联名同款欧美工业品Marzocchi ALP1-D-16-FG
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Kinco OEE和稼动率数据自动采集系统,具有自动化数据采集模块——KW无线数据采集模块,通过LoRa技术传输数据,无需部署传统的以太网,就可以轻松地获取有关设备的生产信息,为OEE提供有价值的数据。
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实时传输设备产量、质量数据,设备效率实时统计;通过智能电子看板,可实时掌握车间设备的异常状态,为生产现场提供及时的支持;通过显示终上传Excel文件,通过Excel报表,管理层可以随时了解导致效率损失的主要因素,从而进行相应的改善。除了Excel报表,数据也可通过第三方数据接口软件上传到ERP或MESOEE作为衡量生产、设备效率的重要指标,已经被来多的企业所应用。杭州某实业有限公司,主营相机零部件研发生产,拥有量冲床与注塑机设备,生产设备众多,生产频率*,如何通过设备的运转状态,准掌握生产能力、生产效率?通过采集OEE数据,根据数据,针对性的提高OEE,无疑是一种有效的途径。
该公司引进步科OEE和稼动率数据自动采集系统,对每一台设备安装KW无线数据采集模块,无线采集设备状态和产能信息。
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案例价值
通过步科的OEE和稼动率数据自动采集系统,有效采集OEE和稼动率数据。准的掌握了设备的生产能力,生产效率以及生产良品的能力,根据数据持续改善,提高OEE,从而提升企业生产能力,提高企业生产效率,提高企业竞争力。
有了步科的OEE和稼动率数据自动采集系统,企业制定一些奖励措施,有了实时的数据呈现和数据支撑,每位员工的表现得到公开、公平、公正的呈现,员工的积极性也被充分调动起来了,设备的使用效率也就提高了,企业的管理工作更简单了,企业生产效率提高了。稼动率是指设备在所能提供的时间内为了创造价值而占用的时间所占的比重。OEE是代表和设备理想状态相比,现时设备的状态。从下图我们可以看出OEE的测量。
测量OEE是设备运行持续改善的起点,没有测量就没有改善,企业的成功运营依赖于对设备和生产流程、绩效的一贯地,准的测量。企业的全设备效率OEE为85%或更好,制造业平均水平是60%。但多数企业发现他们的设备OEE运行在13%-40%之间。
OEE与稼动率的关系
由OEE的计算公式可知,OEE的一个重要的目的就是要减少六损失停机损失、换装调试损失、暂停机损失、减速损失、启动过程次品损失和生产正常运行时产生的次品损失。
有OEE的计算公式还可知道,OEE的定是由时间稼动率(可用率)、性能稼动率(表现性)以及质量三个关键要素定。如果你的时间稼动率(可用率)在某一个时间段很低,说明在六损失中和OEE时间稼动率(可用率)损失有关的故障太多,那么显而易见,你应该把过程控制和改善重点放在这些问题影响方面了!同样,如果质量指数或者表现性导致你的OEE水平降低,那么你就应该把目光放在和质量有关的问题点上。直线位置测量系统定机器中运动部件的位置,将此信息提供给电机的控制单元,反馈回路实现电驱动的精位置控制。测量系统是一台机器的核心部件,其性能对整台机器的表现具有重影响。博世力士乐开发的IMS-A式集成测量系统,与导轨系统*集成(图1)。系统得电后无需回零即可即时得到位置,同时该产品无需电池。编码器系统为感应式原理,重复精度 ±µm,刻尺精度3µm/m,测量精度可与光栅尺媲美。图1(上) 为集成导轨的IMS-A测量系统。读数头牢固安装于滑块上并与之共同沿导轨运动。图1 (下) 的爆炸图中可以看到在导轨上滚道之间的侧面上集成有与增量刻尺,并且通过激光焊接金属密封带来防止污染和损坏。
感应传感器
图2 显示了增量感应传感器的结构示意图。类似于变压器非接触工作原理,励磁线圈由一台发电机提供一个高频交流电,解析电路来记录接收线圈中产生的感应电压。
图2 感应传感器概念基础结构
(1)增量刻度 (2)感应平面线圈带(3)励磁线圈(4)接收线圈
对于测量系统中的感应传感器,在接收线圈中的感应电压值可通过刻尺上的刻度条获得。刻度条在刻尺上以1000 µm间距均布(见图2)。调制深度取决于以恒定速度相对运动的刻度条在磁场回路中的位置,而后产生一个周期为1000 µm近似正弦的振幅曲线。通过两组相互错位1/4周期布置的接收线圈,传感器相对于刻尺的位置和运动方向都得以定。如图2所示,将带有多个接收线圈的平面线圈传感器沿运动方向分布,可得到正弦和余弦信号。一方面,对线圈组中所有线圈的解析,提高了信号电平和信噪比。另一方面,传感器在测量方向上的分布方式将单个信号平均处理,进一步改善了信号的质量,从而抑制并几乎拉平了线圈范围内的高精度刻度条的部不规则性。
