Vezető Hangok: Az ipari automatizálást forradalmasító nők

Leading Voices: The Women Revolutionizing Industrial Automation

A robotika területe mélyreható átalakuláson megy keresztül, amelyet sokszínű, előrelátó vezetők irányítanak. Nemrégiben a Nemzetközi Robotikai Szövetség (IFR) 11 olyan nőt azonosított, akik alapjaiban újradefiniálják a ipari automatizálást. Bár a nők jelenleg csak a mérnökök 16%-át teszik ki, hatásuk a gyári automatizálás területén aránytalanul jelentős. Ezek a vezetők a gyártás, az egészségügy és a logisztika ágazataiban világszerte az innováció élvonalában állnak.

A nemek közötti szakadék áthidalása a mérnöki és STEM területeken

Történelmileg a STEM területeken jelentős alulreprezentáltság jellemzi a nőket vezető pozíciókban. Bár a globális munkaerő 40%-át teszik ki, a műszaki mérnöki szektor lemaradásban van. Ugyanakkor Dr. Susanne Bieller az IFR-től megjegyzi, hogy a nők kulcsfontosságúak az elfogulatlan mesterséges intelligencia fejlesztésében. Emellett a sokszínű csapatok rugalmasabb vezérlőrendszereket hoznak létre, amelyek alkalmazkodnak a komplex valós környezetekhez. Ez a befogadás biztosítja, hogy a következő generációs robotika hozzáférhető maradjon a nem hagyományos ipari szektorok számára is.

Úttörők az együttműködő robotika és a kobotok terén

Több díjazott az ember-gép együttműködés metszéspontjára fókuszál, amely az Ipar 5.0 egyik jellemzője. Christina Jørgensen a Universal Robots-tól elősegíti a "kobotok" elterjedését Észak-Európában. Ezek az együttműködő rendszerek az emberekkel dolgoznak együtt hagyományos biztonsági ketrecek nélkül. Emellett Stefania Ferrero a Comau-tól digitális megoldásokat felügyel, amelyek fejlett PLC logikát integrálnak intuitív felhasználói felületekkel. Ezek az újítások megkönnyítik az ipari automatizálás bevezetését kis- és középvállalkozások számára.

Jártaság a mobil robotika és logisztika terén

Az autonóm mobil robotok (AMR-ek) az ipar egyik leggyorsabban növekvő szegmensét képviselik. Susanne Timsjö az ABB Robotics-tól és Prof. Rong Xiong az IPLUSMOBOT-tól ennek a mozgalomnak az élén állnak. A rögzített gyári automatizálással ellentétben az AMR-ek kifinomult navigációt és valós idejű adatfeldolgozást igényelnek. Ezek a robotok gyakran egy központosított DCS (elosztott vezérlőrendszer) rendszerrel kommunikálnak a raktári mozgások koordinálására. Ennek eredményeként munkájuk ellenállóbb ellátási láncokat és intelligensebb belső logisztikát tesz lehetővé.

Precíz mérnöki munka és szerszámtartó megoldások

A robotikában a műszaki kiválóság magas precizitású hardvert és fogástechnológiát is megkövetel. Kristina Schunk, a Schunk Group vezérigazgatója egy globális szerszámtartó és automatizálási alkatrészszállító vállalatot vezet. Cége munkája elengedhetetlen a nagy sebességű robotizált összeszerelő sorok pontosságához. Továbbá Asami Sasao a Kawasaki Heavy Industries-től robusztus ipari robotkarok tervezését irányítja. Ezek az alkatrészek alkotják a modern vezérlőrendszerek fizikai alapját a nehéziparban.

