ABB PFTL201C 10KN 3BSE007913R10 张力传感器

在实践中,这些新特性使得实施预测性维护等应用成为可能。为此,边缘设备将仪器数据直接从现场发送到云网络,如恩德雷斯+豪泽的Netilion IIoT生态系统。然后Netilion运行各种分析,并将结果以信息和行动建议的形式返回给用户。

新通信基础设施的应用可能性和框架从一开始就吸引了路德维希港巴斯夫公司的自动化专家。巴斯夫的工程师们早在2016年的NAMUR大会上就开始研究以太网-APL的细节,这比Profibus PA和Foundation Fieldbus的数字通信首次进入工业工厂还要早10多年。

为了尽快获得新方法的实践经验,五年前,BASF的工程师们在NAMUR研讨会后组织了来自不同制造商的仪器,并对它们进行了测试。当时的想法是测试调节和控制技术、变频器、网络分配器、执行器以及测量和分析仪器之间的相互作用。为此,他们在2019年3月建立了一个更大的独立测试实验室,使用领先工艺技术制造商的原型。

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它们整齐地挂在墙上。整齐缠绕的电缆从每台仪器延伸到房间的一个角落,在那里它们变成了厚厚的一捆。这幅图的特别之处在于,没有一个流量、压力或温度仪表按照其实际用途连接到管道上。但是在外部观察者看来不寻常的事情对巴斯夫的工程师来说却是家常便饭。毕竟,在路德维希港的巴斯夫电工实验室里,装满介质的管道是多余的。在这个房间里,工程师们专注于评估和测试现场仪器通信技术。

挂在墙上——几乎适用于所有测量原理——也是来自恩德雷斯+豪泽它利用了新的以太网-APL通信标准。APL代表高级物理层,指的是以太网的物理通信层。本标准是专门为过程工业的要求而制定的。目标是实施类似过程的框架,例如在Ex区域的安全操作,以及使用单根2线电缆以高达10 MBit/s的速度传输电力和通信信号的长距离通信。

在实践中,这些新特性使得实施预测性维护等应用成为可能。为此,边缘设备将仪器数据直接从现场发送到云网络,如恩德雷斯+豪泽的Netilion IIoT生态系统。然后Netilion运行各种分析,并将结果以信息和行动建议的形式返回给用户。

新通信基础设施的应用可能性和框架从一开始就吸引了路德维希港巴斯夫公司的自动化专家。巴斯夫的工程师们早在2016年的NAMUR大会上就开始研究以太网-APL的细节,这比Profibus PA和Foundation Fieldbus的数字通信首次进入工业工厂还要早10多年。

为了尽快获得新方法的实践经验,五年前,BASF的工程师们在NAMUR研讨会后组织了来自不同制造商的仪器,并对它们进行了测试。当时的想法是测试调节和控制技术、变频器、网络分配器、执行器以及测量和分析仪器之间的相互作用。为此,他们在2019年3月建立了一个更大的独立测试实验室,使用领先工艺技术制造商的原型。

这些组件支持PROFINET作为通用工业以太网协议。该协议已在工厂应用中使用多年,随着独立于通信的PA-Profile V4.0最终版本的完成,PROFINET在过程自动化系统中的适用性方面迈出了重要一步。因此,恩德雷斯+豪泽公司也通过PROFINET提供其现场仪器原型。

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