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    走出工业物联网六大误区,捕获数字化转型价值
    发布时间:2020-12-25  浏览量:4096次

    误区一:工业物联网只是个高科技看板

    只关注工业物联网的数据收集和预测性维护功能,就好比只将飞机视作一种运输工具,或只将互联网看作线上信息的整合。事实上,工业物联网(或是数字化转型)代表着对价值**的全面反思:它能够增加 、提升和加速价值**。工业物联网能够帮助企业获取和分析数据,将从中提取的洞见转化为行动来解决问题,并加速决策制定流程。新冠疫情期间 ,流行病学家和医学研究人员借助实时数据收集和分析技术,快速积累了海量洞见 ,大大加快了新冠肺炎治疗方案、检测方法和候选疫苗的推出。

    许多企业不缺少数据,而是缺乏数据的使用方法 。有了数据湖和处理平台的支持后,工业物联网可以自动生成洞见并为用户发送提醒,从而更为**地发现问题并采取行动。随后,相关解决方案和洞见会在所有团队、地点和应用程序上共享,让价值在整个企业中得到成倍放大。工业物联网系统的一体化能将实时收集的数据巧妙转化为重要的**与战略 。

    当然,企业若想成功部署工业物联网系统 ,就要全面且充分地理解其业务及价值**方式 。这还意味着企业必须了解业务痛点 ,将工业物联网的优势真正落到实处,充分实现端到端价值** 。因此 ,企业高管在制定业务战略的同时,必须做好战略决策,指导工业物联网的部署 。

    微软(Microsoft)苏州工厂在部署了工业物联网之后,仅用极少的投资就打造出了新用例 。该工厂在启动机器学习后的短短几个小时内 ,就识别出了位处淘汰边缘的库存。其业务战略总监Darren Coil表示:“我们本身不缺数据,但物联网技术让我们真正看清了数据的本质 。”借助物联网技术,一个5人团队仅用一年就为公司节省了近500万美元,并削减了两亿美元的库存成本 。

    在宝马集团(BMW Group),物联网平台是其所有数字应用程序的支柱,以极低的安装成本和投入就可实现“即插即用”。互联互通的数字工具箱可提升生产效率,让员工在整个集团内快速分享实践 。

    误区二:工业物联网将取代人工

    人们担心自动化会抢占就业机会。但其实 ,数字化转型中应用的新技术也将催生新的就业机会 。这些新工作能够解放大量劳动力 ,使员工摆脱重复性和不健康的工作 ,并赋予他们新能力。对应用工业物联网的企业而言 ,首要任务便是为员工提供再培训,以充分发挥新技术的无限潜力。

    企业需要有人来管理机器、运行控制塔和数字孪生。他们希望员工能够进行数字化绩效管理 ,解读从车间成千上万个传感器中提取的数据、找到提高产量的方法 ,并得出可落地的洞见 。企业需要更多的IT人员来开发可访问海量数据的应用程序  。除去数据科学家、数据工程师和技术外,企业还需要招募各个领域的**、数字和分析翻译人员 ,以及产品负责人 。产品负责人会与业务和职能领导层,以及数据和技术**组成的团队进行商讨,识别问题并开发合适的数字解决方案(见下图)。价值链的其他环节也必须展开再培训:比如,企业可能需要在采购部门招揽更多的成本工程师,使用成本建模工具来评估设备和采购成本 。

    员工若想**识别改进机遇 ,就必须接受培训 。企业需要教会员工全新的思考方式和行为方法,让他们更多参与问题的解决,并制定能够通过技术平台在全企业范围内推广的本地解决方案,以达到效果。考虑到员工需要一系列新技能(不仅需要学习使用特定新技术 ,也要学习新的工作方式) ,一些企业正与高等教育机构携手开发培训课程。

    富士康工业互联网以灯塔工厂获选为契机成立灯塔学院 ,致力培养工业大数据人才,通过教育培训和训练实习,推动生态人才转化与提升,成为国内企业自建的工业互联网人才培训基地。转型团队提供再培训和资源,帮助员工提升能力 、获取指导及相关技能 ,以适应不断变化的工作的需求。

    印度尼西亚矿业公司Petrosea的领导层对主管和数千名一线员工展开了新数字工具方面的培训。在数字训练营中,该公司为选定的团队成员提供了敏捷方法 、大数据、IT安全和分析方面的教育 。Petrosea还开发了一款移动培训应用程序,以游戏化的方式来实现持续学习,增添趣味性。比如,这款应用程序会以可视的方式来诠释标准操作程序。它的另外一个好处是,能让领导者随时查看员工对新程序的理解程度。

