WO2023075174A1 - 삼상 종행 피크를 이용한 기기의 예지 보전방법 - Google Patents

삼상 종행 피크를 이용한 기기의 예지 보전방법 Download PDF

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WO2023075174A1
WO2023075174A1 PCT/KR2022/014423 KR2022014423W WO2023075174A1 WO 2023075174 A1 WO2023075174 A1 WO 2023075174A1 KR 2022014423 W KR2022014423 W KR 2022014423W WO 2023075174 A1 WO2023075174 A1 WO 2023075174A1
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WO
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wire
peak
value
current
extracted
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PCT/KR2022/014423
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English (en)
French (fr)
Inventor
이영규
Original Assignee
주식회사 아이티공간
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.)
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    • 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

Definitions

  • the present invention relates to a method for predictive maintenance of a device using a three-phase longitudinal peak, and more particularly, in R, S, and T wires, which are three-phase power sources of a device driven in real time, at an arbitrary point in time or at a certain time interval or at a unit time interval.
  • the peak value is repeatedly extracted, but the largest current value among the current values of R wire, S wire, and T wire at the same time point is extracted as the peak value, and when the extracted peak value exceeds the threshold value, an alarm is issued It induces maintenance and replacement of devices in a timely manner to prevent huge losses due to device failures, and at the same time detects abnormal signs of devices from all three-phase power lines, R, S and T.
  • it is a method of extracting peak values, even if an anomaly that occurs in a device before a failure appears on any one wire, it can be detected very effectively. It relates to predictive maintenance methods for equipment.
  • the conventional predictive maintenance system detects abnormal symptoms of a device based on the amount of change in the total current (or the average current of the three phases) flowing in the three-phase power supply that supplies power to the device, and detects any one of the three phases.
  • the reliability of the abnormal symptom detection of the device was somewhat low because the abnormal symptom could not be effectively detected when the current value was abnormally changed only in the phase.
  • the predictive maintenance of the device can be performed by separately detecting the amount of change in the current flowing in the three phases, that is, R phase (wire), S phase, and T phase.
  • R phase wire
  • S phase S phase
  • T phase T phase
  • the present invention has been proposed to solve the various problems as described above, and the purpose thereof is to peak at any time or at a certain time interval or unit time interval in R wire, S wire, and T wire, which are three-phase power sources of devices driven in real time. Values are repeatedly extracted, but the largest current value among the current values of R wire, S wire, and T wire at the same time point is extracted as the peak value, and when the extracted peak value exceeds the threshold value, an alarm is issued at an appropriate time It induces maintenance and replacement of devices to prevent huge losses due to device failures in advance, and at the same time detects abnormal signs of devices from all three-phase power lines, R, S and T. Since it is a method of extracting values, even if an anomaly that occurs in a device before a failure appears on any one wire, it can be very effectively detected. It is to provide a predictive maintenance method of.
  • a predictive maintenance system can be implemented with a very simple structure. It is an object of the present invention to provide a method for predictive maintenance of a device using a three-phase longitudinal peak that can be induced to be.
  • a method for predictive maintenance of a device using a three-phase longitudinal peak is a method of measuring the time measured in the R wire, S wire, and T wire, respectively, that supply operating power to the device while the device is being driven.
  • a first information collection step (S10) of measuring and collecting current size change information according to the flow; and, the current size change information for the R wire, S wire, and T wire collected in the first information collection step (S10).
  • the change information of the current size of the R wire, S wire, and T wire is divided into unit time intervals, and the largest current value is extracted within the divided unit time, but the R wire, S wire, and T wire extracted in the same unit time period Among the current values of , the largest value is selected and extracted as a peak value, and in the detection step (S40), the peak value selected and extracted repeatedly at unit time intervals through the extraction step (S30) If the device is below the set threshold value, the normal state is detected, and if the peak value exceeds the threshold value, the device is detected as an inspection state requiring inspection or replacement.
  • each current value at an arbitrary time point or a time point at a certain time interval set in the change information of each current size of the R wire, S wire, and T wire of the device measured and collected in the first information collection step (S10) is extracted, but the largest value among each current value at the same time point is collected as a peak value, the collected peak values are arranged according to the lapse of time, and the arranged peak values are arranged in a straight line with other peak values adjacent to each other.
  • a second information collection step (S50) of collecting peak slope information through the slope of the straight line further comprising, but in the setting step (S20), the peak collected in the second information collection step (S50) Based on the slope information, the slope threshold for the peak slope is set, and in the extraction step (S30), a random time point or The peak values that are selectively extracted from the time points of a certain time interval are arranged according to the lapse of time, the arranged peak values are connected with other adjacent peak values with a straight line, and then the slope value of the straight line is extracted as the peak slope value.
  • the detection step (S40) when the peak slope value repeatedly extracted through the extraction step (S30) exceeds the slope threshold value set in the setting step (S20), the device is in an inspection state requiring inspection or replacement. characterized by detection.
  • R wire, S wire, and T wire which are three-phase power sources of a device driven in real time, at any time or at a certain time interval or at a unit time interval
  • the peak value is repeatedly extracted, but the largest current value among the current values of R wire, S wire, and T wire at the same time point is extracted as the peak value, and when the extracted peak value exceeds the threshold value, an alarm is issued It induces maintenance and replacement of devices in a timely manner to prevent huge losses due to device failures, and at the same time detects abnormal signs of devices from all three-phase power lines, R, S and T.
  • a predictive maintenance system can be implemented with a very simple structure. There is an effect that can lead to.
  • FIG. 1 is a block diagram of a method for predictive maintenance of a device using a three-phase longitudinal peak according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 to 8 are diagrams for explaining a method for predictive maintenance of a device using the three-phase longitudinal peak shown in FIG. 1 .
