ABB变频器参数设计详细方法

ABB变频器参数设计详细方法,第1张

一、变频器的简朴本地启动

1. 首先确定空开闭合,接触器得电;

2.按LOC/REM使变频器为本地控制模式

3. 按PAR进入控制盘的参数设置模式

用双箭头键选到99参数组,然后用单箭头键选择04,ENTER进入

99.04 电机传动模式 (DTC)

DTC 变频器设定值为转速 (多数情况下用这种模式)

SCALA 变频器的设定值为频率

选择好模式后按ENTER确认 (取消按ACT返回)

4. 按ACT回到当前状态

5. 按REF,选择上下调节键,输入指定的参数后,按ENTER确认

6. 按启动键,变频器启动

至此,完成了一个变频器简单的本地运行过程

假如需要将已显示的实际信号替换显示成其他的实际信号,可以按以下步骤进行 *** 作:

1. 按ACT进入实际信号显示模式;

2. 选择需要改变的参数行,按ENTER进入;

3. 按单双箭头键,选择要显示的参数或改变参数组;

(常用的几个显示信号:

01.02 电机的实际转速 SPEED

01.03 传动输入频率的实际值 FREQ

03.20 变频器最后一次故障的代码 LAST FLT)

4. 按ENTER确认并返回实际信号显示模式; (取消直接按ACT)

二、上传和下载

如何将已经设置好电机需要上传到CDP-312 *** 作面板上:

1. 激活可选设备的通讯

确认98.02 COMM.MODULE LINK设定为FIELDBUS

98.07 COMM PROFILE 设定为ABB DRIVES

2. 按LOC/REM切换到L本地控制状态;

3. 按FUNC进入功能模式;

4. 按单双箭头键进入UPLOAD功能按ENTER执行上传,完成后自动切换到当前信号显示模

式;、

5. 如果要将控制盘从一个传动单元移开前,确认控制盘处于远程控制模式状态(可以

按LOC/REM进行改变)

如何将数据从控制盘下载到传动单元:

1. 将存有上传数据的控制盘连接到传动设备;

2. 确认处于本地控制模式(可以按LOC/REM选择);

3. 按FUNC 进入功能模式;

4. 进入DOWNLOAD 下载功能,按ENTER执行下载。

三、PLC与变频器PROFIBUS-DP通讯

为了实现变频器与PLC之间的通讯,首先确定通讯模板已安上,然后把DP网线安装好。

此时需要在本地模式下(按LOC/REM选择)设定和确认以下参数:(按FAR进入参数选择

模式,用单双箭头选择,ENTER键进入参数或参数组的设定)

1、98.02 COMM.MODULE LINK 选择FIELDBUS这一个值,表示RPBA-01通讯摸板被激活;

98.07 COMM PROFILE 选择值为ABB DRIVES,作用是选择传动单元的通讯协议;

2、10.01 EXT1 STRT/STP/DIR选择值为 COMM.CW 定义外部控制地,用于启动、停机、

转向的命令的连接和信号源

3、10.02 同10.01

4、10.03 REF DIRECTION 定义电机的转向

FORWARD 正向

REVERSE 反向

REQUEST 答应用户定义转向(选定此项);

5、16.01 Run Enable 运行使能

设为 YES;

6、16.04 FAULT RESET SEL 选择故障复位的信号源

选值为COMM.CW(现场总线控制)。如果10.01 和 10.01已经设定为COMM.CW则此参数自

动激活;

7、11.02 EXT1/EXT2/ SELECT选择控制字的控制源

值为COMM.CW;

8、11.03 EXT REF1 SELECT 选择给定值源

值为COMM.REF;

11.04 EXT REF1 MINIMUM 设定电机的最小转速

值为0rpm

11.05 EXT REF1 MAXIMUM设定电机的最大转速

值为1400rpm;

9、22.01 ACC/DEC SEL选择当前的加减速时间

值为ACC/DEC 1;

10、22.02 ACCEL TIME1 定义加速时间

值为1.50s;

11、22.03 STOP FUCTION 定义减速时间

值为0.50s;

12、51这组参数只有安装了现场总线适配器模块并且该模块被参数98.02激活后才是可

见的。

51.01 通讯协议 值为PROFIBUS-DP;

15、51.02 值为变频器地址;

16、51.03 通讯速率 值为1500(1.5mbpa);

17、51.04 DP通讯协议 值为PPO4; 全国免费服务热线咨询:4008818160

18、51.05 (PZD3 OUT) 改为3 ;

19、51.06 (PZD3 IN) 改为6 ;

20、51.07 (PZD4 OUT) 改为7 ;

