بقلم تينا جيانغ، مديرة مركز سبير
تشغل تينا جيانغ منصب مديرة المبيعات في شركة سبير سنتر، ولديها خبرة تزيد عن 12 عامًا في مجال صناعة الأتمتة. على مر السنين، عملت عن كثب مع مجموعة واسعة من العملاء واكتسبت فهمًا عمليًا لتقنيات الأتمتة واتجاهات السوق واحتياجات العملاء في الواقع العملي.
يركز عملها على بناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء ودعم نمو الأعمال في مختلف الأسواق. وبفضل نهجها العملي وخبرتها الواسعة في هذا المجال، تستمتع بمشاركة الأفكار التي تنبع من عملها اليومي في الميدان.
مقدمةإذا كنت قد تعاملت مع الألواح الصناعية لفترة كافية، فستلاحظ شيئًا واحدًا: شنايدر إلكتريكيظهر في كل مكان. ليس لأن كل مهندس "يفضل هذه العلامة التجارية"، بل لأن الأمور في المشاريع الحقيقية نادراً ما تسير وفقاً للخطة. المواصفات شيء، والواقع الميداني شيء آخر. لقد رأينا هذا النمط في جميع آلات الشركات المصنعة الأصلية، ومشاريع التحديث، وحتى توسعات المصانع في جنوب شرق آسيا - عندما تكون الجداول الزمنية ضيقة ولا أحد يريد مفاجآت أثناء التشغيل، ينتهي الأمر بشركة شنايدر إلى أن تكون "الخيار الآمن". ليست مثالية. إنها متوقعة فحسب. وفي العمل الصناعي، غالباً ما تتفوق القدرة على التنبؤ على كل شيء آخر. الحقيقة وراء أنظمة توزيع الكهرباءعلى الورق، تبدو أنظمة توزيع الكهرباء بسيطة. تصنيف قاطع الدائرة، وسعة الدائرة القصيرة، ومنحنى التنسيق - كل شيء يبدو واضحًا في جداول البيانات. لكن في الميدان؟ الأمر فوضوي. ترتفع درجة حرارة الألواح. يتسرب الغبار إليها. يتم إعادة توصيل الأسلاك في الموقع. يقوم أحدهم بتغيير محرك في اللحظة الأخيرة ولكنه ينسى تحديث حسابات الأحمال. لقد رأينا حالات حيث يبدو كل شيء "صحيحاً" ولكن الرحلات لا تزال تحدث بشكل عشوائي بعد بضعة أسابيع. عادةً لا يكون ذلك خطأ قاطع الدائرة. بل هو خلل في تصميم النظام. لهذا السبب ينتهي المطاف بالعديد من المهندسين بالبقاء معشنايدر إلكتريكالمنتجات - لأن السلوك على الأقل متسق عبر الدفعات. ليس سحراً، بل مجرد استمرارية. |
نادراً ما يكون مفهوم الأتمتة الصناعية متعلقاً بـ "الأتمتة" فحسب.
يعتقد الناس خارج هذا المجال أن حلول الأتمتة الصناعية تتعلق بسرعة وحدة التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLC) أو شاشات واجهة المستخدم الرسومية (HMI) الفاخرة.
بصراحة، ليس هذا هو سبب فشل المشاريع.
تبدو المشاكل الحقيقية على هذا النحو:
انقطاع الاتصال بين الأجهزة بعد التعرض للتداخل الكهرومغناطيسي
عدم تطابق بين إعدادات المحرك وحمل المحرك الفعلي
تأريض غير متناسق عبر الألواح
إصدارات البرامج الثابتة غير متوافقة عبر مواقع الإنتاج
ثم يتوقف الإنتاج.
هذا هو الجزء الذي لا يضعه أحد في الكتيبات.
شنايدر إلكتريكتُستخدم الأنظمة غالبًا لأنه بمجرد توحيد النظام البيئي، يصبح استكشاف الأخطاء وإصلاحها أقل فوضوية.
