Siemens proširuje industrijsku automatizaciju s umjetnom inteligencijom za kibernetičku sigurnost, mikromreže i pametnu poljoprivredu

Siemens Expands Industrial Automation With AI Cybersecurity, Microgrids, and Smart Agriculture

Umjetna inteligencija u kibernetičkoj sigurnosti jača industrijsku automatizaciju i sustave upravljanja

Siemens AG objavio je novu suradnju u području kibernetičke sigurnosti vođenu umjetnom inteligencijom sa Nvidia i odabranim partnerima. Inicijativa je usmjerena na osiguranje industrijske automatizacije i okruženja operativne tehnologije.

Industrijski upravljački sustavi poput PLC i DCS platformi često upravljaju kritičnom infrastrukturom. Međutim, mnogi naslijeđeni upravljački sustavi nemaju naprednu zaštitu kibernetičke sigurnosti. Stoga je sve važnije izravno integrirati umjetnu inteligenciju u slojeve automatizacije.

Kombiniranjem Siemensova portfelja automatizacije s Nvidia-inim mogućnostima obrade podataka, partnerstvo ima za cilj otkrivanje prijetnji u stvarnom vremenu. Štoviše, ugrađivanje umjetne inteligencije u mreže tvornica jača otpornost na rubu mreže, ne samo u centraliziranim IT sustavima.

Po mom mišljenju, ovaj pristup odražava širi pomak. Kibernetička sigurnost sada je u središtu strategije industrijske automatizacije, a ne samo dodatna značajka.

Dublja integracija kroz PLC, DCS i rubne upravljačke sustave

Suradnja se proteže izvan softverskog nadzora. Siemens planira integrirati zaštitu vođenu umjetnom inteligencijom u PLC, DCS i distribuirane upravljačke sustave koji se koriste u komunalnim uslugama, prometu i naprednoj proizvodnji.

Mreže operativne tehnologije razlikuju se od tradicionalnih IT okruženja. Zahtijevaju determinističku komunikaciju, malu kašnjenje i visoku dostupnost. Kao rezultat, rješenja kibernetičke sigurnosti moraju raditi bez prekida proizvodnje.

Ugrađivanjem umjetne inteligencije u hardver automatizacije i rubne uređaje, Siemens jača zaštitu na razini sustava. Osim toga, partnerstva sa stručnjacima za kibernetičku sigurnost povećavaju vidljivost kroz slojeve automatizacije tvornice.

Ova čvršća integracija mogla bi povećati privrženost kupaca. Klijenti često preferiraju jedinstvene platforme koje kombiniraju upravljačke sustave, kibernetičku sigurnost i digitalnu analitiku.

Microgridovi potiču otpornu energetsku infrastrukturu

Osim kibernetičke sigurnosti, Siemens nastavlja širiti projekte microgridova i energetske infrastrukture. Microgridovi pomažu objektima održavati stabilnu struju tijekom poremećaja u mreži.

Industrijski pogoni, podatkovni centri i kampusi sve više usvajaju microgrid rješenja. Oni kombiniraju distribuirane izvore energije, skladištenje energije i inteligentne upravljačke sustave.

Ovdje Siemens koristi svoje znanje u automatizaciji mreže i digitalnom nadzoru. Štoviše, integracija upravljanja microgridom s industrijskim automatizacijskim platformama omogućuje centralizirani nadzor.

Iz svog iskustva u energetskim projektima, pouzdanost je ključni čimbenik pri donošenju odluka o kupnji. Tvrtke ulažu u microgridove kako bi smanjile zastoje i stabilizirale operativne troškove. Stoga Siemensov fokus na otpornim energetskim sustavima odgovara dugoročnim industrijskim potrebama.

Poljoprivreda u kontroliranom okruženju i pametna automatizacija

Siemens također jača svoju ulogu u poljoprivredi u kontroliranom okruženju. Unutarnje poljoprivredne operacije uvelike se oslanjaju na automatizaciju, senzore i preciznu kontrolu okoliša.

Moderne stakleničke ustanove koriste PLC i DCS arhitekture za regulaciju osvjetljenja, navodnjavanja i klimatskih uvjeta. Posljedično, sigurni i stabilni upravljački sustavi izravno utječu na prinos usjeva i energetsku učinkovitost.

