L'IIoT va révolutionner l'avenir, non seulement des systèmes industriels, mais des nombreuses personnes impliquées. Si le plein potentiel de l'Internet industriel des objets est réalisé, de nombreuses personnes créeront de la valeur et bénéficieront de ses innombrables opportunités. Les exemples incluent les réseaux intelligents et les soins de santé intelligents, ainsi que le développement de nouveaux écosystèmes de fabrication conscients.
The Internet of Things has begun to penetrate into various market segments, and one of the most significant vertical areas of this penetration is in the industrial world. In fact, energy, healthcare, automotive and other industries are also starting to converge with the Industrial Internet of Things (IIoT). Devices used in these industries, such as sensors, robots, mixing tanks, and insulin pumps, are increasingly joining the IoT "army."
The Internet of Things (IoT) is one of the most important trends in technology today. As an innovative fusion of computing and communications, the Internet of Things and its "smart" devices are poised for a revolution in human-computer interaction.
The problem is that devices that can communicate with each other and access the Internet have the potential to compromise the security of industrial control systems (ICS). These systems are critical to the operations of the utilities, energy and nuclear industries. More precisely, due to commercial demands, these industries are forced to use "smart" devices as and only as a means of control. They may encounter obstacles in their quest to incorporate the IIoT into their office environment.
Il y aura de nombreux défis lors du déploiement de l'application de l'Internet industriel. Voici cinq des plus importants.
Défi clé 1 : Choix des fonctions de l'appareil
L'un des défis les plus fondamentaux auxquels l'IIoT est confronté aujourd'hui est la manière dont les fabricants et les opérateurs de contrôle de processus choisissent parmi un ensemble diversifié de fonctionnalités d'appareils.
Les solutions d'interconnexion et de communication machine-machine émergent les unes après les autres. Par conséquent, lors du déploiement de la technologie IIoT, plusieurs problèmes doivent être soigneusement pris en compte. Par exemple, quelles informations doivent être collectées ? Comment ces informations doivent-elles être stockées ? Comment mieux analyser ces informations ? Quelles décisions devraient être prises sur la base des résultats de ces analyses ?
Alors que l'analyse de la valeur économique et du retour sur investissement peut aider les entreprises à décider où introduire l'IIoT, le défi de déterminer les capacités de l'IIoT s'étend jusqu'aux fabricants d'appareils. Le statu quo est que ces fabricants d'appareils sont toujours sur la bonne voie pour répondre aux exigences de complexité des appareils IIoT.
The real danger of "production integrity" arises when products and services suitable for a typical office environment are taken to solve production without a complete understanding of the relevant requirements (environment, hazardous areas, service reliability and availability, etc.) when the same problem occurs in the environment. Ultimately, the final control components (controllers, sensors, actuators, etc.) that bridge the network to the physical space are still built on technologies that most IT architectures do not support. Although Ethernet is much more popular than it was a few decades ago, the Windows operating system hardly exists in the production field because it does not meet the most basic operational requirements of industrial production.
It's not just where industrial companies must carefully consider where to deploy the IIoT, manufacturers must also clearly define operational requirements and the ability to understand the technology they want to create. This requires manufacturers to have a very in-depth understanding of the real-time production environment in which the IIoT device is ultimately served.
Défi clé 2 : Problèmes de chaîne d'approvisionnement
Les fabricants devront aborder plus que la simple fonctionnalité dans les années à venir. Le coût et la fiabilité industrielle joueront également un rôle central alors que les premiers utilisateurs se bousculent pour passer à l'IIoT. Avec l'arrivée croissante des systèmes embarqués dans l'entreprise, le maintien de l'intégrité de la chaîne d'approvisionnement est devenu la responsabilité des fabricants.
En particulier dans les zones d'infrastructure critiques où des éléments IIoT sont appliqués, les entreprises doivent réfléchir à la manière de maximiser la transparence et la standardisation des processus de production. Ils devront fabriquer des appareils conformément aux normes publiques acceptées qui peuvent être évaluées de manière indépendante pour démontrer que leurs appareils contiennent uniquement le matériel, le logiciel ou le micrologiciel prévu.
Défi clé 3 : Protection de la sécurité
Protective measures that are integrally bound into the components of the IIoT device are a must. This issue affects not only manufacturers and process control operators, but also pipeline control operators. Because, any 'thing' or device controlled by network communications "facing" the Internet is at risk of being hacked.
IIoT devices are also not immune to cyber threats. Malware such as "Black Power" or "Stuxnet" infiltrating industrial control systems is not uncommon. To avoid these threats, companies should consider how to integrate advanced cyber threat protection solutions into their industrial networks.
Défi clé 4 : Combler les différences
La sécurité est une préoccupation importante dans la mise en œuvre de l'IIoT. Indépendamment de la nouvelle technologie, cependant, les problèmes techniques n'ont jamais été aussi forts que les désaccords qui nous font nous battre.
Le défi le plus difficile à relever est peut-être de faire tomber les barrières entre les différents métiers et départements. La convergence IT (Information Technology)/OT (Operational Technology) dont on parle depuis des années doit être réalisée. Les ingénieurs de contrôle doivent mettre à jour leur technologie afin qu'ils puissent au moins comprendre la mise en réseau et la sécurité. Les ingénieurs et architectes informatiques doivent comprendre la différence entre les processus métier et les processus de fabrication.
While doing any of these steps is difficult, establishing new channels of collaboration will benefit all businesses in terms of productivity, profitability, customer service and sustainability. The key lies in the management of the enterprise, and they must act to guide the direction.
Défi clé 5 : Procédures de sécurité
Le cinquième et dernier défi clé auquel les entreprises sont confrontées lors du déploiement de l'IIoT. Les procédures de sécurité existent depuis de nombreuses années, mais elles tiennent rarement compte de la façon dont les attaques logiques peuvent affecter les résultats physiques. L'augmentation de ces cyberattaques a été observée lors des incidents de Stuxnet et de l'aciérie allemande, mais l'IIoT génère une surface d'attaque en constante-expansion. La situation est très différente de l'ère de la sécurité informatique et nous devons nous adapter.
Dans le bon sens, les entreprises industrielles peuvent tirer parti de nouveaux canaux de collaboration entre l'informatique et l'OT pour relever ce défi. En utilisant l'expérience historique et opérationnelle dans l'espace OT, les défenses informatiques doivent commencer à intégrer la sécurité dans leur modélisation des menaces et consulter l'équipe de sécurité OT sur ce qu'il faut faire. Bien sûr, aucune équipe ne peut résoudre tous les problèmes, mais c'est l'occasion d'une réelle convergence.
Summarize
Les principaux défis de la mise en œuvre de l'IIoT peuvent sembler décourageants. Cependant, au cœur de ces problèmes liés à la fonctionnalité des appareils, aux problèmes de chaîne d'approvisionnement, à la protection de la cybersécurité, aux différences interpersonnelles et à la sécurité, c'est la collaboration des départements, de l'ensemble de l'entreprise et des fabricants pour faire avancer cette nouvelle tendance technologique. développement avant.

