GB T 20172-2006 石油天然气工业.设备可靠性和维修数据的采集与交换.pdf
《GB T 20172-2006 石油天然气工业.设备可靠性和维修数据的采集与交换.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《GB T 20172-2006 石油天然气工业.设备可靠性和维修数据的采集与交换.pdf(63页珍藏版)》请在麦多课文档分享上搜索。
1、ICS 75.180.01 E 92 量昌中华人民共和国国家标准G/T 20172-2006/ISO 14224: 1999 石油天然气工业设备可靠性和维修数据的采集与交换Petroleum and natural gas industries-.Collection and exchange of reliability and maintenance data for equipment (ISO 14224: 1999 , IDT) 2006-03-29发布中华人民共和国国家质量监督检验检茂总局中国国家标准化管理委员A2006-09-01实施060907000071 GB/T 20172
2、-2006/1S0 14224: 1999 目次前言. 1 ISO引言E1 范围2 规范性引用文件-3 术语、定义和缩略语4 数据的质量.45 设备边界和分级体系6 信息结构. 7 设备、失效和维修数据附录A(规范性附录)设备类别属性附录B(规范性附录)失效和维修特征附录C(规范性附录)质量控制核对清单附录D(规范性附录)对数据的典型要求参考文献.58 GB/T 20172-2006/180 14224: 1999 前言本标准等同采用ISO14224: 1999(石油天然气工业设备可靠性和维修数据的采集与交换)(英文版)。本标准实施之日起,SY/T 6494-2000(石油天然气工业设备可靠性
3、和维修数据的采集与交换废止。本标准的附录A、附录B、附录C、附录D都是规范性附录。本标准由中国石油天然气集团公司提出。本标准由全国石油钻采设备和工具标准化技术委员会(SAC/TC96)归口。本标准由中国石油勘探开发研究院负责起草。本标准主要起草人:侯郁。I GB/T 20172一2006/18014224: 1999 ISO引言本标准是依据数据采集项目OREDN)所获得的技术方法和经验制定的。一些主要的油公司20世纪80年代初开始着手进行这一项目。.这些年来,采集了大量的数据,积累了可靠性数据采集的丰富知识。本标准中井下设备的文本是依据WELLMASTER2)项目所获得的技术方法和经验制定的。
4、在石油天然气工业中,设备的安全性、可靠性和维修性引起极大的关注。大量分析用于评估设备事故、污染或损坏的风险。对这样的分析来说,可靠性和维修数据是极其重要的。最近更多的注意力集中在新装置的费效设计和现有装置的维修上。在这方面,失效数据、失效机理和维修性已经越来越重要。数据采集是一种投资。标准化工作和设施信息管理系统,使数据的电子采集和传输成为可能,数据的质量得以改善。使数据的数量和类型最大化的最经济最有效的方法是通过工业合作。要使采集、交换和分析数据基于共同的基础成为可能,就必须有一项标准。本标准规定了石油天然气工业采集可靠性和维修数据的推荐做法,在维修管理系统中既作为一个专项工作,也是日常数据
5、记录的标准。1) 数据采集指南。2) 完井设备的用户指南和可靠性数据采集指南(1995):ISBN 82595-8586-3。E GB/T 20172-2006/ISO 14224: 1999 石油天然气工业设备可靠性和维修数据的采集与交换1 范围本标准为石油天然气钻井、采油、炼油和管道输送领域以标准格式采集可靠性和维修数据提供综合基础。本标准为可靠性和维修数据的规范、采集和质量保证提供指南,使数据采集更为便利。这种数据使用户能够定量化表述设备的可靠性,并能将可靠性与其他类似特征加以比较。通过分析数据,可以确定用于设计、运行和维修的可靠性参数。但是,本标准不是可靠性和维修数据的分析方法。本标准
