ABB élève l'innovation industrielle grâce à une stratégie d'automatisation augmentée

ABB Elevates Industrial Innovation with Augmented Automation Strategy

ABB a récemment dévoilé son initiative « Automatisation Augmentée » à Jakarta, marquant un bond important dans la manière dont les industries lourdes abordent la transformation numérique. En faisant évoluer les systèmes de commande distribuée (SCD) traditionnels, ABB propose une feuille de route structurée permettant aux entreprises de moderniser sans risquer d’interruption opérationnelle. Ce changement stratégique répond au besoin urgent de souplesse dans un marché mondial de plus en plus instable.

Moderniser l’infrastructure par une évolution fluide des SCD

Le cœur de l’Automatisation Augmentée réside dans sa capacité à intégrer des fonctionnalités prêtes pour l’avenir dans les cadres existants. Anders Maltesen, président d’ABB Énergies Industrielles Asie, a souligné que cette approche préserve l’intégrité du système tout en introduisant la montée en charge. Contrairement aux méthodes traditionnelles de « tout remplacer », cette stratégie permet aux usines d’adopter les améliorations de l’automatisation industrielle par étapes. Ainsi, les entreprises peuvent protéger leurs investissements anciens tout en migrant progressivement vers des environnements plus souples, définis par logiciel.

Faire face à la volatilité du marché et aux défis de la cybersécurité

Le paysage industriel actuel subit une pression sans précédent due aux marchés fluctuants, aux exigences réglementaires strictes et aux menaces sophistiquées en cybersécurité. ABB a conçu sa plateforme augmentée pour atténuer ces risques en offrant une innovation rapide et sans perturbation. En s’appuyant sur l’automatisation d’usine intégrée à des protocoles de sécurité robustes, les opérateurs peuvent protéger leurs processus contre les vulnérabilités extérieures. De plus, le système simplifie les données complexes, facilitant ainsi la gestion efficace des opérations sophistiquées par une main-d’œuvre en évolution.

Accroître l’efficacité grâce à l’Internet industriel des objets et à l’analyse collaborative

Un pilier clé de cette initiative est l’intégration fluide de l’Internet industriel des objets (IIoT) et de l’analyse en temps réel. Ces outils permettent aux opérateurs de passer d’une maintenance réactive à des prévisions éclairées. En conséquence, les secteurs de l’énergie, du pétrole et du gaz dans des régions comme l’Indonésie peuvent optimiser instantanément leurs performances. La plateforme garantit que les données issues du terrain atteignent le nuage en toute sécurité, permettant une prise de décision collaborative entre différents sites géographiques.

Atteindre des opérations autonomes grâce à une transformation structurée

L’objectif ultime de l’Automatisation Augmentée est de préparer la voie à des opérations entièrement autonomes. En suivant une trajectoire de transformation ciblée, les entreprises peuvent améliorer leurs indicateurs « propres et intelligents », en accord avec les objectifs mondiaux de durabilité. ABB offre un service complet de gestion du cycle de vie qui optimise des environnements technologiques variés. Cela garantit qu’à mesure qu’une entreprise se développe, ses systèmes de commande restent synchronisés avec ses objectifs commerciaux à long terme.

Afficher tout
Articles de blog
Afficher tout
Why RTD Sensors Must Be Installed Downstream of Orifice Plates

Pourquoi les capteurs RTD doivent être installés en aval des plaques à orifice

L'installation d'une sonde RTD en amont d'une plaque à orifice fausse les mesures de pression différentielle en raison du détachement de vortex autour du puits thermométrique. Cet article explique la physique de la rue de vortex de von Kármán, les exigences de placement en aval selon ISO 5167 et ASME MFC-3M, la règle d'espacement minimum de 5D, la conformité à la fréquence de sillage du puits thermométrique, ainsi qu'une procédure d'installation en 7 étapes pour les ensembles combinés plaque à orifice et RTD.
Vortex Flow Meter: Working Principles, Selection Criteria, and Field Commissioning

Débitmètre à vortex : principes de fonctionnement, critères de sélection et mise en service sur site

Un débitmètre à vortex fonctionne selon le principe de détachement des tourbillons de von Karman, offrant une excellente précision à long terme dans les services de vapeur, de gaz et de liquides à faible viscosité sans pièces mobiles. Ce guide couvre la physique du nombre de Strouhal, les contraintes du nombre de Reynolds, le dimensionnement du débitmètre, les exigences de ligne droite pour l'ABB VortexMaster FSV430, ainsi que les étapes de mise en service sur site pour l'intégration du régulateur de turbine Woodward.
Thermocouple Wiring, Standards, and Troubleshooting: A Practical Field Guide

Câblage des thermocouples, normes et dépannage : un guide pratique sur le terrain

Une mesure précise avec thermocouple nécessite une sélection correcte du type, un câble d’extension assorti et une compensation fiable de la jonction froide. Ce guide couvre les codes de type IEC 60584 et les plages d’application, la sélection des câbles d’extension et de compensation, les borniers CJC WTOP de Phoenix Contact, la configuration CJC YTA110 de Yokogawa, ainsi qu’un diagnostic systématique des pannes pour circuit ouvert, court-circuit et dérive de calibration.