Internet industrial de las cosas



Prestación de servicios - Tecnología Yangyang

Soluciones de monitoreo remoto y recopilación de datos de PLC

Cree un control industrial inteligente para mejorar la eficiencia y la visibilidad

¿Sigue confiando en inspecciones y registros manuales? Ofrecemos construidos especialmente para sitios industriales.Soluciones de monitoreo remoto y recopilación de datos de PLC, lo que le permite conocer instantáneamente el estado del equipo, optimizar el proceso de producción y reducir el riesgo de fallas.

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PLC en sitiodispositivo de bordetransmisión seguraPlataforma en la nube/localInterfaz web HMI + dispositivo móvil

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Sistema de implementación: rendimiento de Yanyan

Sistema de seguimiento actual

definición

Un sistema de monitoreo actual es un dispositivo o sistema utilizado para monitorear y registrar datos actuales en tiempo real. Generalmente se utiliza en la gestión de energía industrial, comercial o doméstica para mejorar la eficiencia del uso de energía y garantizar un funcionamiento seguro.

Función

Las principales funciones del sistema de seguimiento actual incluyen:

componentes

Los sistemas de seguimiento actuales suelen constar de las siguientes partes:

Ámbito de aplicación

Los sistemas de monitoreo actuales se utilizan en una amplia gama de aplicaciones, que incluyen:

Ventajas

Las ventajas de los sistemas de monitoreo actuales incluyen:

desarrollo futuro

Las direcciones de desarrollo futuro de los sistemas de monitoreo actuales incluyen:



  • Sistema de monitoreo de corriente: el software central coopera con varios medidores digitales para lograr varios sistemas de aplicación para monitorear la corriente.
  • Galvanómetro serie ADtek cs2



    Sistema de monitoreo de rango

    definición

    El sistema de monitoreo de alcance es una herramienta para medir distancias con precisión. A menudo se utiliza para monitorear posiciones de objetos, cambios de distancia y condiciones ambientales en tiempo real. Es adecuado para una variedad de escenarios de aplicaciones industriales, de construcción y de transporte.

    Funciones principales

    Las principales funciones del sistema de monitoreo de alcance incluyen:

    Escenarios de aplicación

    El sistema de monitoreo de alcance se puede utilizar ampliamente en los siguientes escenarios:

    Características técnicas

    El sistema de seguimiento de distancia tiene las siguientes características técnicas:

    Ventajas

    Las principales ventajas de este sistema incluyen:

    desarrollo futuro

    Las direcciones de desarrollo futuro de los sistemas de monitoreo de alcance incluyen:



  • Sistema de monitoreo de rango: el software central coopera con varios sensores de rango para monitorear la estabilidad y el estado anormal de varios movimientos mecánicos de precisión y otros sistemas de aplicación.
  • Sensor de desplazamiento láser serie OMRON ZX, sensor de desplazamiento láser Keyence



    Sistema de monitoreo de motor de brazo de oblea semiconductor

    definición

    El sistema de monitoreo del motor del brazo de oblea de semiconductores es una solución dedicada para monitorear el estado operativo del motor del brazo de transferencia de oblea en equipos de fabricación de semiconductores para garantizar su estabilidad y precisión, mejorar la eficiencia de producción y reducir el riesgo de fallas.

    Funciones principales

    Las principales funciones del sistema incluyen:

    Escenarios de aplicación

    El sistema es adecuado para una variedad de procesos de fabricación de semiconductores, que incluyen:

    Ventajas

    Las ventajas del sistema de monitoreo del motor del brazo de oblea semiconductora incluyen:

    Características técnicas

    El sistema incluye las siguientes características técnicas:

    desarrollo futuro

    Las direcciones de desarrollo futuro del sistema incluyen:



  • Sistema de monitoreo de motor de brazo de oblea semiconductor:
  • Monitoreo de motores serie NSK ES/EL/EDC, monitoreo de brazo robótico AMAT VHP, monitoreo de brazo robótico PRI



    tecnología

    IoT

    definición

    El Internet de las Cosas (IoT) es una tecnología que conecta objetos físicos a través de sensores, software y redes para lograr el intercambio de datos y operaciones automatizadas. Combina el mundo físico con el mundo digital para promover aplicaciones inteligentes.

    tecnología central

    Las tecnologías centrales de IoT incluyen:

