sábado, 29 de dezembro de 2012

Artigo Técnico: Diferenças entre Calibração e Ajuste.



Autor:
Fabrício Oliveira de Andrade – Fabricio_Instrumentista@yahoo.com.br
Técnico de Instrumentação Pleno

Revisão de texto:
Letícia Oliveira - leticia.oandrade@hotmail.com


INTRODUÇÃO

  As reais diferenças entre calibração e ajuste ainda são uma questão que gera dúvidas em muitos técnicos e engenheiros. Por costume, utilizamos a expressão “realizar a calibração”. Tecnicamente falando, não realizamos apenas a calibração na maioria dos instrumentos. Vamos definir o que realmente é a calibração e o ajuste, como também descrever os procedimentos adequados para cada atividade.

CALIBRAÇÃO
  
  Podemos definir calibração como “Conjunto de operações que estabelecem, sob condições específicas, a relação dos valores indicados por um dispositivo de medição ou sistema de medição, material ou de um material de referência com valores correspondentes de uma grandeza determinada por um padrão de referência.”.
 De uma forma mais clara, com o processo de calibração é possível tomar conhecimento dos erros e incertezas do instrumento, levantando sua curva ascendente e descendente e conhecendo sua histerese. O processo não altera informações do instrumento, o mesmo é comparado dentro da sua faixa de medição sem a realização de mudanças nas informações internas.

Exemplo de Curva de calibração e Histerese

 Quando realizado o levantamento da curva de calibração na ascendente e depois na descendente, tomamos conhecimento da histerese que pode ser definida como: “Um conjunto de operações que estabelece, sob condições específicas, a relação dos valores indicados por um dispositivo de medição ou sistema de medição, material, ou de um material de referência com valores correspondentes de uma grandeza determinada por um padrão de referência.”. Resumindo, Histerese nada mais é do que a diferença dos valores entre a curva ascendente e descendente do instrumento que está sendo calibrado.


1.2 Outro exemplo de Curva de Calibração e Histerese


AJUSTE

  A partir do momento que é necessário eliminar a histerese da curva de calibração, para que os valores indicados estejam dentro dos padrões, é necessário realizar o ajuste. Ajustar é processo de adequar os valores dentro do padrão de funcionamento do equipamento.
  Normalmente quando é feito o processo do ajuste muitos técnicos se deparam com problema de ajustar, por exemplo,primeiramente  é feito o ajuste no nível 100% do instrumento, logo depois é realizado o ajuste de 0%, quando é feita verificação da curva de calibração é notado que o valores ainda não estão batendo. Sim, isso é um problema comum que muitos técnicos passam no seu dia a dia, mas isso ocorre por que geralmente o processo de ajustar não está sendo realizado da forma correta, ou o sensor não está em boas condições.O ajuste é realizado na PV do instrumento como também para saída de 4 – 20 mA de um instrumento Hart.


1.3 Realizando ajuste na faixa de medição

  O procedimento para se realizar um ajuste é simples e consiste apenas em começar do ponto correto. Primeiramente quando constatado a necessidade de se ajustar o equipamento, o ajuste deve começar sempre pelo valor inferior do range. Ajuste o Zero do instrumento, para que o range do mesmo comece a endireitar na faixa de medição. Após o ajuste de Zero, vá para 100% do range aplicando uma referência e faça o ajuste de 100%. Dessa forma o ajuste será realizado com facilidade e sem a necessidade de repetição, o mesmo procedimento é aplicado para o ajuste da saída 4 – 20 mA quando necessário. A curva do instrumento retornará para o valor correto de uma forma mais fácil, sem a necessidade de repetir o procedimento. Sempre após realizar o ajuste, é importante verificar a faixa de medição do instrumento para constatar se os valores estão batendo.


CONCLUSÃO
  
  As diferenças entre eles são simples, uma atividade é complemento da outra. Como já dito, por costume o processo em geral é chamado de processo de calibração, mas é necessário que todo técnico e engenheiro tenham o real conhecimento sobre a diferença entre os processos.

BIBLIOGRAFIA


sexta-feira, 28 de dezembro de 2012

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quinta-feira, 20 de dezembro de 2012

Artigo Técnico: Vibração & Wireless


Monitoramento Preditivo de Máquinas Rotativas Utilizando Tecnologia Wireless

Fabrício Oliveira de Andrade ( fabricio_instrumentista@yahoo.com.br )
Técnico de instrumentação Pleno

INTRODUÇÃO

  Com a evolução da tecnologia de monitoramento preventivo e preditivo voltado para a área industrial, foi constatada a necessidade da integração do gerenciamento de ativos, para uma melhor análise de desempenho e uma evolução na manutenção preventiva e preditiva. Com surgimento da tecnologia wireless para aplicação industrial, muitos fabricantes têm desenvolvido soluções que englobam no momento quase todas variáveis de processo industriais.

