Siemens przewodzi nowemu globalnemu sojuszowi na rzecz zabezpieczenia sieci automatyki przemysłowej

Siemens Leads New Global Alliance to Secure Industrial Automation Networks

Siemens AG przewodzi silnej koalicji liderów technologicznych, która ma na celu przeciwdziałanie cyberbezpieczeństwu we współczesnej produkcji. Inicjatywa ta ma chronić sieciowe fabryki i kluczową infrastrukturę bez przerywania istotnych cykli produkcyjnych. Poprzez integrację sztucznej inteligencji (AI) i zasad zero-trust, grupa dąży do ochrony środowisk automatyki przemysłowej przed ewoluującymi zagrożeniami.

Strategiczna współpraca na rzecz zero-trust w technologii operacyjnej

Sojusz obejmuje gigantów branży takich jak NVIDIA, Palo Alto Networks, Akamai, Forescout i Xage Security. Razem partnerzy skupiają się na wbudowaniu zabezpieczeń zero-trust bezpośrednio w warstwy technologii operacyjnej (OT). Tradycyjne zabezpieczenia IT często nie chronią PLC (Programowalnego Sterownika Logicznego) ani złożonego DCS (Rozproszonego Systemu Sterowania). Dlatego ta współpraca odpowiada na unikalne wymagania maszyn fizycznych i linii produkcyjnych. W miarę jak zakłady przemysłowe coraz głębiej łączą się z chmurą, zabezpieczenie tych punktów końcowych staje się priorytetem nie do negocjacji.

Wzmacnianie odporności systemów sterowania dzięki NVIDIA DPU

Wyjątkową cechą tego rozwiązania jest integracja jednostek przetwarzania danych BlueField (DPU) firmy NVIDIA. Siemens planuje wykorzystać te wyspecjalizowane procesory w swoim Centrum Danych Automatyki Przemysłowej. Przekazując zadania związane z bezpieczeństwem do DPU, system zachowuje zdolności głównego procesora do sterowania urządzeniami. Ta architektura zapewnia wykrywanie zagrożeń w czasie rzeczywistym na krawędzi sieci, jednocześnie utrzymując niskie opóźnienia. W efekcie producenci zyskują solidne mechanizmy obronne, które nie obniżają szybkości procesów automatyzacji fabrycznej .

Ochrona przyszłej infrastruktury i mikrosieci

Ten zaawansowany model bezpieczeństwa wykracza poza halę produkcyjną, obejmując kluczowe sektory rozwoju, takie jak mikrosieci i rolnictwo w kontrolowanym środowisku. Te dziedziny opierają się na odpornych, cyfrowo połączonych systemach sterowania do zarządzania energią i zasobami. Solidne cyberbezpieczeństwo stanowi niezawodną podstawę dla tych krytycznych zastosowań. Mimo że na giełdzie odnotowano niewielki krótkoterminowy spadek, długoterminowy wzrost Siemens o 12,55% w ciągu ostatniego roku odzwierciedla zaufanie inwestorów. Firma skutecznie pozycjonuje się na styku zaawansowanej obrony cybernetycznej i efektywności przemysłowej.

Wgląd autora: konieczność zaufania opartego na sprzęcie

Moim zdaniem przejście na zabezpieczenia sprzętowe za pomocą DPU to przełom dla branży. Wiele starszych systemów sterowania nigdy nie było projektowanych z myślą o łączności internetowej, co czyni je bardzo podatnymi na boczne ataki. Izolując funkcje bezpieczeństwa od logiki sterowania, Siemens zapobiega, by skanowania bezpieczeństwa powodowały „drgania” lub opóźnienia w szybkiej produkcji. Uważam, że przyjęcie modelu zero-trust na poziomie sprzętowym wkrótce stanie się globalnym standardem dla każdego zakładu wykorzystującego automatykę przemysłową.

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.