    Escenarios de aplicación

    IoT se utiliza ampliamente en muchos campos:

    Ventajas

    Las principales ventajas del IoT incluyen:

    desafío

    El desarrollo de IoT enfrenta los siguientes desafíos:

    desarrollo futuro

    Las futuras direcciones de desarrollo de IoT incluyen:



    Internet industrial de las cosas (IIoT)

    definición

    El Internet Industrial de las Cosas (IIoT) es una aplicación del Internet de las Cosas (IoT) en el ámbito industrial. A través de la conexión y el intercambio de datos de sensores, dispositivos, máquinas y sistemas se realizan funciones como la fabricación inteligente, la producción automatizada y la monitorización remota.

    tecnología central

    Escenarios de aplicación

    ventaja

    desafío



    sistema SCADA

    definición

    SCADA (Supervisión, Control y Adquisición de Datos) es un sistema computarizado para el monitoreo y control remoto de procesos industriales. Supervisa, recopila y analiza datos en tiempo real, ayudando a los operadores a gestionar eficazmente instalaciones grandes o dispersas.

    Componentes principales

    Áreas de aplicación

    Funciones principales

    ventaja

    desafío



    Solución de recopilación de datos y monitoreo remoto de PLC

    Principio de recopilación de datos del PLC

    El PLC (controlador lógico programable) lee señales de sensores, interruptores y otros dispositivos a través de su módulo de entrada y envía instrucciones de control a motores, válvulas solenoides y otros equipos basándose en operaciones lógicas internas. La recogida de datos se realiza a través de los siguientes métodos:

    Métodos comunes de comunicación de información.

    Solución de monitoreo remoto de arquitectura PLC

    Las soluciones de monitoreo remoto generalmente incluyen recolección, transmisión, visualización y control de datos. La arquitectura principal es la siguiente:

    1. Capa de campo

    2. Capa de borde

    3. Capa de transporte

    4. Capa de plataforma

    5. Capa de operación

    Escenarios de aplicación



    Software de control gráfico HMI

    definición

    El software HMI SCADA es una herramienta de software que se utiliza para diseñar y ejecutar interfaces hombre-máquina (HMI). Soporta la creación de pantallas gráficas de operación, conexión a equipos industriales, visualización de datos en tiempo real, gestión de alarmas y consulta de registros históricos. Se utiliza comúnmente en sistemas de monitoreo de producción y automatización industrial.

    Funciones principales

    Aplicaciones comunes

    Marcas de software convencionales

    ventaja

    desafío



    Sistema de ejecución de fabricación (MES)

    definición

    El sistema de ejecución de fabricación (MES) es un sistema de información que conecta la capa empresarial (como ERP) y la capa de control de campo (como PLC). Es responsable de gestionar y monitorear diversos recursos, actividades y datos en el proceso de producción para mejorar la eficiencia y la calidad de la fabricación.

    Funciones principales

    Nivel de arquitectura

    Beneficios de la aplicación

    Desafíos de integración



    MQTT

    MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) es un protocolo de comunicación liviano que es particularmente adecuado para aplicaciones de Internet de las cosas (IoT) y está diseñado para enviar mensajes entre dispositivos en entornos de red inestables o con poco ancho de banda.

    Características de MQTT

    Conceptos básicos de MQTT



    MQTT in Python

    Este ejemplo muestra cómo utilizarpaho-mqttBiblioteca para conectarse al broker MQTT, publicar mensajes y suscribirse a temas.

    Instalar

    Primero necesitas instalarpaho-mqttbiblioteca. Se puede instalar mediante pip:

    pip install paho-mqtt

    Ejemplos de código Python

    El siguiente es un ejemplo básico que muestra cómo publicar y suscribirse a un tema MQTT.

    1. Ejemplo de editor MQTT

    importar paho.mqtt.client como mqtt
    
    # Definir la dirección y el puerto del broker MQTT
    broker_address = "broker.hivemq.com" # Corredor público para pruebas
    puerto=1883
    
    # Crear una instancia de cliente MQTT
    cliente = mqtt.Cliente()
    
    # Conectarse al corredor
    client.connect(dirección_corredor, puerto=puerto)
    
    # Publicar un mensaje en un tema
    tema = "prueba/tema"
    mensaje = "¡Hola, MQTT!"
    cliente.publicar(tema, mensaje)
    
