JP5677528B2 - 制御弁の構成部品の故障を検出するための診断方法 - Google Patents
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Description
が検査のために取り除かれ又は分解される必要があるため、費用がかかる。
流)回路(構成部品は図示せず)で電子入力信号を受け取ることにより、前記電子入力信号を空気出力信号に変換するように動作し、これがアクチュエータ22を駆動する。この出力圧力信号は前記空気式ダイアフラム・ケーシングに直接付与されてもよく、次いで、前記電子入力信号に比例するように流動を制御すべく前記弁に前記空気信号を結合する。
せてもよい。アクチュエータ22は、アクチュエータ・ロッド35に連結されたダイアフラム36を収容するダイアフラム・ケーシング40を含む。ダイアフラム36は、一組(1つもしくは複数)のアクチュエータばね37により偏倚されてもよい。図2に示す実施例は、ダイアフラム36がディスク38とボルト39とを介してアクチュエータ・ロッド35に連結されてもよいことを示すが、この技術分野において公知の他の締結手段も同様に使用可能である。図2に示すように、弁棒32は弁棒コネクタ33によりアクチュエータ・ロッド35に連結されてもよい。アクチュエータ22は、アクチュエータ・ロッド35を昇降させるように動作可能であり、その結果、弁棒組立体15を昇降させる。アクチュエータ22のダイアフラム・ケーシング40はヨーク30により弁本体12の上方に担持されまた配置されてもよい。
ここに記載したシステムは、劣化状態にある複数の制御弁構成部品を特定することにより、弁の性能低下の原因を決定するのに役立つ。特に、不良状態にあるか又は予想の性能域外で動作する可能性のある制御弁構成部品を決定しかつ特定するため、種々のセンサ信号がここに記載のアルゴリズムと共に用いられてもよい。すなわち、前記システムは、前記制御弁が致命的に機能不全に陥る前に構成部品の劣化の早期検出を可能にすることができる。
ールのような構成部品に起因する制御弁の機能低下を監視する場合がある。制御弁においては、アクチュエータの応答が、前記アクチュエータを偏倚させるために用いられるアクチュエータばねの劣化により悪影響を受ける場合がある。前記ばねが劣化するにつれて、前記弁をその動作状態(開又は閉)に切り替えるための応答時間が遅延する可能性がある。アクチュエータの応答は、さらに、空気通路(例えば、空気の出口及び入口への管並びに該出口及び入口からの管)における漏れ、又はアクチュエータ・ダイアフラムの一部若しくは全部の故障により、影響を受ける可能性がある。加えて、制御弁の応答は、前記制
御弁のプロセス環境を外部雰囲気(例えば、制御弁を取り巻く環境)から隔てるために使用されるベローズ・シールの劣化に悩まされる可能性がある。ここに記載の前記システムは、前記した構成部品のうちの1つもしくは複数の劣化を検出し又は予測するために用いてもよい。
ばねの故障は、制御弁の応答時間の減少(すなわち停滞)を生じさせる一つの故障態様である。図3A及び図3Bに示すようなアクチュエータにおける前記単一のばねの劣化は、故障を即時に引き起こす。多数ばねのアクチュエータでは、単一ばねの故障は制御弁の故障又は制御不能を即時に引き起こすことがない場合がある。しかしながら、多数ばねアクチュエータにおける単一のばねの故障でも、前記弁の動作範囲を制限し又は弁座に対する荷重を低減させ、これにより前記弁内での弁座漏れを増大させるアクチュエータの推力を減少させるアクチュエータの不均一荷重を生じさせる可能性がある。また、単一ばねの故障は、複数の他のばねが間もなく故障するかもしれないことを示す可能性がある。
を提供できることを示す。弁12の移動は、アクチュエータ・ロッド35の動作に基づく可能性がある。図2に示すように、アクチュエータ・ロッド35が、弁棒32と、弁棒コネクタ33と、弁プラグ17とに動作可能に連結され得る。したがって、この組の複数の構成部品のうちの任意の1つの移動の測定が、前記組の複数の構成部品のうちの任意の部材の移動を示し得る。
ントまで前記ばねが劣化することを指示するレベルに設定され得る。
