommel 16 sind über den Umfang verteilt mehrere Zylinderbohrungen 17 ausgebildet. In jeder Zylinderbohrung 17 ist jeweils ein Kolben 18 axial beweglich eingesetzt. Die Kolben 18 weisen jeweils an der von dem Gehäusedeckel 23 abgewandten Seite einen kugelförmigen Kopf 26 auf, der mit einer korrespondierenden Ausnehmung eines Gleitschuhs 27 zu einer Gelenkverbindung zusammenwirkt. Mittels des Gleitschuhs 27 stützt sich der Kolben 18 an der Schrägscheibe 19 ab. Bei einer Drehung der Zylindertrommel 16 führen die Kolben 18 daher in den Zylinderbohrungen 17 eine Hubbewegung aus. Die Höhe des Hubs wird dabei durch die Stellung der Schrägscheibe 19 vorgegeben, wobei die Stellung der Schrägscheibe 19 im Ausführungsbeispiel durch eine Stellvorrichtung 28 einstellbar ist.
Die im dargestellten Schnitt der Fig. 1 der Axialkolbenmaschine 3 nicht erkennbaren Steueröffnungen der Steuerplatte 24 stehen auf ihrer von der Zylindertrommel 16 abgewandten Seite in permanentem Kontakt mit zumindest einem in dieser Figur nicht dargestellten Hochdruck- bzw. Niederdruckanschluß.
Die Zylinderbohrungen 17 sind über Öffnungen zu der Stirnfläche der Zylindertrommel 16 hin offen. Die Öffnungen überstreichen bei einer Rotation der Zylindertrommel 4 eine dichtende Umgebung der Steuerplatte 24 und werden dabei während eines Umlaufs alternierend mit den nicht erkennbaren Steueröffnungen verbunden.
Die Funktion der vorstehend beschriebenen Axialkolbenmaschine 3 ist allgemein bekannt und in nachstehender Beschreibung bei einem Einsatz als Pumpe auf das Wesentliche beschränkt.
Die Axialkolbenmaschine 3 ist beispielsweise für den Betrieb mit Öl als Hydraulik-Fluid vorgesehen. Über die Welle 25 wird die Zylindertrommel 16 mitsamt den Kolben 18 in Drehung versetzt. Wenn durch Betätigung der Stellvorrichtung 28 die Schrägscheibe 19 in eine Schrägstellung gegenüber der Zylindertrommel 16 verschwenkt ist, vollführen sämtliche Kolben 18 Hubbewegungen. Bei Drehung der Zylindertrommel 16 um 360° durchläuft jeder Kolben 18 einen Saug- und einen Kompressionshub, wobei entsprechende Ölströme erzeugt werden, deren Zu- und Abführung über die Öffnungen, die nicht erkennbaren Steueröffnungen der Steuerplatte 24 und den nicht dargestellten Hochdruck- bzw. Niederdruckanschluß erfolgen.
Fig. 2 zeigt eine schematische Darstellung einer erfindungsgemäßen Vorrichtung 1 zur Zustandsüberwachung einer hydrostatischen Verdrängereinheit 2, dessen Bauweise im Wesentlichen der in Fig. 1 dargestellten Axialkolbenmaschine 3 entspricht. Die Vorrichtung 1 zur Zustandsüberwachung bei hydrostatischen Verdrängereinheiten 2, insbesondere bei als Pumpe oder als Motor betriebenen Axialkolbenmaschinen 3 umfasst eine Erfassungseinheit 4 mit einer Vielzahl von an der hydrostatischen Verdrängereinheit 2 angebrachten Sensoren 5. Diese Sensoren 5 erfassen sowohl Überwachungsdaten 6 als auch Betriebsdaten 7. Ferner weist die erfindungsgemäße Vorrichtung 1 eine Auswerteeinheit 8 mit einer Einrichtung 9 zur Analyse der Überwachungsdaten 6 im Frequenzbereich und einer Einrichtung 10 zur Analyse der Überwachungsdaten 6 im Zeitbereich auf. An die Auswerteeinheit 8 schließt sich eine Diagnoseeinheit 11 mit einer Ausgabeeinheit 13 an, wobei die Diagnoseeinheit 11, wie in Fig. 3 gezeigt, auch in die Auswerteeinheit 8 integriert sein kann. Die Überwachungsdaten 6 umfassen Oberflächenvibrationen und/oder Lecköl- und Hydraulik-Fluid-Temperatur und/oder Hydraulik-Fluid-Zustand, insbesondere Verschmutzungsgrad, wobei zur Erfassung der Oberflächenvibrationen an zumindest drei unterschiedlichen Stellen des Gehäuses 15 der hydrostatischen Verdrängereinheit 2 zumindest drei mit der Erfassungseinheit 4 verbundene Beschleunigungssensoren JL4 angebracht sind. Die Richtungen der von den drei Beschleunigungssensoren 14 zu messenden Beschleunigungen bzw. Vibrationen stehen dabei jeweils paarweise senkrecht aufeinander.
