在校准中使用计量基础来驱动长期值
发布的 查克·博伊德2018年5月30日

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本文讨论了基于声音计量基础的校准程序中需要解决的一些关键问题,而不需要对校准程序进行彻底检修。经过适当校准的过程控制仪表提供了高质量的过程控制,该过程将按照设计规范操作,并防止过程受到压力,因为它补偿了给DCS提供的不准确的测量数据。实现这些好处可能很难量化,也很难将其归因于实施任何建议的变化,但相反地,实施这些变化不应对资源造成特别沉重的负担。新利快乐彩规律

介绍

计量科学表面上看似平静,但具有广泛而深刻的技术概念。计量学是一门测量科学,包含了许多不同领域的方面,如数学、统计学、物理学、质量、化学和计算机科学——所有这些都是用一点常识应用的。由于计量工作与其他工作职责交织在一起,许多人依靠计量知识,但只有一小部分人对这门科学有深入的了解。大多数情况下,发电厂的维护人员都有不同的教育背景,而且大部分(如果不是全部的话)计量知识都是在工作中学习的。

很多时候,校准程序都是基于校准的最小定义,即将仪器的测量结果与已知标准进行比较,然后记录结果。以当今发电厂维护小组为例,在典型的精益人员配置水平下,这些项目的发展出于权宜之计是很自然的。这种权宜之计,以及缺乏明确的计量师角色 工作人员,抑制了一个程序的发展,其中包括额外的计量基础之上,并超越了完成工作所需要的。

典型的电气仪表(E&I)经理有责任广泛的电气设备和仪器仪表,以支持工厂的操作。经理的职责范围包括管理E&I部门员工、安全与环境领导、预防性维修、预见性维修和关键维修活动,以及与内部和外部小组在许多其他领域的特殊项目上合作。虽然仪器校准是一个关键的活动,任务的完成需要相对少量的焦点,所有其他考虑。仪器校准要求对于保持符合环境保护署定义的环境法规至关重要,如汞和空气毒素标准(MATS规则)和《清洁空气法》下的温室气体(GHGs)规定,雇主有责任保护工人免受职业安全与健康管理局规定的危险条件和北美电力可靠性公司规定的可靠性标准的影响。当然,核燃料发电机必须遵守额外的监管要求,但在遵守这些要求之外,天然气和 煤燃料发电机在仪表平衡方面是自动控制的。

至少,一个合格的校准程序 确保仪器按计划进行校准,结果被记录以供审核,并具有可追溯性。一个合格的校准程序有助于维护安全和生产,但校准也是一个盈利问题。测量更准确的仪器可以提高安全性,允许增加能源生产,并减少对设备的压力。不幸的是,这些好处的性质带来了一个重大挑战;与劳动力节省等指标不同,这些好处很难量化,难以用于证明改变的成本。

当仪器用可追溯的标准校准并记录结果时,许多人认为这是足够的,不需要更改。维护计划的性质决定了这一立场的重要性。几个月的计划陷入中断,当执行时间到来时,面临着资源紧张和日程安排紧张的挑战,工作必须尽快完成。新利快乐彩规律必须消除所有不必要的步骤,以免危及中断计划。因此,向流程中添加步骤与此相反,这可能是改进流程所必需的。E&I领导必须具有实施战略变革的远见,以实现改进的好处。

实现基于计量的原则并不一定是一个巨大的变化。实质性的积极影响质量可以通过一些调整和调整现有的校准程序来实现。这些变化很容易实施,同时将加强注重校准计量方面的文化变化。计量学作为一门科学,有大量的元素需要考虑,但首先关注以下领域将在建立和维护校准程序方面提供巨大的进步,为过程控制仪器的测量精度提供信心:

  • 测量公差和合格/不合格的确定
  • 测试策略包括滞后
  • 保持可接受的测试不确定度
  • 保护信息资产

测量公差和合格/不合格的确定

分配给每台仪器的校准公差是用来确定多少测量误差是可接受的定义值。这个课题应该主要依赖于过程的要求,而不是看乐器的演奏能力。理想情况下,公差是在过程开发中设置的参数,在此过程中测量变化的影响。不幸的是,制定公差值没有固定的公式,它应该基于工艺要求、制造商声明的仪器精度、仪器的临界度和预期用途的某种组合。注意不要把量程设置得太紧,因为它会使测量变得不必要的精确。

公差可以表示为一个计量单位,百分比 跨度,或阅读的百分比。在校准过程中,用数学方法计算误差值以确定通过/失败状态是至关重要的。这个计算是过程中的一个额外步骤,特别是公差定义为跨度或读数的百分比,数学计算有可能出现错误。随着校准程序的发展,这方面的校准过程将降级到校准技术员的自由裁量权。在某些情况下,通过/失败的决定取决于技术人员的经验,或直觉,或询问其他技术人员的意见。这是一种提供有问题的结果的做法,尽管结果校准证书可能显示测量在公差内,但当实际上该结果没有得到数学上的确认时,仪器将永远记录在公差内。更重要的是,核电站运营商可能会基于错误的数据做出决策。这种确定通过/失败的方法不应该被允许,也不应该在程序上强制执行,这需要记录错误限制和计算错误,或者在程序上强制执行,将输入输入基于计算机的系统,其中通过/失败是自动指示的。

