Operational Excellence

Produktivität mit Data Science

Machen Sie die Blind Spots in Ihrem Produktionsprozess sichtbar – auch bei Bestandsanlagen – und steigern Sie die Produktivität durchgängig.

Die Chance

Durchgängige Prozesse sind die grösste verbleibende Produktivitätsquelle

Die Industrie muss ihre Produktivität laufend steigern, um mit Nachfrage und Wettbewerb Schritt zu halten. Einzelne Maschinen sind bereits für sich optimiert – zusätzlicher ROI ist dort nur noch schwer zu erzielen. Erst wenn der Prozess in einer durchgängigen, integrierten Datenschicht in einen gemeinsamen Kontext gestellt wird, können Data Science und Machine Learning die nächsten Produktivitätsgewinne modellieren.

Was im Weg steht

Viele Anlagen sind so alt, dass sie nie dafür ausgelegt wurden, die Daten zu liefern, die für das Verständnis der Zusammenhänge nötig sind. Blind Spots verhindern, dass Ursache und Wirkung über den gesamten Produktionsprozess nachvollzogen werden können. Sensoren nachzurüsten ist teuer und liefert oft keinen ROI – insbesondere bei proprietärer Herstellersoftware, die sich nicht mit anderen Plattformen integrieren lässt.

Ein willkommener Nebeneffekt

Die Modelle bewahren das Prozess-Know-how erfahrener Fachkräfte. Es bleibt im Unternehmen und sichert eine gleichbleibende Qualität – auch wenn Menschen gehen.

So funktioniert es

Von isolierten Maschinen zu virtuellen Sensoren

Einzelne Maschinen sind digital ausgereift, doch Abhängigkeiten und Wechselwirkungen im Gesamtsystem werden kaum berücksichtigt.

01

Isolierte Teilsysteme

Herstellerlösungen, Daten verteilt auf SPS, Sensoren, MES und ERP – oder gar nicht erfasst.

02

Baseline Digital Twin

Alle SPS- und Sensordatenpunkte und zusätzlich das Energiesignal (Watt), das jeder Motor liefert, werden in einem Unified Namespace strukturiert – bei jeder Anlage, unabhängig von Alter und Hersteller.

03

Virtuelle Sensoren

Data Science und Prozess-Know-how bilden virtuelle Sensoren, die Prozessgrössen ganz ohne physischen Sensor ermitteln.

04

Produktivität mit Machine Learning ernten

Machine Learning modelliert die Produktivitätsgewinne – von vorausschauender Wartung und Energieeinsparung bis zur durchgängigen Prozessoptimierung.

Platform architecture from IoT data sources to applications

Die Architektur

Von IoT-Daten zu Anwendungen in Ihrem Werk

Konnektivität und Datenerfassung, ein Unified Namespace als Baseline Digital Twin, virtuelle Sensoren, die künstliche Intelligenz mit Ihrem Prozesswissen verbinden – und Anwendungen von Performance Intelligence bis zu vorausschauender Wartung. Datenhoheit und Prozess-Know-how bleiben bei Ihnen.

Technologiepartner

Mit bewährter Technologie umgesetzt

Octotronic logo

Digital-Twin-Technologie mit OctoCore von Octotronic

symmedia logo

Sichere Konnektivität mit symmedia

Yukawa logo

Data-Lakehouse-Technologie mit Yukawa

Eine Sprache für alle

Kryptische Maschinen-Tags werden zu verständlichen Messwerten für alle

Der Unified Namespace strukturiert die Daten, die darauf aufbauende Ontologie gibt ihnen Bedeutung. So wird aus fragmentierten, heterogenen Quellen ein Modell, das alle Beteiligten verstehen – nicht nur Data Scientists. Von Grund auf herstellerneutral.

Cryptic machine tags become readable measurements for everyone.
From isolated sub-systems to a Baseline Digital Twin to Soft-Sensor-based measurement and control

Virtuelle Sensoren aus Modellen

Von isolierten Teilsystemen zur Steuerung mit virtuellen Sensoren

Data Science und Prozesswissen schliessen die Blind Spots im Digital Twin. Die gelernten Muster lassen sich auf den ganzen Maschinenpark übertragen – auch auf ältere Anlagen mit wenigen Sensoren.

Potenzial

Was es in Ihrem Werk bringt

Sind die Blind Spots geschlossen, kann Data Science die Produktivitätsgewinne modellieren.

Vorausschauende Wartung

Verschleiss und Ausfälle erkennen, bevor die Produktion stillsteht.

Automatisierung

Automatisieren, was verstanden ist – Schritt für Schritt.

Energie sparen

Energieverbrauch sichtbar machen und senken.

Prozessoptimierung

Den Produktionsprozess von Anfang bis Ende optimieren.

Wissen dank LLMs

Prozesswissen allen zugänglich machen, die es brauchen.

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