全局设备效率OEE.docx
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全局设备效率OEE.docx
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全局设备效率OEE
O.E.E.
O.E.E.meansoverallequipmenteffectiveness.Itisamethodtofindoutoveralleffectivenessofequipment.Itisobtainedbymultiplicationofthreeratios.
1.Availabilityratio-TimeforwhichequipmentwasavailableforoperationdividedbytotalcalenderperiodforwhichO.E.E.isbeingcalculated.
2.QualityRatio-Quantityof"A"grade/Primegradematerialproduceddividedbytotalproduction(Offgrade+Primegrade)
3.PerformanceRatio-RateofproductiondividedbyCapacityofmachinetoproduced.
NormalyO.E.E.ispresentedintermsofpercentage.
OfficeofEnergyEfficiency
"…Itisanessentialgovernmentfunctionandpublicpurposeofthestatetopromotetheefficientutilizationofenergy…"OhioRevisedCode,Section1551.18.
TheOfficeofEnergyEfficiency(OEE)workswithindividuals,communities,non-profitorganizations,businesseslargeandsmall,industry,andothergovernmentagenciestoachieveitsVISION:
Arobusteconomysupportedbymultipleenergysources,energyefficiency,andadvancedtechnologywithaddedvalueforthequalityoflifeforallOhioans.
http:
//www.odod.state.oh.us/cdd
全局设备效率OEE
上海优软信息科技有限公司项目技术部徐亚锋
2005-7-17
e-works
全局设备效率OEE是一种简单实用的生产管理工具,在欧美的制造业里已得到广泛的应用,全局设备效率指数已成为衡量企业生产效率的重要标准,也是TPM(TotalProductiveMaintenance)的一个重要手法。
为了推动我国工业信息化的进程,在我国推广OEE的管理理念,从而使更多企业受益,特撰写此文。
本文主要阐述OEE的概念及其作用。
1、引入
随着市场竞争的日益激烈,制造商要想持续获得高的经济效益,最大化地挖掘和改善
生产车间的生产效率显得极其重要,在某些方面,它甚至成为企业是否可以赢利的决定性因素。
然而,在现在的制造业中,看似良好运作的生产车间实际上并没有以最好的状态进行工作,设备和操作人员的价值存在很大的改善空间,这无形中为企业带来了巨大的损失。
为了解决这一问题,国际制造业提出了全局设备效率(OEE)的概念。
2、OEE的定义
一般,每一个生产设备都有自己的最大理论产能,要实现这一产能必须保证没有任何干扰和质量损耗。
当然,实际生产中是不可能达到这一要求,由于许许多多的因素,车间设备存在着大量的失效:
例如除过设备的故障,调整以及设备的完全更换之外,当设备的表现非常低时,可能会影响生产率,产生次品,返工等。
OEE是一个独立的测量工具,它用来表现实际的生产能力相对于理论产能的比率。
国际上对OEE的定义为:
OEE是OverallEquipmentEffectiveness(全局设备效率)的缩写,它由可用率,表现性以及质量指数三个关键要素组成,即:
OEE=可用率X表现性X质量指数。
其中:
可用率=操作时间/计划工作时间
它是用来考虑停工所带来的损失,包括引起计划生产发生停工的任何事件,例如设备故障,原料短缺以及生产方法的改变等。
表现性=理想周期时间/(操作时间/总产量)=(总产量/操作时间)/生产速率
表现性考虑生产速度上的损失。
包括任何导致生产不能以最大速度运行的因素,例如设备的磨损,材料的不合格以及操作人员的失误等。
质量指数=良品/总产量
质量指数考虑质量的损失,它用来反映没有满足质量要求的产品(包括返工的产品)。
利用OEE的一个最重要目的就是减少一般制造业所存在的六大损失:
停机损失、换装调试损失、暂停机损失、减速损失、启动过程次品损失和生产正常运行时产生的次品损失。
下面表格是六大损失的说明及其与OEE的关系:
3、OEE计算实例
我们举一个例子来说明OEE的计算方法:
设某设备某天工作时间为8h,班前计划停机15min,故障停机30min,设备调整25min,产品的理论加工周期为0.6min/件,一天共加工产品450件,有20件废品,求这台设备的OEE。
根据上面可知:
计划运行时间=8x60-15=465(min)
实际运行时间=465-30-25=410(min)
有效率=410/465=0.881(88.1%)
生产总量=410(件)
理想速度x实际运行时间=1/0.6x410=683
表现性=450/683=0.658(65.8%)
质量指数=(450—20)/450=0.955(95.5%)
OEE=有效率x表现性x质量指数=55.4%
根据OEE系统所提供的数据,你可以方便的知道自己工厂存在什么问题,例如,如果你的有效率在某一个时间段很低,说明在六大损失中和OEE可用率损失有关的故障太多,那么,显而易见,你应该把改善重点放在这些方面了!
