之前在談及傳感器與機(jī)器學(xué)習(xí)的結(jié)合時(shí)有提到過(guò),為了實(shí)現(xiàn)對(duì)某一設(shè)備的監(jiān)控,傳感器開(kāi)始與機(jī)器學(xué)習(xí)結(jié)合開(kāi)始對(duì)設(shè)備進(jìn)行可預(yù)測(cè)的狀態(tài)監(jiān)控。當(dāng)然我們這里重點(diǎn)不在機(jī)器學(xué)習(xí)上,在傳感器上。
在監(jiān)測(cè)設(shè)備的運(yùn)行狀況,健康狀態(tài)的時(shí)候,需選擇最合適的傳感器來(lái)確保器件能夠準(zhǔn)確地獲取設(shè)備信息,并進(jìn)行檢測(cè)、診斷甚至預(yù)測(cè)故障。我們以工業(yè)電機(jī)為例,軸承損壞是使用過(guò)程中時(shí)常能碰見(jiàn)的故障,在檢測(cè)此類故障時(shí)用到的最多的就是振動(dòng)和聲壓傳感器件。而轉(zhuǎn)子、繞組等方面的故障則多通過(guò)電流變壓器在電機(jī)供電時(shí)測(cè)量。
振動(dòng)傳感的檢測(cè)范圍
振動(dòng)傳感在電機(jī)檢測(cè)上一般能用于檢測(cè)以下幾個(gè)故障,軸承狀態(tài)、齒輪嚙合、泵氣蝕、電機(jī)未對(duì)準(zhǔn)、電機(jī)未平衡以及電機(jī)負(fù)載條件。對(duì)于不平衡、未對(duì)準(zhǔn)這一類故障,對(duì)傳感器件的噪聲性能要求并不算嚴(yán)格,對(duì)帶寬的要求也僅需達(dá)到5×至10×基頻即可,更多要求的是傳感器能對(duì)多軸進(jìn)行同時(shí)檢測(cè);軸承缺陷和齒輪缺陷這類故障則對(duì)噪聲和帶寬要求極高,噪聲范圍必須要控制在<100 μg/√Hz,同時(shí)帶寬要求>5kHz。
電機(jī)不平衡/未對(duì)準(zhǔn)這類故障,在電機(jī)振動(dòng)期間即可檢測(cè);軸承或齒輪缺陷則沒(méi)有這么明顯,特別是在早期,不能單單通過(guò)增加振動(dòng)頻率來(lái)識(shí)別或預(yù)測(cè)。解決這些故障通常需要將具備低噪聲<100 μg/√Hz和寬帶寬>5 kHz的振動(dòng)傳感器與高性能信號(hào)鏈、處理、收發(fā)器和后處理器配對(duì)。
MEMS振動(dòng)與壓電式振動(dòng)對(duì)比
加速度計(jì)是最常用的振動(dòng)傳感器,壓電式的加速度計(jì)噪聲低,頻率最高可達(dá)30kHz,這是其優(yōu)勢(shì)。MEMS加速度計(jì)頻率一般在20kHz左右,在成本、功率和尺寸上更具優(yōu)勢(shì)。狀態(tài)檢測(cè)應(yīng)用受益于無(wú)線安裝的推動(dòng)在近年來(lái)增長(zhǎng)迅速,無(wú)線安裝就必須考慮傳感器的尺寸、集成性和功耗。因此壓電式加速度計(jì)雖然帶寬和噪聲性能明顯強(qiáng)于MEMS加速度計(jì),但綜合考量下大家都更青睞MEMS加速度計(jì)。
在需要高帶寬和低噪聲的檢測(cè)中,兩種傳感其實(shí)都具有滿足條件的帶寬和低噪聲,但MEMS加速度計(jì)能夠提供直流響應(yīng),這是壓電式加速度計(jì)不具備的,直流響應(yīng)可以在非常低的轉(zhuǎn)速下檢測(cè)電機(jī)不平衡和傾斜。

(MEMS加速度計(jì),ST)
另外一點(diǎn)是MEMS加速度計(jì)帶了自測(cè)的功能來(lái)驗(yàn)證傳感器自身的可用性。應(yīng)該說(shuō)MEMS加速度計(jì)更小的尺寸和更高的集成性更契合現(xiàn)在狀態(tài)監(jiān)測(cè)發(fā)展的趨勢(shì)。
MEMS加速度計(jì)監(jiān)測(cè)其他更突出的能力
在噪聲和帶寬對(duì)比上,MEMS加速度計(jì)并沒(méi)有呈現(xiàn)出對(duì)比壓電式傳感壓倒性的優(yōu)勢(shì),但從另一個(gè)角度看,基于MEMS的監(jiān)測(cè)實(shí)力很突出。除了我們上面說(shuō)到的直流響應(yīng)能檢測(cè)近乎直流范圍的極低頻率振動(dòng),更高的分辨率、出色的漂移特性和靈敏度也是相比壓電式傳感能力更突出的地方。
