ABB lance Automation Extended : Favoriser l'innovation industrielle avec continuité

ABB Launches Automation Extended: Driving Industrial Innovation with Continuity

ÉTIQUETTES : #Automatisation étendue #Systèmes de commande API #Intégration SDC
 #automatisation d’usine #système de contrôle des procédés

 

 

Transformer l’automatisation industrielle avec des solutions intégrées

ABB présente Automatisation étendue, une nouvelle approche de l’automatisation industrielle qui combine API, SDC et systèmes de commande pour des opérations fluides. Cette solution améliore la continuité des procédés et soutient les initiatives d’automatisation d’usine, permettant un déploiement plus rapide et un contrôle de production plus fiable.

Architecture évolutive pour un contrôle industriel flexible

Automatisation étendue offre une architecture modulaire et évolutive, permettant aux usines d’étendre ou de moderniser leurs systèmes sans interrompre les opérations. Ainsi, les entreprises peuvent s’adapter aux demandes de production changeantes tout en maintenant une haute disponibilité et une efficacité opérationnelle dans les systèmes de contrôle industriels.

Par expérience pratique, les conceptions modulaires simplifient la maintenance, réduisent les efforts d’ingénierie et facilitent la transformation numérique dans des installations complexes.

L’intégration numérique améliore les données et les analyses

En intégrant l’analyse des données en temps réel et les capteurs intelligents, Automatisation étendue améliore la prise de décision et la maintenance prédictive. De plus, les opérateurs bénéficient d’une meilleure visibilité sur la performance des procédés à travers plusieurs unités, soutenant une meilleure gestion des API et SDC et réduisant les risques opérationnels.

Une intégration avancée permet également la surveillance à distance, essentielle pour les grands projets d’ automatisation d’usine et les environnements de production répartis.

Cybersécurité et fiabilité du système

ABB met l’accent sur une cybersécurité robuste et la continuité du système dans Automatisation étendue. Les protections intégrées protègent les réseaux de commande tandis que les configurations redondantes assurent un fonctionnement continu. Ainsi, les usines peuvent réduire les risques liés aux cyberattaques et aux pannes matérielles tout en maintenant une production constante.

La fiabilité et la sécurité sont essentielles pour l’ automatisation industrielle moderne, où les arrêts peuvent entraîner des pertes économiques importantes et des problèmes de sécurité.

Conception centrée sur l’utilisateur pour améliorer l’efficacité opérationnelle

La solution propose des interfaces intuitives et des outils d’ingénierie qui réduisent le temps de formation des opérateurs et simplifient la configuration du système. De plus, Automatisation étendue permet une interaction fluide entre API, SDC et plateformes de contrôle de supervision, augmentant la productivité et améliorant la prise de décision dans les systèmes d’automatisation d’usine.

Les déploiements pratiques montrent que des interfaces conviviales aident les opérateurs à réagir plus rapidement aux alarmes et aux écarts de procédé, minimisant ainsi les interruptions de production.

Applications dans plusieurs secteurs

ABB cible divers secteurs avec Automatisation étendue, notamment le pétrole et gaz, la chimie, la pharmacie, les métaux, la pâte et papier, ainsi que la production d’énergie. Sa souplesse soutient la modernisation de l’automatisation industrielle et les stratégies d’amélioration continue dans différents environnements de procédés.

Les opérateurs bénéficient d’un meilleur contrôle des procédés, de capacités de maintenance prédictive et d’une réduction du coût total de possession.

Scénarios pratiques de mise en œuvre

Scénario 1 : Optimisation des procédés dans une raffinerie

Dans une raffinerie, Automatisation étendue intègre API et SDC sur plusieurs unités. L’analyse en temps réel et la maintenance prédictive améliorent le rendement, réduisent les arrêts imprévus et maintiennent une production continue.

Scénario 2 : Amélioration de l’efficacité d’une centrale énergétique

Dans la production d’énergie, Automatisation étendue surveille turbines, chaudières et systèmes auxiliaires. Les opérateurs peuvent optimiser la gestion des charges, l’efficacité énergétique et la conformité à la sécurité grâce à un contrôle unifié et des informations en temps réel.

Commentaire de l’auteur

Automatisation étendue d’ABB illustre la tendance vers des systèmes de contrôle industriels intégrés, évolutifs et sécurisés. En combinant les capacités API et SDC avec des analyses avancées, elle permet une production continue, une meilleure compréhension des procédés et une transformation numérique efficace. Pour les opérateurs industriels, cette approche réduit la complexité, soutient la fiabilité et améliore la productivité dans les environnements de fabrication modernes.

 

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.