Die Einrichtung 9 zur Analyse der Überwachungsdaten 6 im Frequenzbereich umfasst ein Modul, das die Fourriertransformierte der erfassten Überwachungsdaten 6, insbesondere der Oberflächenvibrationen bildet.
Die Lecköltemperatur des Hydraulik Fluids wird durch einen Sensor 5, der z. B. im Pumpengehäuse 15 oder in einer mit dem Pumpengehäuse 15 verbundenen Leckölleitung angeordnet ist, erfasst und über die Erfassungseinheit 4 zur Auswerteeinheit 8 der erfindungsgemäßen Vorrichtung 1 übermittelt, wo dieser Wert mit anderen Überwachungsdaten 6 gespeichert wird.
Die Einrichtung 10 zur Analyse der Überwachungsdaten 6 im Zeitbereich weist ein Modul zur Bewertung eines Trendverhaltens anhand eines Quotienten Istwert/Schwellwert und eines Quotienten Änderung des Istwerts zu einem Schwellwert auf, wobei der Istwert sich sowohl auf Überwachungsdaten 6 als auch auf Betriebsdaten 7 bezieht.
In der Diagnoseeinheit 11 der erfindungsgemäßen Vorrichtung 1 zur Zustandsüberwachung ist eine Verknüpfung von Überwachungsdaten 6 mit Betriebsdaten 7 vorgesehen, wobei die Schwellwerte für die von den Betriebsdaten 7 abhängigen Überwachungsdaten 6 festlegbar sind. In der an die Diagnoseeinheit 11 angeschlossenen Ausgabeeinheit 13 sind ein Voralarm und ein Hauptalarm als Alarmsignale in Bezug auf einen Maschinenzustand vorgesehen, wobei ein Voralarm eine anstehende nächste Wartung kennzeichnet und ein Hauptalarm einen für den weiteren Betrieb kritischen Maschinenzustand anzeigt und zusätzlich noch den Notschalter betätigen kann.
Fig. 3 zeigt ein Blockschaltbild zur Erläuterung des erfindungsgemäßen Verfahrens zur Zustandsüberwachung. Das Verfahren zur Zustandsüberwachung geht davon aus, dass eine Vielzahl von Sensoren 5 an der hydrostatischen Verdrängereinheit 2 angebracht werden. Die angebrachten Sensoren 5 umfassen im Ausführungsbeispiel Beschleunigungssensoren 14, Schmutzschalter, Temperatursensoren im Tank, sowie im Leckölkanal, Ölsensoren, Drucksensoren in der Hochdruckleitung 21 sowie in der Niedrigdruckleitung 20, einen an der Welle 25 angebrachten Drehzahlsensor und einen Sensor 5 zur Bestimmung des Schwenkwinkels. Diese Sensoren 5 erfassen die relevanten Daten und übermitteln sie als Überwachungsdaten 6 und Betriebsdaten 7 an eine Erfassungseinheit 4.
Die Überwachungsdaten 6 beziehen sich auf Oberflächenvibrationen, auf eine Partikelkonzentration im Hydraulik Fluid, auf die Temperaturen im Tank und in der Leckölleitung sowie auf Viskositätswerte, Wassergehalt, Dielektrizitätswerte und Druckwerte des im Hydraulik Kreislauf verwendeten Hydraulik-Fluids .
