Carreras en Automatización 2.0: IA, ML y Tecnología Inteligente Revolucionan la Industria

Automation Careers 2.0: AI, ML, and Smart Tech Revolutionize the Industry

El auge del ingeniero de IA/ML

La IA y el ML están relacionados pero no son exactamente lo mismo. El ML es un subconjunto de la IA, y consiste en entrenar software con conjuntos de datos específicos para buscar nuevos. Podría analizar un conjunto de imágenes en busca de defectos como la corrosión. Crear soluciones de IA y ML requiere una combinación única de habilidades técnicas, al igual que el profesional de automatización que conecta el mundo físico de los procesos con la tecnología.

Ingenieros de sistemas autónomos: Navegando el futuro

Los sistemas autónomos se están convirtiendo rápidamente en una realidad gracias a la IA. El servicio de robotaxi de Waymo en varias ciudades de EE. UU. es un ejemplo destacado. En las industrias, drones autónomos como los de Leica y robots como Spot de Boston Dynamics están cambiando la forma en que trabajamos. La complejidad de la operación autónoma requiere algoritmos avanzados de control y un profundo conocimiento de la detección y la actuación.

Especialistas en hogares inteligentes y automatización IoT: moldeando el estilo de vida conectado

El mercado de hogares inteligentes, valorado en 100 mil millones de USD hoy, probablemente alcanzará los 633 mil millones de USD para 2032. La mejora de la experiencia del usuario impulsada por IA aumenta la demanda de dispositivos inteligentes. Esto significa que los profesionales de automatización tienen mucho valor que aportar para abordar los desafíos de seguridad en redes de automatización del hogar debido a su experiencia en la protección de sistemas industriales.

Conclusión

ISA sigue siendo el centro de la automatización, con una actualización continua en su portafolio de formación que se adapta a las necesidades profesionales dinámicas. Su agente de búsqueda basado en IA, Mimo, abre una enorme fuente de conocimiento para que los miembros de ISA se mantengan al ritmo de este cambio rápido.

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Publicaciones de blog
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Why RTD Sensors Must Be Installed Downstream of Orifice Plates

Por qué los sensores RTD deben instalarse aguas abajo de las placas de orificio

La instalación de un RTD aguas arriba de una placa orificio corrompe las lecturas de presión diferencial debido al desprendimiento de vórtices en el termopozo. Este artículo explica la física de la calle de vórtices de von Kármán, los requisitos de colocación aguas abajo según ISO 5167 y ASME MFC-3M, la regla de separación mínima de 5D, el cumplimiento de la frecuencia de estela del termopozo y un procedimiento de instalación de 7 pasos para conjuntos combinados de placa orificio y RTD.
Vortex Flow Meter: Working Principles, Selection Criteria, and Field Commissioning

Medidor de Flujo Vortex: Principios de Funcionamiento, Criterios de Selección y Puesta en Marcha en Campo

Un medidor de flujo de vórtice funciona según el principio de desprendimiento de vórtices de von Karman, ofreciendo una excelente precisión a largo plazo en servicios de vapor, gas y líquidos de baja viscosidad sin partes móviles. Esta guía abarca la física del número de Strouhal, las limitaciones del número de Reynolds, el dimensionamiento del medidor, los requisitos de tramo recto para el ABB VortexMaster FSV430 y los pasos de puesta en marcha en campo para la integración del gobernador de turbina Woodward.
Thermocouple Wiring, Standards, and Troubleshooting: A Practical Field Guide

Cableado de termopares, normas y solución de problemas: una guía práctica de campo

La medición precisa con termopares requiere la selección correcta del tipo, un cable de extensión compatible y una compensación fiable de la unión fría. Esta guía abarca los códigos de tipo IEC 60584 y sus rangos de aplicación, la selección de cables de extensión y cables compensadores, los bloques terminales WTOP CJC de Phoenix Contact, la configuración CJC del Yokogawa YTA110 y el diagnóstico sistemático de fallos para circuito abierto, cortocircuito y deriva de calibración.