为了制造尺寸符合要求的传感器,平面线圈的导体路径使用特殊的制造工艺来生产,使导体路径能够通过结构化形成,并且允许多层组成结构。而为了保励磁线圈中具有相同的电流,保证线圈磁通密度的均匀和对称性,博世力士乐设计了曲折结构形式的电感式传感器的励磁绕组(如图3所示)。在传感器中的所有区域提供*相同的激励电流,而不受线路电阻的波动影响。这就保证了所有接收器线圈中有非常均匀的磁场激励,意味着在线圈组内不会出现不对称性。
图三 示意图:
(1)层激发折曲,(2)第二层激发折曲,(3)叠加接收线圈位于阴影区的激励结构,(4)电流的方向和横截面的磁通量
当电感式传感器以单位刻度的恒定速度移动,则如上所述,感应信号的幅值将被调制为正弦曲线,周期为1000 µm。调制的质量非常高,一部分归功于前述传感器的特殊设计。由博世力士乐开发的自适应信号校正过程做支持,传感器刻度的相对位置可以通过内插测量信号来定,偏差小于± µm。该量度被称为插值精度。
由于电感式传感器采用高频交变磁场,所以位置定能抵抗来自静态磁场和电磁干扰的影响,例如直线电机可能造成的干扰。同时,材料的剩磁对电感测量原理没有影响,这就是为什么它不像传统的磁测量原理一样,位置信号的的测量*没有滞后身边常见的零件表面各式各样,有的光滑闪闪发亮,有的粗糙无光泽。这些外观差异会随该零件的表面粗糙度而异。在加工品的表面上,存在着不同高度、深度和间隔不同的连续凹凸等复杂形状。与上述深度相比,以较小间隔呈现的实际表面坑洼不平被称为表面粗糙度。
如果凹凸,则该部分的手感粗糙,光线也会发生漫反射现象,呈现出粗糙的质感。反之,如果凹凸极小,则手感就会非常光滑,也会呈现光泽。
在表面粗糙度的测量中,可对该程度的凹凸进行数值化。因此,可对产品的手感、质感或功能性等进行数值管理,使品质稳定。您的应用是否涉及将对象反复精定位到一条直线上?那么内置了传感装置的线性定位系统就是正之选。利用它的各种传感器技术能够可靠地解决特殊的应用要求 – 无论您使用的是液压、电动还是气动控制模块。
应用示例
工件在线性轴上要精地定位到滑块上。这样您可以将生产时间降到低,同时保工件加工的所需质量。沿线性轴安装的磁编码式位移测量系统将当前的滑块位置持续实时汇报给控制系统 (PLC) – 即使滑块以高达10 m/s的速度移动。
在机床上必须在加工期间持续监控主轴的夹紧状态。这可以改善工件的质量和整个系统的可靠性。电感式位置测量系统将连续的反馈信息发送给控制系统,例如主轴未夹紧、主轴与工件夹紧,或者无工件夹紧。
传感器技术
例如以下传感器技术适合用于线性位置测量
■ 磁编码式位移测量系统可以直接集成在线性驱动装置中。它具有小的结构尺寸。
■ 电感式位置测量系统可提供正的刀具夹持信息。
■ 磁致伸缩位移传感器在液压驱动装置中可找到重要的应用。它们在那里必须具有与液压缸本身相同的耐压强度。
关于巴鲁夫
在诺伊豪森成立于1921年,作为传感器及自动化家,这家家族型企业在第四代导人的带下提供了的产品系列,包括创新型传感器、工业识别及工业网络的解决方案。除了坐落在诺伊豪森的公司总部外,巴鲁夫的生产及研发基地遍布,拥有62个跨国分公司及办事处。这能向客户保证产品在范围内的快速供应,同时保本地支持及服务的高标您是否要测量旋转轴的位置和转速?例如在驱动装置、轴或移动的机床部件上?这些应用是如此的不同,所以对测量传感装置的要求也各不相同。因此需要使用各种不同的技术实时高分辨率磁编码式位移测量系统或精的倾角传感器。
应用示例
在切割/印刷机上对金属板等工件进行印刷、雕刻或切割。在将工件定位到机床上时需要*的精度。磁编码式位移测量系统在机床的两根旋转轴上测量工件的位置,保均匀进给。
在一个抛物面反射槽系统上,太阳光经抛物面反射镜聚集到抛物面反射槽上,并被存储为热能。为了达到的能源功率,抛物面反射镜的位置必须跟随太阳高度变化。倾角传感器将抛物面反射镜的当前位置发送给控制系统,由其进行相应的调节。
传感器技术
磁编码式位移测量系统由一个磁性编码的测量体和一个传感器组成。测量体由前后依次排列编码的南北极组成,从而产生磁场。传感器识别这个磁场,并在超测量体时识别极性过渡。这些位移测量系统非常坚固,精度高、速度快。
倾角传感器连续测量对象在水平或垂直轴上的位置,至360°。输出信号取决于测量的角度和传感器的量程。基于液体的倾角传感器适合静态应用,基于MEMS的倾角传感器适合移动应用。您是否也想 – 与很多工业应用中常见的那样 – 测量气态和液态介质的压力?压力传感器让这成为可能。液体或固体物质的料位测量来多地使用压力测量技术。我们在此为您介绍不同的传感器技术。