Die Betriebsdaten 7 beziehen sich auf den Druck in einer Hochdruckleitung 21 und/oder den Druck in einer Niedrigdruckleitung 20 und/oder den Schwenkwinkel einer Schrägscheibe 19 und/oder die Drehzahl einer Zylindertrommel 16.
In der Auswerteeinheit 8, die sich an die Erfassungseinheit 4 anschließt, werden die Überwachungsdaten 6 sowohl im Frequenzbereich als auch im Zeitbereich analysiert. Nach der Datenanalyse wird von der an der Diagnoseeinheit 11 angeschlossenen Ausgabeeinheit 13 in Abhängigkeit von dem Ergebnis der vorhergehenden Datenanalyse ein Signal ausgegeben.
Die in der Auswerteeinheit 8 erfassten Überwachungsdaten 6, insbesondere die mittels zumindest drei an dem Gehäuse der hydrostatischen Verdrängereinheit 2 angebrachten Beschleunigungssensoren 14 gemessenen Oberflächenvibrationen, werden einer
Fourriertransformation unterworfen. Dadurch werden die Eigenfrequenzen und/oder Fehlerfrequenzen des Gesamtsystems ermittelt. Anhand dieser Eigenfrequenzen und/oder Fehlersequenzen kann ein kritischer Betriebszustand der Verdrängereinheit 2 ermittelt werden und über ein geeignetes optisches oder akustisches Alarmsignal gemeldet werden.
In der Einrichtung 10 zur Analyse der Überwachungsdaten 6 im Zeitbereich wird der Quotient aus einem Istwert und einem Schwellwert gebildet. Beispielsweise wird die Konzentration der Schmutzpartikel im Hydraulikkreis in regelmäßigen Zeitabständen bestimmt und ins Verhältnis zu einer vorher festgelegten und in der Auswerteeinheit 8 gespeicherten Grenzkonzentration gesetzt. Das Ergebnis dieses Quotienten wird in der Diagnoseeinheit 11 ständig überwacht, so dass bei einer Annäherung an den Wert Eins ein geeigneter Alarm ausgegeben wird.
Ferner wird in der Einrichtung 10 zur Analyse der Überwachungsdaten 6 im Zeitbereich ein Quotient aus der Änderung des Istwerts und einem vorher festgelegten Schwellwert gebildet. Zum Beispiel wird in regelmäßigen Zeitabständen eine Änderung der Temperatur im Tank erfasst und ins Verhältnis zu einer vorher festgelegten Temperatur gesetzt. Ein sprunghafter Anstieg dieses Quotienten ist dann ein Hinweis auf ein geändertes Trendverhalten des überwachten Messparameters, so dass daraufhin ein Alarm ausgegeben wird, nachdem in der Diagnoseeinheit 11 ein Trendverhalten der Überwachungsdaten anhand der in der Auswerteeinheit gebildeten Quotienten im Zeitbereich bewertet wurde.
Die Erfindung ist nicht auf Axialkolbenmaschinen 3 in Schrägscheibenbauweise beschränkt und ist beispielsweise auch für Axialkolbenmaschinen 3 in Schrägachsenbauweise verwendbar oder weitere hydrostatische Verdrängereinheiten 2 mit einem geschlossenen oder offenen Hydraulikkreislauf anwendbar.

Claims

Ansprüche
1. Vorrichtung (1) zur Zustandsüberwachung bei hydrostatischen Verdrängereinheiten (2), insbesondere bei als Pumpe oder als Motor betriebenen Axialkolbenmaschinen (3), mit einer Erfassungseinheit (4) mit einer Vielzahl von an der hydrostatischen Verdrängereinheit (2) angebrachten Sensoren (5) zur Erfassung von Überwachungsdaten (6) und Betriebsdaten (7), mit einer Auswerteeinheit (8) , die eine Einrichtung (9) zur Analyse der Überwachungsdaten (6) im Frequenzbereich und eine Einrichtung (10) zur Analyse der Überwachungsdaten (6) im Zeitbereich umfasst, und mit einer Diagnoseeinheit (11) , an welche eine Ausgabeeinheit (13) angeschlossenen ist.
