智慧工厂是现代工厂信息化发展的
新阶段。是在
数字化工厂的基础上,利用
物联网的技术和设备监控技术加强
信息管理和服务;清楚掌握产销流程、提高
生产过程的
可控性、减少生产线上人工的干预、即时正确地采集生产线数据,以及合理的
生产计划编排与生产进度。并加上绿色智能的手段和
智能系统等
新兴技术于一体,构建一个高效节能的、
绿色环保的、环境舒适的人性化工厂。
数字化工厂
数字化工厂以
产品全生命周期的相关数据为基础,在计算机
虚拟环境中,对整个
生产过程进行仿真、评估和优化,并进一步扩展到整个
产品生命周期的新型生产组织方式。数字化工厂主要解决
产品设计和产品制造之间的“鸿沟”,实现产品生命周期中的设计,制造、装配、物流等各个方面的功能,降低设计到
生产制造之间的不确定性,在虚拟环境下将生产制造过程压缩和提前,并得以评估与检验,从而缩短产品设计到生产的转化的时间,并且提高产品的可靠性与成功率。
实现的技术
无线感测器
无线感测器将是未来实现智慧工厂的重要利器
智慧感测是基本构成要素,但如果要让制造流程有智慧判断的能力,仪器、仪表、感测器等控制系统的基本构成要素,仍是关注焦点。仪器仪表的智慧化,主要是以
微处理器和
人工智慧技术的发展与应用为主,包括运用神经网路、遗传演算法、
进化计算、溷沌控制等智慧技术,使仪器仪表实现高速、高效、多功能、高机动灵活等性能。
如
专家控制系统(expert control system;ECS)就是一种而具有大量的
专门知识与经验的程式系统。它运用人工智慧技术和电脑技术,根据某领域一个或多个专家提供的知识和经验,进行推理和判断,模拟人类专家的
决策过程,解决那些需要人类专家才能解决好的
复杂问题。
此外,模块控制器(FC-Fuzzy Controller),也称模块
逻辑控制器(FLC-Fuzzy Logic Controller),也是智慧工厂
相关技术的关注焦点。由于模块
控制技术具有处理
不确定性、不
精确性和模块资讯的能力,对无法建造
数学模型的
被控过程,能进行有效的控制,能解决一些用常规控制方法不能解决的问题,也让模块控制在
工业控制领域得到了广泛的应用。
控制系统网路化
随着工厂制造流程连接的
嵌入式设备越来越多,透过云端架构部署控制系统,无疑已是当今最重要的趋势之一。
在
工业自动化领域,随着应用和服务向
云端运算转移,资料和运算位置的主要模式都已经被改变了,由此也给嵌入式设备领域带来颠覆性变革。如随着
嵌入式产品和许多工业自动化领域的典型IT元件,如
制造执行系统(manufacturing execution systems;MES)以及
生产计划系统(
production planning systems;PPS)的智慧化,以及连线程度日渐提高,云端运算将可提供更完整的系统和服务,
生产设备将不再是过去单一而独立的个体。但将孤立的嵌入式设备接入工厂制造流程,甚至是云端,其实具有高度的颠覆性,必定会对工厂制造流程产生重大的影响。一旦完成连线,一切的制造规则都可能会改变。
包括
体系结构、控制方法以及人机协作方法等,都会因为控制系统网路化,而产生变化,如控制与通信的
耦合、时间延迟、资讯
调度方法、分散式控制方式与
故障诊断等,都使得
自动控制理论在
网路环境下的控制方法和演算法,都需要不断地创新。
此外,由于影像、
语音信号等大资料量、高速率传输对网路
频宽的要求,对控制系统网路化,更构成严厉的挑战。因为工业
生产流程不容许一点点差错,网路传递的
封包资讯不能有一点点漏失,而且网路上传递的资讯非常多样化,哪些资料应该先传(如
设备故障讯息),哪些资料可以晚点传(如
电子邮件),都要靠控制系统的智慧能力,进行适当的判断才能得以实现。
工业通信无线化
工业通信无线化也是当前智慧工厂探讨比较热烈的问题。根据专家分析,到2013年,全球
工厂自动化中的
无线通讯系统应用,将每年增加约40%。随着
无线技术日益普及,各家供应商正在提供一系列软
硬体技术,协助在产品中增加通信功能。这些技术支援的通信标准包括
蓝牙、
Wi-Fi、
GPS、LTE以及
WiMax 。
然而,在增加无线连网功能时,晶片及相关软体的选择极具挑战性,包括优化性能、功耗、成本和规模,都必须加以考虑,更重要的是,由于工厂需求不像
消费市场一样的标准化,必须适应生产需求,有更多弹性的选择,最热门的技术未必是最好的通信标准和客户需要的技术。
此外,无线技术虽然在布建
便利性方面,对比有线显然有相当的优势,但无线技术的完善、可靠性、
确定性与
即时性、
相容性等还有待加强。因此,工业无线技术的定位,仍应是传统有线技术的延伸,多数仪表以及自动化产品虽会嵌入
无线传输的功能,但要舍弃有线技术,还言之过早。
智慧工厂特征
“智慧工厂”的发展,是
智能工业发展的新方向。特征在制造生产上体现为:
一、系统具有
自主能力:可采集与理解外界及自身的资讯,并
以之分析判断及规划自身行为
二、整体可视技术的实践:结合讯号处理、推理预测、仿真及
多媒体技术,将实境扩增展示现实生活中的设计与制造过程。
三、协调、重组及扩充特性:系统中各组承担为可依据
工作任务,自行组成最佳
系统结构。
四、自我学习及维护能力:透过系统自我学习功能,在制造过程中落实
资料库补充、更新,及自动执行故障诊断,并具备对
故障排除与维护,或通知对的系统执行的能力。
五、人机共存的系统:人机之间具备互相协调合作关系,各自在不同层次之间相辅相成。
功能模块
智能车间:自动生产,组装,包装;
智能品质管控:自动品质管控;
追溯管理:对材料,生产环节,品质管控等各个环节的追溯。
存在的误区
在实际生产中, 在制品在机械地联结下寸步难行,其原因就是忽视了智慧工厂的精髓:
生产节拍。每个主加工设备的节拍都不一样,只有经过专业设计、规划,并在ERP、
MES系统的统筹调度下,才能实现真正的智慧化生产。
二、智慧工厂完全不用人工
智慧工厂依然需要人工,但是所需人工少、素质要求高。根据实际测算,
年产能80-100万平米的
建筑玻璃智慧工厂,用工人数比传统工厂减少15-20人左右,主要省去了玻璃上片工、调运工等
重复性工种。
三、智慧工厂的工艺布局可以模仿复制
智慧工厂的
设计原则应遵循产品
生产工艺,合理利用、配置
自动化设备,将主加工工艺设备联结起来,并进行统筹管理。但实际进行
工艺设计时,会根据客户产品比例、产品特点、
销售模式(内销or外销)、产能要求、
电力负荷等一系列因素综合考虑。可以说,每一个智慧工厂都是独特的。