同样,如果质量指数或者表现性导致你的OEE水平降低,那么你就应该把目光放在和它们有关的问题点上。
在表一中,我们只列举了一些事件原因,在实际应用中它可以包括和生产有关的任何原因。
世界范围的研究表明,目前制造业的平均OEE为60%.全球工业的OEE平均渴望值应该为85%(世界级OEE指数)或者更高。
显而易见,目前的OEE指数还有许多可以提高的余地,特别是在我们国家。
4、OEE的作用
实践证明OEE是一个极好的基准工具,通过OEE模型的各子项分析,它准确清楚地告诉你设备效率如何,在生产的哪个环节有多少损失,以及你可以进行那些改善工作。
长期的使用OEE工具,企业可以轻松的找到影响生产效率的瓶颈,并进行改进和跟踪。
达到提高生产效率的目的,同时使公司避免不必要的耗费。
5、OEE数据采集方法
OEE的计算虽然简单,但是,在实际的应用中,当与班次,员工,设备,产品等生产要素联系在一起时,便变得十分复杂,利用人工采集数据计算OEE显得麻烦费事,为了更有效的利用OEE这个工具,OEE数据采集信息化越来越成为人们关心的话题,OEEIMPACT是世界上最优秀的OEE系统,它具有自动化数据采集模块,可以轻松地获取有关设备的生产信息,为OEE提供最有价值的数据,同时,该系统也可以生成实时的生产信息报告,包括故障停工,在制品信息和OEE等。
通过这些有价值的数据,企业的管理工作无疑会变得轻松而简单。
该系统已在世界上许多著名公司得到广泛的应用,例如标致汽车,雅诗蓝黛化妆品 美国伊顿汽车零部件等。
参考文献:
[1]RobertC.Hansen.OVERALLEQUIPMENTEFFECTIVRNESS.NewYork,NewYork:
IndustrialPress,2002.
http:
//www.e-
)
制造业信息化:
全局设备效率(OEE
2005-3-2812:
09:
11
徐亚锋
1. 引入
随着市场竞争的日益激烈,制造商要想持续的获得高的经济效益,最大化的挖掘和改善
生产车间的生产效率显得极
其重要,在某些方面,它甚至成为企业是否可以赢利的决定性因素。
然而,在现在的制造业中,看似良好运作的生产车间实际上并没有以最好的状态进行工作,设备和操作人员的价值存在很大的改善空间,这无形中为企业带来了巨大的损失。
为了解决这一问题,国际制造业提出了全局设备效率(OEE)的概念。
2. OEE的定义
一般,每一个生产设备都有自己的最大理论产能,要实现这一产能必须保证没有任何干扰和质量损耗。
当然,实际生产中是不可能达到这一要求,由于许许多多的因素,车间设备存在着大量的失效:
例如除过设备的故障,调整以及设备的完全更换之外,当设备的表现非常低时,可能会影响生产率,产生次品,返工等。
OEE是一个独立的测量工具,它用来表现实际的生产能力相对于理论产能的比率。
国际上对OEE的定义为:
OEE是OverallEquipmentEffectiveness(全局设备效率)的缩写,它由可用率,表现性以及质量指数三个关键要素组成,即:
OEE=可用率X表现性X质量指数。
其中:
可用率=操作时间/计划工作时间
它是用来考虑停工所带来的损失,包括引起计划生产停工的任何事件,例如设备故障,原料短缺以及生产方法的改变等。
表现性=理想周期时间/(操作时间/总产量)=(总产量/操作时间)/生产速率
表现性考虑生产速度上的损失。
包括任何导致生产不能以最大速度运行的因素,例如设备的磨损,材料的不合格以及操作人员的失效等
质量指数=良品/总产量
质量指数考虑质量的损失,它用来说明没有满足质量要求的那些产品,包括返工的产品。
利用OEE的一个最重要目的就是减少一般制造业所存在的六大损失:
停工、设置/调节(有效率);微停工和减速(表现性);调节机器生成的次品和生产正常运行时产生的次品。
下面表格是六大损失以及他们为生产带来的影响:
六大损失类别
OEE损失类别
事件原因
注释
停工
可用率损失
刀具损坏
非计划中的维护
设备故障
在确定停工(可用率损失)和微停工(表现性损失)时是柔性灵活的。
设备设置和调整
可用率损失
设置/改变工艺
原料短缺
人力不足
大调整
设备预热
一般位于生产进行前的工位安排,生产布置这一阶段
微停工
表现性损失
不通畅的生产流
导轨传感器关闭
产品在线流通受阻
清洁,检查
一般指停工5分钟以下,并不需要维护人员介入的停工
减速
表现性损失
低于设计产能运行
设备磨损
员工失误
任何阻止设备达到设计产能的因素
调解设备运
行产生的次品
质量损失
报废
重工
不合理装配
设备预热,调节等生产正式运行之前产生的次品
生产正常运行中产生的次品
质量损失
报废
重工
不合理装配
生产稳定进行时产生的次品
表一
3.OEE计算实例
我们举一个例子来说明OEE的计算方法:
假如下面是某车间一个班次的记录:
项目
数据
班次时间
8小时(480分钟)
计划中断
2次(每次15分钟)
进餐中断
1次(30分钟)
停工
47分钟
理想速度
每分钟60件产品
生产数量
19,271(件)
次品
423
表二
从上面的数据,我们可以得出:
计划生产时间=班次时间—计划中断=480—2X15=450(分钟)
工作时间=计划时间—停工时间=420—47=373(分钟)
良品=生产数量—次品=19271—423=18,848(件)
从而:
有效率=工作时间/计划生产时间=373/420=0.888(88.8%)
表现性=生产数量/(理想速度X工作时间)=19271/(60X373)=0.861(86.1%)
质量指数=良品/生产数量=18,848/19,271=0.978(97.8%)
OEE=有效率X表现性X质量指数=0.888X0.861X0.978=0.748(74.8%)
根据OEE系统所提供的数据,你可以方便的知道自己工厂存在什么问题,例如,如果你的有效率在某一个时间段很低,说明在六大损失中和OEE可用率损失有关的故障太多,那么,显而易见,你应该把改善重点放在这些方面了!