2. Vorrichtung zur Zustandsüberwachung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet dass die Einrichtung (9) zur Analyse der Überwachungsdaten im Frequenzbereich ein Modul zur Fourriertransformation der erfassten Überwachungsdaten (6) aufweist.
3. Vorrichtung zur Zustandsüberwachung nach Anspruch 1 oder 2 , dadurch gekennzeichnet dass die Einrichtung (10) zur Analyse der Überwachungsdaten im Zeitbereich ein Modul zur Bewertung eines Trendverhaltens anhand eines Quotienten Istwert zu einem Schwellwert und/oder eines Quotienten Änderung des
Istwerts zu einem Schwellwert aufweist.
4. Vorrichtung zur Zustandsüberwachung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet dass an einem Gehäuse (15) der hydrostatischen Verdrängereinheit (2) zumindest drei mit der Erfassungseinheit (4) verbundene
Beschleunigungssensoren (14) angebracht sind.
5. Vorrichtung zur Zustandsüberwachung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet dass die Beschleunigungssensoren (14) an drei unterschiedlichen Stellen des Gehäuses (15) der hydrostatischen Verdrängereinheit (2) angebracht sind.
6. Vorrichtung zur Zustandsüberwachung nach Anspruch 4 oder 5 , dadurch gekennzeichnet dass die Richtungen der von den drei Beschleunigungssensoren (14) zu messenden Beschleunigungen bzw. Vibrationen jeweils paarweise aufeinander senkrecht stehen.
7. Vorrichtung zur Zustandsüberwachung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet dass die hydrostatische Verdrängereinheit (2) in einer Zylindertrommel (16) angeordnete Zylinderbohrungen (17), mit in den Zylinderbohrungen (17) axial beweglichen Kolben (18) aufweist, wobei jeder Kolben (18) sich an einer verstellbaren Schrägscheibe (19) abstützt und dass die Betriebsdaten (7) sich auf einen Druck in einer Hochdruckleitung (21) und/oder einen Druck in einer Niedrigdruckleitung (20) der hydrostatischen Verdrängereinheit (2), einen Schwenkwinkel der Schrägscheibe (19) und/oder eine Drehzahl der Zylindertrommel (16) beziehen.
8. Vorrichtung zur Zustandsüberwachung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet dass die Überwachungsdaten (6) von den an den entsprechenden Stellen vorgesehenen Sensoren (5) erhoben werden und an die Erfassungseinheit (4) der Vorrichtung (1) zur Zustandsüberwachung übermittelt werden .
9. Vorrichtung zur Zustandsüberwachung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet dass die Überwachungsdaten (6) die von drei Beschleunigungssensoren (14) gemessenen Vibrationen beinhalten.
10. Vorrichtung zur Zustandsüberwachung nach Anspruch 8 oder 9 , dadurch gekennzeichnet dass die Überwachungsdaten (6) die mittels eines Sensors (5) in einer Leckölleitung (22) bestimmte Temperatur enthalten.
11. Vorrichtung zur Zustandsüberwachung nach einem der Ansprüche 8 bis 10, dadurch gekennzeichnet dass die Überwachungsdaten (6) die mittels eines in einem Hydraulik-Fluid angebrachten Sensors (5) ermittelten Temperaturwerte, Viskositätswerte und Druckwerte enthalten.
12. Vorrichtung zur Zustandsüberwachung nach einem der Ansprüche 8 bis 11, dadurch gekennzeichnet dass die Überwachungsdaten (6) die mittels eines in einem Tank für das Hydraulik-Fluid angebrachten Temperaturfühlers ermittelten Temperaturwerte enthalten.
13. Vorrichtung zur Zustandsüberwachung nach einem der Ansprüche 8 bis 12, dadurch gekennzeichnet dass die Überwachungsdaten (6) die mittels eines in dem Tank für das Hydraulik-Fluid angebrachten Partikelsensors und/oder mittels eines in der Leckölleitung (22) angebrachten Partikelsensors ermittelten Verschmutzungsgrade enthalten.
14. Vorrichtung zur Zustandsüberwachung nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet dass in der Diagnoseeinheit (11) eine Verknüpfung von Überwachungsdaten mit Betriebsdaten, sowie festlegbare Schwellwerte für die von den Betriebsdaten (7) abhängigen Überwachungsdaten (6) vorliegen.