れ得る。この実施例では、前記閾値を適切に設定することにより、単一のばねの故障が検出され得る。特に、前記閾値は、前記ばねの数量と前記ばね定数の総計に対する各ばねの平均寄与とに基づき得る。例えば、前記複数のばねにおけるこれらのばねのうちの一つが取り除かれている場合は(例えば、完全な故障)、前記閾値は総ばね定数の差に対応するように設定される。他の例では、1つもしくは複数のばねが最低の機能まで劣化しているもののいずれのばねも完全な故障に至っていないとき、前記閾値は前記総ばね定数の差を反映するように設定され得る。一実施例において、前記閾値は、動作中の前記弁の摩擦とヒステリシスとを克服するのに必要とされるばねの数量に基づいて設定され得る。この実施例では、前記閾値は、弁の性能が低減又は低下する前に前記システムがばねの問題点を示すように設定され得る。
ここにおいて、n=ばねの総数であり、複数のばねでは、K1…Knで示される複数のばね定数が存在する。K1は、前記複数のばねのうちの第1のばねのばね定数を示す。
図5Aは、ベローズ・シールを使用する制御弁を示す。ベローズ501は、プロセス制御流体環境503から周囲プラント雰囲気505を隔てるための境界として用いてよい。例えば、ベローズ501は、有害又は有毒なプロセス制御アプリケーションにおいて必要とすることができ、ここにおいて、前記周囲プラント雰囲気からの有害な化学物質の封じ込めが必要とされる(例えば、労働安全危険局(OSHA)規制を参照)。
的な態様で壊れる。また、故障の可能性のため、充填部材515が補助的なシール構造として前記制御弁内に組み込まれ得る。ベローズにシールが施された弁は、通常、前記弁棒の頂部近傍にある弁棒517の第2の部分に追加の充填部材515又はシールを組み入れている。前記弁棒の第2の部分は弁本体の開口に関して移動可能である。充填物515は、ベローズ501が破れた場合に大気への弁棒509を通しての漏れに対する最後の防御として働き得る。
示すために複数の圧力センサが用いられる。例えば、デジタル式ポジショナが、付与されたアクチュエータ圧力を検出すべく圧力センサに連結され得る。これらの圧力センサは、制御フィードバックを与えるように使用され得る。さらに、アクチュエータ・カップリング又は弁カップリングにおける低圧力を検出するため、制御弁内で複数の圧力トランスミッタが用いられ得る。しかしながら、この低圧力の測定値だけでは、ベローズの漏れと、弁の動きの影響又は前記ベローズの漏れと、制御弁の運動に影響を与える、前記充填物との間に閉じ込められた気体の温度の影響とを区別する情報を提供することができない。
(2)前記弁棒の移動なしに室530の圧力の増大
がない場合は、ベローズ室の圧力変化544があるかどうかが決定され得る。一実施例では、圧力の変化が、前記弁棒が静止状態にあることが検知された期間と同じ期間内に決定され得る。弁棒の移動543がなく(すなわち、弁棒が静止状態にあった)かつ圧力変化がないときは、前記プロセスがブロック(541)から繰り返してもよい。弁棒がまだ静止状態(543)にあり、また、圧力変化があるときは、ベローズの故障の指示を生成することができる(546)。
境の周囲温度の上昇が誤った警告を与える可能性がある。
アクチュエータの漏れは制御弁の性能低下の一因であり、また2つの可能性ある漏洩領域は、空気式アクチュエータのための機器の空気管及び故障が起きたアクチュエータ・ダイアフラムにおける漏れ口である可能性がある。複数の圧力センサが空気式アクチュエータへの付与圧力を検出するために使用でき、また、前記圧力センサからのデータが異常な圧力作用(例えば、前記アクチュエータを経る過剰な気体流動)を示すことが可能で、これにより前記アクチュエータにおける漏れを指示する。しかしながら、このアクチュエータ漏れの原因及び場所は容易には特定するこができない。したがって、付与されたアクチュエータ圧力だけを監視することは、漏れやすいアクチュエータの構成部品を特定するための情報を提供できない。一実施例では、一つのアルゴリズムが、アクチュエータの構成部品の漏れによる制御弁の性能低下の原因を決定しかつ特定するために用いることができる。
るフロースイッチ86は、前記ポジショナの回路に容易に一体化され又は接続され得る。
前記プロセス又はアルゴリズムは、前記制御弁の動作の間に弁の構成部品の劣化を検出し及び/又は構成部品の故障を特定するための演算装置において実行され得る。前記劣化