同样,如果质量指数或者表现性导致你的OEE水平降低,那么你就应该把目光放在和它们有关的问题点上。
在表一中,我们只列举了一些事件原因,其实它可以包括和生产有关的任何方面,因此,你可以对生产做到全面的管理和改善。
4.OEE的作用
全局设备效率(OEE)的计算方法虽然简单,但实践证明其是一个极好的基准工具,通过对生产的约束和持续改进,可以使企业生产车间的产能得到优化和改善。
它可以对生产过程中所有的损耗进行监督和控制,它为你可视化地展现了一般车间存在的六大损失。
通过OEE模型的各子项分析,它准确清楚地告诉你设备效率如何,在生产的哪个环节有多少损失,以及你可以进行那些改善工作。
长期的使用OEE工具,企业可以轻松的找到影响生产效率的瓶颈,并进行改进和跟踪。
据此,企业进行有针对性地解决问题,达到提高生产效率的目的,同时使公司避免不必要的耗费。
OEE是实际而有效的生产监控并改善工具。
它简单而实用,考虑生产车间里最常见有最重要的因素,已成为现代精益生产理论的最基本的标准
5.世界级OEE
世界级的OEE指数的渴望值如下所示:
有效率=90.0%
表现性=95.0%
质量指数=99.9%
OEE=85.0%
通过调查显示,目前世界制造业的平均OEE指数为60%,这就表明了在工业界还有许多可以改善的空间。
企业OEE计算问题的解决(李葆文)
摘要:
本文引入非设备因素停机概念,使计算得的OEE更能真实反映设备维护的实际状况,让设备完全利用的情况由完全有效生产率的指标来反映。
同时介绍不同情况下如何分析设备损失的PM分析流程。
企业OEE计算问题的解决
李葆文
OEE(OverallEquipmentEffectiveness),即设备综合效率,其本质就是设备负荷时间内实际产量与理论产量的比值。
企业在进行OEE计算时常常遇到很多迷惑的问题,如工厂停水、停电、停气、停汽使设备不能工作,等待定单、等待排产计划、等待检查、等待上一道工序造成的停机,不知如何计算。
本文引入非设备因素停机的概念,修改了OEE的算法,使计算得到的OEE更能够真实反映设备维护的实际状况,让设备完全利用的情况由完全有效生产率这个指标来反映。
同时介绍了在不同情况下如何分析设备损失的PM分析流程。
一、OEE表述和计算实例
OEE=时间开动率×性能开动率×合格品率[1],[4]
其中,时间开动率=开动时间/负荷时间
而,负荷时间=日历工作时间-计划停机时间
开动时间=负荷时间–故障停机时间–设备调整初始化时间(包括更换产品规格、更换工装模具、更换刀具等活动所用时间)
性能开动率=净开动率×速度开动率
而,净开动率=加工数量×实际加工周期/开动时间
速度开动率=理论加工周期/实际加工周期
合格品率=合格品数量/加工数量
在OEE公式里,时间开动率反映了设备的时间利用情况;性能开动率反映了设备的性能发挥情况;而合格品率则反映了设备的有效工作情况。
反过来,时间开动率度量了设备的故障、调整等项停机损失,性能开动率度量了设备短暂停机、空转、速度降低等项性能损失;合格品率度量了设备加工废品损失。
例1:
设某设备1天工作时间为8h,班前计划停机20min,故障停机20min,更换产品型号设备调整40min,产品的理论加工周期为0.5min/件,实际加工周期为0.8min/件,一天共加工产品400件,有8件废品,求这台设备的OEE。
计算:
负荷时间=480-20=460min
开动时间=460–20–40=400min
时间开动率=400/460=87%
速度开动率=0.5/0.8=62.5%
净开动率=400×0.8/400=80%
性能开动率=62.5%×80%=50%
合格品率=(400-8)/400=98%
于是得到OEE=87%×50%×98%=42.6%。
有些企业还可以根据生产的实际,用便于统计的数据来推算TPM[2]。
例2.设备负荷时间a=100h,非计划停机10h,则实际开动时间为b=90h;在开动时间内,计划生产c=1000个单元产品,但实际生产了d=900个单元;在生产的e=900个单元中,仅有f=800个一次合格的单元。
计算:
可以简化为
OEE=(b/a)×(d/c)×(f/e)=(90/100)×(900/1000)×(800/900)=72%
OEE还有另一种表述方法,更适用于流动生产线的评估,即OEE=时间开动率×性能开动率×合格品率
而时间开动率=开动时间/计划利用时间而,计划利用时间=日历工作时间-计划停机时间
开动时间=计划利用时间–非计划停机时间
性能开动率=完成的节拍数/计划节拍数
其中计划节拍数=开动时间/标准节拍时间
合格品率=合格品数量/加工数量
这与前述的OEE公式实际上是同一的。
例3:
设某企业一个工作日的生产数据如表1。
表1某企业一个工作日的生产数据
(Theproductivedataofaworkingdayfromafactory)
注:
标准节拍时间为3min
计算:
停机时间=115+12=127min
计划开动时间=910–127=783min
时间开动率=783/910=86%
计划节拍数=开动时间/标准节拍时间=783/3=261
性能开动率=203/261=77.7%
合格品率=一次合格品数/完成产品数=152/203=74.9%
于是得到OEE=86%×77.7%×74.9%=50%
二、OEE的实质
如果追究OEE的本质内涵,其实就是计算周期内用于加工的理论时间和负荷时间的百分比。
请注意,当展开OEE公式,有
OEE=时间开动率×性能开动率×合格品率
=(开动时间/负荷时间)×(加工数量×实际加工周期/开动时间)×(理论加工周期/实际加工周期)×(合格产量/加工数量)
=(开动时间×加工数量×实际加工周期×理论加工周期×合格产量)/(负荷时间×开动时间×实际加工周期×加工数量)
约去分子、分母的公因子,
OEE=(理论加工周期×合格产量)/负荷时间=合格产品的理论加工总时间/负荷时间
这也就是实际产量与负荷时间内理论产量的比值。
三、利用OEE进行损失分析
既然上述的计算方法可以如此简单,那么为什么要用这么复杂的公式呢?