    # Desconectarse del corredor
    cliente.desconectar()

    2. Ejemplo de suscriptor MQTT

    Este suscriptor escuchará el mismo tema e imprimirá los mensajes recibidos.

    importar paho.mqtt.client como mqtt
    
    #Función de devolución de llamada cuando el cliente recibe el mensaje.
    def on_message(cliente, datos de usuario, mensaje):
        print(f"Tema {message.topic} mensaje recibido: {message.payload.decode('utf-8')}")
    
    # Definir la dirección y el puerto del broker MQTT
    broker_address = "broker.hivemq.com"
    puerto=1883
    
    # Crear una instancia de cliente MQTT
    cliente = mqtt.Cliente()
    
    #Establecer la función de devolución de llamada on_message
    client.on_message = on_message
    
    # Conectarse al corredor
    client.connect(dirección_corredor, puerto=puerto)
    
    # Suscríbete a un tema
    tema = "prueba/tema"
    cliente.suscribirse(tema)
    
    # Iniciar el bucle MQTT para procesar los mensajes recibidos
    cliente.loop_forever()

    ilustrar



    Monitoreo y adquisición de datos de la línea de producción.

    El sistema de adquisición y monitoreo de datos de la línea de producción es una herramienta importante para el monitoreo en tiempo real del estado operativo de la línea de producción. A través de varios sensores y equipos de adquisición de datos, el sistema puede recopilar datos clave durante el proceso de producción para mejorar la eficiencia y la calidad de la producción.

    Funciones principales

    Ventajas

    Escenarios de aplicación

    El sistema de adquisición y monitoreo de datos de la línea de producción es adecuado para una variedad de industrias, que incluyen:

    Resumir

    A través del sistema de adquisición y monitoreo de datos de la línea de producción, las empresas pueden mejorar efectivamente la eficiencia de la producción, reducir los costos y mejorar la calidad del producto, proporcionando un importante soporte de datos para la fabricación inteligente.



    Operaciones de borde

    definición

    Edge Computing es una tecnología que descentraliza las funciones de procesamiento, análisis y almacenamiento de datos desde servidores centralizados en la nube a dispositivos locales cercanos a las fuentes de datos (como sensores, equipos o puertas de enlace en el sitio). Su objetivo principal es reducir la latencia, reducir la carga del ancho de banda y mejorar las capacidades de respuesta instantánea.

    como funciona

    La computación en la nube tradicional requiere transmitir una gran cantidad de datos a un centro de datos para su procesamiento, mientras que la computación de borde permite que los dispositivos (como puertas de enlace industriales y servidores de borde) realicen preprocesamiento, detección y análisis, y solo cargan la información necesaria a la nube o al sistema SCADA.

    Características principales

    Escenarios de aplicación

    Equipo común

    Comparación con la computación en la nube

    proyecto Operaciones de borde computación en la nube
    ubicación de procesamiento cerca de la fuente centro de datos remoto
    Demora Bajo más alto
    inmediación alto medio
    Requisitos de ancho de banda Bajo alto
    Adecuado para la escena Respuesta instantánea, control local Computación y almacenamiento de datos a gran escala

    tendencias futuras

    Con la madurez de las tecnologías AI, 5G e IIoT, la informática de punta ya no será solo un asistente de la nube, sino que se convertirá en el "cerebro de primera línea" en el centro de la toma de decisiones inteligente, especialmente adecuado para aplicaciones industriales y escenarios de terminales inteligentes que requieren una respuesta rápida.



    gemelo digital

    definición

    Digital Twin es una tecnología que refleja instantáneamente objetos, sistemas o procesos físicos a través de modelos digitales. Combina sensores, IoT, IA y tecnologías de simulación para crear una réplica virtual que se sincroniza con el mundo físico para monitorear, analizar, predecir y optimizar el rendimiento operativo.

    Composición central

    Escenarios de aplicación

    Principales ventajas

    Integración tecnológica

    perspectiva futura

    Los gemelos digitales se convertirán en una de las tecnologías centrales para la fabricación inteligente, las ciudades inteligentes y la gestión de la energía, y se aplicarán gradualmente a industrias no tradicionales como la atención médica, la agricultura y el comercio minorista, formando una infraestructura que integra sistemas virtuales y físicos (sistemas ciberfísicos) para promover una transformación digital integral.



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    email: Yan Sa [email protected] Line: 阿央
    電話: 02-27566655 ,03-5924828
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