  • a predictive maintenance method for a device using a three-phase longitudinal peak will be described in detail based on the accompanying drawings. Detailed descriptions of well-known functions and configurations that may unnecessarily obscure the subject matter of the present invention will be omitted.
  • FIG. 1 to 8 show a predictive maintenance method for a device using a three-phase longitudinal peak according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 1 is a block of the predictive maintenance method for a device using a three-phase longitudinal peak according to an embodiment of the present invention
  • 2 to 8 each show a diagram for explaining a method for predictive maintenance of a device using the three-phase longitudinal peak shown in FIG. 1 .
  • the predictive maintenance method 100 of a device using a three-phase longitudinal peak includes a first information collection step (S10), a setting step (S20), and an extraction step (S30). ) and a detection step (S40).
  • the first information collection step (S10) is a step of measuring and collecting information on the change in current magnitude over time measured in the R wire, S wire, and T wire, respectively, that supply operating power to the device while the device is being driven. am.
  • three-phase AC power that can stably supply strong power is mainly used to operate devices installed in large-scale facilities.
  • the three-phase supply that is, the information on the change in the size of the current flowing through the R wire, the S wire, and the T wire is measured and collected over time, and the information on the change in the current size of the three phases measured and collected in this way is the setting step to be described later.
  • (S20) it becomes the basis for setting the threshold value set to detect abnormal symptoms of the device.
  • the current waveform shown in FIG. 2 shows, for example, the magnitude of the current flowing through the R wire, S wire, and T wire that supplies power to a device of a driving motor that supplies rotational force (power) over time.
  • the technology of the present invention is not limited to devices such as driving motors.
  • the setting step (S20) is a step of setting a threshold value for the current size of the three phases based on the change information of the current size for the R wire, S wire, and T wire collected in the first information collection step (S10). .
  • the threshold value for the current size of the three phases set in the setting step (S20) is a current that is abnormally formed somewhat large based on the change information of the current size of each phase collected for a long time in the first information collection step (S10). It is set based on the value, and in detail, it is set based on the information of the current value that is excessively formed before the failure of the device.
  • the extraction step (S30) measures and collects the magnitudes of the currents flowing through the R wire, S wire, and T wire that supply operating power to the device in real time while the device is running, over time, respectively, and the collected current. This is a step of extracting the current value of each phase at an arbitrary time point set in the magnitude change information or at a certain time interval, but selecting and extracting the largest value among the current values of each phase at the same time point as a peak value.
  • the peak value is repeatedly extracted from the three-phase power at a certain time interval, but the peak value can be extracted from the three-phase power by repeatedly setting a time point at an arbitrary time is of course
  • the magnitude of the current flowing through the R wire, S wire, and T wire, which supply power to the device driven in real time, is collected over time, respectively, and the R wire is collected at a certain time interval.
  • Each current value of the wire, S wire, and T wire is extracted. For example, if each current value of the three phases is extracted at 10-minute intervals, the current values can be repeatedly extracted at 10-minute intervals as shown in FIG.
  • time interval for extracting the peak value has been described at intervals of 10 minutes, it can be freely set at intervals of as little as several seconds and as many as days, months, years, etc. in consideration of the operating conditions of the device and the surrounding environment. am.
  • the detection step (S40) when the peak value repeatedly selected and extracted through the extraction step (S30) is less than or equal to the threshold value set in the setting step (S20), the device is detected as normal, and the peak value is the threshold value. If it exceeds, this is the step of detecting the inspection state that requires inspection or replacement of the device.
  • the detection step (S40) when the peak value extracted from the three-phase power supplying power to the device driven in real time through the extraction step (S30) exceeds the threshold value, the device is checked. By detecting and alarming the status, it induces stable operation management of the device by enabling inspection and replacement of the device at the right time.
  • the extraction step (S30) since it is a method of extracting the peak value capable of detecting the abnormal symptoms of the device from all three phases, that is, the R wire, S wire, and T wire, the abnormal symptom of the device before the failure occurs Even if it appears on any one wire, it can be detected very effectively, and the state of the real-time device can be detected very accurately.
  • the extraction step In S30
  • the current value on the S wire where the large current value is formed is detected as a peak value
  • abnormal signs of the device are detected in the detection step (S40), so that the device has excellent reliability. detection can be expected.
  • the extraction step (S30) an arbitrary time point or a time point at a certain time interval extracted from the change information of the current magnitude of the R wire, S wire, and T wire measured from the device driven in real time
  • the change information of the current magnitude is divided into unit time intervals, and the largest current value is extracted within the divided unit time, but R extracted in the same unit time zone Select and extract the largest value among the current values of the wire, S wire, and T wire as the peak value.
  • the largest current value among the currents of the R wire, S wire, and T wire in the same unit time is extracted, and among the extracted current values of the R wire, S wire, and T wire
  • the peak value can be repeatedly extracted at unit time intervals.
  • the detection step (S40) if the peak value repeatedly selected and extracted at unit time intervals through the extraction step (S30) is less than the threshold value set in the setting step (S20), the device is detected as a normal state, and when the peak value exceeds the threshold value, a device inspection or replacement is detected as a maintenance state.
  • the manager can perform inspection and replacement of the device at an appropriate time based on the detection information of the detection step (S40), so that the device can be operated and managed very stably.
  • each current value at an arbitrary time point or a time point at a certain time interval set in the change information of each current size of the R wire, S wire, and T wire of the device measured and collected in the first information collection step (S10) is extracted, but the largest value among each current value at the same time point is collected as a peak value, the collected peak values are arranged according to the lapse of time, and the arranged peak values are arranged in a straight line with other peak values adjacent to each other.
  • the peak value is repeatedly extracted from the three-phase power at a certain time interval, but the peak value is extracted from the three-phase power by setting a time point at an arbitrary time.
  • the peak value is extracted from the three-phase power by setting a time point at an arbitrary time.
  • peak values are repeatedly extracted at a certain time interval. Connect with other adjacent peak values with a straight line, and collect information on the slope of the straight line.