21、51.08 (PZD4 IN) 改为10 ;

22、51.09 (PZD5 OUT) 改为8 ;

23、51.10 (PZD5 IN) 改为11 ;

24、51.11 (PZD6 OUT) 改为9 ;

25、51.12 (PZD6 IN) 改为12 ;

26、92.01 302(固定);

27、92.02 102 变频器实际转速值作为主实际信号的第二个字(ACT1)发送

28、92.03 104 变频器实际电流值作为主实际信号的第三个字(ACT2)发送

29、92.04 110 IGBT温度值作为辅助实际信号的第一个字(ACT3)发送

30、92.05 320 以最后一次故障代码作为辅助实际信号的第二个字(ACT4)发送

设定完毕后观察通讯模板状态灯状态,此时如果两个亮两个绿灯,说明通讯成功;有红

灯亮,说明通讯失败。

四、变频器的一些参数设置

1、转速极限值和加速、减速工夫

20.01 最小转速

20.02 最大转速

22.02 加速时间

22.03 减速时间

22.04加速时间

22.05减速时间

2、堵转保护

30.10

30.11

30.12

3、欠载保护

30.13

30.15

4、电机缺项

30.16

5、通讯故障

30.18

30.19

30.20

30.21

6、参数锁

用户启用参数锁定功能可以防止对参数的误调整

16.02

16.03

具体信息请参考《ACS800标准应用程序7.0X》

五、PROFIBUS-DP现场控制器(PLC)的设置

1.安装ABB变频器GSD文件 ABB_0812.GSD;

2.在系统PROFIBUS-DP硬件配置中添加从站ABB Drives RPBA-01,站号为2(或其它站

号)插入PPO Type Module为4;

3.在2号(或其他)从站的参数设置中,将Operation Mode改为Vendor Specific(即

ABB传动协议);

4.其它为默认配置;

5.将配置下载到主站中。

6.这样主站对从站2的输入区(OUTPUT)的数据构造为:

Output:

含义:

第一个字

用于ABB传动通信协议的控制字CW

第二个字

变频器的给定值REF1

第三个字

变频器的给定值REF2

第四个字

变频器的给定值REF3(由ACS800变频器参数90.01决定)

第五个字

变频器的给定值REF4(由ACS800变频器参数90.02决定)

第六个字

变频器的给定值REF5(由ACS800变频器参数90.03决定)

7.主站对从站2的输入区(INPUT)的数据构造为:

Input:

含义:

第一个字

用于ABB传动通信协议的状态字SW

第二个字

变频器的实际值ACT1(由ACS800变频器参数92.02决定)

第三个字

变频器的实际值ACT2(由ACS800变频器参数92.03决定)

第四个字

变频器的实际值ACT3(由ACS800变频器参数92.04决定)

第五个字

变频器的实际值ACT4(由ACS800变频器参数92.05决定)

第六个字

变频器的实际值ACT5(由ACS800变频器参数92.06决定)

PLC与变频器通讯-PLC侧应用

PPO4

ACS800-ABB Drives RPBA-01

控制字1未使用位按说明部分:常0或常1在db内已经写入无需更改

就绪可以合闸时控制字w#16#476

已合闸未运行时控制字w#16#477

运行时控制字w#16#47F

欢迎采纳。

空冷型ACS 2000变频器专用于水泥、矿山与采矿、冶金、制浆与造纸、水、电力以及化工、石油天然气等行业的风机、泵、压缩机以及其他公共应用。

ACS 2000变频器融合了创新技术,以应对业界挑战,比如对灵活供电电源连接、更低谐波、降低能耗、静态无功补偿以及安装、调试便利的需要。

灵活供电电源连接

ACS 2000变频器可不使用输入隔离变压器,这取决于用户的选择和现有设备的情况,因此允许直接连接到供电电源(直接电网连接),或者可以连接至一台输入隔离变压器。

在直接电网连接配置方式下,用户可受益于更低的投资成本,这是因为不需要变压器,可以节省很大一笔投资。与其它需要变压器的变频器相比,ACS 2000变频器紧凑的结构,更轻的重量,以及更低的运输成本,并且在电气室需要更小的空间。源自于紧凑的设计,直接连接至6.0 - 6.9 kV电网的ACS 2000适用于速度控制的标准感应电机的改造项目。

