Siemens переосмысливает промышленную автоматизацию с помощью автономных ИИ-агентов на выставке Automate 2025

Siemens Redefines Industrial Automation with Autonomous AI Agents at Automate 2025

Промышленный ландшафт переживает ключевой сдвиг от пассивных цифровых помощников к проактивным автономным системам. На выставке Automate 2025 в Детройте Siemens представила значительное расширение своего портфеля промышленной автоматизации . Интегрируя продвинутых ИИ-агентов в экосистему Siemens Xcelerator, компания стремится «автоматизировать автоматизацию». Этот переход обещает увеличить производительность до 50% для мировых производителей.

Переход от реактивных помощников к автономным ИИ-оркестраторам

Традиционные ИИ-инструменты обычно работают по схеме запрос-ответ. Однако новая архитектура Siemens вводит ИИ-агентов, которые проактивно выполняют целые рабочие процессы. Эти агенты не просто предлагают код; они понимают намерения и самостоятельно управляют сложными промышленными процессами. Центральный оркестратор управляет этими специализированными агентами, подобно мастеру, выбирающему правильный инструмент для конкретной задачи.

Бесшовная интеграция в экосистему Siemens Xcelerator

Siemens различает пользовательский Industrial Copilot и базовые ИИ-агенты. Эта мультиагентная система связывает цифровых агентов с физическими объектами, такими как мобильные роботы и автоматизированные транспортные средства (AGV). Кроме того, в ближайшее время на Siemens Xcelerator Marketplace появится специализированный хаб. Этот маркетплейс позволит клиентам получать доступ как к собственным агентам Siemens, так и к решениям сторонних разработчиков, обеспечивая высокий уровень совместимости между различными системами управления.

Оптимизация проектирования и планирования с помощью генеративного ИИ

Design Copilot для NX CAD уже меняет процесс разработки продуктов. Инженеры теперь могут использовать естественный язык для навигации по огромным наборам данных и балансировки сложных технических компромиссов. Кроме того, Siemens разрабатывает Hydrogen Configurator. Этот инструмент позволяет автоматически создавать блок-схемы и планировки заводов, значительно сокращая время проектирования инфраструктуры для зеленой энергетики.

Расширение возможностей инженерии ПЛК и ДСК с помощью естественного языка

Engineering Copilot для TIA Portal представляет собой прорыв в автоматизации заводов. Он позволяет инженерам генерировать код на Structured Control Language (SCL) с помощью команд на естественном языке. Обрабатывая повторяющиеся задачи кодирования, он минимизирует человеческие ошибки и ускоряет ввод в эксплуатацию ПЛК систем. В процессных отраслях сервис цифровизации P&ID использует ИИ для преобразования устаревших бумажных схем в цифровые активы, пригодные для ДСК сред.

Революция в операциях и техническом обслуживании на производстве

К концу 2025 года Siemens планирует запустить Operations Copilot для работников цеха. Этот инструмент позволяет техникам напрямую запрашивать данные машин для устранения ошибок. Для команд обслуживания сервис Services Copilot на базе Senseye уже показал сокращение времени реактивного обслуживания на 25%. Эти инструменты сокращают разрыв в квалификации, предоставляя экспертные диагностические возможности персоналу без необходимости глубокой специализированной подготовки.

Экспертное мнение: будущее человеческо-машинного труда

С точки зрения отрасли, Siemens запускает не просто продукт, а решает хроническую проблему нехватки рабочей силы в производстве. Переход к «автоматизации автоматизации» позволяет людям переключиться с ручного ввода данных и рутинного программирования на стратегию и инновации высокого уровня. Однако успех этой экосистемы будет зависеть от того, насколько эффективно сторонние разработчики примут стандарты Xcelerator. Если совместимость останется бесшовной, мы увидим новый стандарт эффективности в промышленной автоматизации .

Показать все
Сообщения в блоге
Показать все
Why RTD Sensors Must Be Installed Downstream of Orifice Plates

Почему датчики RTD должны устанавливаться после дроссельных пластин

Установка датчика сопротивления (RTD) выше по потоку от отверстия искажает показания дифференциального давления из-за срыва вихрей в термозащите. В этой статье объясняется физика вихревой улицы фон Кармана, требования ISO 5167 и ASME MFC-3M к размещению ниже по потоку, правило минимального расстояния 5D, соответствие частоты срыва вихрей термозащиты и приводится 7-шаговая процедура установки комбинированных узлов с отверстием и RTD.
Vortex Flow Meter: Working Principles, Selection Criteria, and Field Commissioning

Вихревой расходомер: принципы работы, критерии выбора и ввод в эксплуатацию на объекте

Вихревой расходомер работает на принципе срыва вихрей фон Кармана, обеспечивая отличную долгосрочную точность при измерении пара, газа и жидкостей с низкой вязкостью без движущихся частей. В этом руководстве рассматриваются физика числа Струхаля, ограничения числа Рейнольдса, выбор размера расходомера, требования к прямому участку трубы для ABB VortexMaster FSV430 и этапы пусконаладочных работ для интеграции с турбинным регулятором Woodward.
Thermocouple Wiring, Standards, and Troubleshooting: A Practical Field Guide

Проводка термопар, стандарты и устранение неполадок: практическое руководство для работы в полевых условиях

Точное измерение термопар требует правильного выбора типа, соответствующего удлинительного провода и надежной компенсации холодного спая. В этом руководстве рассматриваются коды типов IEC 60584 и области применения, выбор удлинительного провода и компенсирующего кабеля, клеммные блоки Phoenix Contact WTOP CJC, настройка CJC Yokogawa YTA110, а также систематическая диагностика неисправностей при обрыве цепи, коротком замыкании и дрейфе калибровки.