  • the peak slope information collected from the straight line connecting the peak values in this way becomes the setting basis for the slope threshold set to detect the anomaly of the device in the setting step (S20).
  • the slope value of the straight line connecting the peak values can be divided into an ascending slope value (positive number) in which the slope rises and a descending slope value (negative number) in which the slope descends, but both are collected by digitizing the slope value as an absolute value. .
  • a slope threshold for the peak slope is set based on the peak slope information collected in the second information collection step (S50).
  • the threshold value of the peak slope set in the setting step (S20) is set based on the slope value that is abnormally somewhat large based on the peak slope information collected for a long time in the second information collection step (S50). .
  • the extraction step (S30) from a random time point or a time point at a constant time interval in the change information of each current size of the R wire, S wire, and T wire of the device driven in real time.
  • the peak values to be selectively extracted are arranged according to the lapse of time, and after connecting the arranged peak values with other adjacent peak values with a straight line, the slope value of the straight line is extracted as the peak slope value.
  • the largest current value among the current values of the R wire, S wire, and T wire is repeatedly extracted as a peak value at regular time intervals, and the peak value is mutually determined through the extracted peak value.
  • the slope value of the connecting straight line is extracted in real time.
  • the manager can inspect and replace the device at an appropriate time based on the detection information of the detection step (S40), so that the device can be operated and managed very stably.
  • the predictive maintenance method 100 of a device using a three-phase longitudinal peak of the present invention consisting of the above process is an arbitrary point in time, a certain time interval, or a unit time in R wire, S wire, and T wire, which are three-phase power sources of a device driven in real time.
  • the peak value is repeatedly extracted at intervals, but the largest current value among the current values of R wire, S wire, and T wire at the same time point is extracted as the peak value, and an alarm is generated when the extracted peak value exceeds the threshold value.
  • This system induces maintenance and replacement of devices at the right time to prevent huge losses due to device failures, and at the same time detects abnormal signs of devices from all three-phase power lines, R, S, and T.
  • a predictive maintenance system can be implemented with a very simple structure. There is an effect that can lead to.
  • the predictive maintenance method 100 of a device using a three-phase longitudinal peak of the present invention can be implemented through a combination of various electronic devices and programs capable of collecting, detecting, contrasting, and alerting current information of three-phase power supplied to the device. Of course there is.
  • the present invention is applicable to the predictive maintenance industry.

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  • General Physics & Mathematics (AREA)
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  • Automation & Control Theory (AREA)
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Abstract

본 발명은 실시간 구동하는 기기의 삼상 전원인 R전선과 S전선과 T전선에서 임의의 시점 또는 일정 시간 간격 또는 단위 시간 간격으로 피크 값을 반복적으로 추출하되, 동일한 시간대 시점의 R전선과 S전선과 T전선 각각의 전류 값 중에서 가장 큰 전류 값을 피크 값으로 추출하고, 그 추출되는 피크 값이 임계값을 초과하면 경보하여 적합한 시기에 기기의 정비 및 교체를 수행할 수 있도록 유도하여 기기의 고장으로 인한 막대한 손실을 미연에 방지하는 동시에, 삼상 전원인 R전선과 S전선과 T전선 모두로부터 기기의 이상징후를 검출할 수 있는 피크 값을 추출하는 방식이므로 고장 전에 기기에 발생하는 이상징후가 어느 하나의 전선 상에 나타나더라도 매우 효과적으로 검출할 수 있어 기기의 이상징후 검출에 대한 매우 우수한 신뢰도를 확보할 수 있는 삼상 종행 피크를 이용한 기기의 예지 보전방법에 관한 것이다.

Description

삼상 종행 피크를 이용한 기기의 예지 보전방법
본 발명은 삼상 종행 피크를 이용한 기기의 예지 보전방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 실시간 구동하는 기기의 삼상 전원인 R전선과 S전선과 T전선에서 임의의 시점 또는 일정 시간 간격 또는 단위 시간 간격으로 피크 값을 반복적으로 추출하되, 동일한 시간대 시점의 R전선과 S전선과 T전선 각각의 전류 값 중에서 가장 큰 전류 값을 피크 값으로 추출하고, 그 추출되는 피크 값이 임계값을 초과하면 경보하여 적합한 시기에 기기의 정비 및 교체를 수행할 수 있도록 유도하여 기기의 고장으로 인한 막대한 손실을 미연에 방지하는 동시에, 삼상 전원인 R전선과 S전선과 T전선 모두로부터 기기의 이상징후를 검출할 수 있는 피크 값을 추출하는 방식이므로 고장 전에 기기에 발생하는 이상징후가 어느 하나의 전선 상에 나타나더라도 매우 효과적으로 검출할 수 있어 기기의 이상징후 검출에 대한 매우 우수한 신뢰도를 확보할 수 있는 삼상 종행 피크를 이용한 기기의 예지 보전방법에 관한 것이다.
일반적으로 설비의 자동화 공정을 위해 사용되는 각종 기기들은 안정적인 작동이 매우 중요하다.
일 예로, 대규모 생산 공장의 설비에는 수십, 수백 개의 기기가 설치되어 서로 연동 동작하면서 제품을 연속 생산하게 되는데, 만약 다수의 기기 중에서 어느 하나의 기기가 고장이 발생하면 설비의 동작이 전체적으로 중단되는 엄청난 상황이 발생할 수 있다.
이때는 기기의 고장으로 인한 다운 타임의 발생으로 기기의 수리비용뿐만 아니라, 설비가 중단되는 동안 낭비되는 운영비와 비즈니스 효과에 의해 엄청난 손실이 발생될 수밖에 없다.
최근 고용노동부와 산업안전 관리공단의 자료에 따르면 연간 산업 안전사고로 인한 사상자는 총 10만 명 수준으로 집게 되고 있으며, 이를 비용으로 환산시 연간 18조원의 손실이 발생하고 있다고 집계되고 있다.