在需要电压匹配或对供电电源进行电隔离的应用中,输入变压器是需要的,可将ACS 2000变频器连接至常规的双绕组油浸式或干式输入隔离变压器。

更低谐波

集成了有源前端(AFE)技术,在不使用昂贵、专用的变压器的情况下,可将电网侧谐波降至最低,并且还有四象限运行以及无功功率补偿的额外好处。

AFE提供了低谐波的特点,满足了各种标准中对电流与电压谐波的要求。这样,就不需要进行谐波分析或安装网侧滤波器。

降低能耗

为了实现能耗最小化,AFE允许四象限运行,其将制动能量回馈至电网。

无功功率补偿

AFE也能提供无功功率补偿。有了静态无功补偿,可以维持平滑的电网电压特性,并避免了无功功率罚款。

安装、调试以及运行维护方便

不需使用变压器的直接电网连接技术,可以使安装与调试工作更加快捷、方便。安装一台变频器,运用ABB简单的 “三进三出”布线概念,只需断开直接挂网运行的电缆,接至变频器,然后将变频器接到电机上即可。

ACS 2000设计有可抽出式的相模块,便于从前面接近所有变频器部件进行快速更换,平均维修时间(MTTR)为业界领先水平。

高可靠性

该变频器使用了经过验证的多电平电压源逆变器(VSI)拓扑结构、成熟的高压IGBT功率半导体技术以及直接转矩控制(DTC) 的电机控制平台,因此具有极高的可靠性,延长了平均无故障时间 (MTBF) 并增加了利用率。

ACS 2000继承了 ABB的 VSI拓扑结构并采用了获得专利的、基于IGBT的多电平设计,提供了近似正弦波的电流与电压波形,使得该变频器兼容标准电机与电缆。

ACS 2000变频器控制平台使用了ABB备受赞誉的DTC平台,可以提供中压交流变频器中从未有过的最大转矩与速度性能以及最低损耗。在所有条件下,变频器的控制均迅速而平滑。

更低的总投资成本

灵活的供电电源连接,更低的谐波与能耗,便于安装与调试及更高的可靠性,使得ACS 2000在整个生命周期内具有很低的总投资成本。 ACS510 是ABB又一款杰出的低压交流传动产品。

ACS510可以简单的购买,安装,配置和使用,可节省相当多的时间。

应用领域:

ABB传动应用于工业领域,ACS510特别适合风机水泵传动,典型的应用包括恒压供水,冷却风机,地铁和隧道通风机等等。

亮点:

1、完美匹配风机水泵应用;

2、高级控制盘;

3、用于降低谐波的专利技术;变感式电抗器;

4、循环软起;

5、多点U/F曲线;

6、超越模式;

7、内置RFI滤波器作为标准配置,适用于第一和第二环境;

8、CE认证

主要性能:

完美匹配风机水泵:

增强的PFC应用:最多可控制7(1+6)个泵;能切换更多的泵。

SPFC:循环软起功能;可依次调节每个泵。

多点U/F曲线:可自由定义5点U/F曲线;可灵活广泛的应用。

超越模式:应用于隧道风机的火灾模式; 应用于紧急情况下。

PID调节器:两个独立的内置PID控制器:PID1和PID2,PID1可设置两套参数;通过PID2可控制一个独立的外部阀门。

更经济:

直觉特性:噪音最优化,当传动温度降低时增加开关频率,可控的冷却风机,仅在需要时启动;可随机分布开关频率,从而降低噪音,极大改善了电机噪音,降低传动噪音并提高功效。

磁通优化:负载降低时自动降低电机磁通;极大地降低能耗和噪音。

连接性:简单安装,可并排安装,容易连接电缆,通过多种I/O连接和即插式可选件方便地连接到现场总线系统上;减少安装时间,节约安装空间,可靠的电缆连接。

更环保:

EMC:适用于第一及第二环境的RFI滤波器为标配;不需要额外的外部滤波器。

电抗器:变感电抗器:根据不同的负载匹配电感量,因此抑制和减少谐波;降低总谐波

其它:

高级控制盘:2个功能键,功能随状态不同而改变,内置帮助键,已修改的参数列表;容易配置和调试,快速启动,快速进入参数。

现场总线:内置RS485接口,使用Modbus协议,即插式现场总线模块作为可选件;降低了成本。 产品说明:

用于0.12-2.2KW鼠笼式电机的速度和转矩控制

作为Comp-AC家庭的一员,ACS140丰富了ABB传动产品的内容。尽管其尺寸不大,却包含了许多高性能传动产品所拥有的功能。它非常适合气体,液体,固体的处理工艺,典型的应用场合

包括:包装机、饼干机、洗衣机、搅拌机、传送带和泵类等。

ACS140具有最大的可靠性设计。可选无散热器型,结构更加轻巧,OEM商可自由设计散热方式。如果采用法兰式安装,模块产生的热量将直接耗散于柜体之外。为进一步增强传动设备的可靠性,模块的部件数量已尽可能地减到最少。

