Monitoraggio dell’energia
Il sistema iba vi dice esattamente cosa sta succedendo nei vostri impianti e nel vostro sistema energetico. I componenti sono tutti perfettamente…
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Più un sistema è complesso, maggiore è il numero di componenti coinvolti nel processo. Tuttavia, poiché questi si influenzano a vicenda, l'impatto delle interazioni risultanti sul comportamento complessivo del processo è difficilmente riproducibile. Per comprendere meglio queste relazioni, è necessario registrare grandi quantità di dati grezzi per l'analisi del processo. Questi dati possono essere utilizzati per calcolare i valori caratteristici direttamente sul bordo, che vengono poi esportati nel cloud per l'analisi. In questo modo si ottiene una chiara demarcazione tra reti OT e IT.

Per ottimizzare la disponibilità delle macchine industriali e tenere così il passo con le richieste sempre crescenti, gli operatori e il personale degli impianti devono avere un alto livello di comprensione dei processi tecnologici dinamici.
La base per questo è l'acquisizione e, soprattutto, la successiva valutazione di tutti i dati di processo rilevanti. Poiché in genere si deve tener conto di diverse fonti di segnale, le relazioni causali possono essere identificate solo se i dati di tutti i PLC, i sensori e i dispositivi coinvolti vengono registrati in modo sincrono, dotati di una marcatura temporale centrale e valutati insieme. Per questo motivo, il sistema iba per la registrazione e l'analisi dei valori di misura è dotato di un'ampia connettività con diversi sistemi di automazione e bus. Per l'analisi basata sul web, i valori caratteristici calcolati online possono essere conservati in database o sistemi cloud.
"Per le macchine in continuo funzionamento, di solito esistono metodi affidabili di monitoraggio nei comuni sistemi di misura. La maggior parte dei sistemi di monitoraggio delle vibrazioni, ad esempio, si basa su dati registrati in condizioni di misurazione riproducibili e quindi altamente comparabili", spiega Christian Reinbrecht, Product Manager ed esperto di vibrazioni e condition monitoring di iba AG.

Il monitoraggio robusto con il sistema iba garantisce, nel migliore dei casi, la possibilità di intervenire prima che si verifichi il guasto vero e proprio grazie all'analisi delle tendenze.
Christian Reinbrecht
Responsabile di prodotto, iba AG
A causa dei processi sempre più complessi e della crescente pressione sui costi, i gestori e gli utenti degli impianti non possono evitare l'analisi ai margini: solo elaborando i dati di misura vicino al processo è possibile intervenire in tempo reale in caso di errore, evitando così danni o deviazioni della qualità. Poiché solo i valori caratteristici rilevanti e calcolati vengono scritti su sistemi cloud, message broker o database, non è necessaria una grande larghezza di banda per il trasferimento dei dati. Per le valutazioni successive e più intensive, tuttavia, è importante affidarsi a dati grezzi ad alta risoluzione e non a valori pre-aggregati durante la registrazione dei dati, per poter accedere facilmente ad analisi approfondite basate sui dati grezzi, soprattutto in caso di guasto. Grazie alla visualizzazione nel panorama informatico, i diversi gruppi di utenti possono eseguire rapidamente e facilmente i punti deboli, il potenziale di ottimizzazione e i controlli di qualità, sfruttando così l'intero potenziale dei dati di misura.
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Richiedi una licenza ibaPDA-DemoL'analisi edge consente l'elaborazione locale dei dati grezzi ad alta risoluzione direttamente alla fonte, garantendo che solo gli indicatori chiave di prestazione (KPI) rilevanti vengano trasferiti ai sistemi IT o alle piattaforme cloud. Grazie a ibaPDA, in combinazione con dispositivi edge quali ibaDAQ o ibaM-DAQ, i dati di processo e di vibrazione vengono acquisiti in modo sincrono e analizzati in tempo reale. Inoltre, ibaInSpectra o ibaInCycle eseguono calcoli KPI specializzati per tipi di segnali complessi. Ciò riduce la latenza, risparmia larghezza di banda e consente una risposta immediata in caso di deviazioni di processo.
In ambienti industriali altamente dinamici, l'acquisizione sincronizzata nel tempo di tutte le fonti di dati rilevanti è fondamentale a causa delle forti interdipendenze tra gli stati dei processi. Con ibaPDA, i segnali di controllo, dei sensori e dei bus di campo vengono acquisiti ad alta risoluzione e memorizzati con un timestamp centralizzato. ibaInSpectra integra l'analisi delle vibrazioni basata sulla frequenza nel contesto dei dati di processo. Ciò consente un monitoraggio stabile in condizioni non riproducibili e un'identificazione precisa delle cause alla radice.
Un'architettura end-to-end combina l'elaborazione periferica, l'acquisizione centralizzata dei dati e l'analisi nel cloud. Con ibaPDA, i dati grezzi provenienti da più fonti vengono acquisiti in modo sincrono ed elaborati localmente o su sistemi periferici, mentre ibaDaVIS o i database nel cloud ricevono solo i KPI calcolati. Questa separazione riduce il volume dei dati e consente un'integrazione IT/OT scalabile. Allo stesso tempo, i dati grezzi rimangono pienamente disponibili all'interno del sistema iba per un'analisi approfondita.
La combinazione dell'acquisizione dei dati grezzi con il calcolo dei KPI a livello periferico garantisce sia un'elevata flessibilità analitica sia una trasmissione efficiente dei dati. ibaPDA acquisisce tutti i dati di processo rilevanti con un'elevata risoluzione temporale, mentre i componenti periferici come ibaDAQ si occupano della pre-elaborazione. Ciò consente di calcolare i KPI critici in prossimità del processo e di utilizzarli immediatamente per gli allarmi o l'ottimizzazione. Allo stesso tempo, l'intero set di dati grezzi rimane disponibile per un'analisi dettagliata.
Un approccio combinato edge e cloud consente di reagire immediatamente a livello locale sulla base di KPI calcolati, seguiti da analisi approfondite nel cloud o in sistemi di archiviazione storica. Con ibaPDA e ibaHD-Server vengono archiviati dati grezzi ad alta risoluzione, mentre ibaDaVIS fornisce dashboard basate sul web per l'analisi dei KPI. Una funzionalità fondamentale è la possibilità di risalire dai KPI aggregati ai segnali grezzi. Ciò consente di identificare con precisione la causa principale anche in caso di scostamenti di processo complessi e con ritardo temporale.