6、的主要目标是:a) 规范所采集的数据,用于以下分析:1) 系统设计和配置;2) 系统和整套装置的安全性、可靠性和可用性;3) 寿命周期费用;的维修的规划、优化和实施。b) 以标准格式规范数据,以便:1) 允许厂家、用户、制造商和承包商之间交换可靠性和维修数据;2) 保证用于分析的可靠性和维修数据具有足够的质量。本标准适用于石油天然气工业中使用的所有类型设备,诸如过程设备(陆上和海上安装的)、水下设备、完井设备和钻井设备等。附录A包括了一系列的实例。本标准适用于运行状态中采集的数据。由于可靠性和维修数据有各种不同的用途,应强调每项数据采集计划应对所要求数据的相应水平予以注意。提示:为增强本标准的
7、目的性,应有一个标准参考资料详述过程设备、水下设备、完井设备和钻井设备中每种设备的分类代码。但是,由于本标准出版时没有一个所有设备的综合分类表,附录A中只包含这些设备分类的实例。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。IEC 60050-191: 1990 国际电子技术词汇第191章:服务的可信性和质量。3 术语、定义和缩畸语3. 1 术语和定义下列术语和定义适用于
8、本标准。3. 1. 1 可用性availability 在要求的外部资源得到保证的前提下,产品在规定的条件下和规定的时刻或时间区间内处于可执GB/T 20172-2006/ISO 14224: 1999 行规定功能状态的能力。3. 1. 2 实际维修时间active maintenance time 不包括后勤延迟的维修时间。注:更多的专门信息,请参考IEC60050-191中的图1凹91-10维修时间图3. 1. 3 修复性维修corrective maintenance 故障识别后,使产品恢复到能执行规定功能状态所实施的维修。注:更多的专门信息,请参考IEC60050-19 3. 1. 4
9、 致命失效critical failure 3. 1. 6 指令dema 3. 1.9 设备分类equi啕fle,设备单元的类别。例:各类泵。注:对完井设备,见附录A飞回3. 1. 10 设备单元equipment unit 在边界内的按定义分类的特定设例:各类泵。3. 1. 11 设备单元冗余equipment unit redundancy (在设备单元级)完成规定功能存在一种以上方式。例:3X50%。注:两个单元(或方式)可完成规定功能时,采用三个。3. 1. 12 失效failure 产品终止完成规定功能的能力。2 GB/T 20172-2006/ISO 14224: 1999 3.
10、1. 13 失效原因failure cause 引起失效的设计、制造或使用阶段的有关事项。注:失效原因的认定一般对人为因素以及技术原因进行深入和彻底的调查。3. 1. 14 失效描述failure descriptor 失效的明显、可见原因的表述。注:一般在维修管理系统中报告。3. 1. 15 3. 1. 18 产品item 能够被单独3. 1. 19 维修产品维修期间在3. 1. 20 为保持或恢3. 1.21 3.1.22 注:对完井设备,见附录A.4. 5中的丰3. 1. 23 工作状态operating state 产品正在执行规定功能时的状态。3. 1. 24 工作时间operati
11、ng time 产品处于工作状态的时间区间。注:对完井设备,见附录A.4. 5中的补充信息。3.1.25 预防性维修preventive maintenance 为降低产品失效的概率或防止功能退化,按预定的时间间隔或按规定准则实施的维修。3 GB/T 20172-2006/ISO 14224: 1999 3.1.26 冗余redundancy 产品中具有多于一种手段执行同一种规定功能。3.1.27 可靠性reliability perforrnance 产品在规定的条件下和规定的时间区间内完成规定功能的能力。3.1.28 规定功能required function 为提供给定的服务,产品应具备
12、的功能或功能组合。3. 1. 29 严酷度等级severity class 对设备单元功能的影响程度。3. 1. 30 子单元subunit 欲取得预想性能,为产品边界内设备单元提供特定功能的装配单元。3. 1.31 监视时间surveillance period 数据采集起始日和结束日之间的时间。3.2 缩略语BEN 标定LCC 寿命周期费用MI 维修产品OREDA 采集石油天然气工业设备可靠性和维修数据的项目PM 预防性维修QRA 定量风险评估RAM 可靠性、可用性和维修性RCM 以可靠性为中心的维修RM 可靠性和维修WELLMASTER 完井设备的可靠性数据采集4 数据的质量4. 1 数