ACS140的输出频率灵敏地跟随给定信号的变化。平均精度好于1%,响应速度快,平均延迟时间小于9毫米。

产品质量恒久如一为确保生产质量,可重复性是ACS140成败的关键因素之一。

ACS140在系统响应和控制精度上表现得非常稳定。与泵类和搅拌机有关的连续性生产,要求装配相当可靠的传动设备。ACS140足十分令人放心的。在相当苛刻的工业环境中,ABB可以提供特殊的IP54封装。

在材料加工和包装线上,定位精确是控制的基本要求。ACS140的可重复性具有明显的技术优势。改变产品规格时,只需要调用预先设定的七种速度中的一种,就可轻而易举地解决问题。

ACS140的动态制动和跟踪起动功能,用于建筑物的温度或湿度控制是非常实用的。内置的PID功能确保温度、湿度、压力等保持恒定。

最优化的设计组合ACS140具有加快工程安装和设计高度进度等几个特点:借助ACS140控制盘,传动之间的参数可以很容易地拷贝。控制盘的配置菜单或长或短,结构清晰,简单易学。多数情况下不需要控制盘。

集成容易

ACS140是市场上的最小型交流传动之一。小型化和多种安装方式。便利它与原有设备的组合安装不会有任何困难。ACS140能适应任何一种控制逻辑,数字和模拟输入电路均是电隔离的既安全,又节约。

ACS100系列变频器

特点:

体积小,重量轻,安装和使用方便,适用于0.12-2.2KW的普通鼠笼电机的速度控制

方便的安装方式:DIN导轨安装、法兰式安装、壁挂式安装

调速性能稳定,过载能力强,低速力矩大。附加输入滤波器可以减少对电网的污染。 特点:

功率范围2.2-37KW

灵活的模块化设计和最少的元件数量

PID,PFC,预磁通等九种应用宏

直流电压自动调节,多种通讯功能

ACS400变频器在2.2-37KW的功率范围内,带给您最大的利益享受:节约能源,控制准确,安全可靠,铸铝件和塑料件的使用,保证了足够的加工精度,ACS400预置了九种应用宏.主电源:230-500V50/60HZ控制电源:115-230V.在励磁部分中采用了最新的IGBT控制技术,不再需要磁场电压匹配变压器,磁场进线熔断器和电抗器也已集成在DCS400模块中。由于磁场部分采用了三相进线供电方式,且直接取自为电枢供电的三相电源,因而DCS400不再需要单独的磁场电源进线。DCS400拥有多种调试工具。在调试向导的引导下进行参数设定,加上全部的自优化调试过程,DCS400的典型调试时间为15分钟。 特点:

助手型控制盘11KW以下标配制动斩波器

无传感器矢量控制

启动向导-指导用户设置参数而无需进入参数列表

诊断向导-故障时激活,利于快速查找故障

维护向导-监视运行小时或电机旋转 应用:风机,泵,门控,物料输送,传送带

亮点:

FlashDrop-传动设置及调速更加快速、容易,可用于批量制造

固定式控制盘-具有舒适、耐用接口的简单传动

固定式电位器-直观的速度设定

集成EMC滤波器-无需外部滤波器

内置制动斩波器-降低成本,节省空间并简化接线

灵活的安装方式-优化的布局以及有效地机柜空间利用率

有图层的电路板-寿命更长且减少维护 应用:

满足广泛的机械应用需求,如食品饮料、物料输送、纺织、印刷、橡胶与塑料及木工机械行业的应用

亮点:

FlashDrop-传动设置及调速更加快速、容易,可用于批量制造

顺序编程-逻辑编程为标配。降低了对外部PLC的要求

软件-高技术、高性能,高灵活性。

用户接口-可不用控制盘以节省成本。根据功能需要,也可提供不同的控制盘

机柜兼容性-优化的安装布局,机柜空间利用率高

内置EMC-无须额外的空间、部件、时间或成本

传动保护-保护传动、使用无忧且质量最佳的最新解决方案

ACS800-01系列变频器

ACS800-01单传动的防护等级分为IP21和IP55,使用电机的功率从1.1kW到110kW。其内部都配有扩展选项。包括抑制谐波的电抗器、传动保护设备、I/O扩展、具有启动向导的用户控制盘和低噪音冷却风扇功能。

ACS800-04系列变频器

ACS800-04/U4是一个用于控制交流电机的传动模块,它的防护等级是IP00,可托动至560kW的电机。它具有的许多优点使其成为嵌入式设计的最佳选择。主电缆的输入端位于模块的顶部,而电机电缆端则位于模块的左侧。