15. Vorrichtung zur Zustandsüberwachung nach einem der
Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet dass in der an die Diagnoseeinheit (11) angeschlossenen
Ausgabeeinheit (13) ein Voralarm und ein Hauptalarm als Alarmsignale in Bezug auf einen Maschinenzustand vorgesehen sind.
16. Vorrichtung zur Zustandsüberwachung nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet dass die Alarmsignale in der Ausgabeeinheit (13) akustische Signale sind.
17. Vorrichtung zur Zustandsüberwachung nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet dass die Alarmsignale in der Ausgabeeinheit (13) optische Signale sind.
18. Verfahren zur Zustandsüberwachung mittels einer Vorrichtung (1) bei hydrostatischen Verdrängereinheiten (2), insbesondere bei als Pumpe oder als Motor betriebenen Axialkolbenmaschinen (3) mit einer Erfassungseinheit (4) mit einer Vielzahl von an der hydrostatischen Verdrängereinheit (2) angebrachten Sensoren (5) zur Erfassung von Überwachungsdaten (6) und Betriebsdaten (7), mit einer Auswerteeinheit (8), die eine Einrichtung (9) zur Analyse der Überwachungsdaten (6) im Frequenzbereich und eine Einrichtung (10) zur Analyse der Überwachungsdaten (6) im Zeitbereich umfasst und mit einer Diagnoseeinheit (11), an welche eine Ausgabeeinheit (13) angeschlossenen ist, wobei eine Vielzahl von Sensoren (5) an der hydrostatischen Verdrängereinheit (2) angebracht werden, die Überwachungsdaten (6) und Betriebsdaten (7) in einer Erfassungseinheit (4) erfassen, wobei in der Auswerteeinheit (8) die Überwachungsdaten (6) sowohl im Frequenzbereich als auch im Zeitbereich analysiert werden und wobei von der an der Diagnoseeinheit (11) angeschlossenen Ausgabeeinheit (13) in Abhängigkeit von dem Ergebnis einer vorhergehenden Analyse ein Signal ausgegeben wird.
19. Verfahren zur Zustandsüberwachung nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dass die Sensoren (5) Überwachungsdaten (6) wie Oberflächenvibrationen und/oder Lecköl- und Hydraulifluid- Temperatur und/oder Hydraulikfluid-Zustand, insbesondere Verschmutzungsgrad, erfassen.
20. Verfahren zur Zustandsüberwachung nach Anspruch 18 oder 19, dadurch gekennzeichnet, dass in der Auswerteeinheit (8) die erfassten Überwachungsdaten (6) , insbesondere die mittels zumindest drei Beschleunigungssensoren (14) gemessene Oberflächenvibrationen, fourriertransformiert werden.
21. Verfahren zur Zustandsüberwachung nach einem der Ansprüche 18 bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass die Sensoren (5) Betriebsdaten (7) wie Druck in einer Hochdruckleitung (20) und/oder Druck in einer Niedrigdruckleitung (21) und/oder einen Schwenkwinkel einer Schrägscheibe (19) und/oder eine Drehzahl einer Zylindertrommel (16) erfassen.
22. Verfahren zur Zustandsüberwachung nach einem der Ansprüche 18 bis 21, dadurch gekennzeichnet, dass in der Einrichtung (10) zur Analyse der Überwachungsdaten (6) im Zeitbereich und/oder Frequenzbereich der Quotient aus einem Istwert und einem festgelegten Schwellwert gebildet wird.
23. Verfahren zur Zustandsüberwachung nach einem der Ansprüche 18 bis 21, dadurch gekennzeichnet, dass in der Einrichtung (10) zur Analyse der
Überwachungsdaten (6) im Zeitbereich und/oder
Frequenzbereich der Quotient aus einer Änderung des
Istwerts und einem festgelegten Schwellwert gebildet wird.
24. Verfahren zur Zustandsüberwachung nach Anspruch 22 oder 23, dadurch gekennzeichnet, dass in der Diagnoseeinheit (11) ein Trendverhalten der Überwachungsdaten (6) anhand der in der Auswerteeinheit (8) gebildeten Quotienten im Zeitbereich und/oder Frequenzbereich bewertet wird.
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