提升生產效率
- 優(yōu)化生產流程:通過AI技術分析生產數據,能發(fā)現潛在的流程瓶頸并進行優(yōu)化。如SEWC借助數據分析等方法,讓HMI產品檢測時間縮短了9%。
- 提高設備運行效率:利用邊緣計算和AI技術,使設備具備更強的本地數據處理和分析能力,快速做出決策,減少設備等待時間。同時,通過預測性維護提前處理設備隱患,降低設備故障率,延長設備運行時間。
提高產品質量
- 精準質量檢測:運用人工智能算法,如在SEWC的AOI檢測中,使預判準確率顯著提高,需要人工復判的產品數量減少了75%,還能保證問題產品的逃逸幾率為零。
- 質量持續(xù)優(yōu)化:基于機器學習算法和邊緣計算技術,軟件系統(tǒng)可以對生產過程數據進行實時分析,不斷自我學習,實現對生產參數的智能優(yōu)化。
降低成本
- 人力成本降低:智能系統(tǒng)可替代部分人工任務,如質量檢測、廢料分揀等環(huán)節(jié),減少人力投入。像SEWC的廢料分揀環(huán)節(jié),采用人工智能后,避免了重新訓練模型以及人為調整參數的步驟,節(jié)約了人力。
- 資源成本降低:通過對設備運行數據的分析,實現能源的優(yōu)化管理,降低能源消耗。同時,精準的生產控制減少了原材料的浪費。
增強生產靈活性和適應性
- 快速產品切換:小樣本學習技術等應用,使產線在面對產品種類調整時,只需采集小樣本就能對新產品進行高準確率質量檢測,快速適應新產品生產。
- 柔性生產能力提升:借助5G等通信技術和先進的控制系統(tǒng),實現設備之間更快速、穩(wěn)定的通信,支持更復雜的分布式控制系統(tǒng),使生產能根據市場需求快速調整產品種類和產量。
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