e-F@ctory Starter Package คุณสมบัติ
ยกระดับระบบการผลิตได้ ง่าย เพื่อสร้างไซต์ผลิตที่ ทรงพลัง
จุดเด่น
- คอนโทรลเลอร์แบบโปรแกรมได้และ GOT (HMI) สร้างโครงสร้างพื้นฐาน IoT ที่หน้างานการผลิต
- มีโปรเจกต์ตัวอย่างสำหรับโปรแกรมควบคุมและข้อมูลออกแบบหน้าจอให้พร้อมใช้งาน
- ทำ IoT ได้ง่ายด้วยการตั้งค่าพื้นฐาน เช่น การลงทะเบียนพารามิเตอร์
คุณสมบัติ
การใช้ IoT ในการผลิต
การนำเทคโนโลยี IoT มาใช้ในการผลิตช่วยให้มอนิเตอร์อุปกรณ์การผลิต สถานะการผลิต และคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ป้อนกลับข้อมูลไปยังอุปกรณ์และผู้ปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้น และช่วยลดต้นทุนของทั้งโรงงานอย่างต่อเนื่อง การใช้ข้อมูลที่จัดการผ่าน IoT ช่วยสร้างไซต์ผลิตที่ทรงพลัง มีผลิตภาพสูง และตอบสนองต่อความขัดข้องได้รวดเร็ว
สนับสนุน IoT ที่หน้างานการผลิต
e-F@ctory Starter Package มีโปรเจกต์ตัวอย่างสำหรับคอนโทรลเลอร์แบบโปรแกรมได้ซีรีส์ MELSEC iQ-R/iQ-F และ HMI GOT2000 Series โปรแกรมสำหรับการแสดงผลข้อมูลและการวิเคราะห์อย่างง่ายถูกจัดเตรียมในรูปแบบโปรเจกต์ตัวอย่าง จึงสร้างโครงสร้างพื้นฐาน IoT ที่หน้างานการผลิตได้ด้วยการตั้งค่าพื้นฐาน เช่น การกำหนดอุปกรณ์และการลงทะเบียนพารามิเตอร์ Starter Package ช่วยแก้ปัญหาเรื่องเวลาพิจารณาและงบประมาณที่ต้องใช้ในการสร้างระบบ IoT
มีฟังก์ชันหลากหลาย
e-F@ctory Starter Package มีฟังก์ชันสำหรับทำ IoT เช่น “การแสดงผลข้อมูล” และ “การวิเคราะห์อย่างง่าย” ของข้อมูลการผลิต สามารถใช้ฟังก์ชันเหล่านี้ให้เหมาะกับการใช้งานแต่ละแบบได้
ทำ IoT ได้โดยกระทบอุปกรณ์เดิมน้อยที่สุด
เพียงเพิ่มคอนโทรลเลอร์แบบโปรแกรมได้และ GOT (HMI) ที่ติดตั้ง e-F@ctory Starter Package ก็สามารถทำ IoT ในการผลิตได้ง่าย โดยกระทบอุปกรณ์เดิมน้อยที่สุด
ฟังก์ชัน
e-F@ctory Starter Package เป็นแพ็กเกจโปรเจกต์ตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลอุปกรณ์ที่เก็บในคอนโทรลเลอร์แบบโปรแกรมได้ และแสดงผลการวิเคราะห์บน GOT (HMI) ไม่จำเป็นต้องออกแบบอัลกอริทึมการวิเคราะห์และกราฟที่ซับซ้อน จึงสร้างระบบมอนิเตอร์การทำงานของอุปกรณ์ได้ด้วยต้นทุนต่ำกว่า
MELSEC iQ-R Series
มอนิเตอร์การทำงานของอุปกรณ์
ใช้สำหรับแสดงผลสถานะการทำงานของอุปกรณ์และวิเคราะห์อย่างง่ายได้อย่างมีประโยชน์ ฟังก์ชันประกอบด้วย “แดชบอร์ด” สำหรับแสดง KPI ของอุปกรณ์ เช่น ประสิทธิผลโดยรวมของอุปกรณ์, “มอนิเตอร์การวัดกระบอกสูบและเวลารอบการทำงาน” สำหรับวัดเวลาการทำงานของกระบอกสูบ และ “ดัชนีความสามารถของกระบวนการ (ฮิสโตแกรม)” สำหรับคำนวณดัชนีความสามารถของกระบวนการซึ่งเป็นเกณฑ์การจัดการคุณภาพของกระบวนการ และแสดงข้อมูลการตรวจสอบเป็นฮิสโตแกรม ช่วยสร้างโครงสร้างพื้นฐาน IoT ของอุปกรณ์
