Industriële fabricage
Industrieel internet der dingen | Industriële materialen | Onderhoud en reparatie van apparatuur | Industriële programmering |
home  MfgRobots >> Industriële fabricage >  >> Industrial Internet of Things >> Internet of Things-technologie

Helden in Silicon Valley (en op de RTI User's Group Meeting)

Het was twee dagen geleden Halloween. Overal waar je keek, renden mensen rond in superheldenkostuums. Je kent ze wel:Superman, Wonder Woman, Batman. Waarom houden mensen van helden? Omdat ze inspirerend zijn. Helden gaan stoutmoedig nieuwe uitdagingen aan en bereiken dingen waarvan niemand dacht dat ze het konden.

Dat brengt me bij de recente User's Group-bijeenkomst van RTI - de Connext-conferentie. Cartoonhelden zijn niet te vergelijken met de echte avonturiers daar. Mercedes liet ons zien hoe ze hun geavanceerde autonome auto hebben gebouwd. DocBox sprak over hun product dat medicijnen in een toekomst van intelligente, verbonden apparaten brengt. De Fiizk-divisie van SHM liet zien hoe de oceanen duurzaam kunnen worden gekweekt om zalm van hoge kwaliteit te leveren - inclusief het afschieten van zeeluizen met lasers! Airbus toonde hun vooruitgang bij het bouwen van Vahana, 's werelds eerste elektrische, gecertificeerde, autonome personenvervoer... een vliegende auto! En toen lieten de ingenieurs van de Grand Coulee Dam van het US Army Corps ons zien hoe ze de grootste energiecentrale op het continent besturen. Al deze applicaties zijn gebouwd met RTI-software.

Maar ik moet toegeven dat de verrassing van de bijeenkomst voor mij op een kleinere schaal was. OpenROV toonde video's van hun verbazingwekkende onderwaterrobot genaamd Trident. Trident kan je naar plaatsen brengen waar je alleen kunt komen door te duiken, en zelfs sommige onderwaterbestemmingen die je nooit zou proberen te gaan.

Stan's Post 2.png

Afbeelding 1:gebruikers van RTI toonden toepassingen in transport, medische apparatuur en stroom. Ze hebben allemaal complexe, betrouwbare software-integratie voor IIoT-systemen nodig.

Neem even de tijd om het online presentatiemateriaal van de Connext-conferentie door te nemen. U zult merken dat deze systemen de stand van de techniek pushen. De ideeën zijn geweldig en hun leiders zijn visionair. Maar naar mijn mening zijn ideeën gratis en is visie goedkoop; uitvoering is wat goud is. Onze gebruikers gaan veel verder dan denken. Deze ingenieurs zijn echte doeners.

Deze gebeurtenis heeft ons ook geholpen de aard van het exploderende, verwarrende IoT beter te begrijpen. RTI heeft nu veel toonaangevende toepassingen, veel meer dan enige andere leverancier van IoT-connectiviteit. Naarmate we de ruimte beter begrijpen, ontdekken we dat er drie hoofdcategorieën van toepassingen zijn. Ik noem deze deDrie Grote Sferen van het IoT .

De bollen zijn geen verticale lijnen; ze omvatten traditionele industriesegmenten. Het is veel gemakkelijker om het IIoT te begrijpen door te kijken naar de technologische doelen van applicaties in plaats van naar verticale aspecten zoals productie of transport.

De drie sferen zijn:

  • Apparaatbewaking. IoT-toepassingen voor apparaatbewaking verbinden een apparaat eenvoudig met een cloudservice. Ze zijn vergelijkbaar met een smartphone-app, behalve dat in plaats van een telefoon de eindentiteit een 'ding' is. Vanuit een connectiviteitsperspectief heeft elk ding meestal slechts één enkele verbinding met een IoT-platform. Deze categorie omvat het grootste deel van het 'consumenten' IoT, inclusief thermostaten, wearables en smart-home-sloten.

De belangrijkste industriële toepassingen zijn systemen voor 'voorspellend onderhoud' die apparaatgegevens uploaden naar een cloudservice. De cloudsystemen analyseren vervolgens de gegevens om te voorspellen wanneer een onderdeel defect kan raken, waardoor proactieve reparatie mogelijk wordt.