高頻的MEMS加速度計(jì)能夠提供遠(yuǎn)超傳感器諧振頻率范圍的輸出信號(hào)來(lái)監(jiān)測(cè)3dB帶寬以外的頻率。這種性能要借助輸出放大器,放大器需要支持70kHz大小的信號(hào)帶寬以此支持加速度計(jì)完成超頻范圍的監(jiān)測(cè)。借助放大器會(huì)不可避免地出現(xiàn)混疊噪聲,因此采用濾波器也是必不可少的。
狀態(tài)監(jiān)測(cè)與機(jī)器學(xué)習(xí)結(jié)合仍是大趨勢(shì)
用于振動(dòng)監(jiān)測(cè)分析的技術(shù)不少,數(shù)字濾波、頻率分析等等,無(wú)論哪種分析方法,最關(guān)鍵的點(diǎn)在于如何確定好狀態(tài)監(jiān)測(cè)下最適宜的那個(gè)警報(bào)點(diǎn)。在傳感與機(jī)器學(xué)習(xí)結(jié)合后,可以在故障識(shí)別流程中利用機(jī)器學(xué)習(xí)的AI,利用基于來(lái)自振動(dòng)傳感器的數(shù)據(jù)創(chuàng)建代表性的機(jī)器模型,模型創(chuàng)建完成之后下載至本地處理器,然后使用嵌入式軟件不僅可以實(shí)時(shí)識(shí)別正在發(fā)生的事件,還可以識(shí)別瞬態(tài)事件,從而能夠檢測(cè)異常。
另外,引入AI的狀態(tài)監(jiān)測(cè)能夠?qū)⒄駝?dòng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)與其他傳感數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)起來(lái),推斷出的狀態(tài)信息應(yīng)該是多于維護(hù)所需的數(shù)據(jù)量的。進(jìn)一步利用獲取的數(shù)據(jù)可以完成更多維度的設(shè)備解析,而不再僅僅是單一的狀態(tài)監(jiān)測(cè)。
在監(jiān)測(cè)設(shè)備的運(yùn)行狀況,健康狀態(tài)的時(shí)候,需選擇最合適的傳感器來(lái)確保器件能夠準(zhǔn)確地獲取設(shè)備信息,并進(jìn)行檢測(cè)、診斷甚至預(yù)測(cè)故障。我們以工業(yè)電機(jī)為例,軸承損壞是使用過(guò)程中時(shí)常能碰見(jiàn)的故障,在檢測(cè)此類故障時(shí)用到的最多的就是振動(dòng)和聲壓傳感器件。而轉(zhuǎn)子、繞組等方面的故障則多通過(guò)電流變壓器在電機(jī)供電時(shí)測(cè)量。
振動(dòng)傳感的檢測(cè)范圍
振動(dòng)傳感在電機(jī)檢測(cè)上一般能用于檢測(cè)以下幾個(gè)故障,軸承狀態(tài)、齒輪嚙合、泵氣蝕、電機(jī)未對(duì)準(zhǔn)、電機(jī)未平衡以及電機(jī)負(fù)載條件。對(duì)于不平衡、未對(duì)準(zhǔn)這一類故障,對(duì)傳感器件的噪聲性能要求并不算嚴(yán)格,對(duì)帶寬的要求也僅需達(dá)到5×至10×基頻即可,更多要求的是傳感器能對(duì)多軸進(jìn)行同時(shí)檢測(cè);軸承缺陷和齒輪缺陷這類故障則對(duì)噪聲和帶寬要求極高,噪聲范圍必須要控制在<100 μg/√Hz,同時(shí)帶寬要求>5kHz。
電機(jī)不平衡/未對(duì)準(zhǔn)這類故障,在電機(jī)振動(dòng)期間即可檢測(cè);軸承或齒輪缺陷則沒(méi)有這么明顯,特別是在早期,不能單單通過(guò)增加振動(dòng)頻率來(lái)識(shí)別或預(yù)測(cè)。解決這些故障通常需要將具備低噪聲<100 μg/√Hz和寬帶寬>5 kHz的振動(dòng)傳感器與高性能信號(hào)鏈、處理、收發(fā)器和后處理器配對(duì)。
MEMS振動(dòng)與壓電式振動(dòng)對(duì)比