이러한 예기치 않은 다운 타임 비용을 피하기 위한 방법으로 기기로 공급되는 전원선의 전류 변화량을 기반으로 기기의 사전 예지 보전을 수행하는 시스템이 적용되고 있는 실정이다.
한편, 대규모 설비 공장에 설치된 기기는 강한 힘이 요구되어 통상 강한 전력을 안정적으로 공급할 수 있는 삼상 교류 전원이 주로 사용되고 있다.
하지만, 종래의 예지 보전시스템은 기기로 전원을 공급하는 삼상 전원에 흐르는 전체 전류(또는 삼상의 전류를 평균한 전류)에 대한 변화량을 기반으로 기기의 이상징후를 검출하는 방식으로 삼상 중에서 어느 하나의 상에서만 전류 값이 비정상적으로 변화되는 경우에 이상징후를 효과적으로 검출할 수 없어 기기의 이상징후 검출에 대한 신뢰도가 다소 낮다는 문제점이 있었다,
이러한 문제점을 예방하기 위해 삼상, 즉 R상(전선)과 S상과 T상에 흐르는 전류의 변화량을 각각 개별적으로 검출하는 방식으로 기기의 예지 보전을 수행할 수 있으나, 이와 같이 R상과 S상 및 T상 각각에 예지 보전시스템을 적용 구현하기 위해서는 전체적인 시스템의 구조가 너무 거대해지고 복잡해져 시스템의 운영 관리가 매우 곤란할 수 있어 현실적으로 적용이 곤란하다는 단점이 있다.
본 발명은 상기한 바와 같은 제반 문제점을 해결하기 위하여 제안된 것으로, 그 목적은 실시간 구동하는 기기의 삼상 전원인 R전선과 S전선과 T전선에서 임의의 시점 또는 일정 시간 간격 또는 단위 시간 간격으로 피크 값을 반복적으로 추출하되, 동일한 시간대 시점의 R전선과 S전선과 T전선 각각의 전류 값 중에서 가장 큰 전류 값을 피크 값으로 추출하고, 그 추출되는 피크 값이 임계값을 초과하면 경보하여 적합한 시기에 기기의 정비 및 교체를 수행할 수 있도록 유도하여 기기의 고장으로 인한 막대한 손실을 미연에 방지하는 동시에, 삼상 전원인 R전선과 S전선과 T전선 모두로부터 기기의 이상징후를 검출할 수 있는 피크 값을 추출하는 방식이므로 고장 전에 기기에 발생하는 이상징후가 어느 하나의 전선 상에 나타나더라도 매우 효과적으로 검출할 수 있어 기기의 이상징후 검출에 대한 매우 우수한 신뢰도를 확보할 수 있는 삼상 종행 피크를 이용한 기기의 예지 보전방법을 제공함에 있다.
더욱이, 삼상 전원인 R전선과 S전선과 T전선 중에서 어느 하나의 전선에 흐르는 전류 값을 기반으로 피크 값을 추출하여 기기의 이상징후를 검출하는 방식이므로 매우 간편한 구조로 예지 보전시스템이 구현될 수 있도록 유도할 수 있는 삼상 종행 피크를 이용한 기기의 예지 보전방법을 제공함에 있다.
상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 삼상 종행 피크를 이용한 기기의 예지 보전방법은 기기가 구동되는 과정에 기기로 작동 전원을 공급하는 R전선과 S전선과 T전선에서 각각 측정한 시간의 흐름에 따른 전류 크기의 변화정보를 측정 수집하는 제1정보 수집단계(S10);와, 상기 제1정보 수집단계(S10)에서 수집된 R전선과 S전선과 T전선에 대한 전류 크기의 변화정보를 기반으로 삼상의 전류 크기에 대한 임계값을 설정하는 설정단계(S20);와, 실시간으로 기기가 구동하는 과정에서 기기로 작동 전원을 공급하는 R전선과 S전선과 T전선에 흐르는 전류의 크기를 각각 시간의 흐름에 따라 측정 수집하고, 그 수집된 전류 크기의 변화정보에서 설정되는 임의의 시간 시점 또는 일정 시간 간격의 시점에서의 각 상의 전류 값을 추출하되 동일한 시간대 시점의 각 상의 전류 값 중에서 가장 큰 값을 피크 값으로 선택 추출하는 추출단계(S30);와, 상기 추출단계(S30)를 통해 반복적으로 선택 추출되는 피크 값이 상기 설정단계(S20)에서 설정된 임계값 이하면 기기를 정상상태로 검출하고, 상기 피크 값이 상기 임계 값을 초과하면 기기의 점검이나 교체가 요구되는 점검상태로 검출하는 검출단계(S40);를 포함하는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 추출단계(S30)에서 실시간 구동되는 기기로부터 측정되는 R전선과 S전선과 T전선의 전류 크기의 변화정보로부터 추출되는 임의의 시간 시점 또는 일정 시간 간격의 시점의 전류 값을 대신하여, R전선과 S전선과 T전선의 전류 크기의 변화정보를 단위 시간 간격으로 구획하고, 그 구획된 단위 시간 내에서 가장 큰 전류 값을 추출하되 동일한 단위 시간대에서 추출된 R전선과 S전선과 T전선의 각 전류 값 중에서 가장 큰 값을 피크 값으로 선택 추출하며, 상기 검출단계(S40)에서는 상기 추출단계(S30)를 통해 단위 시간 간격으로 반복하여 선택 추출되는 피크 값이 상기 설정단계(S20)에서 설정된 임계값 이하면 기기를 정상상태로 검출하고, 상기 피크 값이 상기 임계 값을 초과하면 기기의 점검이나 교체가 요구되는 점검상태로 검출하는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 제1정보 수집단계(S10)에서 측정 수집되는 기기의 R전선과 S전선과 T전선의 각 전류 크기의 변화정보에서 설정되는 임의의 시간 시점 또는 일정 시간 간격의 시점에서의 각 전류 값을 추출하되 동일한 시간대 시점의 각 전류 값 중에서 가장 큰 값을 피크 값으로 수집하며, 그 수집된 피크 값을 시간의 흐름에 따라 배치하고, 그 배치된 피크 값을 인접하는 다른 피크 값과 서로 직선으로 연결한 후, 그 직선의 기울기를 통해 피크 기울기 정보를 수집하는 제2정보 수집단계(S50);를 더 포함하되, 상기 설정단계(S20)에서는 상기 제2정보 수집단계(S50)에서 수집된 피크 기울기 정보를 기반으로 피크 기울기에 대한 기울기 임계값을 설정하며, 상기 추출단계(S30)에서는 실시간으로 구동하는 기기의 R전선과 S전선과 T전선의 각 전류 크기의 변화정보에서 임의의 시간 시점 또는 일정한 시간 간격의 시점으로부터 선택 추출되는 피크 값을 시간의 흐름에 따라 배치하고, 그 배치된 피크 값을 인접하는 다른 피크 값과 서로 직선으로 연결한 후, 그 직선의 기울기 값을 피크 기울기 값으로 추출하며, 상기 검출단계(S40)에서는 상기 추출단계(S30)를 통해 반복적으로 추출되는 피크 기울기 값이 상기 설정단계(S20)에서 설정된 기울기 임계값을 초과하면 기기의 점검이나 교체가 요구되는 점검상태로 검출하는 것을 특징으로 한다.
