发表于:2025年2月15日 /更新,发表于:2025年2月15日 - 作者: Konrad Wolfenstein
哪些技术支持内部学术中的互操作性?
支持内部学术中互操作性的技术
内在学中的互操作性在后勤过程的效率和灵活性中起着至关重要的作用。由于不同系统和组件的网络,公司可以优化其材料流,最小化错误来源并对动态要求做出反应。各种现代技术可以实现无缝的合作,并有助于内部学的自动化和数字化。在本文中,介绍并全面分析了最重要的技术方法。
改善互操作性的软件解决方案
车队管理系统
现代车队管理系统对于异质机器人车队和运输方式的协调至关重要。诸如任何FLEET和可比解决方案之类的系统提供了广泛的功能:
- 智能材料流控制:运输路线的优化,避免瓶颈并最大程度地减少空骑行。
- 实时可视化:对车辆的位置监控和状态控制,以快速反应疾病。
- 动态路线计划:适应本身实时改变过程条件。
- 不同制造商的整合:使中央系统中的AMR(自动移动机器人)和AGV(自动化导向车辆)的管理。
这些系统的另一个优点是与总体ERP和WMS系统进行联网,以完全数字化运输过程。
标准化界面和通信协议
不同系统的互操作性需要统一的通信标准。以下技术和准则已经建立了自己:
- VDA 5050:在德国汽车行业控制异质机器人车队的标准。
- 群体互操作性标准:AMR协调的美国标准。
- REST-API和MQTT:基于Web的接口,可以在系统和计算机之间实现无缝数据交换。
- OPC UA:工业自动化的跨制造商协议,可确保机器,传感器和IT系统之间无关平台的通信。
这些标准促进了新技术的整合并提高物流过程的灵活性。
仓库管理系统(WMS)
现代WMS对于控制和监视复杂仓库流程至关重要。提供诸如SAP扩展仓库管理(SAP EWM)之类的系统:
- 详细的过程插图:所有仓库运动的完整文档。
- 序列号跟踪:精确跟踪各个产品,以进行质量控制和可追溯性。
- 可视化工具:通过图形表示对仓库结构的优化。
- 自动库存校正:基于AI的错误检测的集成。
WMS与AI和IoT技术的组合可以实时分析并自动化。
硬件解决方案以增加互操作性
统一充电基础设施和能源供应
标准的能源供应是AMR和AGV平稳运行的先决条件。包括现代方法:
- 电感充电:无线充电点,例如puls gmbH的etalink启用柔性能源。
- 自动电池更换系统:通过快速能源供应减少站立时间。
- 统一充电标准:使将不同的车辆类型集成到通用系统中变得更加容易。
适合:
自主移动机器人(AMR)
AMRS通过其适应性和僵化道路的独立性来彻底改变现行学。优势:
- 动态路线调整:无预定义路径的灵活导航。
- 与人类工人的合作:在混合工作环境中安全行动。
- 与其他自动化系统的结合:实现内部学术的整体优化。
通过AI支持的传感器,AMR可以识别障碍物并实时调整其旅行路线,以确保最高效率。
互操作性的综合方法
整体互操作性平台
Wiferion,Continental和Synaos等公司都依赖组合各种技术的总体平台。这些平台的核心功能是:
- 混合机队的中央给药:通过统一界面控制AMR,AGV和其他自主系统。
- 自动化过程分析:基于AI的运输路线和资源使用的优化。
- 与现有IT基础架构的兼容性:集成到现有的ERP和WMS系统中。
这样的平台有助于避免岛屿解决方案,并实现内部学术的连续数字化。
人工智能(AI)以优化互操作性
基于AI的系统可以通过实现实时数据分析来进一步改善互操作性。使用AI在内部学中使用的示例:
- 自动识别存储瓶颈:AI识别早期需求的变化并调整订单过程。
- 不正确的库存:传感器数据分析可以自动检测到不正确的库存和损坏。
- 预测维护:维护的预测需要避免停机时间。
这些技术有助于可持续的内部学效率和经济。
##可互操作术的未来
内部学术中的自动化和数字化的增加需要强大的互操作系统。标准化界面,现代软件解决方案,自动机器人和基于AI的分析的组合导致高度灵活,高效和弹性的材料流量管理。从优化的物流流程,降低运营成本和提高竞争力的公司将长期从长期中受益。
适合:
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