根據(jù)裝置數(shù)據(jù),實時監(jiān)控“反常”狀態(tài),并在與裝置狀態(tài)對應的較佳時機實現(xiàn)狀態(tài)基準維護。
根據(jù)長年培養(yǎng)出來的直覺、經(jīng)驗,執(zhí)行事后/定期維護(時間基準維護)。
根據(jù)裝置數(shù)據(jù),AI將對裝置狀態(tài)進行監(jiān)控。 并在與裝置狀態(tài)對應的較佳時機執(zhí)行預測維護(狀態(tài)基準維護)。
1. 較小化停機時間,減少生產(chǎn)損耗 2. 在較佳時機進行維護,削減維護費用 3. 優(yōu)化零件更換時機,減少維護零件的庫存 4. 無需分析即可確定異常位置 5. 無需專門知識/技能,即可開展標準化的維護工作
憑借***的數(shù)據(jù)運用功能,實現(xiàn)了邊緣控制,從而實現(xiàn)裝置狀態(tài)可視化。 因此,AI控制器能夠以微秒級精度檢測出裝置的“反常”狀態(tài)。
累計與控制周期完全同步的時間序列數(shù)據(jù)。利用固定周期數(shù)據(jù)正確掌握裝置的動作,可以生成和判斷高精度的學習模型。此外,利用上位連接功能,通過上位層裝置層進行AI聯(lián)合,為Factory IoT化做出貢獻。
以適用于實時處理的機器學習引擎Isolation Forest為基礎,進行歐姆龍***的高精度化調(diào)諧,可以同時實現(xiàn)高速性與高精度檢測。而且可適用于多峰數(shù)據(jù)算法,以及適用于需要執(zhí)行多種動作模式的裝置,如多品種生產(chǎn)等。
根據(jù)目標機構(gòu)的運行數(shù)據(jù),將判斷為“反常”所需的特征量轉(zhuǎn)化為軟件部件,作為AI預測維護程序庫。 可輕松開啟預測維護工作。
注.針對客戶的裝置優(yōu)化學習數(shù)據(jù)、設定閾值,將由本公司進行。詳情請向本公司銷售窗口咨詢。
裝置起動后經(jīng)過的時間,受季節(jié)、早晚日夜等環(huán)境溫度的影響,會發(fā)生變化。 為此,本公司開發(fā)出能夠?qū)⒃撚绊懣刂圃谳^低限度的***特征量,為客戶實現(xiàn)穩(wěn)定的預測維護工作提供支持。
※歐姆龍所定義之特定環(huán)境下的評估結(jié)果。并不保證所有環(huán)境均適用。
全面支持利用AI實現(xiàn)的預測維護。
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