罗克韦尔 1756-BA2电源 模块 全系列供应
1756-A10 1756-A13 1756-A17 1756-A4 1756-A7 1756-BA1 1756-BA2 1756-BATA | 1756-IF16 1756-IF16H 1756-IF8 1756-IF8H 1756-IF8I 1756-IF6I 1756-IF6CIS 1756-IT6I
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为了使旧设备操作员也可以就相应文档使用该程序,Aucotec 为 EB 开发了一个迁移方案,在传输过程中会检查现有数据,对数据进行部分补充或合并,从而将其提升到数字孪生级别。Aucotec 的一位客户曾经对一个化工厂的数据库估值 500 万欧元左右,保留它是迁移至 EB 的一个重要原因。
从数据模式到商业模式
当然,被动接受文档价值损失而不去使用当前、易于访问和可用清单数据提供的附加值,是不必要的。例如,制造商利用 EB中的数据模型可以化身为全方位服务提供商。谁又会比它的“生产者”更了解产品呢?除了开发设备的系统之外,还能有哪里的数据***、*全面?例如,压缩机制造商不再销售设备,而是去销售压缩空气。他自己负责操作部分设备,他体现在数据模型中的技术诀窍是质量和可靠性的保证。这也明显减轻了整体设备运营商的负担——他未来更有可能继续仰仗这一供应商。
此外,Aucotec 的开发人员还为 EB 配备了一项网络服务技术。该技术允许系统基于浏览器的前端产品对个别特殊任务进行补充,为其他商业模式开辟应用程序。这里,使对象直接可用的中央数据模型SSoT再次发挥作用,它也可用于分析和人工智能的应用。
因此,我们可以借助应用程序支持设备的维护过程,或者记录系统的实际状态,并为运营商开发优化方案。还可以监控特定目标群体,以及为预测性维护提供支持。 EB 能够具备上述这些优势,是因为系统甚至还会管理未出现在传统文档中的抽象对象,即所谓的“解译”。例如,用于传感器功能描述的测量类型。这令预测性维护系统能够自动正确解译来自运行设备的状态数据。当我们面对数以万计的信号时,它可以帮助我们节省大量时间。
Knapp总结认为:“如果数字孪生仍然是一个生动的镜像,并随着它的“系统”一同成长,我们可以从中创造大量附加值,而不是任由价值在文档内枯竭。”
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