Internet industriel des objets



Prestation de services - Technologie Yangyang

Solutions de collecte de données PLC et de surveillance à distance

Créez un contrôle industriel intelligent pour améliorer l’efficacité et la visibilité

Comptez-vous toujours sur des inspections et des enregistrements manuels ? Nous proposons des produits spécialement construits pour les sites industrielsSolutions de collecte de données PLC et de surveillance à distance, vous permettant de saisir instantanément l'état de l'équipement, d'optimiser le processus de production et de réduire le risque de panne.

📌 Résolvez vos problèmes

✅ Nos forfaits offrent

🔍 Introduction à l'architecture

Automate sur sitepériphérique de bordtransmission sécuriséePlateforme cloud/localeIHM Web + interface pour appareil mobile

📦Contenu de la proposition

🎯 Objets applicables

📞Consultez maintenant et démarrez la surveillance intelligente

Laissez notre équipe d’ingénieurs vous aider à créer la solution la plus adaptée, à la mettre en œuvre rapidement et à obtenir des résultats immédiats !

Contactez-nous: 02-27566655 | Demande par e-mail | Demande de LIGNE

🖲️ PLC 1 🖲️ PLC 2 🖲️ PLC 3 🤖 M1 🏭 M2 ⚙️ M3 🖥️ Server 💻 PC 1 💻 PC 2 📡 IIoT 1 💡 IIoT 2 🛜 IIoT 3 💡 IIoT 4 🔧 IIoT 5 📟 HMI 🌐 ☁️ Cloud 📱 Mobile PLC IIoT 圖片


Système de mise en œuvre - Performance Yanyan

Système de surveillance actuel

définition

Un système de surveillance actuel est un appareil ou un système utilisé pour surveiller et enregistrer les données actuelles en temps réel. Il est généralement utilisé dans la gestion de l’énergie industrielle, commerciale ou domestique pour améliorer l’efficacité de l’utilisation de l’énergie et garantir un fonctionnement sûr.

Fonction

Les principales fonctions du système de surveillance actuel comprennent :

composants

Les systèmes de surveillance actuels se composent généralement des éléments suivants :

Champ d'application

Les systèmes de surveillance actuels sont utilisés dans un large éventail d'applications, notamment :

Avantages

Les avantages des systèmes de surveillance actuels comprennent :

développement futur

Les orientations futures du développement des systèmes de surveillance actuels comprennent :



  • Système de surveillance du courant : le logiciel de base coopère avec divers compteurs numériques pour réaliser divers systèmes d'application pour la surveillance du courant.
  • Galvanomètre série ADtek CS2



    Système de surveillance télémétrique

    définition

    Le système de surveillance télémétrique est un outil permettant de mesurer avec précision les distances. Il est souvent utilisé pour surveiller les positions des objets, les changements de distance et les conditions environnementales en temps réel. Il convient à une variété de scénarios d’applications industrielles, de construction et de transport.

    Fonctions principales

    Les principales fonctions du système de surveillance télémétrique comprennent :

    Scénarios d'application

    Le système de surveillance télémétrique peut être largement utilisé dans les scénarios suivants :

    Caractéristiques techniques

    Le système de surveillance télémétrique présente les caractéristiques techniques suivantes :

    Avantages

    Les principaux avantages de ce système sont les suivants :

    développement futur

    Les orientations futures du développement des systèmes de surveillance par télémétrie comprennent :



  • Système de surveillance de télémétrie : le logiciel de base coopère avec divers capteurs de télémétrie pour surveiller la stabilité et l'état anormal de divers mouvements mécaniques de précision et d'autres systèmes d'application.
  • Capteur de déplacement laser série OMRON ZX, capteur de déplacement laser Keyence



    Système de surveillance du moteur du bras de plaquette à semi-conducteur

    définition

    Le système de surveillance du moteur du bras de tranche de semi-conducteur est une solution dédiée pour surveiller l'état de fonctionnement du moteur du bras de transfert de tranche dans l'équipement de fabrication de semi-conducteurs afin de garantir sa stabilité et sa précision, d'améliorer l'efficacité de la production et de réduire le risque de panne.

    Fonctions principales

    Les principales fonctions du système comprennent :

    Scénarios d'application

    Le système convient à une variété de processus de fabrication de semi-conducteurs, notamment :

    Avantages

    Les avantages du système de surveillance du moteur du bras de plaquette semi-conductrice comprennent :

    Caractéristiques techniques

    Le système comprend les caractéristiques techniques suivantes :

    développement futur

    Les orientations futures du développement du système comprennent :



  • Système de surveillance du moteur du bras de plaquette à semi-conducteur :
  • Surveillance de moteur série NSK ES/EL/EDC, surveillance de bras de robot AMAT VHP, surveillance de bras de robot PRI



    technologie

    IoT

    définition

    L'Internet des objets (IoT) est une technologie qui connecte des objets physiques via des capteurs, des logiciels et des réseaux pour réaliser l'échange de données et des opérations automatisées. Il combine le monde physique avec le monde numérique pour promouvoir des applications intelligentes.

    technologie de base

    Les technologies de base de l’IoT comprennent :

    Scénarios d'application

    L’IoT est largement utilisé dans de nombreux domaines :

    Avantages

    Les principaux avantages de l’IoT sont les suivants :

    défi

    Le développement de l’IoT est confronté aux défis suivants :

    développement futur

    Les futures orientations de développement de l’IoT comprennent :



    Internet industriel des objets (IIoT)

    définition

    L'Internet industriel des objets (IIoT) est une application de l'Internet des objets (IoT) dans le domaine industriel. Grâce à la connexion et à l'échange de données de capteurs, d'appareils, de machines et de systèmes, des fonctions telles que la fabrication intelligente, la production automatisée et la surveillance à distance sont réalisées.

    technologie de base

    Scénarios d'application

    avantage

    défi



    Système SCADA

    définition

    SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) est un système informatisé de surveillance et de contrôle à distance des processus industriels. Il surveille, collecte et analyse les données en temps réel, aidant ainsi les opérateurs à gérer efficacement les installations de grande taille ou dispersées.

