ABB podnosi poziom innowacji przemysłowej dzięki strategii rozszerzonej automatyzacji

ABB Elevates Industrial Innovation with Augmented Automation Strategy

ABB niedawno zaprezentowało swoją inicjatywę „Rozszerzona Automatyzacja” w Dżakarcie, co stanowi znaczący krok naprzód w podejściu ciężkiego przemysłu do cyfrowej przemiany. Poprzez rozwój tradycyjnych Rozproszonych Systemów Sterowania (DCS), ABB oferuje uporządkowaną mapę drogową dla przedsiębiorstw, umożliwiającą modernizację bez ryzyka przestojów operacyjnych. Ta strategiczna zmiana odpowiada na pilną potrzebę elastyczności na coraz bardziej niestabilnym rynku światowym.

Modernizacja infrastruktury poprzez płynny rozwój DCS

Istota Rozszerzonej Automatyzacji polega na zdolności do integracji gotowych na przyszłość funkcji w istniejących ramach. Anders Maltesen, prezes ABB Energy Industries Asia, podkreślił, że takie podejście zachowuje integralność systemu, jednocześnie wprowadzając skalowalność. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod „wyrzuć i zastąp”, ta strategia pozwala zakładom na etapowe wdrażanie automatyzacji przemysłowej . W efekcie firmy mogą chronić swoje dotychczasowe inwestycje, stopniowo przechodząc do bardziej zwinnych, programowo definiowanych środowisk.

Radzenie sobie z niestabilnością rynku i wyzwaniami cyberbezpieczeństwa

Współczesny krajobraz przemysłowy stoi w obliczu bezprecedensowej presji ze strony zmiennych rynków, surowych wymogów regulacyjnych oraz zaawansowanych zagrożeń cybernetycznych. ABB zaprojektowało swoją rozszerzoną platformę tak, aby łagodzić te ryzyka, oferując szybkie, niezakłócające innowacje. Wykorzystując automatyzację fabryczną zintegrowaną z solidnymi protokołami bezpieczeństwa, operatorzy mogą chronić swoje procesy przed zewnętrznymi zagrożeniami. Ponadto system upraszcza skomplikowane dane, ułatwiając zmieniającej się kadrze zarządzanie zaawansowanymi operacjami.

Podnoszenie wydajności dzięki Przemysłowemu Internetowi Rzeczy i wspólnej analizie danych

Kluczowym filarem tej inicjatywy jest płynna integracja Przemysłowego Internetu Rzeczy (IoT) oraz analiz w czasie rzeczywistym. Narzędzia te umożliwiają operatorom przejście od reaktywnej konserwacji do przewidywawczych wglądów. W rezultacie sektory energetyczny, naftowy i gazowy w regionach takich jak Indonezja mogą natychmiast optymalizować wydajność. Platforma zapewnia bezpieczne przesyłanie danych z krawędzi do chmury, umożliwiając wspólne podejmowanie decyzji na różnych obszarach geograficznych.

Osiąganie autonomicznych operacji dzięki uporządkowanej transformacji

Ostatecznym celem Rozszerzonej Automatyzacji jest utorowanie drogi do w pełni autonomicznych operacji. Podążając za ukierunkowaną ścieżką przemiany, przedsiębiorstwa mogą poprawić swoje wskaźniki „czystości i inteligencji”, zgodnie z globalnymi celami zrównoważonego rozwoju. ABB oferuje kompleksową usługę zarządzania cyklem życia, która optymalizuje różnorodne środowiska technologiczne. Zapewnia to, że wraz z rozwojem firmy jej systemy sterowania pozostają zsynchronizowane z długoterminowymi celami biznesowymi.

Pokaż wszystko
Posty na blogu
Pokaż wszystko
Why RTD Sensors Must Be Installed Downstream of Orifice Plates

Dlaczego czujniki RTD muszą być instalowane za płytami dławiącymi

Instalacja czujnika RTD przed płytą z otworem powoduje zakłócenia w pomiarach różnicy ciśnień z powodu zjawiska odrywania się wirów od osłony termometru (thermowell). Artykuł wyjaśnia fizykę ulicy wirów von Kármána, wymagania dotyczące umieszczenia czujników zgodnie z normami ISO 5167 i ASME MFC-3M, zasadę minimalnej odległości 5D, zgodność z częstotliwością powstawania wirów za osłoną termometru oraz przedstawia 7-etapową procedurę instalacji zestawów łączonych płyty z otworem i czujnika RTD.
Vortex Flow Meter: Working Principles, Selection Criteria, and Field Commissioning

Przepływomierz wirowy: zasady działania, kryteria wyboru i uruchomienie w terenie

Przepływomierz wirowy działa na zasadzie zrzutu wirowego von Kármána, zapewniając doskonałą długoterminową dokładność w pomiarach pary, gazu i cieczy o niskiej lepkości, bez ruchomych części. Ten przewodnik obejmuje fizykę liczby Strouhala, ograniczenia liczby Reynoldsa, dobór rozmiaru przepływomierza, wymagania dotyczące prostych odcinków dla ABB VortexMaster FSV430 oraz kroki uruchomienia w terenie dla integracji z regulatorem turbiny Woodward.
Thermocouple Wiring, Standards, and Troubleshooting: A Practical Field Guide

Okablowanie termopar, normy i rozwiązywanie problemów: praktyczny przewodnik terenowy

Dokładny pomiar termopary wymaga prawidłowego doboru typu, dopasowanego przewodu przedłużającego oraz niezawodnej kompensacji zimnego złącza. Ten przewodnik obejmuje kody typów zgodne z IEC 60584 i zakresy zastosowań, dobór przewodów przedłużających i kabli kompensacyjnych, listwy zaciskowe Phoenix Contact WTOP CJC, konfigurację CJC Yokogawa YTA110 oraz systematyczną diagnostykę usterek dla przerwy w obwodzie, zwarcia i dryfu kalibracji.