  Nesta etapa de criação de transmissores para monitoramento via tecnologia wireless, os primeiros transmissores que surgiram foram das principais variáveis como, por exemplo, pressão e temperatura. Com o aumento na confiabilidade da tecnologia e o aumento na quantidade das aplicações industriais, foi notada a necessidade de se ter um transmissor wireless para monitorar ativos como: Bombas, compressores e ventiladores. Com isso, sugiram os Transmissores Wireless para aplicação no monitoramento Preditivo de máquinas rotativas através da vibração.


Figura 1 – Transmissor de vibração Wireless

O QUE É ANÁLISE DE VIBRAÇÃO?

  A análise de vibração tenta entender os sinais dinâmicos enviados por um equipamento industrial, utilizando conceitos matemáticos e físicos, chegando ao ponto de tratar essas informações e utilizá-las de uma forma produtiva. Todo equipamento emite uma vibração natural que é gerada pelo seu funcionamento normal. Com tudo, muitas vezes por conta de vários fatores, os níveis de vibrações se alteram, deixando a vibração em um nível inaceitável, por conta de alguma condição interna ou um componente defeituoso que acabam provocando desajustes mecânicos. As falhas mecânicas podem ser visualizadas através dos seguintes gráficos e informações:

Forma de Onda em alta resolução - Forma de onda é um conjunto de dados complexos de milhares de amostras, recolhidos ao longo de vários segundos de operação da máquina. A forma de onda de aceleração pode ser útil em algumas aplicações, mas a forma de onda com a tecnologia PeakVue é indispensável para diagnóstico de rolamento, desenvolvimento e defeitos de engrenagens.


Figura 2 – Forma de onda em alta resolução

Alta resolução de espectros - Os espectros de vibração, forma de leitura dos sinais de vibração, são constituídos por componentes de frequência que irão formar uma curva, que são os componentes de frequência da curva de medição de um transdutor.

Figura 3 – espectros em alta resolução 1600 linhas

Espectro em Miniatura - O espectro em miniatura é derivado da mesma forma de onda de dados. Ele contém a mesma frequência, amplitude e informações como o espectro de alta resolução, mas o conjunto de dados foi comprimido em 98% adicional. Agora é pequeno o suficiente para transferir sobre a rede em menos de um segundo.

Figura 4 – Espectro em miniatura

Bandas de energia - Como uma técnica de final de compressão de dados, o transmissor divide o espectro em três bandas de energia pré-determinados (como mostra logo abaixo). Em seguida, calcula a energia de vibração dentro de cada faixa de energia e passa esses valores para o software de gerenciamento de ativos, para visualizar as tendências e alertas. Isso pode alterar dependendo do fabricante.

Figura 5 – Exemplo de bandas de energia utilizado.

  Para interpretação e coleta desses dados enviados pelos equipamentos industriais, existem ferramentas como Coletores de dados que utilizam um transdutor de vibrações mecânicas em sinais elétricos. Um dos principais transdutores utilizados é conhecido como “Acelerômetro”.

TIPOS DE COLETORES DE DADOS

  Normalmente uma companhia tem um grupo de Preditiva, que utiliza os coletores de dados para adquirir as informações necessárias para análise das máquinas. Nas grandes máquinas é usado, por exemplo, uma turbina. Os sistemas de vibração conhecidos como “On-lines” que monitoram os sistemas 24 horas, mandando informação em tempo real para software de gerenciamento preditivo, que também recebe dados dos coletores conhecidos também como “Off-lines”.
  Grande parte desses softwares reúne não apenas uma tecnologia Preditiva como vibração, mas também tecnologias como: Análise de óleo, análise termográfica e análise elétrica. Com a junção de todas essas tecnologias em um banco de dados é possível ter uma análise precisa da condição da máquina.

Figura 6 – Gerenciador de ativos

  Citamos que temos coletores de dados para monitorar as várias máquinas espalhadas na planta e o sistema On-line para as grandes máquinas, que são críticas no processo industrial. Mas e os equipamentos que têm alto nível de importância e não tem uma coleta de dados considerada ideal para o seu grau de criticidade? Para esses equipamentos foram desenvolvido os transmissores de vibração wireless que monitoram constantemente o equipamento e tem um custo menor que um sistema online, levando em consideração Hardware e principalmente infraestrutura de instalação.

