Mejore su infraestructura de control con tecnologías IO-Link
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Will Healy III Actualmente, trabaja en las oficinas centrales de Balluff en Estados Unidos. Tiene nueve años de experiencia en la industria de fabricación y automatización y es el mánager de marketing estratégico a nivel global de procesos de ensamblaje a prueba de error.Para las empresas que operan de forma manual o semiautomática los procesos de ensamblaje, la mejora continua es un tópico corriente. Prueba y error, kaizen (del japonés: mejora continua), poka-yoke (del japonés, ‘a prueba de errores’), seis sigma, gestión de calidad o aseguramiento de la calidad ya son una forma de vida cuando hay humanos involucrados en alguna parte del proceso de ensamblaje. Sus equipos trabajan duro para paliar tantos defectos como sea posible antes de que ocurran los errores. “La calidad es nuestra cultura” o “Conciencia de mejora continua” se ven comúnmente en las fábricas como recordatorios no muy sutiles de que, aunque la perfección sea imposible, el objetivo de la perfección en nuestro producto es algo que debemos buscar diariamente.
Las arquitecturas de control tienen un impacto significante sobre cómo se implementa un programa completo de prueba. Tener un sistema que funciona bien al principio es algo fácil. La prueba real es cuán bien funciona a medida que pasa el tiempo. En un ambiente de prueba, el único requisito es la expansibilidad sencilla. Es importante especificar la arquitectura de control apropiada durante la fase inicial de diseño y construcción. Esto requiere una arquitectura que integre fácilmente dispositivos poka-yoke y de trazabilidad, tales como identificación por radiofrecuencia (RFID), en un sistema único que permita en el futuro una expansión sencilla y de bajo costo. La arquitectura expansible construida alrededor del estándar abierto de IO-Link integra dispositivos poka-yoke y de identificación industrial. Dejando algunos puertos IO-Link abiertos, la expansión en el futuro es sencilla y económica. Y la mejor parte es la posibilidad de implementar una arquitectura expansible en plataformas de control populares de Allen-Bradley, Siemens, Mitsubishi, y otros. Figura 1. Arquitectura IO-LinkIO-Link en tres palabras: universal, inteligente y fácilEl objetivo de esta nota no es convertirlo en un experto en IO-Link. Sin embargo, algunos puntos deben tratarse para comprender los beneficios de su tecnología. Figura 2. Configuración manual vs. automáticaConfiguración automática y reemplazo Defina su plan de implementación de mejora continuaFigura 3. IO-Link provee amplia flexibilidadSu plan debe ser flexible
Las arquitecturas de implementación flexible permiten que se seleccionen, modifiquen y adapten muchas tecnologías según los requerimientos de la fábrica. La naturaleza plug & play (enchufar y funcionar) de IO-Link significa que los dispositivos se pueden usar para una aplicación y modificarse para otra, o trasladarse hacia otra locación para una mejor inspección. La flexibilidad de conectar cualquier dispositivo, incluyendo sensores discretos estándar, en un maestro IO-Link otorga posibilidades ilimitadas para el control de sus aplicaciones “a prueba de error” como detección de color, E/S analógicas, y mediciones lineales con láser, ultrasónicos, transductores de posición (figura 3). Figura 4. Múltiples formas para parametrizarSu plan de implementación de mejora continua debe ser fácil de usar
Gracias a la capacidad de IO-Link para parametrizar dispositivos y sensores inteligentes, se simplifican la implementación y los cambios para inspecciones. Algunos sensores y láseres inteligentes pueden llegar a tener más de una docena de puntos programables a los cuales se debe acceder a través de interfaces con botones que a veces son pequeños y de difícil lectura. El ingeniero o técnico gasta una buena parte del tiempo tratando de entender cómo se configura el producto. Sin embargo, con IO-Link existe una gran variedad de formas para configurar un dispositivo, y los parámetros se pueden almacenar para usos repetidos o futuros en instalaciones similares. Además, se pueden almacenar muchas combinaciones de parámetros, subirlos y descargarlos para ser utilizadas en una producción flexible (figura 4). Figura 5. Dispositivos intercambiables en caliente | Figura 7. Medición: analógico vs. IO-LinkEn el caso de que un dispositivo falle, una falla de calidad puede ocurrir de nuevo debido a un error en la configuración del dispositivo de reemplazo. Gracias a la capacidad de IO-Link de almacenar parámetros en el maestro y configurar automáticamente el dispositivo, eso significa que una vez que la configuración queda determinada, la inspección de calidad se mantiene (figura 5). Figura 6En una aplicación de medición típica, el dispositivo de inspección cuenta con salida analógica. El ingeniero, entonces, debe realizar muchos cálculos basados en las resoluciones y escalas para determinar la unidad de medida tal como libras por pulgadas cuadradas (psi) o pulgadas. Muchos dispositivos IO-Link dictan la unidad de medida según la medición que estén realizando. Por ejemplo, en la figura 7, un sensor láser proveería el valor de posición en milímetros para facilitar la integración. Esto elimina cualquier cálculo, reduce los errores de configuración y acelera la inspección. Mundo real: arquitectura de implementación en acciónFigura 8. E/S de sensores discretos poke-yoke | Figura 9. Maestro IO-Link Ethernet/IP con sensor de presión inteligente | Figura 10. Medición de posición lineal funcional en veinte minutosGracias a que seleccionaron IO-Link como la arquitectura de control para su instalación, un proveedor de nivel de Michigan (Estados Unidos) es capaz de implementar mejoras sobre la marcha a su maquinaria productiva. Con los PLC CompactLogic de Allen-Bradley y la red industrial Ethernet/IP, implementaron una gran variedad de tecnologías en sus procesos de ensamblaje; antes y después de la construcción inicial de la maquinaria. Las aplicaciones hoy en uso incluyen: sensores discretos poke-yoke que aseguran a los componentes en el lugar que les corresponde (figura 8), mediciones analógicas que registran la orientación del componente y sensores inteligentes con diagnóstico y configuración automática (figura 9). |
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Balluf |