이상에서와 같이 본 발명에 따른 삼상 종행 피크를 이용한 기기의 예지 보전방법에 의하면, 실시간 구동하는 기기의 삼상 전원인 R전선과 S전선과 T전선에서 임의의 시점 또는 일정 시간 간격 또는 단위 시간 간격으로 피크 값을 반복적으로 추출하되, 동일한 시간대 시점의 R전선과 S전선과 T전선 각각의 전류 값 중에서 가장 큰 전류 값을 피크 값으로 추출하고, 그 추출되는 피크 값이 임계값을 초과하면 경보하여 적합한 시기에 기기의 정비 및 교체를 수행할 수 있도록 유도하여 기기의 고장으로 인한 막대한 손실을 미연에 방지하는 동시에, 삼상 전원인 R전선과 S전선과 T전선 모두로부터 기기의 이상징후를 검출할 수 있는 피크 값을 추출하는 방식이므로 고장 전에 기기에 발생하는 이상징후가 어느 하나의 전선 상에 나타나더라도 매우 효과적으로 검출할 수 있어 기기의 이상징후 검출에 대한 매우 우수한 신뢰도를 확보할 수 있는 효과가 있다.
더욱이, 삼상 전원인 R전선과 S전선과 T전선 중에서 어느 하나의 전선에 흐르는 전류 값을 기반으로 피크 값을 추출하여 기기의 이상징후를 검출하는 방식이므로 매우 간편한 구조로 예지 보전시스템이 구현될 수 있도록 유도할 수 있는 효과가 있다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 삼상 종행 피크를 이용한 기기의 예지 보전방법의 블럭도이다.
도 2 내지 도 8은 도 1에 도시된 삼상 종행 피크를 이용한 기기의 예지 보전방법을 설명하기 위한 도면이다.
본 발명의 바람직한 실시예에 따른 삼상 종행 피크를 이용한 기기의 예지 보전방법을 첨부된 도면에 의거하여 상세히 설명한다. 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 공지 기능 및 구성에 대한 상세한 기술은 생략한다.
도 1 내지 도 8은 본 발명의 실시예에 따른 삼상 종행 피크를 이용한 기기의 예지 보전방법을 도시한 것으로, 도 1은 본 발명의 실시예에 따른 삼상 종행 피크를 이용한 기기의 예지 보전방법의 블럭도를, 도 2 내지 도 8은 도 1에 도시된 삼상 종행 피크를 이용한 기기의 예지 보전방법을 설명하기 위한 도면을 각각 나타낸 것이다.
도 1에 도시한 바와 같이, 본 발명의 실시예에 따른 삼상 종행 피크를 이용한 기기의 예지 보전방법(100)은 제1정보 수집단계(S10)와, 설정단계(S20)와, 추출단계(S30)와, 검출단계(S40)를 포함하고 있다.
상기 제1정보 수집단계(S10)는 기기가 구동되는 과정에 기기로 작동 전원을 공급하는 R전선과 S전선과 T전선에서 각각 측정한 시간의 흐름에 따른 전류 크기의 변화정보를 측정 수집하는 단계이다.
일반적으로 대규모 설비 공장에 설치된 기기를 작동시키기 위해서 통상 강한 전력을 안정적으로 공급할 수 있는 삼상 교류 전원을 주로 사용하는데, 도 2에 도시된 바와 같이 상기 제1정보 수집단계(S10)에서는 기기로 전원을 공급하는 삼상, 즉 상기 R전선과 S전선과 T전선에 흐르는 전류 크기의 변화 정보를 각각 시간의 흐름에 따라 측정 수집하게 되며, 이렇게 측정 수집된 삼상의 전류 크기의 변화정보는 후설될 상기 설정단계(S20)에서 기기의 이상징후를 검출하기 위해 설정되는 임계값의 설정 기반이 된다.
여기서, 도 2에 도시된 전류 파형은 일 예로, 회전력(동력)을 공급하는 구동모터의 기기로 전원을 공급하는 상기 R전선과 S전선과 T전선에 흐르는 전류의 크기를 시간의 흐름에 따라 나타낸 것이며, 본 발명의 기술을 구동모터와 같은 기기로 한정하여 적용하는 것은 물론 아니다.