ACS800单传动模块,功率1.1-560KW

ACS800-07系列变频器

ACS800柜体式单传动功率1.1-2800KWACS800-07是专为工业场合设计的柜体式单传动。它具有结构紧凑、功率范围广的特点,2800kW传动的宽度仅为3.2米。并且可以提供IP21,IP22,IP42,IP54几种防护等级。

ACS800-07提供了多种标准化的选件以适应各种不同的应用场合,从进线接触器到电机防误启动保护器ATEX。 ACS800系列传动产品最大的优点就是在全功率范围内统一使用了相同的控制技术,例如起动向导、自定义编程、DTC控制、通用备件、通用的接口技术,以及用于选型、调试和维护的通用软件工具。先进的技术-DTCACS800的核心技术就是直接转矩控制(DTC)。它是目前最先进的交流异步电机的控制方式。DTC稳定杰出的性能,使ACS800适用于各种工业领域。启动向导

ABB交流传动持续不断的在完善用户界面。启动向导的应用,使ACS800的调试变得非常简便。

自定义编程

与传统的参数编程相比,ACS800的自定义编程具有更好的适应性。作为全系列的标准配置,就想传动产品内置了小型的PLC,且不需要添加任何附加的软硬件。高度集成和紧凑的结构设计

作为标准配置,ACS800全系列已经内置了电抗器。此外,在ACS800内部还可以同时再安装三个可选模块:I/O扩展模块,现场总线适配器模块,脉冲编码器接口模块或PC机的接口模块。对于这些模块,无任何附加空间和电缆的要求。

环保产品

ABB是ICC(国际商会)可持续发展商务的成员,并一致致力与环境的保护。ABB交流传动产品遵循16项ICC的规定,在生产过程中遵循ISO14001标准。 ACS1000高压变频器用于310-5000KW电机的速度和转矩控制

ABB结合一个多世纪的工业制造经验,为中高压传动领域中电子的功率控制提供了简便、可靠的途径:这就是ACS1000系列变频器。驱动功率范围为315至5000千瓦,电压等级为2.3、3.3和4.16kV,对电动机具有卓越的速度和力矩控制。

流畅的系统集成

ACS1OOO系列变频器具有各种灵活的组合以满足各种新建或改造项目的不同要求。对现有的设备和电网的干扰减到最小。用户友好的软件工具使调试和长期运行简便易行。

高超的性能

采用ABB专利的直接转矩控制(DirectTorqueControl)技术,ACS1000系列变频器提供精确的过程控制,DTC能为任何电动机控制平台提供最快速的转矩阶跃响应。在不采用编码器情况下,即使受输入电源变化和负载突变的影响,同样可保证最佳的控制精度。

极高的可靠性

变频器的可靠性至关重要。ACS1OOO系列变频器元件数量少,使其内在的可靠性比市场上其他结构形式的中电压变频器更高。并且,在交货前对每个元件单独测试,每台变频器都通过负载试验。

ACS1000的的核心是DTC-直接转矩控制直接转矩控制(DTC)是交流传动中最佳的电动机控制方法,可以对电动机所有的关键变量进行直接控制,从而挖掘出了AC传动过去未实现的潜力并为各种应用提供益处。

无与伦比的电动机速度和转矩控制ACS1000系列变频器的开环动态速度控制精度与采用闭环磁通矢量控制的变频器相对应。在ACS1000中,静态速度控制精度通常为正常转速的0.1%至0.5%,能满足大多数工业领域的要求。在速度调节精度要求更高的场合,可选用一个脉冲编码器。由于ACS1000开环转矩阶跃上升时间小于10mS,而其它磁通矢量控制不采用传感器则超过100ms,因此,ACS1000是无可匹敌的。

自动起动ACS1000的自动起动性能胜过交流传动中常用的flyingstart和rampstart,由于DTC能在几个毫秒内检测出电动机的状态,在所有的条件下都能迅速起动。例如,采用DTC,就没有重新起动延时。

最大化的起动转矩DTC所持有的精确的转矩控制,使ACS1000具有既可控又平稳的最大的起动转矩。

完善的磁通优化在优化模式状态,电动机的磁通能自动地与负载对应,保证了高效率,并降低了电动机噪音。由于磁通的优化,根据不同的负载点。电动机和传动系统的总体效率提高1%到10%。

降低了噪音由于开关状态是分别确定的,ACS1000没有固定的开关频率,这样,在使用普通PWM技术的交流传动装置中常见的共振所引起的刺耳的噪音,在ACS1000中是没有的。