Stratégiai vezetés és a „pilot purgatórium” kihívása

Mikell Taylor a General Motors-tól kiemel egy kritikus akadályt: a kis léptékű tesztelés túllépését. Sok vállalat küzd a „pilot purgatóriummal”, amikor az automatizálási projektek nem tudnak hatékonyan skálázódni. Taylor arra ösztönzi az iparágat, hogy olyan robotikára összpontosítson, amely exponenciális gazdasági értéket teremt. Véleményem szerint a sikeres átmenet a pilot fázisból a teljes körű DCS bevezetésbe világos stratégiai víziót igényel. Enélkül a vezetés nélkül a csúcstechnológiai beruházások gyakran stagnáláshoz vezetnek a növekedés helyett.

A globális robotikai szabványok jövője

A nemzetközi együttműködés és érdekképviselet kulcsszerepet játszik a műszaki mérföldkövek meghatározásában. Dana Whalls az Automatizálás Fejlesztéséért Egyesülettől (A3) az egységes szabványok mellett érvel a látás- és mozgásvezérlés terén. Ezek a szabványok biztosítják, hogy a különböző PLC márkák hatékonyan kommunikáljanak egyetlen hálózaton keresztül. Hasonlóképpen Henrike Neulen az Intrinsic (a Google vállalata) munkatársa olyan MI szoftvereken dolgozik, amelyek leegyszerűsítik a robotprogramozást. Ezek az erőfeszítések csökkentik a belépési korlátokat a komplex ipari automatizálási projektek esetében.

Mutasd az összeset
Blogbejegyzések
Mutasd az összeset
Bridging Allen-Bradley ControlLogix to Yokogawa CENTUM VP DCS via Modbus TCP: Protocol Mapping and Fault Diagnosis

Allen-Bradley ControlLogix és Yokogawa CENTUM VP DCS összekapcsolása Modbus TCP-n keresztül: Protokolltérkép és hibadiagnosztika

Gyakorlati útmutató a Modbus TCP kommunikáció beállításához Rockwell Automation ControlLogix PLC-k és Yokogawa CENTUM VP DCS között, beleértve a regiszterleképezést, az időtúllépés hangolását és a valós problémamegoldást.
PID Controller Tuning on Yokogawa Centum VP and Foxboro IA: A Field Engineer's Guide

PID szabályozó hangolása Yokogawa Centum VP és Foxboro IA rendszereken: Egy terepmérnök útmutatója

A PID hangolás a Yokogawa CENTUM VP és a Foxboro IA rendszereken platformspecifikus ismereteket igényel a PID2 blokk, illetve a PIDA blokk tekintetében, továbbá a terepi műszerek HART diagnosztikai adatainak felhasználását. Ez az útmutató lefedi a hurktípusok osztályozását, lépésről lépésre haladó hangolási munkafolyamatokat mindkét platformon, beleértve a Ziegler-Nichols zárt hurkú módszert és a beépített automatikus hangolókat, a HART szeleppozíció-állító és adó diagnosztikát, valamint a rezgő és lassú hurkok gyakorlati hibakeresését.
Commissioning Allen-Bradley PowerFlex 525 VFDs on ControlLogix 5580 Over EtherNet/IP: A Complete Field Guide

Allen-Bradley PowerFlex 525 frekvenciaváltók üzembe helyezése ControlLogix 5580 rendszeren EtherNet/IP-n keresztül: Teljes terepi útmutató

Az Allen-Bradley PowerFlex 525 hajtások a ControlLogix 5580 vezérlővel EtherNet/IP-n keresztül kommunikálnak CIP Class 1 implicit üzenetküldéssel a ciklikus I/O adatokhoz. Ez a terepi útmutató lefedi az AOP verzió egyeztetését, a hajtás IP konfigurálását a HIM paraméterek C128-C140 segítségével, a Studio 5000 modul hozzáadását RPI és assembly méret beállításokkal, a Logic Parancs/Állapot szó bit-térképezését, az explicit MSG paraméter elérést, valamint a három leggyakoribb hiba diagnosztizálását: F81 kommunikációs kiesés, 16#0204-es hibakódú kapcsolat időtúllépés, és F100 paraméter tartományon kívül.