    误区三:工业物联网需要新建设施

    一些企业领导者认为,老旧的设施会阻碍数字化转型  ,因此必须更换 。新设备固然必不可少,但构建工业物联网不等同于新建一个“全自动化的‘熄灯’设施”。工业物联网的大部分价值源于改善原有设施:比如连接和优化现有基础设施,定期增加新机器。通过在现有设备上安装传感器、应用程序和网络连接,企业可以收集数据并转化为商业洞见 ,供员工轻松使用。从生产车间到整个价值链,工业物联网和新技术都可以帮助员工有效管理数据。

    一级方程式赛车就是一个案例 ,极大地彰显出工业物联网能够产生的直接价值 。这些赛车一直都是高性能车,但直到传感器出现之前,引擎盖下的实时状态对赛车手和工作人员而言都是未解之谜 。如今,遍布发动机控制单元中的数十个传感器可以从发动机、变速器、悬架和其他地方收集数据,并不断传送给赛道两边的工作团队  。这样,团队便可先行预判故障 ,并在故障出现时瞬时修复。在方程式这样竞争激烈的环境中,工业物联网能在几乎不出错的情况下优化赛车性能 。

    对推广第四次工业技术的工厂而言,有两种新设备至关重要。一是整个生产车间中嵌入的大量传感器,它们会实时收集生产率、设备利用率、机器故障、维护保养等方面的数据。二是使流程或任务标准化和自动化的新装置。以生产线装置为例,它可以自动记录每分钟通过的产品数量,或监测设备的振动水平以**预判维护需求。

    比新设施和新机器更重要的,是稳健的技术生态系统,以及具有扩展潜力的工业物联网架构 。麦肯锡邀请全球700多家工业制造商的经理人参与了一项调查。有40%以上的受访者都认为 ,信息技术方面的缺陷是数字化过程中的主要挑战——尽管数字化制造从定义上来看属“技术驱动” 。

    “灯塔工厂”是无需新设施或昂贵改造就能部署新技术的力证。宝山钢铁总部位于中国上海,该公司在其拥有40年历史的工厂中,部署了**的工业物联网(用于流程优化)、人工智能(用于目视检测)等一系列**技术。土耳其石化公司Petkim有一家存在35年之久的工厂 ,这家工厂在部署工业物联网和其他数字解决方案后,成功提高了产量和质量,优化了能源使用 ,并建立了数字化维护系统。

    误区四:唯有万全的准备才能实现数字化

    万全的准备不仅毫无必要 ,更不切实际 ,甚至可能适得其反。新冠疫情暴发后,企业普遍停工停产,这就给那些具备数字化能力的企业带来了优势——大环境瞬息万变 ,但他们能在业务管理、员工沟通和保护股东利益方面先发制人。

    很多时候 ,企业会在规划上花费太多时间。但事实上 ,成立一个数字化转型办公室,在其帮助下主动出击更为重要。这个中心团队会负责监督试点项目,并引导组织完成快速试错。数字化转型办公室就像是一台“发动机” ,它能基于经过验证的方法、实践和领导者对转型的整体愿景 ,帮助企业逐步扩展数字化项目。

    数字化转型是一个持续的过程:我们对亚洲高管展开的调查显示,有64%的受访者都称他们仍处规划阶段,只有17%的受访者表示他们已经处于扩展阶段。敏捷工作方法能够促进企业进行快速开发,不断完善及改进流程。敏捷方法能够助力企业实现快速部署和快速迭代,从失败中迅速总结经验,并以更快的速度打造更好的产品。

    一家欧洲集团的领导层在认清尽早启动和边做边学的重要性后,专门成立了一个数字化组织来推进集团内各种业务的数字化转型,包括自动化、机床和制造系统等。这个数字化组织主要有两大目标:一是改造现有业务 ,二是增加新的数字化收入流。

    误区五 :应用了工业物联网之后,持续改进将成本高企

    许多企业的经验表明 ,被动颠覆或是直接淘汰出局的代价更大。

    面对充斥全球数字经济的挑战与威胁 ,制造商如果因循守旧,坚持依靠传统手段进行持续改进 ,则根本无法取得重大突破 。企业若能拥有稳定的大数据流、工业物联网带来的实时洞见 ,以及更敏捷的思维和工作方式,便能在运营中嵌入持续改进流程,打造“下一个新常态”。

    任何转型但凡成功都会“物有所值”。很多“灯塔工厂”的成功实践都向我们有力证明:工业物联网能够带来效率和生产率的提升 ,其促成的成本节约完全能够抵消转型投入 。优化现有基础设施后,企业能以设备投入来影响规模。随着数字化转型的不断发展与推广,成本和利润优势会变得越来越明显。

