5G、AI以及IoT技术的应用给制造业带来了数据的爆发式增长。以某制造企业为例,来自产线、质量监控到设备运维的数据从过去的100GB上升到10TB。企业不仅要对不同类型的数据进行实时采集和存储,还要在数据分析平台上进行数据建模、统计,继而形成可视化分析报表,从人工排查、靠经验决策走向智能化决策。在这一过程中,数据驱动(Data Driven)的方法必不可少。
数据驱动富士通QCD优化解决方案
为了更好地帮助制造企业实现上述目标,富士通提供了一整套QCD优化解决方案。围绕设备效率提升以及生产质量优化等场景,该解决方案提供了丰富的分析、建模与监视功能,能够帮助客户实现数据驱动的发展战略与制造管理一体化。
数据分析平台:根据制造业分析对象数据的形式/质量/量、生产过程特点,以及分析的目的、提供适合制造业使用最适合的工具分析环境。
数据建模:根据制造设备的传感器/PLC数据品质结果数据,制定设备异常或品质异常预测模型(预设质量、设备优化等模板,方便客户业务部门使用)。
数据监视:使用分析模型导入到设备,制造流程监控系统,进行实时状态的监视,形成数据分析优化模型与业务执行的闭环。
应用场景
1
提升关键设备稼动率,实现「预防性维护」
通过设备连续稼动时间、关键参数变化趋势等数据建立故障模型,在故障发生前进行预测,避免计划外停机。利用包括传感器在内的各类设备数据进行阈值监控,或建立故障预兆模型实现重要设备的0停机。
2
数据驱动的不良原因探究及对策
使用各类数据(人机料法环),抽出特征量进行分析,挖掘数据与质量结果之间的关系,对生产质量进行真因寻找,质量预测,并给出最佳参数范围,杜绝事后处理及不良环节再度发生。
作为最懂制造业的IT服务商之一,富士通正在帮助诸多制造企业优化QCD(品质、成本、交货),提高生产效率和质量。在迈向智能工厂的过程中,富士通利用数据驱动让制造企业变得更聪明,帮助他们学会利用“数据”这一强大工具,来实现业务改善与智能化决策。
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原文标题:数据无处不在,您是否真正发挥了它的价值?
文章出处:【微信号:FujitsuFCH,微信公众号:富士通中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
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