ليس بالأمر السهل، ولكنه أقل فوضوية.
هناك فرق كبير.
أنظمة الطاقة الذكية: ما يريده الجميع، لكن قليلون من يطبقونه بشكل صحيح
الجميع يتحدثون الآن عن أنظمة الطاقة الذكية.
لكن في المصانع الحقيقية، يتم تركيب أجهزة مراقبة الطاقة في نصف الوقت... ولا أحد ينظر إلى البيانات.
إلى أن ترتفع فواتير الكهرباء بشكل حاد.
ثم فجأة أصبح الجميع مهتمين.
لقد رأينا هذا مرات عديدة:
تم تركيب العدادات ولكن لم يتم ربطها بخطوط الإنتاج
تم جمع البيانات ولكن لم يتم تحليلها
توجد لوحات المعلومات، لكنها لا تُستخدم في اتخاذ القرارات.
الفكرة جيدة، لكن التنفيذ عادة ما يكون غير مكتمل.
شنايدر إلكتريكتميل الحلول إلى أن تكون أكثر فعالية في هذه الحالات لأن مراقبة الطاقة مرتبطة بالفعل ببنية التحكم، وليست مضافة لاحقًا كفكرة لاحقة.
هذا الأمر أهم مما يدركه الناس.
واقع تصنيع المعدات الأصلية وتصميمها: ما يهم فعلاً في التصنيع
إذا تحدثت إلى مهندسي الشركات المصنعة للمعدات الأصلية بشكل خاص، فنادراً ما يقولون "العلامة التجارية X لديها مواصفات أفضل".
يقولون أشياء من هذا القبيل:
هل يمكنني الحصول على قطع غيار في فيتنام خلال 48 ساعة؟
"هل ستتصرف هذه الشركة المساهمة العامة بنفس الطريقة في المكسيك وتايلاند؟"
"هل يستطيع فنيّي المبتدئ إصلاح العطل دون الاتصال بالإدارة العليا؟"
هذا هو مستوى اتخاذ القرار الحقيقي.
في إنتاج التصميم والتصنيع الأصلي، يتفوق التوحيد القياسي على التحسين.
وهذا هو المكانشنايدر إلكتريكيتناسب بشكل جيد - لأن التوثيق والتوافر العالمي واتساق النظام البيئي يقلل من الضغط التشغيلي.
ليس مثيراً. إنه عملي فحسب.
ما لا يخبرك به الناس عن الفشل
إليكم درساً يتعلمه المهندسون بالطريقة الصعبة:
معظم حالات الفشل ليست "أعطالاً في الجهاز".
إنها حالات فشل في التكامل.
لقد رأينا:
محركات أقراص سليمة تمامًا تتعطل بسبب ضوضاء التأريض
منطق PLC يعمل في الاختبار ولكنه يفشل في ظروف التحميل الحقيقية
ألواح تجتاز الفحص ولكنها تفشل بعد تعرضها للاهتزاز أثناء النقل
وهذا يشبه إلى حد كبير صناعات التعبئة والتغليف أيضاً.
على سبيل المثال، يركز العديد من المصنّعين على تحسين المظهر الخارجي، لكنهم يتجاهلون دقة التثبيت أو استقرار الاهتزاز. يبدو كل شيء على ما يرام - إلى أن تبدأ عملية الشحن.
تتصرف الأنظمة الصناعية بنفس الطريقة.
الواقع يختبر دائماً الافتراضات الضعيفة.
أينشنايدر إلكتريكالمنتجات مستخدمة بالفعل
ستجد أنظمة شنايدر في المشاريع الحقيقية في:
خطوط أتمتة المصانع
أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وأنظمة المباني
غرف التحكم في معالجة المياه
توزيع الطاقة في مركز البيانات
تحديثات وتطويرات صناعية
ليس لأنها "خيار فاخر"، ولكن لأن تكلفة التوقف عن العمل تفوق تكلفة اختلاف الأجهزة.