การวินิจฉัยอย่างง่ายด้วยวิธี MT
วิธี MT เป็นวิธีทางสถิติสำหรับตรวจจับ “ความแตกต่างจากปกติ” เพียงลงทะเบียนพารามิเตอร์ ก็สามารถคำนวณปริมาณคุณลักษณะ (ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด ค่าเฉลี่ย) ของข้อมูลรูปคลื่นหลายชนิด เช่น การสั่นสะเทือน กระแส อุณหภูมิ และความดัน จากนั้นนำผลคำนวณมาวิเคราะห์ด้วยวิธี MT เพื่อตรวจจับ “ความแตกต่างจากปกติ” สามารถตรวจจับสภาพผิดปกติของอุปกรณ์ เครื่องจักร และผลิตภัณฑ์ เพื่อรองรับการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์และการตรวจสอบคุณภาพ
การมอนิเตอร์ wave guard band
มอนิเตอร์ค่าขีดจำกัดตามรูปร่างรูปคลื่น การมอนิเตอร์ guard band ช่วยมอนิเตอร์รูปร่างรูปคลื่นของข้อมูลรูปคลื่นแบบอะนาล็อก เช่น กระแสและอุณหภูมิ สามารถตรวจจับความแปรปรวนผิดปกติของรูปคลื่นได้ด้วยการมอนิเตอร์รูปคลื่น ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำได้ยากด้วยการมอนิเตอร์ค่าขีดจำกัดแบบง่าย
บันทึกการมอนิเตอร์จุดเปลี่ยน
ฟังก์ชันสำหรับตรวจจับและบันทึกจุดเปลี่ยนของอุปกรณ์และกระบวนการที่ใช้ในการปรับปรุงการผลิต จากมุมมองของ 5M *1 จะบันทึกข้อมูลที่มอนิเตอร์หลายชนิดพร้อม time stamp โดยมอนิเตอร์จังหวะที่มีการเปลี่ยนแปลงการทำงาน การตั้งค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ และค่าที่วัดได้ ฟังก์ชันนี้มีประโยชน์สำหรับตรวจสอบสาเหตุข้อผิดพลาดของอุปกรณ์และคุณภาพที่ด้อยลง
*1. 5M หมายถึง Man, Machine, Material, Method และ Measurement
MELSEC iQ-F Series
มอนิเตอร์ประสิทธิผลโดยรวมของอุปกรณ์
ฟังก์ชันสำหรับแสดง KPI ของอุปกรณ์ เช่น ประสิทธิผลโดยรวมของอุปกรณ์ แสดงประสิทธิผลโดยรวมของอุปกรณ์ อัตราเวลาการทำงาน อัตราการทำงานด้านสมรรถนะ อัตราผลผลิตดี อัตรารวมของการทำงาน/ไม่ทำงาน และข้อมูลการผลิตปัจจุบัน เพื่อให้มอนิเตอร์สถานะการทำงานของอุปกรณ์บน GOT (HMI) ได้ในคราวเดียว
วิธี MT
วิธี MT เป็นวิธีทางสถิติสำหรับตรวจจับ “ความแตกต่างจากปกติ”
เมื่อใช้วิธี MT จะตรวจจับสภาพผิดปกติตามปริมาณคุณลักษณะ (ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด ค่าเฉลี่ย) ของข้อมูลที่คำนวณด้วยโปรแกรมของลูกค้า สามารถตรวจจับสภาพผิดปกติของอุปกรณ์ เครื่องจักร และผลิตภัณฑ์ เพื่อรองรับการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์และการตรวจสอบคุณภาพ
การใช้งาน
การทำงานของกระบอกลมในกระบวนการทาน้ำมันบนแผ่นเหล็กจะช้าลงเมื่อมีสิ่งสกปรกและรอยขีดข่วน ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง เดิมจะทำการบำรุงรักษาเมื่อผู้ปฏิบัติงานสังเกตเห็นความล่าช้าในการทำงาน อย่างไรก็ตาม ความล่าช้าในการทำงานมักเล็กน้อยเกินกว่าจะสังเกตเห็น