13、据质量的定义采集到的可靠性和维修数据的置信度以及之后的任何分析,都取决于采集数据的质量。高质量的数据有以下特点:数据按规范要求具有完整性;符合可靠性参数、数据类型和格式的规定;一(通过于动或电子)数据可正确输入、传递、处理和存储。4.2 获得高质量数据的指南4 为获得高质量的数据,在数据采集过程开始前应强调以下措施:一一一调查数据源以保证可以获得所要求的数据并且运行数据是完全的;规定采集数据的目标,以便采集到想要使用的有关数据。数据用于分析的实例有z定量风险评估QRA.可靠性、可用性和维修性RAM.以可靠性为中心的维修RCM,寿命周期费用LCC;一一一调查数据源以保证可以得到充足质量的有关数据
14、;G/T 20172-2006/ISO 14224: 1999 一一一确认可采集数据的设备的安装日期、人员和工作周期;一一推荐对数据采集方法和工具(于动,电子)进行先导训练,以验证拟议中的数据采集过程的可行性;一一一制定数据采集计划,包括时间安排、重大事件、次序、设备单元数、时间区间等;一一培训、动员和组织数据采集人员;制定数据采集过程的质量保证计划。至少包括数据的质量控制、记录和纠正偏差过程。附录C提供了一个实例。在采集数据训练中和采集数据训练后,分析数据要检查其一致性、合理的分布、准确的代码和正确的说明。质量控制过程将形成文件。当汇总数据时,每个数据记录应有唯一的识别。4.3 数据源系统装
15、置的维修管理系统构成了可靠性和维修数据的主要来源。从该来源调出的数据的质量首先取决于可靠性和维修数据的报告方式。根据本标准报告的可靠性和维修数据,允许用于装置的维修管理系统,从而为把可靠性和维修数据传送到数据库提供了更一致和更健全的基础。采集和报告的可靠性和维修数据的详细程度将和生产以及设备的安全性紧密相联系,优先考虑的顺序应以规则性、安全性和其他重要评价为基础。负责报告可靠性和维修数据的人员将从使用这些数据中获益。人们在确定和交流这些收益时要求高质量的可靠性和维修数据。5 设备边界和分级体系5. 1 边界的描述从不同的行业、装置和来源采集、汇总和分析可靠性和维修数据应规定清晰的边界。否则汇总
16、和分析的数据是不相容的。对于每个设备类别,将定义一个边界以显示可靠性和维修数据的采集范围。泵的边界图实例见图1。动力遥控仪表冷却剂,边界圈1边界图实例(泵)5 GB/T 20172-2006/ISO 14224 : 1999 边界图显示子单元和周围环境之间的接口。为清楚起见,还要补充文字说明,以便更为详细地说明哪些单元在边界之内,哪些在边界之外。要适当注意仪表元件的位置。在上例中,中央控制和监测部分一般包括在控制和监测子单元内,而独立的仪表一般包括在特有的子单元内(如润滑系统)。5.2 规定设备分级体系的指南建议规定设备的分级体系。最高的等级是设备单元的类别。到底细分为几个等级取决于设备单元的
17、复杂程度和数据的用途。为增强意义和便于比较,可靠性数据需要在设备分级体系方面和一定的水平相对应。例如,可靠性数据严酷度等级对应于设备单元,而失效原因对应于设备分级体系的最低水平。单个的仪器不需要进一步地拆分,而压缩机就需要分成几个等级。可用性分析所使用的数据,可靠性数据只需要在设备单元水平上,而以可靠性为中心的维修分析则需要维修产品级的失效机制方面的数据。一个设备单元分成三个等级一般就蜂d坪图专节需有弱势倒命成设备单元、子单元和维修产品。6 信息结构6. 1 数据种类可靠性和维修数据按照组织的和结构的方式采集。下面给出设备数据、失效数据和维修数据等主要数据种类。a) 设备数据。设备的特点通过以
18、下数据描述:1) 识别数据,如设备位置、分类、安装数据、设备单元数据;2) 设计数据,如制造厂数据、设计特点;6 GB/ T 20172-2006/ ISO 14224: 1999 3) 应用数据,如运转、环境。这些数据对所有设备类别应是通用的(如型式分类),对每台设备单元应是特殊的(如压缩机的级数)。这应反映在数据库结构中。更多的详情见表1。b) 失效数据。这些数据有以下特点:1) 识别数据,失效记录和设备位置;2) 具体表征一次失效的数据,如失效日期、失效的维修产品、严重度级别、失效模式、失效原因、观测的方法。更多的详情见表2。c) 维修数据。这些数据有以下特点:主类识别设汁应用设计特点运