主要是为了分析问题。
计算OEE值不是目的,而是为了分析六大损失[1]。
设备的OEE水平不高,是由多种原因造成的,而每一种原因对OEE的影响又可能是大小不同。
在分别计算OEE的不同“率”的过程中,可以分别反映出不同类型的损失,如图1所示。
各类企业设备不同,损失也可能不同。
我们当然可以灵活构造不同的损失分析图。
图2显示了某一特定企业的8大损失状况。
进一步,我们还可以结合运用PM分析方法(即通过物理现象寻求人、机、料、法、环等原因的分析方法),对OEE不高的原因进行分析。
例如,当设备的OEE水平不高,从OEE计算看出是时间开动率低下,于是将时间开动率用方框框起来,再问为什么时间开动率不高,发现是设备故障引起,再继续往下分析,直到找出根本原因为止。
如图3所示[2]。
企业还可以利用鱼骨分析方法从OEE的水平追溯各种损失和原因,例如图4所示。
四、OEE计算中遇到的困难和解决方案
我们在计算OEE时,遇到计划停机以外的外部因素,如无订单、停水、电、气、汽、停工待料等因素造成停机损失,常不知把这部分损失放到哪部分去计算。
有人把它们列入计划停机,但它们又不是真正意义上的计划停机。
如果算做故障停机,但又不是设备本身故障引起的停机。
各个企业的计算五花八门,失去相互的可比性。
当我们把OEE的计算作一扩展,给出“设备完全有效生产率(TEEP)”[3]这一新概念和新算法,上述的问题可以迎刃而解。
TEEP的结构及特征时间,损失与各项效率的关系,如图5所示。
图5TEEP计算及时间——损失——效率关系图(Relationshipamongtime,lossesandeffectivenessoverthecalcultionofTEEP)
注:
图中黑虚线框以内部分为OEE计算的结构,全图为TEEP的计算。
图中符号意义如下:
①:
计划及外因停机损失②:
故障及调机损失③:
降速及空转损失④:
试产及运行废品损失
从图5可见,影响设备管理完全有效生产率的是由影响OEE的六大损失加上计划停机和外部因素停机这八大损失构成的。
企业同样可以依据实际生产情况灵活构造TEEP关系图。
设某企业一个月的设备运行情况如图6所示。
图6某企业一个月的TEEP计算及时间-损失-效率关系图
图6所反映的企业设备效率里,反映设备因素的指标OEE为59.8,而反映整体设备效率的指标TEEP为58.3,一般低于OEE水平。
五、在引入TEEP条件下OEE公式的修正
在引入TEEP条件下,因为我们已经把非设备因素(即设备外部因素)1引起的停机损失分离出来,作为利用率的损失来度量,故在计算OEE时,设备的时间开动率就要做相应调整。
在TEEP计算中
设备利用率=(
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- 全局 设备 效率 OEE