มอนิเตอร์การวัดกระบอกสูบและเวลารอบการทำงาน *2 ของ e-F@ctory Starter Package สามารถแสดงเวลาในการทำงานเป็นภาพ ทำให้ตรวจจับความล่าช้าในการทำงานได้อัตโนมัติ จึงสามารถบำรุงรักษาในช่วงเวลาที่เหมาะสมและป้องกันประสิทธิภาพการผลิตลดลงได้
*2. ฟังก์ชันสำหรับมอนิเตอร์อุปกรณ์ เช่น กระบอกสูบ ที่ทำงานตามเวลาที่กำหนด (master time) กำหนดค่าขีดจำกัดบนและล่างตาม master time และส่ง alarm เมื่อเวลาทำงานไม่อยู่ในช่วงที่กำหนด
รายการผลิตภัณฑ์
MELSEC iQ-R Series
| ชื่อฟังก์ชัน | ภาพรวม |
|---|---|
| การมอนิเตอร์ wave guard band | มอนิเตอร์ guard band ของรูปคลื่นอินพุตแบบอะนาล็อก |
| การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน *3 | มอนิเตอร์ OA (ค่ารวม) ด้วยการวิเคราะห์รูปคลื่นการสั่นสะเทือนโดยใช้การวิเคราะห์ความถี่ (FFT) |
| บันทึกการมอนิเตอร์จุดเปลี่ยน | จัดการจุดเปลี่ยนจากมุมมอง 4M *4 และ 5M +1E *5 |
| ผลผลิตเป็นสเปรดชีต | ฟังก์ชันการทำงานของการมอนิเตอร์การทำงานของอุปกรณ์ ฟังก์ชันสเปรดชีต (log) *6 ที่ฝังอยู่กับมอนิเตอร์การทำงานของอุปกรณ์จะส่งออกเป็นรูปแบบไฟล์ Excel ® |
| มอนิเตอร์การทำงานของอุปกรณ์ | |
| แดชบอร์ด | แสดงสถานะการผลิตและการทำงานของอุปกรณ์อย่างครอบคลุม เช่น ประสิทธิผลโดยรวมของอุปกรณ์และจำนวนการผลิต |
| การนับจำนวนการผลิต | แสดงสถานะการผลิตตามชนิดผลิตภัณฑ์และช่วงเวลา โดยตั้งค่าชนิดผลิตภัณฑ์และช่วงเวลา |
| ดัชนีความสามารถของกระบวนการ (ฮิสโตแกรม) | แสดงข้อมูลที่เก็บจากอุปกรณ์เป็นฮิสโตแกรม และคำนวณดัชนีความสามารถของกระบวนการ |
| มอนิเตอร์สถานะการทำงาน | แสดงสถานะการทำงานของอุปกรณ์ในหนึ่งวันเป็นกราฟ |
| การจัดการการใช้พลังงานจำเพาะ | คำนวณการใช้พลังงานจำเพาะจากปริมาณพลังงานและปริมาณการผลิต เพื่อเข้าใจพลังงานสูญเปล่าของอุปกรณ์และรายการที่เกี่ยวข้อง |
| มอนิเตอร์การวัดกระบอกสูบและเวลารอบการทำงาน | วัดสถานะการทำงานของกระบอกสูบและรอบการทำงานของอุปกรณ์ พร้อมมอนิเตอร์สัญญาณข้อผิดพลาด |
| การตรวจสอบสัญญาณข้อผิดพลาด | มอนิเตอร์สัญญาณข้อผิดพลาด และแสดงวิธีแก้ไขที่ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าเมื่อมีสัญญาณข้อผิดพลาดปรากฏ |
| การดำเนินการเมื่อหยุดด้วยข้อผิดพลาด | มอนิเตอร์สัญญาณหยุดด้วยข้อผิดพลาด และแสดงวิธีแก้ไขที่ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าเมื่อเกิดการหยุดด้วยข้อผิดพลาด |
| มอนิเตอร์ค่าของเซ็นเซอร์ | มอนิเตอร์ไม่ให้ค่าของเซ็นเซอร์เกินค่าขีดจำกัดที่ตั้งไว้ |
| แผนภูมิพาเรโตปัญหาอุปกรณ์ | แสดงสถานะ alarm การหยุดด้วยข้อผิดพลาดเนื่องจากอัตราการทำงานลดลงในรูปแบบแผนภูมิพาเรโต |
| แผนภูมิควบคุม (Xbar-R) | แสดงข้อมูลที่เก็บจากอุปกรณ์เป็นแผนภูมิควบคุม X -R แบบเรียลไทม์ |
| การวิเคราะห์เวลาสูญเสีย | วัดเวลาที่อุปกรณ์ไม่ทำงานตามแต่ละปัจจัย และแสดงอัตราตามรวม/ช่วงเวลา/วันที่ |
| การวินิจฉัยอย่างง่ายด้วยวิธี MT | |