    利用工业物联网技术 ,一家全球工业机械制造商针对零配件开发了预测和可用性模型。该技术改善了公司针对全球不同地区建立的零部件需求预测。零配件的准备程度一跃升至90%以上,库存量减少了逾30%,客户服务满意度得到了大幅提升 。

    然而 ,效率和生产率的提升并非工业物联网和其他数字技术所能带来的益处 。它们能使企业实现巨大飞跃,简化整个价值链,并催生新的价值**机遇——从新的客户解决方案、新的生产流程到新的合作伙伴关系等  。

    一家全球电子产品制造商的经验表明 ,向工业物联网的升级无需过多投资 。该公司拥有数十个生产设施和超过2.5万名三班制员工,生产过程涉及众多生产区域、生产线和工作站。由于生产设施和团队彼此孤立,各个系统和设备生成的日常数据之间缺乏连接 ,公司很难从整体上了解每天的运营情况。但是,若将整个生产计划系统完全换掉,将会是一项声势浩大 、费时费力且代价不菲的工程 。

    相反,该公司在所有生产线上都安装了传感器,以实时获取设备效率和生产线效率等关键数据。获取的数据会由一个工业物联网平台进行处理,以远程绩效看板的形式呈现,并为所有设施提供实时查看的自由。有了这种绩效透明度后,该制造商成功拉齐了所有设施的生产率水平——仅在一年,就将生产率提升了10%以上。此后 ,在工业物联网系统的帮助下,该制造商一直保持着较高的持续改进水平,对问题的回应速度也不断加快。

    误区六 :工业物联网在新兴经济体的可行性低于发达国家

    新兴经济体的一些领导者担心,工业物联网远远超出了组织或地区的承受能力,其基础设施的**程度也无法满足发展要求。但其实,发展中国家的企业在工业物联网,或是其他第四次工业技术方面的成功并非乏善可陈 。发展中地区的企业很有可能更具优势 ,因为原有设施和老旧系统对他们的桎梏要小得多 。

    截至本文成稿时,“灯塔工厂”仍旧在中国(在44家“灯塔工厂”中占12家) 。除去这12家工厂外 ,还有约20%的“灯塔工厂”位于包括巴西、捷克共和国、印度 、印度尼西亚 、罗马尼亚和土耳其在内的其他新兴经济体 。其中有一些“灯塔工厂”坐落于偏远地区,其实体基础设施的可靠程度可能并不高 ;另一些“灯塔工厂”则远离大都市或技术中心,既没有唾手可得的服务和知识,也没有大量的技术人才可供选择 。然而,这些假定的缺点都没有阻碍工业物联网的发展。

    塔塔钢铁在印度的卡林加纳加新建了一家工厂 ,它在很短的时间内就达到了满负荷运行 ,远远落后于行业平均水平。随着时间的推移,该公司逐步在数字和分析解决方案 ,以及提升团队经验与能力方面进行了重大投资 。**分析技术的大规模应用极大地提高了原材料利用率、减少了停机时间,并改进了产品质量,从而实现了工厂绩效的整体提升。

    印度尼西亚矿业公司Petrosea拥有一个位于Tabang的偏远工地 ,在应用了包括卡车优化调度、实时性能监控和预测性维护在内的一系列技术后,该工地仅用了短短6个月时间便扭亏为盈 。

    工业物联网等第四次工业技术已成现实,随之而来的阶跃式改进和新增价值应该足以打消制造企业领导层的种种疑虑。当然,领导层也不应忽视其在推动数字化转型中必须发挥的作用 :唯有企业自上而下团结一心 ,才能在端到端实现工业物联网和数字技术的真正价值 。企业唯有挑起大梁 ,勇于主导这次数字化转型 ,才能确保技术的广泛应用、巩固转型的发展势头。

    对企业领导层而言,一步是明确一个清晰的愿景 ,然后判断为了实现愿景所需的各项技术。当然,在此过程中免不了要遭遇失败 ;但企业领导层应当吸取教训,屡败屡战。企业应当鼓励业务部门之间展开紧密合作 ,打造凝聚力。正如一位高管所言:“企业在推动数字化转型的过程中必须要有一种强烈的紧迫感。”数字化转型事关竞争优势 ,没有一家公司能够做好万全准备,拖延只会徒增痛苦,且往往会导致企业在技术方面进行徒劳的追赶。相反,企业必须牢记转型是一项持续进行的工作 ,而敏捷模式则能助其向着目标不断迈进。

    企业领导层必须思考 ,哪些额外的因素能够帮助推进转型,比如可扩展的工业物联网架构,或是能够提升效益的技术合作关系或生态系统。企业若能向员工展示数字化可带来的积极影响,并持续提供就业岗位,便有望在员工、合作伙伴和企业之间实现共赢。






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