对电源波动和负载变化反应迅速ACS1000特有的快速转矩阶跃响应意味着对电网侧和负载侧的变化具有极快的反应,使得对失电、负载突变和过电压状态易于控制。安静、反应敏捷的 *** 作。简洁、精确的过程控制 ACS401在2.2-37kW的功率范围内,带给你最大的利益享受:节约能源、控制准确、安全可靠。ACS401的可靠性来自于灵活的模块化设计和最少的元件数量。他是当前市场上体积最小的变频器之一,结构设计中充分考虑了有效的使用面积和尽可能地安装简便。

电源

电压:三相380-480V(±10%)频率:48-63Hz基波功率因数:0.98(大约)电机

电压:三相频率:0-250Hz连续负载能力(恒转矩,环境温度不超过40℃):额定电流I2环境温度大于40℃时的过载能力恒转矩:1.5×I2,每10分钟允许1分钟恒转矩:1.25×I2,每10分钟允许2分钟可编程特性:

九个配置方便的应用

可选件:

控制盘ACS100-PAN和ACS-PAN扩展电缆PEC-98-0008RFI输入滤波器和输出电抗器制动单元制动斩波器RS485/232适配器DDCS通讯模块

目视化是一种状态、一种管理成效的具象表现,目视化管理(VM,Visual Management)是一种企业管理的策略模式,也叫可视化管理,是TPM一个重要项目。

现代管理工具——TPM

作者:岳华新 转自:企业管理杂志

一、走近TPM

20世纪是一个悲喜交加的年代。悲的是,一、二次世界大战相继爆发,使许多国家和人民饱受战争的苦难。喜的是,它对于工业发展和管理的进步起了巨大的推动作用。随着工业化的不断普及,机械作业逐步替代手工作业,它克服了手工作业引起的品质不稳定,无法大批量生产,成本高等缺点。尤其是50年代,美国的制造加工业对机械装备的依赖性越来越突出,伴随而来的设备故障率也与日俱增,严重影响着产品品质和生产效率的进一步提高。

先进的设备有时维护起来相当困难,复杂的设备由大量零件组成,其本身的品质以及组合精度严重左右着生产中的产品,加上掌握设备的工人由于不熟悉设备性能和机能,误 *** 作,延误管理等因素,设备维护成本也在不断提高。

为了解决这些问题,美国借助欧洲工业革命的成果把维护设备的经验进行了总结,将装备出现故障以后采取应急措施的事后处置方法称为“事后保全(Breakdown Maintenance ,BM)”,将装备在出现故障以前就采取对策的事先处置方法称为“预防保全(Preventive Maintenance,PM)”,将为延长装备寿命的改善活动称为“改良保全(Corrective Maintenance ,CM)”,把为了制造不出故障不出不良的装备的活动叫做“保全预防(Maintenance Prevention,MP)”,最后将以上BM、PM、CM、MP四种活动结合起来称之为“生产保全(Productive Maintenance,PM)”,从此找到了设备管理的科学方法。这就是TPM的雏形。美国的设备利用这些先进的管理技术和方法大大减少了设备故障,提高了生产效率,降低了成本,美国的经济因此蒸蒸日上。

二战后,日本在向美国学习的过程中,将美国的PM生产保全活动引进日本,并创立日本式的PM。在TPM的历史里,特别要提及对TPM有着特别贡献的日本电装(Nippon Denso)公司,它是丰田汽车公司的一个部件供应商。日本于1961年导入GE公司为代表的美式PM生产保全,以此为母体开始探索日本式的PM活动,1968年开始确立全体生产和维护人员参与的PM活动,经过2年多时间的电装公司探索,成功地创立了日本式PM,即“全员生产保全(Total Productive Maintenance,TPM)”。当时电装公司把在生产和设备部门开展PM活动所取得的巨大成果在全日本PM奖大会上发表,并一举获得PM优秀奖。电装公司PM活动的神奇效果,引起了业界的轰动,与会教授和学者在仔细审查了该公司现场后发现,制造部门80~90%的员工都参与了此项活动,于是在PM前加了“T”,正式将该公司的PM活动命名为TPM,以区分美式PM。1971年TPM正式得到日本设备管理协会(JIPE)的认可,并在日本企业界全面推广。不过,当时的TPM只是生产部门和设备保养部门开展的局部TPM活动,活动是以设备为中心,因此至今有很多企业和人员都把TPM活动局限在设备管理方面,其实现在的TPM范围已经完全扩展,理论上也有本质的飞跃。

二、TPM的效果

TPM自日本诞生起,就显示了它的威力,这在日本后来成为经济超级大国得到了验证。理由很简单,因为TPM一开始就是提高效益为目标的。那么TPM活动究竟能给企业带来什么成果呢?一般TPM活动可带来有形和无形两类成果。下面以2个案例来说明。