상기 설정단계(S20)는 상기 제1정보 수집단계(S10)에서 수집된 R전선과 S전선과 T전선에 대한 전류 크기의 변화정보를 기반으로 삼상의 전류 크기에 대한 임계값을 설정하는 단계이다.
여기서, 상기 설정단계(S20)에서 설정되는 삼상의 전류 크기에 대한 임계값은 상기 제1정보 수집단계(S10)에서 장기간 수집되는 각 상의 전류 크기의 변화정보를 기반으로 비정상적으로 다소 크게 형성되는 전류 값을 기반으로 설정하는데, 상세하게는 기기의 고장이 발생하기 전에 과도하게 형성되는 전류 값의 정보를 기반으로 설정하도록 한다.
따라서 후설될 상기 검출단계(S40)에서 기기로부터 전류 크기의 임계값을 초과하는 전류 값이 검출하면 기기의 이상징후를 합리적으로 의심되도록 한다.
상기 추출단계(S30)는 실시간으로 기기가 구동하는 과정에서 기기로 작동 전원을 공급하는 R전선과 S전선과 T전선에 흐르는 전류의 크기를 각각 시간의 흐름에 따라 측정 수집하고, 그 수집된 전류 크기의 변화정보에서 설정되는 임의의 시간 시점 또는 일정 시간 간격의 시점에서의 각 상의 전류 값을 추출하되 동일한 시간대 시점의 각 상의 전류 값 중에서 가장 큰 값을 피크 값으로 선택 추출하는 단계이다.
여기서, 설명의 편의를 위해 상기 추출단계(S30)에서는 일정 시간 간격의 시점에서 반복적으로 삼상 전원으로부터 피크 값을 추출하도록 하나, 임의 시간의 시점을 반복 설정하여 삼상 전원으로부터 피크 값을 추출할 수 있음은 물론이다.
즉, 상기 추출단계(S30)에서는 실시간 구동하는 기기로 전원을 공급하는 상기 R전선과 S전선과 T전선에 흐르는 전류의 크기를 각각 시간의 흐름에 따라 수집하되, 일정한 시간 간격의 시점에서 상기 R전선과 S전선과 T전선의 각 전류 값을 추출하는데, 일 예로 10분 간격으로 삼상의 각 전류 값을 추출하면, 도 3과 같이 10분 간격으로 반복적으로 전류 값을 추출할 수 있다.
이때, 동일한 시간대 시점의 상기 R전선과 S전선과 T전선의 전류 값 중에서 가장 큰 전류 값을 피크 값으로 추출함으로, 10분 간격으로 상기 R전선과 S전선과 T전선의 전류 값 중에서 가장 큰 전류 값이 피크 값으로 반복적으로 추출되는 것이다.
여기서, 상기 피크 값을 추출하는 시간 간격을 10분 간격으로 설명하였으나, 기기의 구동조건, 주변환경 등의 고려하여 적게는 수초로 많게는 일, 월, 년 등의 시간 간격으로 자유롭게 설정할 수 있음은 물론이다.
상기 검출단계(S40)는 상기 추출단계(S30)를 통해 반복적으로 선택 추출되는 피크 값이 상기 설정단계(S20)에서 설정된 임계값 이하면 기기를 정상상태로 검출하고, 상기 피크 값이 상기 임계 값을 초과하면 기기의 점검이나 교체가 요구되는 점검상태로 검출하는 단계이다.
즉, 도 4에 도시된 바와 같이 상기 검출단계(S40)에서는 상기 추출단계(S30)를 통해 실시간 구동되는 기기로 전원을 공급하는 삼상 전원으로부터 추출되는 피크 값이 상기 임계값을 초과하면 기기를 점검상태로 검출 경보함으로, 적합한 시기에 기기의 점검 및 교체를 수행할 수 있도록 하여 기기의 안정적인 운영 관리를 유도한다.
여기서, 상기 추출단계(S30)에서 삼상 즉, 상기 R전선과 S전선과 T전선 모두로부터 기기의 이상징후를 검출할 수 있는 피크 값을 추출하는 방식이므로, 고장이 발생하기 전에 기기의 이상징후가 어느 하나의 전선 상에 나타나더라도 매우 효과적으로 검출할 수 있어 실시간 기기의 상태를 매우 정확하게 검출할 수 있다.
일 예로, 실시간 구동되는 기기에 이상징후가 발생하면서 상기 S전선 상에 흐르는 전류 값은 순간적으로 증폭되고, 다른 상기 R전선과 T전선 상에 흐르는 전류는 안정적인 전류 값을 유지하더라도, 상기 추출단계(S30)에서 큰 전류 값이 형성된 상기 S전선 상의 전류 값을 피크 값으로 검출하고, 그 검출된 피크 값을 기반으로 상기 검출단계(S40)에서 기기의 이상징후를 검출함으로 매우 신뢰도가 우수한 기기의 상태 검출을 기대할 수 있는 것이다.
한편, 도 5에 도시된 바와 같이 상기 추출단계(S30)에서 실시간 구동되는 기기로부터 측정되는 R전선과 S전선과 T전선의 전류 크기의 변화정보로부터 추출되는 임의의 시간 시점 또는 일정 시간 간격의 시점의 전류 값을 대신하여, R전선과 S전선과 T전선의 전류 크기의 변화정보를 단위 시간 간격으로 구획하고, 그 구획된 단위 시간 내에서 가장 큰 전류 값을 추출하되 동일한 단위 시간대에서 추출된 R전선과 S전선과 T전선의 각 전류 값 중에서 가장 큰 값을 피크 값으로 선택 추출하도록 한다.
여기서, 상기 추출단계(S30)에서는 동일한 단위 시간대 시간 내의 상기 R전선과 S전선과 T전선 각각 전류 중에서 가장 큰 전류 값을 추출하고, 그 추출된 상기 R전선과 S전선과 T전선의 전류 값 중에서 가장 큰 전류 값을 피크 값으로 선택 추출함으로, 단위 시간 간격으로 반복하여 피크 값이 추출될 수 있다.
