当前位置:首页 > 工业控制 > 工业控制
[导读] 利用网宇实体系统(CPS)架构的5C元素,有助于衡量不同制造业族群在工业4.0的技术成熟度,以及在导入工业4.0应用与策略时所面临的挑战…

 利用网宇实体系统(CPS)架构的5C元素,有助于衡量不同制造业族群在工业4.0的技术成熟度,以及在导入工业4.0应用与策略时所面临的挑战…

工业4.0(Industry 4.0)正成为时下热门的关键词,大家都在讨论如何透过人机协作的方式,在这一波数字化浪潮中提升制造价值链的效率与生产力。

然而,根据Mckinsey在去年针对全球制造相关业者进行的工业4.0调查显示,目前大约只有四成的业者在实现工业4.0的应用与策略方面取得成效。

工业4.0究竟只是市场炒作一场,还是可透过转型带来希望的绝佳机会?业界在实现工业4.0的过程中究竟遭遇到哪些问题?目前的实施成效如何?未来又该如何跳脱市场炒作,真正落实工业4.0?

对此,英特尔(Intel)亚太区制造业解决方案总监李立仁表示,制造业是一个族群多元且分散的产业,包括半导体、汽车、石化、组装、金属加工与纺织等等。不同的族群在技术的使用与成熟度方面各不相同,因此在工业4.0发展道路上处于不同的位置,所面临的问题也不尽相同。

因此,他指出,藉由网宇实体系统(Cyber Physics System)架构的5个元素(5C)——连结(Connect)、转化(Convert)、虚拟(Cyber)、认知(Cognitive)与配置(Cofigure),有助于业者评估自家公司在工业4.0发展的技术成熟度以及面对的挑战。

借助网宇实体系统的5C架构,有助于衡量导入工业4.0的技术成熟度

在最基本的连结(connect)阶段,必须把工厂设备和业务整合(M2B)、机器对机器(M2M)整合起来,而其挑战就在于如何将设备机台的讯息转化成可供大数据和人工智能(AI)进行分析用的数据。因此,在这个阶段的重点是如何以物联网(IoT)实现M2M的结合以及操作技术(OT)与信息技术(IT)的整合。

在链接之后,就必须把OT的数据转化为有价值可分析的信息。例如如何将设备机台的数据导入大数据平台,以支持失效分析、良率分析等不同应用场景。而在虚拟阶段中的关键在于Cyber Twin,具备实现工业4.0的关键能力;可在连接所有的设备端点后,实现虚拟化、同步化的数字工厂,并具备感知、预测的能力,并进一步用于模拟与重新排程,实现优化的结果。

而在设备连结、具备智慧化分析运算后,下一步的认知阶段重点在于确保累积的数据进入学习系统,并整合边缘、大数据以及让工厂自主学习的重要技术——人工智能(AI;包括机器学习与深度学习),实现自我诊断与决策。

最后是根据生产环境、订单需求、机台设备等变化,不断自行重新排程至优化的执行与计划结果,目标在于达到自主配置的工厂/企业/价值链。

李立仁指出,“5C代表工业4.0的五个能力阶段,面对的典型问题各不相同。”从物联网的连结、OT到IT转化、Cyber Twin的模拟、AI能力的自主学习到自主配置优化的工厂,不同的族群或客户在每个阶段的技术成熟度不同,也分别遭遇不同的挑战,必须先确定客户发展至哪一个阶段,遭遇哪些问题,才能建议其技术导入方向。

除了技术的成熟度以外,发展工业4.0还需要高度的人力资源与资本资源的投入,毕竟这还是一个高度成本竞争的环境,但要如何确定导入蓝牙、物联网还是AI等技术的投资报酬率(ROI)呢?

因此,具有商业价值的应用场景也是目前进入工业4.0的障碍之一。

李立仁建议,先找到一个好的应用场景或转型其他商业模式,例如提升良率或设备维修服务,将有助于发掘出新的商机,落实工业4.0的愿景。例如,有些业者导入工业4.0后,将设备维运变成一种服务,取得客户端的设备运作数据,在云端同步运算,同时介入设备的控制系统,进行故障排除的服务。

此外,建立完整的生态系统也至关重要。如果每一家方案供货商都提出针对片段范围的方案或升级而不进行整合,其成效也会大大折扣。因此,在发展工业4.0的道路上,跨生态系统的合作伙伴之间垂直整合,提供端对端的解决方案,也有助于产业加速导入。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