| วิธี MT | แปลงระดับความเบี่ยงเบนระหว่างข้อมูลปกติกับข้อมูลอินพุตเป็นค่าปริมาณ เพื่อตรวจจับข้อผิดพลาด ใช้ปริมาณคุณลักษณะที่คำนวณจากการเก็บข้อมูลอนุกรมเวลาและการวิเคราะห์การสั่นสะเทือนเป็นข้อมูลอินพุต |
| การเก็บข้อมูลอนุกรมเวลา | คำนวณปริมาณคุณลักษณะจากข้อมูลอนุกรมเวลา เช่น อุณหภูมิและกระแส |
| การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน *3 | คำนวณปริมาณคุณลักษณะโดยวิเคราะห์รูปคลื่นการสั่นสะเทือนด้วยการวิเคราะห์ความถี่ (FFT) |
- *3. ฟังก์ชันเดียวกัน
- *4. Man, Machine, Material, Method
- *5. Man, Machine, Material, Method, Measurement, Environment
- *6. แดชบอร์ด, การนับปริมาณการผลิต, ดัชนีความสามารถของกระบวนการ (ฮิสโตแกรม), แผนภูมิพาเรโตปัญหาอุปกรณ์, การวิเคราะห์เวลาสูญเสีย
MELSEC iQ-F Series
| ชื่อฟังก์ชัน | ภาพรวม |
|---|---|
| มอนิเตอร์ประสิทธิผลโดยรวมของอุปกรณ์ | แสดงสถานะการผลิตและการทำงาน เช่น ประสิทธิผลโดยรวมของอุปกรณ์และปริมาณการผลิต |
| มอนิเตอร์การวัดกระบอกสูบและเวลารอบการทำงาน | วัดและมอนิเตอร์สถานะกับการทำงานของกระบอกสูบ และรอบการทำงานของอุปกรณ์ เพื่อมอนิเตอร์แนวโน้มการเกิด fault |
| วิธี MT | แปลงระดับความเบี่ยงเบนระหว่างข้อมูลปกติกับข้อมูลอินพุตเป็นค่าปริมาณ เพื่อตรวจจับข้อผิดพลาด |
อุปกรณ์ที่รองรับ
MELSEC iQ-R Series
| ชื่อฟังก์ชัน | คอนโทรลเลอร์แบบโปรแกรมได้ MELSEC iQ-R *7 | GOT (HMI) GOT2000 Series *7 |
|---|---|---|
| การมอนิเตอร์ wave guard band | R08CPU | โมดูลที่มีความละเอียด SVGA (800×600) |
| การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน | R16CPU、NZ2MC-4MBS、R60ADH4 | โมดูลที่มีความละเอียด SVGA (800×600) |
| บันทึกการมอนิเตอร์จุดเปลี่ยน | R04CPU、NZ1MEM-2GBSD | โมดูลที่มีความละเอียด SVGA (800×600) |
| มอนิเตอร์การทำงานของอุปกรณ์ | R16CPU | โมดูลที่มีความละเอียด SVGA (800×600) |
| การวินิจฉัยอย่างง่ายด้วยวิธี MT | R16CPU、NZ2MC-16MBS、RD55UP06-V、R60ADH4、NZ1MEM-2GBSD *8 | โมดูลที่มีความละเอียด SVGA (800×600) |
MELSEC iQ-F Series
| ชื่อฟังก์ชัน | คอนโทรลเลอร์แบบโปรแกรมได้ MELSEC iQ-F *7 | GOT (HMI) GOT2000 Series *7 |
|---|---|---|
| มอนิเตอร์ประสิทธิภาพโดยรวมของอุปกรณ์ | CPU module FX5U/FX5UC | โมดูลที่มีความละเอียด SVGA (800×600) |
| มอนิเตอร์การวัดกระบอกสูบและเวลารอบการทำงาน | CPU module FX5U/FX5UC | โมดูลที่มีความละเอียด SVGA (800×600) |
| วิธี MT | CPU module FX5U/FX5UC | โมดูลที่มีความละเอียด SVGA (800×600) |
- *7. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดปรึกษาตัวแทน Mitsubishi Electric ในพื้นที่ของคุณ
- *8. การ์ดหน่วยความจำ SD สำหรับใส่ใน RD55UP06-V