采矿设备状态监测与维护管理的智能化研究.pdf
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1、冶金与材料第 44 卷采矿设备状态监测与维护管理的智能化研究虎小龙(窑街煤电集团有限公司,甘肃 兰州730084)冶 金 与 材 料Metallurgy and materials第 44 卷 第 2 期2024 年 2 月Vol.44 No.2Feb.2024摘要:文章旨在研究采矿设备状态监测与维护管理的智能化方法。随着矿业行业的发展,采矿设备的状态监测和维护管理变得愈发关键。文章通过综合运用物联网技术、大数据分析以及人工智能算法,提出了智能化的解决方案,旨在实现采矿设备的实时监测、故障预测和维护计划的优化。通过将传感器网络部署于采矿设备中,能够实时收集设备运行数据,并通过大数据分析和机器学
2、习算法进行数据挖掘,从而实现对设备状态的准确监测和故障预测。最终,文章将为采矿行业提供更加智能、高效的设备管理方案,有望降低维护成本、提高设备的可用性和生产效率。关键词:采矿设备;状态监测;维护管理;智能化;物联网;大数据分析作者简介:虎小龙(1987),男,宁夏同心人,主要研究方向:煤矿安全生产。随着矿业行业的不断发展,采矿设备的状态监测和维护管理变得至关重要。在现代矿业中,如何实现采矿设备的高效管理和维护已成为业界迫切关注的问题。文章旨在探讨智能化的方法,结合物联网技术、大数据分析以及机器学习算法,以提高采矿设备管理的效率和精度。通过实时监测设备状态、预测潜在故障,并优化维护计划,将为矿业
3、行业带来革命性的变革。文章的研究成果对于降低维护成本、提高设备可用性和生产效率将产生深远的影响。1物联网技术在采矿设备状态监测中的应用现代矿业行业面临着巨大的挑战,如设备维护的高成本、生产中断的风险以及安全问题。为了解决这些问题,物联网(Internet of Things,IoT)技术已被广泛应用于采矿设备的状态监测,以此来提高设备的可靠性、生产效率和安全性。IoT 技术的核心思想是将传感器和设备连接到互联网,以实现数据的实时收集、传输和分析。在采矿设备状态监测中,IoT 技术的应用包括以下方面:1.1传感器网络部署在矿山内部,各种类型的传感器被安装在采矿设备上,用于监测各种参数,如温度、压
4、力、振动、电流等。这些传感器通过物联网连接到中央数据平台,实时传输数据。1.2数据采集与存储传感器生成的数据被采集并存储在云服务器或本地数据中心中。这些数据包括设备运行状态、性能指标以及可能的异常情况。1.3实时监测与远程控制采矿设备的状态可以通过实时监测系统随时访问,操作人员可以远程监控设备的运行状况,及时发现并应对潜在的问题。1.4数据分析与预测维护IoT 技术还允许采用高级数据分析技术,如大数据分析和机器学习,来处理海量的设备数据。通过分析这些数据,可以预测设备的故障风险,制定更有效的维护计划,如表 1。表 1物联网技术对采矿设备状态的监测数据采矿设备机器 A机器 B机器 C机器 D温度
5、/益68758270振动强度 m/s25.26.89.55.9电流/A120132145125设备状态正常运行预警异常正常运行通过表1的数据收集,运营人员可以及时识别设备的异常情况,采取必要的维护措施,以减少设备故障的风险,提高设备的可用性和延长寿命。物联网技术在采矿设备状态监测中的应用已经成为矿业行业的重要趋势。通过实时监测、数据分析和预测维护,IoT技术帮助企业降低了维护成本,提高了生产效率,增强了安全性,使得矿业生产变得更加智能化和可持续。2大数据分析在采矿设备维护管理中的关键作用随着矿业行业的发展,采矿设备维护管理面临着巨大的挑战,包括维护成本高、生产中断、设备故障等问题。在此背景下,
6、大数据分析崭露头角,为采矿设备维护管理带来了重要的解决方案。58第 2 期2.1数据收集和整合大数据分析需要大量的数据,而采矿设备中的传感器网络提供了丰富的数据来源。这些数据包括设备的性能参数、运行状态、历史维护记录等。通过数据整合和清洗,大数据分析能够从庞大的数据集中提取有价值的信息。2.2故障预测大数据分析可以应用机器学习算法来分析历史数据,识别设备故障的模式和趋势。通过检测异常数据和预测故障发生的可能性,提前采取维护措施,避免设备故障导致的生产中断。2.3维护优化大数据分析可以确定维护计划的最佳时间和方式,能够根据设备的实际运行情况和维护需求,制定个性化的维护策略,减少不必要的维护工作和
7、维护成本。2.4性能监测大数据分析允许实时监测设备的性能参数。如果设备的性能下降或出现异常,系统可立即发出警报,以便及时采取行动,维护设备的可靠性和稳定性。如表 2。表 2大数据分析在采矿设备维护管理中的关键数据维护计划/天数30456025预测故障概率/%5%15%8%10%实际故障发生否是否是维护效果成功维护预防维护成功维护紧急维护采矿设备机器 A机器 B机器 C机器 D通过表2大数据分析,可看到维护计划的优化效果。对于机器 B,大数据分析提前预测到了故障的风险,因此采取了预防性维护,成功避免了生产中断。对于机器 D,尽管维护计划天数较短,但大数据分析检测到了紧急的故障风险,及时进行了维护
8、,防止了更大的损失。3机器学习算法在故障预测和维护计划优化中的应用机器学习算法的广泛应用已经改变了矿业行业的维护管理方式,尤其在故障预测和维护计划优化方面。机器学习算法能够分析大量的设备数据,识别潜在的故障模式,并提供个性化的维护策略,从而提高了设备的可靠性和减少了维护成本。以下是机器学习算法在故障预测和维护计划优化中的关键应用:3.1故障预测机器学习模型能够通过分析历史设备数据来预测故障的可能性。这些模型可以检测到异常模式,例如温度升高、振动异常或电流波动,这些都是设备故障的前兆。一旦异常被检测到,系统可以触发维护警报,以便及时采取维护措施,防止设备故障和生产中断。3.2维护计划优化机器学习
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