什麼是智慧工廠?
智慧工廠是一個數位化製造設施,使用連線的裝置、機械和生產系統,來持續收集和共享資料。然後,這些資料用於為決策提供資訊,以改善流程,並解決可能出現的任何問題。
智慧工廠使用的智慧製造實踐由各種技術實現,包括人工智慧(AI)、大數據分析、雲端運算和工業物聯網(IoT)。
智慧工廠連線數位和實體世界,以監控整個生產過程,從供應鏈管理到製造工具,甚至工廠生產線個體操作員的工作。
完全整合的協作製造系統為營運業提供了一系列好處,包括允許操作具有適應性和易於最佳化。
內容
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好處
智慧工廠使用連線的裝置和裝置,以進行基於證據的決策,以最佳化整個製造過程中的效率和生產力。
提供靈活、持續更新的生產流程,可以擴充的裝置和員工的能力,從而降低成本,減少停機時間,減少製造業的浪費。
辨識並減少或消除未充分利用或放錯位置的生產能力,在對新資源的投資很少的情況下,可以提高效率和產出。
工廠數位化的好處,包括與規劃、品質控制、產品開發和物流相關的好處,因為每個好處都根據真實回饋,進行評估和最佳化。
透過將機器學習引入該過程,也可以獲得長期的好處。透過收集和分析資料,可以根據準確的現實資訊安排預防性和預測性維護,以避免生產線停機。
智慧工廠的四個層次
有四個級別可用於評估你在改進過程中,成為智慧製造商的旅程:
1. 一級:基本資料可用性
在這個層面上,工廠或設施根本不是真正的「聰明」。有可用的資料,但不容易連線存取或分析。進行資料分析的地方耗時,可能會增加你的生產流程的低效率。
2. 第二級:主動資料分析
在這個層面上,可以以更結構化、更易理解的形式連線存資料。資料將集中提供,並進行視覺化和組織,並顯示協助其處理。這一切都允許進行主動的資料分析,儘管仍將涉及一級的努力。
3. 第三級:活動資料
在這個層面上,可以在機器學習和人工智慧的幫助下分析資料,在沒有太多人類監督的情況下創造洞察力。該系統比第二級更自動化,可以預測關鍵問題或異常,以主動預測潛在的故障。
4. 第四級:面向行動的資料
第四層建立在第三層的積極性質之上,為問題創造解決方案,在某些情況下,採取行動解決問題或改善沒有人為干預的過程。在這個層面上,在生成解決方案之前,會收集和分析資料,並在可能的情況下,以很少的人力投入採取行動。
智慧工廠使用哪些技術?
智慧工廠使用與第四次工業革命(工業4.0)相關的各種不同技術,來最佳化智慧製造流程。
這些技術包括:
感測器
裝置和機器上的感測器在製造過程的特定階段使用,以收集可用於監控過程的資料。例如,感測器可以監控溫度或其他變數,並自行糾正任何問題或提醒員工。 這些感測器可以連線到網路,以提供跨幾台機器的連線監控。
雲端運算
透過雲端運算實現從感測器收集的資料儲存和處理。這比傳統的現場儲存更靈活、更便宜,允許上傳、儲存和評估大量資料,為即時決策提供回饋。
大數據分析
隨著收集到更多資料,可以使用它來深入瞭解生產流程的執行情況。大數據允許發現錯誤模式,並以更高的準確度進行預測品質保證。這些資料可以在不同的工廠甚至組織之間共享,以解決常見問題並進一步最佳化流程。
虛擬和擴增實境
擴增實境是一種數位技術,涉及數位資訊被覆蓋在現實中,並透過智慧手機檢視,而虛擬實境是一個更身臨其境的虛擬世界,需要特殊的眼鏡。這兩種技術都可以幫助智慧工廠操作員組織產品、生產任務,以及裝置的維護和維修。
數位雙胞胎
數位雙胞胎可以用來表示過程或實體物件,並模擬現實世界中的效能。這可以提高效率,同時有助於控制和營運規劃。
什麼是物聯網中的智慧工廠?
物聯網(IoT)是裝置、機器和/或流程,透過網際網路資料通訊系統連線的地方,以便它們可以與其他機器和人共享資訊。
工業物聯網(IIoT)通常使用感測器技術和雲端運算,自動執行追蹤和辨識製造流程改進所需的大量工作。
IIoT 是「工業4.0」的一部分,涉及包括製造業在內的,許多傳統行業的電腦機化。智慧工廠將數位和實體系統,與物聯網結合在一起。這些系統包括無線連線、感測器和資料收集程序。
有效的 IIoT 工作場所提供的持續監控,不僅有助於減少生產流程的成本和時間,還可以透過監測潛在故障,和允許預測性維護來提高生產環境的安全,以及減少對工人的物理需求。使用機器學習來最佳化生產流程,也可以減少能源消耗,也帶來更廣泛的環境效益。
智慧工廠的關鍵原則是什麼?
未來工廠背後的關鍵原則,是連線以及資料分析和診斷;導致更少的停機、改進的流程和最佳化設施。
智慧工廠的基礎,是使用最新技術和連線,來推動流程的改進。
使用物聯網和人工智慧等技術,可以實現響應更靈敏,同時也能預測的線路;充分利用可用資源,提供具有成本效益和高效率的製造。
建立一個智慧工廠
升級工廠使其「聰明」似乎是一項昂貴的工作,但你可以快速有效地進行更改,而無需更換製造鏈中的每台機器。
如果你評估你的製造鏈,並挑選出最重要的部件,你可以快速進行更改,這將有利於整個過程。然後,分析這些關鍵領域,可能會提供關於下一步應該改進的資訊。
這項分析應該由一個多樣化的團隊來進行,包括不同業務領域的專家。你越能讓員工參與改進,變化就越有效。員工可能還需要教育訓練,以確保他們可以使用任何新裝置。事實上,你的員工需要的技能不會減少勞動力,而是隨著他們監控系統、整理資料和行動改進、檢查或維修而改變。
工程師需要與管理層和 IT 系統專家合作,以找到升級的領域,並應制訂計劃,在整個製造過程中最佳化流程、增加銷售、降低成本和節省時間。
智慧工廠和網路安全
由於智慧工廠依賴於運算和數位系統,網路安全需要特別提及。
資料保護和隱私對任何企業都非常重要,一旦行業數位化,就需要解決網路安全問題。在某些情況下,行業會為了每個人的利益與其他公司共享資料,例如,安全問題。然而,你的各項組成、流程和其他資料需要受到保護,以免出現意外錯誤,甚至故意駭客攻擊。
網路安全問題可能會產生進一步的成本,在決定你的智慧工廠收益,是否值得建立時,需要考慮這些成本。
結論
智慧工廠使用一系列不同的技術,來建立互聯製造,能夠收集和評估流程資料,並提高效率、安全等。
這種最佳化可以包括程序改進、檢查和維護改進、物流、時間安排,甚至員工利用。
使用物聯網與資料分析和感測器一起,智慧工廠可以成為向工業 4.0 邁進的積極組成部分,在整個生產過程中都會有所改善。
然而,鑑於升級裝置、建立安全系統和重新訓練員工的成本,並非每個僱主都能從福利中證明費用是合理的。
使工廠智慧化的決定需要吸引公司的所有領域,但最終也需要基於對你的特定設施或商業模式,是否值得的準確比較。
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