그런 후, 도 6에 도시된 바와 같이 상기 검출단계(S40)에서는 상기 추출단계(S30)를 통해 단위 시간 간격으로 반복하여 선택 추출되는 피크 값이 상기 설정단계(S20)에서 설정된 임계값 이하면 기기를 정상상태로 검출하고, 상기 피크 값이 상기 임계 값을 초과하면 기기의 점검이나 교체가 요구되는 점검상태로 검출하도록 한다.
따라서 관리자는 상기 검출단계(S40)의 검출 정보를 기반으로 적합한 시기에 기기의 점검 및 교체를 수행할 수 있어 기기를 매우 안정적으로 운영 관리하도록 한다.
한편, 상기 제1정보 수집단계(S10)에서 측정 수집되는 기기의 R전선과 S전선과 T전선의 각 전류 크기의 변화정보에서 설정되는 임의의 시간 시점 또는 일정 시간 간격의 시점에서의 각 전류 값을 추출하되 동일한 시간대 시점의 각 전류 값 중에서 가장 큰 값을 피크 값으로 수집하며, 그 수집된 피크 값을 시간의 흐름에 따라 배치하고, 그 배치된 피크 값을 인접하는 다른 피크 값과 서로 직선으로 연결한 후, 그 직선의 기울기를 통해 피크 기울기 정보를 수집하는 제2정보 수집단계(S50);를 더 포함하여 이루어지도록 한다.
여기서, 설명의 편의를 위해 상기 제2정보 수집단계(S50)에서는 일정 시간 간격의 시점에서 반복적으로 삼상 전원으로부터 피크 값을 추출하도록 하나, 임의 시간의 시점을 설정하여 삼상 전원으로부터 피크 값을 추출할 수 있음은 물론이다.
즉, 도 7에 도시된 바와 같이 상기 제2정보 수집단계(S50)는 일정 시간 간격의 시점에서 반복적으로 피크 값을 추출하는데, 그 추출되는 피크 값을 시간의 흐름에 따라 배치한 후에 피크 값을 인접하는 다른 피크 값과 직선으로 연결하고, 그 직선의 기울기 정보를 수집하도록 한다.
이렇게 피크 값을 연결하는 직선으로부터 수집되는 피크 기울기 정보는 상기 설정단계(S20)에서 기기의 이상징후를 검출하기 위해 설정되는 기울기 임계값의 설정 기반이 된다.
여기서, 상기 피크 값을 연결하는 직선의 기울기 값은 기울기가 상승하는 상승 기울기 값(양수)과 기울기가 하강하는 하강 기울기 값(음수)으로 구분할 수 있지만, 모두 절대값으로 기울기 값을 수치화하여 수집한다.
그런 후, 상기 설정단계(S20)에서는 상기 제2정보 수집단계(S50)에서 수집된 피크 기울기 정보를 기반으로 피크 기울기에 대한 기울기 임계값을 설정한다.
여기서, 상기 설정단계(S20)에서 설정되는 피크 기울기의 임계값은 상기 제2정보 수집단계(S50)에서 장기간 수집되는 피크 기울기 정보를 기반으로 비정상적으로 다소 크게 형성되는 기울기 값을 기반으로 설정되도록 한다.
그런 후, 도 8에 도시된 바와 같이 상기 추출단계(S30)에서는 실시간으로 구동하는 기기의 R전선과 S전선과 T전선의 각 전류 크기의 변화정보에서 임의의 시간 시점 또는 일정한 시간 간격의 시점으로부터 선택 추출되는 피크 값을 시간의 흐름에 따라 배치하고, 그 배치된 피크 값을 인접하는 다른 피크 값과 서로 직선으로 연결한 후, 그 직선의 기울기 값을 피크 기울기 값으로 추출하도록 한다.
즉, 상기 추출단계(S30)에서는 일정한 시간 간격으로 상기 R전선과 S전선과 T전선의 전류 값 중에서 가장 큰 전류 값을 피크 값으로 반복적으로 추출하고, 그 추출된 피크 값을 통해 피크 값을 서로 연결하는 직선의 기울기 값을 실시간으로 추출되도록 한다.
그런 후, 상기 검출단계(S40)에서는 상기 추출단계(S30)를 통해 반복적으로 추출되는 피크 기울기 값이 상기 설정단계(S20)에서 설정된 기울기 임계값을 초과하면 기기의 점검이나 교체가 요구되는 점검상태로 검출하도록 한다.
따라서 관리자는 상기 검출단계(S40)의 검출 정보를 기반으로 적합한 시기에 기기의 점검 및 교체를 수행할 수 있어 기기를 매우 안정적인 운영 관리할 수 있을 것이다.
상기와 같은 과정으로 이루어지는 본 발명의 삼상 종행 피크를 이용한 기기의 예지 보전방법(100)은 실시간 구동하는 기기의 삼상 전원인 R전선과 S전선과 T전선에서 임의의 시점 또는 일정 시간 간격 또는 단위 시간 간격으로 피크 값을 반복적으로 추출하되, 동일한 시간대 시점의 R전선과 S전선과 T전선 각각의 전류 값 중에서 가장 큰 전류 값을 피크 값으로 추출하고, 그 추출되는 피크 값이 임계값을 초과하면 경보하여 적합한 시기에 기기의 정비 및 교체를 수행할 수 있도록 유도하여 기기의 고장으로 인한 막대한 손실을 미연에 방지하는 동시에, 삼상 전원인 R전선과 S전선과 T전선 모두로부터 기기의 이상징후를 검출할 수 있는 피크 값을 추출하는 방식이므로 고장 전에 기기에 발생하는 이상징후가 어느 하나의 전선 상에 나타나더라도 매우 효과적으로 검출할 수 있어 기기의 이상징후 검출에 대한 매우 우수한 신뢰도를 확보할 수 있는 효과가 있다.