案例1

位于中国改革开放的前沿深圳,有一个公司从1997年开始成功导入TPM,获得了惊人的成果(见图1-1)。

有形成果:

直通率:83%(1999年)提高到93%(2002年)

品质不良:减少一倍(1997~2001年)

平均无故障时间(MTBF):30小时(1997年)延长到316小时(2001年)

平均故障等待时间(MTTR):150分钟(1997年)减少到35分钟(2001年)

改善提案:件数提高50倍(1997~1999年)

人均劳动生产率:提高20%(1999~2001年)

质量成本:降低39%(1999~2002年)

索赔件数:减少75%(1999~2001年)

另外,在压缩库存、减少工伤事故等方面也有明显成果。

无形成果:

● 企业的形象方面:

明亮的现场使顾客感动,间接带来定单和好评。

● 企业的文化方面:

建立先进的与国际接轨的革新文化;

形成活性化的企业文化。

● 其它方面:

全员意识的彻底变革;

上下内部信息交流通畅,排除了扯皮和隔阂;

增强了员工自主管理的自信感;

改善成果使员工有成就感和满足感;

技能水平明显提高;

作为一种营销手段稳定客户定单。

案例2:

位于波兰北侧波罗的海沿岸,有一家1200名员工的注塑零件加工厂,现场大多数的作业人员都是女员工,且对新的观念颇有抵触。通过TPM内部专家活动,使其认识干部的姿态、先行样板生产线的重要性、基准书的含义、正确对待后进成员等,唤醒作为专家带领其他人的使命感。结果在样板生产线得到了生产性提高30%、不良减少40%的巨大效果。

要使TPM活动真正取得以上的效果,有效评价这些改善效果是非常重要的一环。因此,在推行TPM时,要切实把握企业的现状,正确制定各个管理项目与管理指标,并长期进行跟踪,否则,一旦员工看不到改善活动的成果,就会失去积极参与的动力,企业领导看不到活动的成果,TPM也就得不到持续的支持。

三、TPM广泛的适用性

1.TPM没有行业与部门的限制

○从汽车制造业渗透到所有行业

由于TPM首先是在丰田公司的关联供应商日本电装开始的,因此TPM很快在丰田公司普及。继而在汽车产业、机械、半导体等加工组装产业也迅速推广,1980年代再普及到化学、食品、烟草、建筑、陶瓷、石油等装置产业。全世界到底有多少公司在推行TPM,谁也无法统计,不过从历届TPM世界大会颁奖的公司数量之多可以推测推行TPM公司是相当多的。

○从局部渗透到全面

毋庸置疑,TPM活动是以生产部门为中心来开展的,但远远不是TPM的全部,它正发力迅速扩散到生产以外的部门。例如,事务、技术、营业等部门的TPM。TPM逐渐向所有部门渗透并成功探索出相应的活动。

如果把TPM活动从生产部门拓展到全公司的话,会成为巨大力量的集合,而取得的成果也将是意想不到的。这些事实已经被依靠TPM成功抵御亚洲金融危机的韩国三星、LG等公司验证了,这些公司集团总裁身边都建立有“TPM革新事务局”,并且TPM等革新活动成为总裁亲自负责的事项。既然最高经营者都重视,各分公司法人总经理、中层干部到现场员工,无论是 *** 作员、办事员、技术员全员参与就成为了非常自然的事情了。各企业一般会制定3年,5年的中、长期经营计划,因此,TPM的全面展开就是以达成中、长期经营计划为目标的活动,并非是一个独立的活动。

2.TPM没有国界

TPM自1970年代在日本诞生后很快被世界大多数国家引进。1980年代传到韩国、台湾等国家和地区,1990年代中期进入中国。

四、TPM的九大活动

TPM为什么能取得如此巨大的效果?TPM为什么能在不同的行业和部门展开呢?因为针对不同的行业和部门TPM都有相应的方法。下面简单介绍一下TPM的九大活动:

第一,TPM基石—5S活动

5S是整理、整顿、清扫、清洁、素养的简称。5S活动是一项基本活动,是现场一切活动的基础,是推行TPM阶段活动前的必须的准备工作和前提,是TPM其它各支柱活动的基石。

第二,培训支柱—“始于教育、终于教育”的教育训练

教育活动放在TPM活动各支柱的首位,主要想突出教育在TPM活动中的地位,什么都知道的人不会留在企业里。对于企业来讲,推进TPM或任何新生事物都没有经验,必须通过教育和摸索获得,而且TPM没有教育和训练作为基础,TPM肯定推进不下去。可以这么认为,教育训练和5S活动是并列的基础支柱。

