Résultats en temps réel sur un nombre illimité de canaux
La solution d'analyse des commandes Dewesoft permet l'acquisition, le stockage, la visualisation et le calcul de données sur un nombre illimité de canaux d'entrée en ligne. Plusieurs machines tournantes peuvent être observées et analysées en parallèle.
Domaine temporel, fréquentiel et d’ordre
Le taux d'échantillonnage élevé et le mécanisme avancé de rééchantillonnage sans repliement permettent de mesurer dans les trois domaines - domaine temporel, domaine fréquentiel et domaine d'ordre. Toutes les données sont disponibles en parallèle en temps réel, visualisées sur le même écran et stockées dans le même fichier de données, entièrement synchronisées.
Extensibilité et multifonctionnalité
Le système Dewesoft est très flexible et offre de nombreuses fonctionnalités supplémentaires pour une compréhension approfondie de la dynamique des machines tournantes. L'analyse FFT, l'analyse d'orbite, les vibrations de torsion, l'analyse de la puissance électrique, etc. sont disponibles. En outre, d'autres types de capteurs peuvent être connectés pour capturer simultanément les vibrations, les déformations, la température, la vidéo, le son, etc. avec une synchronisation précise.
Support de capteur d’angle
Nous prenons en charge tous les types de capteurs d'angle pour déterminer l'angle et la vitesse de rotation : capteurs tachymétriques, encodeurs, capteurs de dents d'engrenage, capteurs de dents d'engrenage avec dents manquantes ou doubles, bande zébrée et capteurs d'angle analogiques. Notre système peut parfaitement déterminer l'angle et la vitesse de rotation avec une résolution de 10 nanosecondes en utilisant la technologie Supercounter de Dewesoft.
Fonctionne également sans capteur tachymétrique
Dans les situations où il n'est pas possible d'installer un capteur tachymétrique pour mesurer le signal de vitesse, le module de suivi des commandes fournit un algorithme de suivi intelligent. Cet algorithme isole efficacement le premier ordre (signal de vitesse) du capteur de vibrations. Vous pouvez encore améliorer cet algorithme en ajustant les paramètres, à la fois lors du traitement initial et lors du post-traitement. Par exemple, vous pouvez spécifier l'inclinaison anticipée de la rampe pendant l'accélération ou utiliser un signal mathématique pré-filtré comme source d'entrée.
Axe de référence défini par l'utilisateur
Analyser les spectres d'ordre dans le temps, à la vitesse (tr/min) ou par rapport à un autre canal de référence sélectionné par l'utilisateur dans des spectrogrammes en 3D. Sélectionnez un canal défini par l'utilisateur comme axe de référence et mettez en corrélation d'autres grandeurs physiques mesurées avec les spectres de commande. Par exemple, inspection des niveaux d'ordre en fonction de la température, de la vitesse du vent, du débit ou de la poussée. Création en un seul clic de FFT et de cascades d'ordres en fonction de la vitesse ou de toute autre grandeur de référence.
Critères de calcul de la moyenne et de mise à jour configurables
Pour éviter les sauts entre les cellules spectrales, vous pouvez définir le Delta-RPM et l'hystérésis et diviser la gamme de RPM en cellules correspondantes pour le calcul. Décidez si les données sont collectées en continu ou au centre des intervalles. La mise à jour des cellules définit la manière dont les spectres d'ordre dans les cellules sont calculés et peut être réglée sur "premier", "toujours", "moyenne" ou "maximum".
L’extraction de l’ordre harmonique
Prise en charge de l'extraction d'ordres complets ou fractionnaires avec amplitude et phase, qui peut être couplée à de multiples options de représentation en fonction de la vitesse de rotation et dans le domaine temporel. Une représentation complète d'ordres illimités sur un graphique 2D ou 3D.
Pondérations spectrales
L'analyse simple ou double, l'intégration ou la dérivation, et la pondération de fréquence A ou C sont toutes prises en charge directement dans notre module d'analyse de suivi des commandes. Vous pouvez avoir tout ce dont vous avez besoin dans un seul écran de configuration.
Commandes d'onduleurs PWM
Les composantes d'ordre causées par les onduleurs utilisant des techniques de modulation de largeur d'impulsion peuvent être analysées en utilisant le support direct pour la démodulation.
Une visualisation riche
Les tracés en fréquences, 2D et 3D constituent un excellent outil de visualisation pour déterminer l'état de santé de la machine. Des tracés supplémentaires de Nyquist, Bode et Campbell sont disponibles pour une présentation parfaite des données. L'analyse des orbites avec une vue brute ou par ordre est un excellent outil pour l'analyse des turbomachines.
Des capacités de surveillance à long terme
Les orbites (brutes, moyennes, H1, H2, etc.), les FFT, les tracés en waterfalls, les tracés de Bode et les tracés polaires peuvent être téléchargés dans la base de données de séries chronologiques Historian pour les applications de surveillance des conditions à long terme ou permanentes.
Support de capteur TEDS
Les systèmes Dewesoft sont dotés d'une fonction de détection plug-and-play pour les capteurs accélérométriques et angulaires qui prennent en charge la norme TEDS IEEE 1451.4.
Support direct de la boîte de vitesses
Utilisez une source à une seule vitesse et effectuez l'extraction sur différents étages d'engrenages de votre machine en utilisant la fonctionnalité de diviseur et de multiplicateur tachymétrique.
Qualité Dewesoft et garantie de 7 ans
Profitez de notre Garantie de 7 ans. Nos systèmes de collecte de données sont fabriqués en Europe selon les normes de qualité les plus élevées. Nous offrons une assistance technique gratuite et orientée vers le client. Votre investissement dans les solutions Dewesoft est protégé pendant des années.
Logiciel inclus
Tous les systèmes de collecte de données Dewesoft comprennent le logiciel de collecte de données primé DewesoftX. Le logiciel est facile à utiliser mais très complet et riche en fonctionnalités. Toutes les mises à jour du logiciel sont gratuites pour toujours, sans licences cachées ni frais de maintenance annuels.