を検出するアルゴリズムは検出モジュールに組み込むことができる。検出モジュールという用語は、ここでは、センサ・データのようなデータを集め、また前記した欠陥又は故障事象のような事象を決定するためにこのデータについてのある処理を行う任意のタイプのブロック又はエレメントに言及するために使用されることに注目すべきである。結果として、この用語は、これらのエレメントが機能ブロックの形態であるかあるいは他の型のブロック、プログラム、ルーティン又はエレメントであるかを問わず、この機能を果たすソフトウエア、ファームウエア、ハードウエア及び/又は他のエレメントに及ぶように意図
されている。
算装置50に受け取られ、また、演算装置120からの出力信号64が入出力(I/O)
インターフェース58により他の複数の装置に供給され得る。インターフェース58及び60は、システム・バス56を介して、種々のデバイスをプロセッサ52に接続する。
きる。
と、弁移動における所与の変化のための前記圧力変化の標準偏差(S)と、を算出する(又は逆も同様)。
を下回るときにばねの故障が検出され得る。
る。この実施例では、前記検出閾値が被処理値として記憶され得る。
であるときに検出され得る。この場合、前記観察された差異は被処理値ブロック80を介してメモリ54に記憶され得る。したがって、この実施例では、前記検出閾値が自動的に決定され、手動設定の総数が低減され得る。前記観察され又は検出された差異に従って、3以外の標準偏差のための任意の他の乗数が使用されることに注目すべきである。また、前記差異変数は前記検出モジュールにより自動的に算出されるが、この変数は被処理変数としてユーザ設定可能のパラメータ入力信号であり得る(例えば、ユーザの入出力66)。
と、標準偏差(S)とを計算することができる。実際と予想の偏差の違いが閾値を超えるとき、ベローズ漏れの指示が生成され得る。
一般的に、前記したような制御弁は、図11に示すようなプロセス制御システムに実装され、かつプロセス制御システムにより制御され得る。前記アルゴリズムを含む検出モジュールが、図11に示すプロセス制御システムの1つもしくは複数の構成部品に実装され得る。
Transmitter (HART (登録商標))フィールド・デバイス215のような種々のフィールド・デバイスに接続された複数の入出力(I/O)カード212Cとに接続されたオペレー
タ・インターフェース212Aを含む任意の他の制御システムからなる場合がある。プロ
セス制御システム214は、分散型プロセス制御システムであってもよく、イーサネット(登録商標)・バスのようなバスを介して1つもしくは複数の分散型コントローラ214Bに接続された1つもしくは複数のオペレータ・インターフェース214Aを含む。コントローラ214Bは、例えば、テキサス州オースチンのエマーソン プロセス マネージメント(Emerson Process Management)により販売されているDeltaV(商標)・コントローラ、又は他の所望の型のコントローラであってもよい。コントローラ214Bは、入出力装置を介して、例えば、HART又はFOUNDATION(商標)Fieldbusからなるフィールド・デバイス、又は例えば、PROFIBUS(商標)、WORLDFIP(商標)、Device-Net(商標)、AS−インターフェース及びCANプロトコルのいずれかを使用するフィールド・デバイスを含む他の任意のスマート若しくは非スマート型フィールド・デバイスのような1つもしくは複数のフィールド・デバイス216に接続されている。
続される場合がある。同様に、保守用アプリケーションが、デバイス216の動作状態に関するデータ収集を含む、保守および機能の監視を行うための分散型プロセス制御システム214に関連する1つもしくは複数のユーザ・インターフェース214Aに組み込まれまた該ユーザ・インターフェースにより実行され得る。
び/又は構成システム238は、同一の又は異なるソフトウエア・コンポーネントの一部
として実行され得る。
