Siemens pārdefinē rūpniecisko automatizāciju ar autonomiem mākslīgā intelekta aģentiem Automate 2025 konferencē

Siemens Redefines Industrial Automation with Autonomous AI Agents at Automate 2025

Rūpniecības ainava piedzīvo būtisku pāreju no pasīviem digitālajiem palīgiem uz proaktīvām autonomām sistēmām. Automate 2025 Detroitā Siemens prezentēja nozīmīgu sava  rūpnieciskās automatizācijas portfeļa paplašinājumu. Integrējot progresīvus mākslīgā intelekta aģentus Siemens Xcelerator ekosistēmā, uzņēmums cenšas "automatizēt automatizāciju." Šī pāreja sola palielināt ražīgumu līdz pat 50% globālajiem ražotājiem.

Pāreja no reaktīviem palīgiem uz autonomiem mākslīgā intelekta orķestrētājiem

Tradicionālie mākslīgā intelekta rīki parasti darbojas pēc pieprasījuma-reakcijas principa. Tomēr Siemens jaunā arhitektūra ievieš mākslīgā intelekta aģentus, kas proaktīvi izpilda pilnus darba plūsmas procesus. Šie aģenti ne tikai piedāvā kodu; tie saprot nodomu un patstāvīgi pārvalda sarežģītus rūpnieciskos procesus. Centrālais orķestrētājs pārvalda šos specializētos aģentus, tāpat kā meistars izvēlas pareizo instrumentu konkrētam uzdevumam.

Bezšuvju integrācija Siemens Xcelerator ekosistēmā

Siemens atšķir lietotājam redzamo Industrial Copilot un pamatā esošos mākslīgā intelekta aģentus. Šī daudzagentu sistēma savieno digitālos aģentus ar fiziskām vienībām, piemēram, mobilajiem robotiem un automātiskajiem vadības transportlīdzekļiem (AGV). Turklāt Siemens Xcelerator Marketplace drīzumā piedāvās īpašu centru. Šī tirgus vieta ļauj klientiem piekļūt gan Siemens patentētajiem aģentiem, gan trešo pušu risinājumiem, nodrošinot augstu savietojamības līmeni starp dažādām  vadības sistēmām.

Dizaina un plānošanas vienkāršošana ar ģeneratīvo mākslīgo intelektu

Design Copilot NX CAD jau maina produktu izstrādi. Inženieri tagad var izmantot dabisko valodu, lai pārlūkotu milzīgus datu apjomus un līdzsvarotu sarežģītus tehniskos kompromisus. Turklāt Siemens izstrādā Hidrogēna konfiguratoru. Šis rīks ļauj automātiski ģenerēt bloku plūsmas diagrammas un rūpnīcu izkārtojumus, būtiski samazinot laiku zaļās enerģijas infrastruktūras projektēšanai.

PLC un DCS inženierijas atbalsts ar dabisko valodu

Engineering Copilot TIA Portal ir nozīmīgs pavērsiens  ražotņu automatizācijā. Tas ļauj inženieriem ģenerēt Strukturētās vadības valodas (SCL) kodu, izmantojot dabiskās valodas ievadi. Pārņemot atkārtotus kodēšanas uzdevumus, tas samazina cilvēka kļūdu iespējamību un paātrina  PLC sistēmu nodošanu ekspluatācijā. Procesu rūpniecībā P&ID digitalizācijas pakalpojums izmanto mākslīgo intelektu, lai pārvērstu vecās papīra diagrammas par izmantojamiem digitāliem resursiem  DCS vidēs.

Ražošanas līnijas darbību un apkopi revolucionāra pieeja

Līdz 2025. gada beigām Siemens plāno izlaist Operations Copilot ražošanas darbiniekiem. Šis rīks ļauj tehniķiem tieši vaicāt mašīnu datus, lai novērstu kļūdas. Apkopes komandām Senseye darbinātais Services Copilot jau ir parādījis 25% samazinājumu reaktīvās apkopes laikam. Šie rīki aizpilda prasmju plaisu, nodrošinot ekspertu līmeņa diagnostiku personālam bez nepieciešamības pēc dziļām specializētām zināšanām.

Ekspertu skatījums: cilvēka un mašīnas darba nākotne

Rūpniecības skatījumā Siemens ne tikai izlaiž produktu; viņi risina hronisko darbaspēka trūkumu ražošanā. Pāreja uz "automatizēt automatizāciju" ļauj cilvēkiem pāriet no manuālas datu ievades un rutīnas kodēšanas uz augsta līmeņa stratēģiju un inovācijām. Tomēr šīs ekosistēmas panākumi būs atkarīgi no tā, cik efektīvi trešo pušu izstrādātāji pieņems Xcelerator standartus. Ja savietojamība paliks nevainojama, mēs redzam jaunu  rūpnieciskās automatizācijas efektivitātes standartu.

Parādīt visu
Emuāra ziņas
Parādīt visu
Why RTD Sensors Must Be Installed Downstream of Orifice Plates

Kāpēc RTD sensorus jāuzstāda aiz orificu plāksnēm

RTD uzstādīšana pirms sprauslas plāksnes bojā diferenciālā spiediena mērījumus, jo termovāles virpuļplūsmas dēļ rodas traucējumi. Šis raksts skaidro fon Kārmaņa virpuļu ielas fiziku, ISO 5167 un ASME MFC-3M prasības par izvietojumu aiz sprauslas plāksnes, 5D minimālās attāluma normas, termovāles aizplūdes frekvences atbilstību un 7 soļu uzstādīšanas procedūru kombinētām sprauslas plāksnes un RTD ierīcēm.
Vortex Flow Meter: Working Principles, Selection Criteria, and Field Commissioning

Vortex plūsmas mērītājs: darbības principi, izvēles kritēriji un lauka nodošana ekspluatācijā

Vortex plūsmas mērītājs darbojas pēc fon Kārmaņa virpuļa atdalīšanās principa, nodrošinot izcilu ilgtermiņa precizitāti tvaika, gāzes un zemas viskozitātes šķidruma mērīšanā bez kustīgām daļām. Šis ceļvedis aptver Stroula skaitļa fiziku, Reilija skaitļa ierobežojumus, mērītāja izmēru izvēli, taisnas caurules prasības ABB VortexMaster FSV430 un lauka nodošanas soļus Woodward turbīnas regulatora integrācijai.
Thermocouple Wiring, Standards, and Troubleshooting: A Practical Field Guide

Termopāru vadi, standarti un problēmu novēršana: praktisks lauka ceļvedis

Precīzai termopāra mērīšanai nepieciešama pareiza tipa izvēle, atbilstoša pagarinājuma vada izvēle un uzticama aukstā savienojuma kompensācija. Šis ceļvedis aptver IEC 60584 tipa kodus un pielietojuma diapazonus, pagarinājuma vadu un kompensējošo kabeļu izvēli, Phoenix Contact WTOP CJC spailes, Yokogawa YTA110 CJC konfigurāciju un sistemātisku kļūdu diagnostiku atvērtā ķēdē, īssavienojumā un kalibrācijas novirzē.