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测试策略包括滞后

当仪器对增加的输入和减少的输入的响应不同时,就会出现迟滞误差,而且几乎总是由某些运动元件上的机械摩擦引起。(见图1)这些类型的误差很少能通过简单的校准调整来纠正,通常需要更换仪器或修正与移动元件产生摩擦的机械元件。这是一个关键的错误,因为仪器有可能出现故障。

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大多数校准测试策略包括零(0%)测试点和量程(100%)测试点,通常至少在中量程(50%)有另一个测试点。这种三点测试可以被认为是在停电期间的效率和实用性之间的一个很好的平衡。检测迟滞的唯一方法是使用一种测试策略,包括跨上的测试点和跨下的测试点。至关重要的这种方法是技术人员不能采用的 过度将测试点与源信号反向,从错误的方向接近测试点。应指示技术人员返回 以前的测试点并从正确的方向接近目标点。

保持可接受的测试不确定度

测量不确定度是对与测量相关的误差的估计。一般来说,测量不确定度越小,测量精度越高。测量标准(即-校准器)的不确定度是校正过程中引入的潜在误差所考虑的主要因素,通常以95%置信水平(k=2)表示。被测仪器的精度与估计的校准不确定度之间的比较称为测试不确定度比(TUR)。

如果已知用于校准仪器的标准的不确定度,仪器的测量就在公差范围内。一旦公差被定义,一个好的经验法则是测量标准不超过可接受公差的25%。这25%等于4:1的TUR;使用的标准比被检查的仪器精确四倍。在今天的技术下,4:1的turr变得越来越难实现,所以接受3:1或2:1的低turr的风险可能需要考虑。

这是许多植物面临的另一个挑战传统测量标准。与其过程控制仪器相比,这些标准具有可接受的测量不确定度 一天,但现在的比率非常低。这些标准在多年来的多个自动化系统升级中都没有被取代。自动化供应商不断发展技术,产生越来越精确的测量能力,以至于一些工厂可能难以达到1:1的TUR,甚至更低。通过确定单元的不确定度,定义公差,并使用这两个值来数学计算TUR,应该确定校准程序中使用的标准是否适合。这个练习将提供使用的标准足以进行测量的信心。

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保护信息资产

信息是公司最有价值的资产之一,但如果 活动没有完整的文档记录,没有有效地组织,也没有被需要信息的人轻松地访问。如果不满足这些特征,企业就会花费大量的时间和资源来收集信息,以及由于不准确、不完整或过时的数据而造成的错误/错误。新利快乐彩规律这些成本与校准数据有关,其中定义的计量基础参数直接影响过程控制的质量。对于一个可持续的校准程序,必须有一个参考点 服务作为应用计量原理的定义或基准。

利用这种类型的信息应该是最优先考虑的,因为计量数据清楚地提供了这些信息 有竞争力的具有较高的校准工作质量和执行效率的优势。导致这一问题恶化的情况是人员的流失,这些人员负责校准程序的开发和管理,并拥有知识库。这些损失发生在他们离开公司或进行内部工作变动时。这其中包括婴儿潮一代等老龄化劳动力加速离开劳动力的现象。随着经验丰富、技术熟练的工人的退出,关键知识将慢慢从E&I集团流失。工业化世界正在向所谓的知识经济过渡;成功的概念越来越基于有效利用知识作为竞争优势的关键资源。随着高技能工人的流失,需要用经验少得多的工人来替代,这种知识将是使他们尽快生产的关键。

结论

校准和计量的新颖性本身就具有内在的复杂性。计量是一门专业性很强、技术性很强的学科,在发电行业维修人员中,计量学科专家只占一小部分。然而,最大限度地提高电力输出要求最大的可用性和可靠性工厂的效率,行业的驱动力是通过精益运行来降低成本,很少有机会担任专门的计量师。直接影响测控装置的健康和精度 影响工厂的可靠性和 正常运行时间,所以 解决对校准程序进行质量改进是合理的。

改变校准程序不一定是资源密集型的, 巨大的事业。在缺乏专门的项目、正式管理和资源的情况下,通过战略性地关注特定的弱点,逐步实现高性能校准程序是可能的。这项工作将需要代表选定的E&I涉众花费一些时间来完成计划,但可以记录计量计划的薄弱环节和纠正措施,以显示进展。

根据Beamex在不同电厂的工作经验,本文中强调的特定主题领域之所以被选中,是因为它们经常被忽视。纠正行动这些区域将提供 固体战略性地改进测量精度,提高工厂在设计范围内控制其过程的能力。如果不能解决这些问题,核电站将继续运行下去 可避免的成本由于工厂的额外压力和收入损失由于不合格的热量率。

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校准驱动长期价值的计量基础- Beamex白皮书

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主题:校准过程

查克·博伊德

写的查克·博伊德

Chuck Boyd,业务开发总监,在过去30多年中一直担任软件开发、系统实现和业务开发的角色。他在过去20年担任业务发展和客户倡导职务,最近10年在Beamex管理关键的全球和战略客户,在美国不同地区的市场发展,目前在电力和能源部门的战略市场发展。Chuck持有DeVry Institute of Technology的计算机信息系统学士学位,此前曾在软件开发项目中担任超过10年的业务系统分析师。在这个角色中,他作为业务和IT之间的沟通渠道,与关键高管和用户一起翻译业务

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