Figura 7 – Sistema de monitoramente Off-line e Sistema de Monitoramento On-line

TRANSMISSOR DE VIBRAÇÃO WIRELESS

  Os transmissores de vibração Wireless são capazes de fornecer informações ricas sobre a saúde das máquinas rotativas através do Nível global de vibração, Forma de onda, espectro, Peakvue e a temperatura. As informações podem ser visualizadas em software dedicadas para análise Preditiva, como também em qualquer Host compatível com EDDL.
  O transmissor pode ser composto por até dois sensores do tipo acelerômetro com baixo consumo de tensão ou um sensor conjunto acelerômetro e temperatura, ambos em um único sensor.
Os transmissores Wireless podem ser instalados de duas formas:
  Primeira forma é usar verdadeiramente sem fio, utilizando uma bateria dedica com longo tempo de duração, podem durar até 10 anos, quando se utiliza o tempo de coleta de dados (Taxa de atualização definidas para 2 horas) ou uma vida operacional de 3 – 4 anos, quando se utiliza o tempo padrão de coleta (taxa de atualização definida de 30 minutos).
  Outra forma também de instalação dos transmissores é utilizando uma alimentação local, fornecendo um funcionamento ilimitado, mesmo no tempo de atualização mínimo de uma vez por minuto.

Figura 8 – Transmissores Wireless de vibração em funcionamento

  O fornecimento de informação pode ser diretamente para sala de controle via MODBUS ou OPC.  Os dados de vibração são um bom indicador dos problemas dos tais, como por exemplo, o desalinhamento do eixo, desbalanceamento ou folgas mecânicas. Em contraste, a leitura PeakVue fornece uma medição confiável dos impactos sobre a máquina. Como o PeakVue aumenta o sinal, ele fornece uma indicação direta de um problema em desenvolvimento, tais como: lubrificação inadequada, falta de rolamento ou defeito da engrenagem. Os processos também induzem falhas nas máquinas, como por exemplo, a cavitação, são detectados por um aumento em ambas as vibração do conjunto e as leituras PeakVue.


EXEMPLO DE APLICAÇÃO

  É possível realizar vários tipos de aplicações diferentes para monitoramento de vibração utilizando a tecnologia Wireless, mas uma das aplicações onde podemos entender bem o porquê do sistema wireless é o monitoramento das condições dos ventiladores das torres de resfriamento. Muitas das plantas possuem esse tipo de etapa no processo e por conta disso sabem da dificuldade para se realizar o monitoramento utilizando a tecnologia Off-line, pois para se colocar o sensor, muitas vezes faz-se necessário o desligamento dos ventiladores. Ou então, é instalada uma interface que elimina desligar o ventilador para monitoramento, mas que também não envia informação constante para um sistema de forma satisfatória. O sistema On-line convencional tem custo muito elevado para esse tipo de aplicação, por conta disso a aplicação dos transmissores wireless tem sido a melhor solução para esse tipo de processo.

Vejamos um exemplo deste tipo de aplicação:

Figura 9 – Sistema de vibração para monitoramento de torres de resfriamento

  Nessa aplicação utilizando dois transmissores, sendo um com sensor de vibração e temperatura e o segundo com dois pontos de vibração, é possível extrair informações e visualizar problemas como as folgas mecânicas, que são os desgastes excessivos do acoplamento podendo levar a falhas mecânicas. As Folgas de rolamento também podem causar problemas graves na máquina.
  No ventilador o impulsor muitas vezes tem furos nas lâminas para remover a condensação, estes podem encher-se com água, causando desbalanceamento. Outro problema é o defeito de rolamentos, frequentes em equipamentos que operam sobcarga pesadas ​​e extremas condições ambientais. Dentes quebrados, lascados ou Desgastados são causas de desvio do eixo maior na engrenagem de entrada, o que provoca um mau entrosamento das engrenagens e que gera um atrito. O Desalinhamento do eixo pode ser devido ao comprimento dele numa torre de resfriamento e a alterações térmicas que o eixo sofre, o desalinhamento é um problema comum. Tensão dentro do eixo pode danificar o acoplamento, causar fadiga de rolamento e até mesmo levar à ruptura do eixo.
  As condições extremas da torre de resfriamento geram muitos problemas com lubrificação. Tendo desgaste e danos causados ​​por dentes de engrenagem, uma lubrificação insuficiente contribui a uma falha prematura do equipamento. No entanto, a inacessibilidade de uma torre de resfriamento torna virtualmente impossível de se realizar, às vezes uma análise precisa de graxa e de óleo.

CONCLUSÃO

  Com o avanço da tecnologia, o sistema wireless tem se tornado uma realidade nos processos industriais, facilitando a aplicação de monitoramento em muitas etapas de processo onde anteriormente era difícil pensar em um controle constante da condição do processo ou máquina. O monitoramento de vibração com transmissores Wireless vem ajudando a monitorar máquinas com nível alto de importância no processo e que no passado não tinham um monitoramento ordenado e satisfatório. O baixo custo de instalação, os altos níveis de diagnósticos, informações e a facilidade de integração da Preditiva com a Automação estão tornando realidade a integração desse tipo de tecnologia.

BIBLIOGRAFIA

Artigo: Cooling tower monitoring by Emerson Process
Manual: CSI 9420 Wireless Vibration Transmitter