システム274内の故障検出システム274と通信することができ、これらの構成部品のそれぞれを構成し、これらが監視している前記デバイス又はサブシステムの動作に関する情報を受け取る。異常状況阻止システム235は配線で接続されたバス245を介してプラント210内のコンピュータ又はデバイスの少なくともいくつかのそれぞれに通信可能に接続され、あるいは代わりに、例えば、無線接続、OPCを使用する専用接続、データを収集するための携帯端末に依存するもの等の間欠的接続、を含む任意の他の所望の通信接続を介して接続され得る。同様に、異常状況阻止システム235は、加工プラント210内の前記フィールド・デバイス及び装置に関するデータを取得することができ、その取得は、このようなデータが例えば第三者サービスプロバイダにより収集されるようにローカルエリア・ネットワーク(LAN)、公衆接続、例えばインターネット、電話接続等(インターネット接続246として図11に示されている)を介して行われる。さらに、異常状況阻止システム235は、例えば、イーサネット(登録商標)、モドバス(Modbus)、HTML、XML、専有技術/プロトコル等を含む種々の技術及び/又はプロトコルを介して、プラント210内のコンピュータ/デバイスに通信可能に接続され得る。
ンのようなルーティンを実行するプロセッサ(図示せず)を含むことができる。センサ・データ収集及び/又は異常動作検出はソフトウエアによって必ずしも実行される必要がな
いことに注目すべきである。むしろ、この技術分野の当業者は、このようなシステムが、1つもしくは複数のフィールド・デバイス及び/又は他のデバイス内のソフトウエア、フ
ァームウエア及び/又はハードウエアの任意の組み合わせにより実行され得ることを認め
るであろう。
複数のプロセス・ブロックが全体としてフィールド・デバイス(例えば、215又は216)内に実装され得、又はフィールド・デバイスとプロセス・コントローラとの間で分配され得る。1つの特定の導入においては、検出モジュール70が、例えば、前記したまたFOUNDATION(商標)フィールドバス・プロトコルを実行するプロセス制御システムにおいて使用される機能ブロックのような機能ブロックとして実装され得る。
例えば、圧力、移動、流れ等)を測定するのに用いることができる。しかしながら、そこ
には、内蔵の信号処理部(例えば、異常状況阻止を有するローズマウント(Rosemount)
製3051S)を有するフィールド・デバイスを使用する利点がる可能性がある。特に、プロセス制御フィールド・デバイスは、ホスト・システム(例えば、プロセス・コントローラを介してフィールド・デバイスから測定値を収集するワークステーション)よりも早い速度で抽出されたデータへのアクセスを有するため、前記フィールド・デバイスにおいて算出されたセンサ・データがより正確であり得る。その結果、フィールド・デバイスに実装された前記検出装置は、一般的に、前記センサ・データが収集された前記デバイスの外部に配置されたブロックよりも、前記収集されたセンサ・データに関してより細粒の計算を決定することが可能である。したがって、場合によっては、故障のより迅速な検出が、内臓の信号処理を有するフィールド・デバイスを用いて達成され得る。
プロセス変数(例えば、特性図表)のベースライン平均及び標準偏差を獲得する能力を有することができ、獲得したプロセス変数と現在の平均及び標準偏差と比較し、これらのどちらかがユーザ指定の閾値を超えて変化するときにPlant Web(登録商標)警告を生成さ
せることができる。前記フィールド・デバイスにおける前記SPMの機能性は、構成部品の故障を検出するためにここの記載に基づく検出モジュールとして動作するように構成されることが可能である。
り生成された警報を管理し及び/又は送るように使用することができ、ここにおいて、検
出モジュール70は前記した1つ、もしくは複数のアルゴリズムを実行できる。この場合、劣化又は故障の事象が検出されると、意味のある警報が、運転を監視し、かつ維持する責任を有する個人又はグループ(例えば、オペレータ、エンジニア、保守管理者等)に提供され得る。誘導支援は、人がユーザ・インターフェース(例えば、前記プロセス制御システムに接続されたワークステーション274における)を通して状況を解決するのを手助けするために提供され得る。前記警報に応答してユーザに示される補正動作は、構成部品を修理し、又は前記制御弁の保守の予定を立てるべきことの指示を含むことができる。例えば、前記したアクチュエータ漏れの検出においては、前記アクチュエータの漏洩源(例えば、ダイアフラムの故障又は機器の管)の指示を受け取ると、ワークステーション274がユーザに管の漏れを改善するために取付具を締め付けるか又はアクチュエータ・ダイアフラムの交換の予定を立てるかの指示をするか又は提供することができる。