加速度計(jì)是最常用的振動(dòng)傳感器,壓電式的加速度計(jì)噪聲低,頻率最高可達(dá)30kHz,這是其優(yōu)勢(shì)。MEMS加速度計(jì)頻率一般在20kHz左右,在成本、功率和尺寸上更具優(yōu)勢(shì)。狀態(tài)檢測(cè)應(yīng)用受益于無(wú)線安裝的推動(dòng)在近年來(lái)增長(zhǎng)迅速,無(wú)線安裝就必須考慮傳感器的尺寸、集成性和功耗。因此壓電式加速度計(jì)雖然帶寬和噪聲性能明顯強(qiáng)于MEMS加速度計(jì),但綜合考量下大家都更青睞MEMS加速度計(jì)。
傳感類型 | 帶寬 | 噪聲 | 直流響應(yīng) |
壓電式加速度計(jì) | 2.5kHz-30kHz | 1 μg/√Hz-50 μg/√Hz | 無(wú) |
MEMS加速度計(jì) | 3kHz-20kHz | 25μg/√Hz-100 μg/√Hz | 有 |
(MEMS與壓電式對(duì)比)
在需要高帶寬和低噪聲的檢測(cè)中,兩種傳感其實(shí)都具有滿足條件的帶寬和低噪聲,但MEMS加速度計(jì)能夠提供直流響應(yīng),這是壓電式加速度計(jì)不具備的,直流響應(yīng)可以在非常低的轉(zhuǎn)速下檢測(cè)電機(jī)不平衡和傾斜。

(MEMS加速度計(jì),ST)
另外一點(diǎn)是MEMS加速度計(jì)帶了自測(cè)的功能來(lái)驗(yàn)證傳感器自身的可用性。應(yīng)該說(shuō)MEMS加速度計(jì)更小的尺寸和更高的集成性更契合現(xiàn)在狀態(tài)監(jiān)測(cè)發(fā)展的趨勢(shì)。
MEMS加速度計(jì)監(jiān)測(cè)其他更突出的能力
在噪聲和帶寬對(duì)比上,MEMS加速度計(jì)并沒(méi)有呈現(xiàn)出對(duì)比壓電式傳感壓倒性的優(yōu)勢(shì),但從另一個(gè)角度看,基于MEMS的監(jiān)測(cè)實(shí)力很突出。除了我們上面說(shuō)到的直流響應(yīng)能檢測(cè)近乎直流范圍的極低頻率振動(dòng),更高的分辨率、出色的漂移特性和靈敏度也是相比壓電式傳感能力更突出的地方。
高頻的MEMS加速度計(jì)能夠提供遠(yuǎn)超傳感器諧振頻率范圍的輸出信號(hào)來(lái)監(jiān)測(cè)3dB帶寬以外的頻率。這種性能要借助輸出放大器,放大器需要支持70kHz大小的信號(hào)帶寬以此支持加速度計(jì)完成超頻范圍的監(jiān)測(cè)。借助放大器會(huì)不可避免地出現(xiàn)混疊噪聲,因此采用濾波器也是必不可少的。
狀態(tài)監(jiān)測(cè)與機(jī)器學(xué)習(xí)結(jié)合仍是大趨勢(shì)
用于振動(dòng)監(jiān)測(cè)分析的技術(shù)不少,數(shù)字濾波、頻率分析等等,無(wú)論哪種分析方法,最關(guān)鍵的點(diǎn)在于如何確定好狀態(tài)監(jiān)測(cè)下最適宜的那個(gè)警報(bào)點(diǎn)。在傳感與機(jī)器學(xué)習(xí)結(jié)合后,可以在故障識(shí)別流程中利用機(jī)器學(xué)習(xí)的AI,利用基于來(lái)自振動(dòng)傳感器的數(shù)據(jù)創(chuàng)建代表性的機(jī)器模型,模型創(chuàng)建完成之后下載至本地處理器,然后使用嵌入式軟件不僅可以實(shí)時(shí)識(shí)別正在發(fā)生的事件,還可以識(shí)別瞬態(tài)事件,從而能夠檢測(cè)異常。
另外,引入AI的狀態(tài)監(jiān)測(cè)能夠?qū)⒄駝?dòng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)與其他傳感數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)起來(lái),推斷出的狀態(tài)信息應(yīng)該是多于維護(hù)所需的數(shù)據(jù)量的。進(jìn)一步利用獲取的數(shù)據(jù)可以完成更多維度的設(shè)備解析,而不再僅僅是單一的狀態(tài)監(jiān)測(cè)。
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