Kombinirajući industrijsku automatizaciju s optimizacijom energije, Siemens zadovoljava i operativne i ciljeve održivosti. Osim toga, analitika umjetne inteligencije može poboljšati prediktivno održavanje i raspodjelu resursa.

Ova povezanost automatizacije tvornica i poljoprivrede pokazuje kako tradicionalne industrijske tehnologije sada podržavaju nove vertikalne tržišne niše.

Konkurentsko okruženje u industrijskoj digitalizaciji

Siemens posluje u konkurentskom okruženju zajedno sa Schneider Electric, ABB i GE Vernova. Svi ovi sudionici snažno ulažu u digitalizaciju i otpornost energetskih sustava.

Međutim, Siemens se razlikuje kroz integraciju platformi. Tvrtka povezuje industrijsku automatizaciju, kibernetičku sigurnost i energetsku infrastrukturu unutar jedinstvene digitalne arhitekture.

Štoviše, partnerstvo s vodećim tvrtkama u umjetnoj inteligenciji smanjuje rizik razvoja. Umjesto da gradi svaki dio interno, Siemens koristi suradnju unutar ekosustava.

Za B2B kupce, stabilnost dobavljača i snaga ekosustava često su važniji od pojedinačnih značajki proizvoda. Stoga strateška savezništva mogu utjecati na dugoročne odluke o nabavi.

Perspektiva ulaganja i strateški pogled

Siemens se trguje po cijeni od približno 248,65 € na XTRA burzi. Dionica je ostvarila solidne višegodišnje prinose, što odražava povjerenje u njegov raznovrstan model.

Ipak, provedba ostaje ključna. Klijenti moraju u velikom opsegu usvojiti rješenja kibernetičke sigurnosti vođene umjetnom inteligencijom i microgridove. Osim toga, složenost integracije može usporiti uvođenje u naslijeđenim objektima.

Po mojoj procjeni, Siemensova strategija usklađena je sa strukturnim industrijskim trendovima. To uključuje industrijsku digitalizaciju, operativnu otpornost i decentralizirane energetske sustave.

Ako tvrtka uspješno integrira umjetnu inteligenciju u temeljne upravljačke sustave, može ojačati stalne prihode od softvera i usluga.

Pokaži sve
Postovi na blogu
Pokaži sve
Why RTD Sensors Must Be Installed Downstream of Orifice Plates

Zašto RTD senzore treba postaviti nizvodno od ploča s otvorima

Ugradnja RTD senzora uzvodno od ploče s otvorom narušava očitanja diferencijalnog tlaka zbog vrtložnog odvajanja oko termobušotine. Ovaj članak objašnjava fiziku von Kármánovog vrtložnog niza, zahtjeve za postavljanje nizvodno prema ISO 5167 i ASME MFC-3M, pravilo minimalnog razmaka od 5D, usklađenost s frekvencijom vrtložnog vala termobušotine te sedam koraka postupka ugradnje za kombinirane sklopove ploče s otvorom i RTD senzora.
Vortex Flow Meter: Working Principles, Selection Criteria, and Field Commissioning

Vortex mjerač protoka: radni principi, kriteriji odabira i puštanje u rad na terenu

Mjerač protoka vrtloga radi na principu odvajanja vrtložnih vrtloga von Karmana, pružajući izvrsnu dugoročnu točnost u radu sa parom, plinom i tekućinama niske viskoznosti bez pokretnih dijelova. Ovaj vodič obuhvaća fiziku Strouhalovog broja, ograničenja Reynoldsovog broja, dimenzioniranje mjerača, zahtjeve za ravnim dijelom cijevi za ABB VortexMaster FSV430 te korake za puštanje u rad na terenu za integraciju Woodwardovog upravljača turbine.
Thermocouple Wiring, Standards, and Troubleshooting: A Practical Field Guide

Ožičenje termoparova, standardi i rješavanje problema: Praktični vodič za teren

Točno mjerenje termoparom zahtijeva ispravan odabir tipa, usklađeni produžni kabel i pouzdanu kompenzaciju hladnog spoja. Ovaj vodič obuhvaća IEC 60584 kodove tipova i raspon primjene, odabir produžnog i kompenzacijskog kabela, Phoenix Contact WTOP CJC priključne blokove, konfiguraciju Yokogawa YTA110 CJC te sustavnu dijagnostiku kvarova za prekid kruga, kratki spoj i pomak kalibracije.