他のシステムを介して、異常状況阻止システム235に情報を提供することができる。例えば、検出ブロック76により生成された前記故障指示が、オペレータに不良状態を知らせるため、異常状況阻止システム235及び/又は前記警報/警告アプリケーション243に提供され得る。他の実施例では、(構成部品の故障が検出されたとき)オペレータがパラメータの値を見ることができるように、検出モジュール70が異常状況阻止システム2
35に複数のパラメータの値を提供することができる。
Claims (8)
- 空気式制御弁のアクチュエータにおける漏洩源を決定するための方法であって、
前記制御弁のアクチュエータに接続されたアクチュエータ・ロッドの移動を検知すること、
前記アクチュエータの室に付与された圧力を検知すること、
前記付与されたアクチュエータ圧力および前記アクチュエータ・ロッドの移動についてのセンサ・データに基づいてアクチュエータの気体漏れの存在を検出すること、
気体漏れが検出された場合に、アクチュエータの排出口に接続されたフロースイッチが前記アクチュエータの排出口を経る排気の放出を指示するか否かを決定すること、
前記フロースイッチが排気の放出を指示しない場合に、空気管の漏れの指示を生成させること、及び
前記フロースイッチが排気の放出を指示しかつ前記制御弁が運動状態にあることが検知される場合に、アクチュエータ・ダイアフラムの故障の指示を生成させることを含む、決定方法。 - 前記フロースイッチが排気の放出を指示し、かつ前記制御弁が静止状態にあると検知された場合に、不確定の指示を生成させ、前記フロースイッチに再度ポーリングを行う前に一定の時間待機する、請求項1に記載の方法。
- さらに、通信プロトコルを使用するプロセス制御ネットワーク全体を通して、前記空気管の漏れ又はダイアフラムの故障の指示の一方を伝達することを含む、請求項1に記載の方法。
- プロセス制御弁におけるアクチュエータの漏洩源を特定するための装置であって、
供給入口ポート及び排出口を有する空気式アクチュエータと、
周囲の環境に開放する第1のポート及び前記アクチュエータの排出口に流体移動可能に接続された第2のポートを有するフロースイッチと、
前記アクチュエータの室に付与された圧力を検知するように設定された圧力センサと、
弁棒の移動を検知するためのポジション・センサと、
前記フロースイッチ、前記圧力センサ及び前記ポジション・センサからのセンサ・データを受け取るためのデバイスであって、前記フロースイッチが排気の非放出を示す場合に空気管の漏れの指示を生成し、また前記フロースイッチが排気の放出を示しかつ前記制御弁が運動中であることが観察されるときにアクチュエータ・ダイアフラムの故障の指示を生成するデバイスとを含む、特定装置。 - 前記デバイスがデジタル式ポジショナからなる、請求項4に記載の装置。
- 前記フロースイッチの第1のポートと前記ポジショナの排出口とが互いに流体移動可能に接続されている、請求項5に記載の装置。
- 前記フロースイッチが、動作のための動力源を必要としない受動素子からなる、請求項4に記載の装置。
- 空気式制御弁のアクチュエータにおける漏洩源を決定するためのシステムであって、
供給入口及び排出口を有する空気式アクチュエータを含む制御弁と、
周囲の環境に開放する第1のポート及び前記アクチュエータの排出口に流体移動可能に接続された第2のポートを有するフロースイッチと、
互いに通信可能に接続されたワークステーション、プロセス・コントローラ及び複数のフィールド・デバイスを含み、少なくとも1つのフィールド・デバイスが前記アクチュエータの排出口からの流体の流れを決定するために前記フロースイッチに接続され、少なくとも1つのフィールド・デバイスが前記アクチュエータの室に付与された圧力を測定するように適合され、また少なくとも1つのフィールド・デバイスが弁棒の移動距離を測定するように適合されているプロセス制御システムと、
測定された流れ、前記アクチュエータの室の圧力及び前記弁棒の移動についてのセンサ・データを受け取るように適合された検出装置であって、さらに、前記アクチュエータの排出口から気体が排出されていないことが決定された場合に空気管の漏れの指示を生成しまた前記フロースイッチが排気の放出を示しかつ前記制御弁が静止状態にあることが観察された場合にアクチュエータ・ダイアフラムの故障の指示を生成するように適合されている検出装置とを含む、検出システム。
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