هذه هي الحسابات التي لا يكتبها أحد في مجال التسويق.
التعليمات
1. لماذا يختار المهندسونشنايدر إلكتريكمنتجات؟
لأن سلوك النظام متسق ويسهل توحيده عبر المشاريع.
2. هلشنايدر إلكتريكهل الحلول مخصصة للمصانع الكبيرة فقط؟
لا. يتم استخدامها بدءًا من آلات الشركات المصنعة الأصلية الصغيرة وحتى المصانع الصناعية واسعة النطاق.
3. ما هي أكبر ميزة في المشاريع الحقيقية؟
استقرار التكامل وسلوك التشغيل المتوقع.
4. افعلشنايدر إلكتريكهل تقلل حلول الأتمتة الصناعية من وقت التوقف عن العمل؟
نعم، بشكل غير مباشر - وذلك بشكل رئيسي عن طريق تقليل تعقيد تصحيح الأخطاء أثناء حالات الفشل.
5. هل مراقبة الطاقة الذكية مفيدة بالفعل في المصانع؟
نعم، ولكن فقط عندما يكون الأمر مرتبطًا بقرارات الإنتاج، وليس مجرد لوحات المعلومات.
6. لماذا لا تزال بعض المصانع تعاني بعد تركيب "الأنظمة الذكية"؟
لأن جمع البيانات وحده لا يحل مشكلة اتخاذ القرارات التشغيلية.
7. هوشنايدر إلكتريكهل هو مناسب لتوحيد معايير الشركات المصنعة للمعدات الأصلية؟
نعم، خاصة عندما يكون النشر العالمي مطلوباً.
8. ما هي المشكلة الخفية الأكثر شيوعاً في مجال الأتمتة الصناعية؟
عدم تطابق التكامل - وليس فشل المكون الفردي.
خاتمة
في بيئات الهندسة الحقيقية، لا شيء يعمل تمامًا كما هو موضح في ورقة البيانات. ستواجه اختلافات في التوصيلات، وضوضاء بيئية، وسرعة في التشغيل، وأخطاء بشرية. لهذا السبب، فإن شركات مثلشنايدر إلكتريكيتم اعتمادها على نطاق واسع - ليس لأنها تقضي على المشاكل، ولكن لأنها تقلل من عدم اليقين. وفي المشاريع الصناعية، غالبًا ما يكون تقليل عدم اليقين هو أقرب شيء إلى "النجاح".
توصية
| AS-S908-110 | XBTF034510 | MPCYT90NAN00N |
| ATV61HD37N4 | XBTGT2220 | 416NHM30030A |
| LXM15MD28N4 | 140XTS00200 | R911 AS-S911-003 |
| ME4U07AAA | 140CPU43412A | 140ACI04000C |
| TSXAEM1613 TSX-AEM1613 | AS-P890-000 | BMH1403P11A2A |
| TSXETZ410 | 140AMM09000 | BCH2MM0813CA6C IEC 60034-1 |
| TSXLES65 | 490NRP25400 | 140CPU65160S |
| TSXP4720 | 140NOE77100 | 170PNT11020 |
| TSXP57153M | 990XCP98000 | 170XTS02100 |
| TSXP67455 TSX6740 | 171CCC76010 | 140DDI36300 990NAD23000 |
منتجات شنايدر إلكتريك، منتجات شنايدر إلكتريك، منتجات شنايدر إلكتريك، منتجات شنايدر إلكتريك، حلول شنايدر إلكتريك، حلول شنايدر إلكتريك، حلول شنايدر إلكتريك، حلول شنايدر إلكتريك، حلول شنايدر إلكتريك، أنظمة التوزيع الكهربائي، حلول شنايدر إلكتريك، أنظمة التوزيع الكهربائي، أنظمة التوزيع الكهربائي، أنظمة التوزيع الكهربائي، أنظمة التوزيع الكهربائي، أنظمة الطاقة الذكية ...



