كيف تربط إيمرسون بين الأتمتة الصناعية ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي عبر توسيع منصة DeltaV

AdminMy Store

يتطلب الازدهار في تطبيقات الذكاء الاصطناعي بنية تحتية حاسوبية ضخمة تعمل على مدار الساعة. وتحتاج المنشآت الحديثة إلى مراقبة مستمرة لمنع التوقف عن العمل وتحسين استهلاك الموارد. وقد وسّعت Emerson منصة الأتمتة الرائدة DeltaV لتلبية هذه المتطلبات. ومن خلال نقل استراتيجيات التحكم في العمليات من الإنتاج الكيميائي إلى البنية التحتية الرقمية، يستطيع المهندسون تحسين وقت التشغيل في المواقع التي تصل قدرتها إلى عدة جيجاوات.

دمج أنظمة إدارة الطاقة والأنظمة الحرارية

تعتمد مراكز البيانات فائقة النطاق تقليديًا على حلول نقطية متفرقة للتحكم في الأنظمة الفرعية. وتستبدل Emerson هذه البنى المعزولة بمنظومة موحّدة من أنظمة التحكم الموزعة ووحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة. وينسّق نظام التحكم المتكامل توزيعات الطاقة الكهربائية، ووحدات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الميكانيكية، وحلقات التبريد السائل المباشر للرقائق. وتعمل هذه البنية الموحدة على استقرار درجات الحرارة في ظل التقلبات السريعة في أحمال الحوسبة.

تحسين سير العمل الهندسي عبر الذكاء الاصطناعي المدمج

تعتمد أتمتة المصانع الحديثة على خوارزميات ذكية لتبسيط مهام الهندسة والصيانة. وتدمج Emerson الذكاء الاصطناعي المتخصص في المجال ضمن أجهزة DeltaV DCS ووحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة. وتحدد هذه الخوارزميات التنبؤية حالات الخلل في الأجهزة، وتحلل تغيرات الأحمال، وتحسن توصيل الطاقة في الوقت الفعلي. وتبسّط الواجهة الموحدة جداول التشغيل والتهيئة، كما تضع الأساس لعمليات تشغيل المنشآت ذاتية التحكم مستقبلًا.

الاستفادة من خبرة أنظمة التحكم الموزعة الصناعية في البنية التحتية التقنية

لطالما تطلبت صناعات العمليات، مثل النفط والغاز والتكرير، مستويات عالية من الموثوقية في أنظمة الأتمتة الصناعية. وتطبّق Emerson آليات التحكم المختبرة ميدانيًا على قطاع البنية التحتية الرقمية لضمان التوافر التشغيلي المستمر. وتضمن آليات تحمل الأعطال بمستوى صناعي، ووحدات الإدخال والإخراج المتكررة، وآليات الدفاع السيبراني القوية تشغيل المنشآت الحيوية دون توقف غير مخطط له.

ربط الصناعات الثقيلة بالبنية التحتية للبيانات

يسلط انتقال تقنيات التحكم في العمليات بين القطاعات الضوء على اتجاه هيكلي أوسع في مجال الأتمتة الصناعية. إذ تولّد رفوف الخوادم عالية الكثافة أحمالًا حرارية تحاكي إلى حد كبير الديناميكيات الحرارية المعقدة في التصنيع الثقيل. ويقدّم رواد الأتمتة الصناعية مثل Emerson أطرًا هندسية ناضجة لمطوري البنية التحتية التقنية، ما يساعد على تسريع تنفيذ المشاريع مع خفض التكلفة الإجمالية للملكية.

سيناريو تطبيقي عملي

لنفترض تنفيذ مركز بيانات للذكاء الاصطناعي بقدرة 500 MW، يستخدم عناقيد وحدات معالجة رسومات عالية الكثافة. وتتسبب الارتفاعات المفاجئة في أحمال العمل في حدوث طفرات حرارية موضعية عبر رفوف الخوادم خلال ثوانٍ. وفي إعداد تقليدي قائم على أنظمة معزولة، تستجيب المبردات والمضخات وشبكات توصيل الطاقة بشكل مستقل مع تأخر تشغيلي.

يوفر نشر منصة الأتمتة DeltaV آلية استجابة منسقة. إذ يراقب نظام DeltaV DCS سحب الطاقة مباشرة على مستوى المحطة الفرعية، بينما تضبط وحدات DeltaV PLC ديناميكيًا سرعات مضخات التبريد وأوضاع الصمامات. وتتوقع نماذج الذكاء الاصطناعي المدمجة ارتفاعات الحرارة استنادًا إلى مقاييس حمل الحوسبة، فتعدّل معدلات تدفق التبريد السائل قبل تجاوز درجات الحرارة الحدود الحرجة. ويقلل هذا التحكم ذي الحلقة المغلقة من خفض الأداء الحراري، ويخفض فعالية استخدام الطاقة (PUE)، ويحمي أصول الحوسبة المكلفة.