19、转(一般使用)环境因素马均工作状态下的模式,如连续工作、待机、常关/开、间歇设备安装日期或生产开始日期监视周期(日历时间)在监视周期内累计工作时间如可能,在监视周期内启动次数每个设备类别相应的工作参数,如运行功率、工作速度,见附录A外部条件(严重、中等、良好)内部环境(严重、中等、良好)b7 GB/T 20172-2006/ISO 14224: 1999 号是1(续)主类子类数据注补充信息如必要,增加文字描述的补充信息数据源,如流程和仪器图,数据表,维修系统a 要考虑的特点,如防护层、振动、盐雾或其他腐蚀性外部流体、灰尘、高温、潮湿。b 要考虑的特点,如对压缩机,良好(空气清洁于燥),中等(一
20、些点状腐蚀),严重(酸气、高CO2含量、高微粒含量)。表2失效数据种类数据描述识别失效记录(.)特定的失效识别设备位置备标牌号失效数据失效日期川失效发现的日期(年/月/日)失效模式川在设备单元水平(见附录A)失效对工作的影响没有、部分或全部(还可能包括安全性影响)严重度等级(.) 对设备单元功能的影响:致命失效、非致命失效失效描述失效的描述(见表B.1)失效原因失效的原因(见表B.2)失效的子单元失效的子单元名称(见附录A中实例)失效的维修组件详细说明失效的维修组件(见附录A)观测方法失效如何被检测(见表B.3) 注补充信息如可能,给出导致失效的环境、关于失效原因的补充信息等更详细的情况表3维
21、修数据种类数据描述识别维修记录镰特有的维修识别设备位置餐标签号码失效记录铃)相应的失效识别(只对修复性维修)维修数据维修日期a采取维修措施的日期维修种类修复性维修或预防性维修维修活动维修活动的描述(见表B.的维修对工作的影响没有、部分或全部(可能还包括安全性影响)被维修的子单元被维修的子单元名称(见附录A)被维修的维修产品详细说明被维修的维修产品(见附录A)维修资源b各专业维修人时b各专业的维修人时(机械、电、仪器、其他)总维修人时总的维修人时维修时间实际维修时间对设备的实际维修工作时间c不可用时间个产品处于不可用状态的时间区间注补充信息如可能,对其他维修任务的维修措施,如非正常等待时间,给出
22、更详细的信息8 G/T 20172-2006/ISO 14224: 1999 表3(续)种类|数据|描述a 对修复性维修,被维修的子单元一般用失效事件报告中规定的单元识别(见7.2)b 对水下设备,下列信息适用:使用的主资源类型和天数,如钻机、潜水器、补给船;使用的补充资源类型和小时数,如潜水员、机器人/遥控工具、平台人员。这一信息用于可靠性、可用性和维修性分析和以可靠性为中心的维修分析。在维修管理系统中现在不常记录。这一信息的报告应改善。6.2 撤据格式每个记录(如一个失效事件)在数据库中应按照若干属性来识别。每个属性描述一个信息,如失效模式,推荐每个信息尽可能使用一个代码。这种方法比起用文
23、字描述的优点是:一一查询和数据分析方便;一一数据输入容易;一一通过预先规定的代码检查输入的一致性。预先规定的代码长度应优化。短代码太笼统,可能用处不大。长代码可以给出较准确的描述,但会减慢输入过程,数据采集者可能不会充分使用。附录A和附录B给出了不同设备类型和代码的实例。与用文字描述相比较,预先规定代码表的缺点是可能遗漏一些详细的信息。推荐用文字描述提供补充信息。用文字描述的补充信息对数据的质量控制是有益的。6.3 数据库结构采集的数据应被组织并联接到数据库中,以便于更新、查询和分析(如统计、寿命分析)。数据库中的信息如何符合逻辑地构建的实例见图30安装记录=曰曰7 设备、失效和维修数据7.
- 1.请仔细阅读文档,确保文档完整性,对于不预览、不比对内容而直接下载带来的问题本站不予受理。
- 2.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
- 3、该文档所得收入(下载+内容+预览)归上传者、原创作者;如果您是本文档原作者,请点此认领!既往收益都归您。
下载文档到电脑,查找使用更方便
5000 积分 0人已下载
下载 | 加入VIP,交流精品资源 |
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- GB 20172 2006 石油天然气 工业 设备 可靠性 维修 数据 采集 交换