Stan's Post.png

Figuur 2:De drie belangrijkste categorieën toepassingen in het IoT. Apparaten voor apparaatbewaking verbinden een enkel apparaat met een enkele cloudservice. Toepassingen voor analytische optimalisatie verzamelen enorme datasets voor cloudanalyse om de bedrijfsvoering te verbeteren. Autonomie-applicaties proberen een nieuwe infrastructuur te bouwen door veel apparaten in het veld met elkaar te verbinden. De eerste twee categorieën richten zich op het verbeteren van bestaande systemen. De meeste autonomietoepassingen richten zich op nieuwe toepassingsruimten.
  • Analytische optimalisatie. Veel IoT-toepassingen proberen de huidige systeemontwerpen en -operaties te optimaliseren. Voorbeelden zijn elektriciteitscentrales, oliepijpleidingen, fabrieken en diverse industriële machines. De "dingen" hier zijn sensoren en actuatoren die samenwerken als industriële systemen. Het fundamentele doel is om gegevens te verkrijgen voor analyse op systeemniveau, vaak in de cloud. De analyses bieden duidelijkheid die afstemming van de fabriek of zijn waardeketen mogelijk maakt.

Vanuit een connectiviteitsperspectief gebruiken de meeste optimalisatietoepassingen het collect->gateway->IoT-platform->analyze->optimize-patroon. Bij de stap 'verzamelen' kunnen veel gerelateerde apparaten betrokken zijn, maar meestal is er weinig tot geen verbinding tussen apparaten. De gegevensstroom is meestal veel naar eenrichtingsverkeer van de apparaten naar de analyses. De feedback naar de fabriek mag alleen via een menselijke operator plaatsvinden. Optimalisatietoepassingen verbinden dus veel gerelateerde apparaten in een fabriek, meestal met een enkele bestemming.

  • Autonomie op de rand. IoT-autonomietoepassingen bouwen nieuwe architecturen voor toekomstige verbonden infrastructuur. De meeste van al deze toepassingen bouwen nieuwe dingen, hoewel er een paar radicale aanpassingen zijn. Toepassingen zijn onder meer autonome transportsystemen, slimme medische systemen met "doctor in the box"-intelligentie en slimme toekomstgecoördineerde elektriciteitsnetten.

De echte drijfveer in deze categorie is de magie van het verbinden van functionele kunstmatige intelligentie (AI) met alomtegenwoordige netwerken. Connectiviteit is echt een uitdaging en verbindt veel apparaten in het veld, mist en cloud. Autonomie-applicaties kunnen heel groot worden door systemen te combineren tot supersystemen. In deze toepassingen is de cloud slechts één onderdeel van de connectiviteits- en computerinfrastructuur.

Onmiddellijke opex-reductie is duidelijk overtuigend. Monitoring en analyse op de lange termijn vertegenwoordigen echter slechts een klein deel van de waarde van alomtegenwoordige connectiviteit. De toekomstige biljoen dollar impact van het IIoT zal voornamelijk het gevolg zijn van gedurfde nieuwe ontwerpen. De verbluffende impact van nieuwe, autonome infrastructuur zal uiteindelijk de waarde van het optimaliseren van de huidige infrastructuur overschaduwen.

Alle bovenstaande RTI-gebruikerstoepassingen, en de meeste van al onze meer dan 1000 ontwerpwinsten, bevinden zich in de Edge Autonomy-sfeer. Ze hebben verschillende dingen gemeen:de meeste vereisen betrouwbaarheid die verder gaat dan wat gemakkelijk kan worden geteld in "9-en". Ze communiceren met de echte wereld met echte snelheden gemeten in milliseconden. Hun grootste uitdaging is complexe software-integratie. En het zijn gedurfde nieuwe dingen.

[1] [2] 下一页

Internet of Things-technologie

  1. HIMSS19 en de toekomst van verbonden gezondheidszorg
  2. Wat je hebt gemist op de Silicon Valley Connext Conference
  3. Sluit je aan bij RTI en Mentor Graphics om systeembeveiliging en het industriële IoT te bespreken
  4. Doe mee voor een bijeenkomst van geesten en machines
  5. Ontwerpen van draadloze IoT-toepassingen voor de opkomende nieuwe netwerken – LTE en NB-IoT
  6. De real-life toepassingen van IoT en waarom de levensduur van de batterij van cruciaal belang is
  7. Kan Taiwan de Silicon Valley of Agriculture 4.0 worden?
  8. Nieuwste ontwikkelingen en toepassingen in de IoT-technologie
  9. Bespreken van de werking en toepassingen van IoT bij het aflezen van vloeistofniveaus
  10. Freesspil en de opmerkelijke toepassingen
  11. 9 soorten draadsnijgereedschappen en de toepassingen