더욱이, 삼상 전원인 R전선과 S전선과 T전선 중에서 어느 하나의 전선에 흐르는 전류 값을 기반으로 피크 값을 추출하여 기기의 이상징후를 검출하는 방식이므로 매우 간편한 구조로 예지 보전시스템이 구현될 수 있도록 유도할 수 있는 효과가 있다.
본 발명의 삼상 종행 피크를 이용한 기기의 예지 보전방법(100)은 기기로 공급되는 삼상 전원의 전류 정보를 수집, 검출, 대비, 경보할 수 있는 각종 전자기기와 프로그램 등의 조합을 통해 구현될 수 있음은 물론이다.
본 발명은 첨부된 도면에 도시된 실시예를 참고로 설명되었으나 이는 예시적인 것으로 상술한 실시예에 한정되지 않으며, 당해 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이로부터 다양한 변형 및 균등한 실시예가 가능하다는 점을 이해할 수 있을 것이다. 또한, 본 발명의 사상을 해치지 않는 범위 내에서 당업자에 의한 변형이 가능함은 물론이다. 따라서, 본 발명에서 권리를 청구하는 범위는 상세한 설명의 범위 내로 정해지는 것이 아니라 후술되는 청구범위와 이의 기술적 사상에 의해 한정될 것이다.
본 발명은 예지보전 산업에 이용 가능하다.

Claims (3)

  1. 삼상(R상, S상, T상) 교류 전원을 사용하는 기기의 예지 보전방법에 있어서,
    기기가 구동되는 과정에 기기로 작동 전원을 공급하는 R전선과 S전선과 T전선에서 각각 측정한 시간의 흐름에 따른 전류 크기의 변화정보를 측정 수집하는 제1정보 수집단계;
    상기 제1정보 수집단계에서 수집된 R전선과 S전선과 T전선에 대한 전류 크기의 변화정보를 기반으로 삼상의 전류 크기에 대한 임계값을 설정하는 설정단계;
    실시간으로 기기가 구동하는 과정에서 기기로 작동 전원을 공급하는 R전선과 S전선과 T전선에 흐르는 전류의 크기를 각각 시간의 흐름에 따라 측정 수집하고, 그 수집된 전류 크기의 변화정보에서 설정되는 임의의 시간 시점 또는 일정 시간 간격의 시점에서의 각 상의 전류 값을 추출하되 동일한 시간대 시점의 각 상의 전류 값 중에서 가장 큰 값을 피크 값으로 선택 추출하는 추출단계; 및
    상기 추출단계(S30)를 통해 반복적으로 선택 추출되는 피크 값이 상기 설정단계(S20)에서 설정된 임계값 이하면 기기를 정상상태로 검출하고, 상기 피크 값이 상기 임계 값을 초과하면 기기의 점검이나 교체가 요구되는 점검상태로 검출하는 검출단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 삼상 종행 피크를 이용한 기기의 예지 보전방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 추출단계에서 실시간 구동되는 기기로부터 측정되는 R전선과 S전선과 T전선의 전류 크기의 변화정보로부터 추출되는 임의의 시간 시점 또는 일정 시간 간격의 시점의 전류 값을 대신하여, R전선과 S전선과 T전선의 전류 크기의 변화정보를 단위 시간 간격으로 구획하고, 그 구획된 단위 시간 내에서 가장 큰 전류 값을 추출하되 동일한 단위 시간대에서 추출된 R전선과 S전선과 T전선의 각 전류 값 중에서 가장 큰 값을 피크 값으로 선택 추출하며,
    상기 검출단계에서는 상기 추출단계를 통해 단위 시간 간격으로 반복하여 선택 추출되는 피크 값이 상기 설정단계에서 설정된 임계값 이하면 기기를 정상상태로 검출하고, 상기 피크 값이 상기 임계 값을 초과하면 기기의 점검이나 교체가 요구되는 점검상태로 검출하는 것을 특징으로 하는 삼상 종행 피크를 이용한 기기의 예지 보전방법.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 제1정보 수집단계에서 측정 수집되는 기기의 R전선과 S전선과 T전선의 각 전류 크기의 변화정보에서 설정되는 임의의 시간 시점 또는 일정 시간 간격의 시점에서의 각 전류 값을 추출하되 동일한 시간대 시점의 각 전류 값 중에서 가장 큰 값을 피크 값으로 수집하며, 그 수집된 피크 값을 시간의 흐름에 따라 배치하고, 그 배치된 피크 값을 인접하는 다른 피크 값과 서로 직선으로 연결한 후, 그 직선의 기울기를 통해 피크 기울기 정보를 수집하는 제2정보 수집단계;를 더 포함하되,
    상기 설정단계에서는 상기 제2정보 수집단계에서 수집된 피크 기울기 정보를 기반으로 피크 기울기에 대한 기울기 임계값을 설정하며,
    상기 추출단계에서는 실시간으로 구동하는 기기의 R전선과 S전선과 T전선의 각 전류 크기의 변화정보에서 임의의 시간 시점 또는 일정한 시간 간격의 시점으로부터 선택 추출되는 피크 값을 시간의 흐름에 따라 배치하고, 그 배치된 피크 값을 인접하는 다른 피크 값과 서로 직선으로 연결한 후, 그 직선의 기울기 값을 피크 기울기 값으로 추출하며,
    상기 검출단계에서는 상기 추출단계를 통해 반복적으로 추출되는 피크 기울기 값이 상기 설정단계에서 설정된 기울기 임계값을 초과하면 기기의 점검이나 교체가 요구되는 점검상태로 검출하는 것을 특징으로 하는 삼상 종행 피크를 이용한 기기의 예지 보전방법.
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