第三,生产支柱—制造部门的自主管理活动

TPM活动的最大成功在于能发动全员参与,如果占据企业总人数约80%的制造部门员工能在现场进行彻底的自主管理和改善的话,必然可以提高自主积极性创造性,减少管理层级和管理人员,特别是普通员工通过这样的活动可以参与企业管理,而且能够提高自身的实力。所以自主管理活动是TPM的中流砥柱。

第四,效率支柱—全部门主题改善活动和项目活动

全员参与的自主管理活动主要是要消灭影响企业的微缺陷,以及不合理现象,起到防微杜渐的作用,但对于个别突出的问题,就不得不采用传统的手段,开展课题活动。在TPM小组活动里按主题活动的方式进行,需要跨部门的可以组成项目小组进行活动。

第五,设备支柱—设备部门的专业保全活动

所有的产品几乎都是从设备上流出来的,现代企业生产更加离不开设备。做好设备的管理是提高生产效率的根本途径,提高人员的技能和素质也是为了更好的 *** 作和控制设备,因此设备管理是非常重要的,是企业必须面对的核心课题之一。将设备管理的职能进行细分是必要的,设备的传统日常管理内容移交给生产部门推进设备的自主管理,而专门的设备维修部门则投入精力进行预防保全和计划保全,并通过诊断技术来提高对设备状态的预知力,这就是专业保全活动。

第六,事务支柱—管理间接部门的事务革新活动

TPM是全员参与的持久的集体活动,没有管理间接部门的支持,活动是不能持续下去的。其他部门的强力支援和支持是提高制造部门TPM活动成果的可靠保障,而且事务部门通过革新活动,不但提高业务的效率,提升服务意识,而且可以培养管理和领导的艺术,培养经营头脑和全局思想的经营管理人才。

第七,技术支柱—开发技术部门的情报管理活动

没有缺点的产品和设备的设计是研究开发、技术部门的天职,能实现的唯一可能就是掌握产品设计和设备设计必要的情报,要获取必要的情报就离不开生产现场和保全及品质部门的支持,因此这种活动就是MP情报管理活动,设备安装到交付正常运行前的初期流动管理活动也属于此活动的范畴。

第八,安全支柱—安全部门的安全管理活动

安全是万事之本,任何活动的前提都是首先要确保安全。安全活动定在第7大支柱,并不是安全第七重要,事实上安全活动从5S活动开始就始终贯穿其中,任何活动如果安全出现问题,一切等于0。

第九,品质支柱—品质部门的品质保全活动

传统品质活动的重点总是放在结果上,不能保证优良的品质,更生产不出没有缺陷的产品。这种事后管理活动与抓住源头的事前管理的品质活动是不同的。品质保全活动放在最后一个支柱来叙述,是因为提高品质是生产根本目的,相对来说也是最难的一项工程。

以上这九大活动是相互联系和相互补充,以便谋取整体的综合效果,任何局部的活动都很难取得巨大成果。比如制造部门非常努力开展自主管理活动,但得不到设备部门的强力支持,就不可能取得大效果;即使设备部门专心于专业保全和重点课题改善活动,但得不到管理部门的支援和协助,活动也难有结果。如果有些部门袖手旁观,努力的部门也会松懈下来,活动必然夭折。

TPM不是单纯的提高生产量或减少设备故障的局部利益的活动,是追求整体利益的综合性艺术。既然决定推行TPM,就要几个支柱活动并行来彻底推进,应将”把生产线员工培养成 *** 作能手;把设备人员培养成维修医生;把技术人员培养成各方面的专家”作为改善员工和企业体质的根本目标。新世纪企业的真正竞争力是人才的竞争,而TPM是实现人才竞争力的具体策略。

附:什么是TPM?

TPM最初的含义是“全员生产保全(Total Productive Maintenance)”,即通过员工素质与设备效率的提高,使企业的体质得到根本改善。随着TPM在企业中的广泛运用,其含义已拓展得更宽广。目前在中国一般称为“全面生产性管理(Total Productive Management)”。

有人把TPM称为“综合生产力经营管理(Total Productivity Management)”,因为它与企业经营目标直接关联。日本丰田生产系统(Toyota Production System)实际上也是一种TPM——“全面理想化生产的TPM(Total Perfect Manufacturing)”。

虽然关于TPM的解释因不同国家、地区、企业、推进人员而异,但其基本点都是相同的:TMP是一种全员参与的管理活动;是彻底持续的改善活动;是集思广益、众人拾柴火焰高的代名词;是一种帮助企业赚钱, 为个人谋发展的双赢活动——“全面赢利经营(Total Profitable Management)”。


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