    Principaux composants

    Domaines d'application

    Fonctions principales

    avantage

    défi



    Solution de collecte de données PLC et de surveillance à distance

    Principe de collecte de données PLC

    Le PLC (Programmable Logic Controller) lit les signaux des capteurs, commutateurs et autres appareils via son module d'entrée et envoie des instructions de contrôle aux moteurs, électrovannes et autres équipements en fonction d'opérations logiques internes. La collecte des données s'effectue selon les méthodes suivantes :

    Méthodes courantes de communication de l'information

    Solution de surveillance à distance de l'architecture PLC

    Les solutions de surveillance à distance incluent généralement la collecte, la transmission, la visualisation et le contrôle des données. L'architecture principale est la suivante :

    1. Couche de champ

    2. Couche de bord

    3. Couche de transport

    4. Couche plateforme

    5. Couche d'opération

    Scénarios d'application



    Logiciel de contrôle graphique IHM

    définition

    Le logiciel HMI SCADA est un outil logiciel utilisé pour concevoir et exécuter des interfaces homme-machine (IHM). Il prend en charge la création d'écrans de fonctionnement graphiques, la connexion aux équipements industriels, l'affichage des données en temps réel, la gestion des alarmes et la requête d'enregistrements historiques. Il est couramment utilisé dans les systèmes d’automatisation industrielle et de surveillance de la production.

    Fonctions principales

    Applications courantes

    Marques de logiciels grand public

    avantage

    défi



    Système d'exécution de la fabrication (MES)

    définition

    Manufacturing Execution System (MES) est un système d'information qui connecte la couche d'entreprise (telle que l'ERP) et la couche de contrôle sur le terrain (telle que l'API). Il est responsable de la gestion et de la surveillance de diverses ressources, activités et données dans le processus de production afin d'améliorer l'efficacité et la qualité de la fabrication.

    Fonctions principales

    Niveau d'architecture

    Avantages de l'application

    Défis d'intégration



    MQTT

    MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) est un protocole de communication léger particulièrement adapté aux applications Internet des objets (IoT) et conçu pour la messagerie entre appareils dans des environnements réseau à faible bande passante ou instables.

    Caractéristiques de MQTT

    Concepts de base de MQTT



    MQTT in Python

    Cet exemple montre comment utiliserpaho-mqttBibliothèque pour se connecter au courtier MQTT, publier des messages et s'abonner à des sujets.

    Installer

    Vous devez d'abord installerpaho-mqttbibliothèque. Peut être installé via pip :

    pip install paho-mqtt

    Exemples de code Python

    Ce qui suit est un exemple de base montrant comment publier et s'abonner à un sujet MQTT.

    1. Exemple d'éditeur MQTT

    importer paho.mqtt.client en tant que mqtt
    
    # Définir l'adresse et le port du courtier MQTT
    broker_address = "broker.hivemq.com" # Courtier public pour les tests
    port=1883
    
    # Créer une instance client MQTT
    client = mqtt.Client()
    
    # Connectez-vous au courtier
    client.connect (adresse_du courtier, port = port)
    
    # Publier un message sur un sujet
    sujet = "test/sujet"
    message = "Bonjour, MQTT !"
    client.publish (sujet, message)
    
    # Se déconnecter du courtier
    client.disconnect()

    2. Exemple d'abonné MQTT

    Cet abonné écoutera le même sujet et imprimera les messages reçus.

    importer paho.mqtt.client en tant que mqtt
    
    #Fonction de rappel lorsque le client reçoit le message
    def on_message (client, données utilisateur, message) :
        print(f"Sujet {message.topic} message reçu : {message.payload.decode('utf-8')}")
    
    # Définir l'adresse et le port du courtier MQTT
    adresse_courtier = "courtier.hivemq.com"
    port=1883
    
    # Créer une instance client MQTT
    client = mqtt.Client()
    
    #Définir la fonction de rappel on_message
    client.on_message = on_message
    
    # Connectez-vous au courtier
    client.connect (adresse_du courtier, port = port)
    
    # Abonnez-vous à un sujet
    sujet = "test/sujet"
    client.subscribe(sujet)
    
    # Démarrez la boucle MQTT pour traiter les messages reçus
    client.loop_forever()

    illustrer



    Surveillance et acquisition des données de la ligne de production

    Le système de surveillance et d'acquisition des données de la ligne de production est un outil important pour la surveillance en temps réel de l'état de fonctionnement de la ligne de production. Grâce à divers capteurs et équipements d'acquisition de données, le système peut collecter des données clés pendant le processus de production pour améliorer l'efficacité et la qualité de la production.

    Fonctions principales

    Avantages

    Scénarios d'application

    Le système de surveillance et d'acquisition des données de la ligne de production convient à une variété d'industries, notamment :

    Résumer

    Grâce au système de surveillance et d'acquisition des données de la chaîne de production, les entreprises peuvent améliorer efficacement l'efficacité de la production, réduire les coûts et améliorer la qualité des produits, fournissant ainsi un support de données important pour la fabrication intelligente.



    Opérations de périphérie

    définition

    L'Edge Computing est une technologie qui décentralise les fonctions de traitement, d'analyse et de stockage des données des serveurs cloud centralisés vers des appareils locaux proches des sources de données (tels que des capteurs, des équipements ou des passerelles sur site). Son objectif principal est de réduire la latence, de réduire la charge de bande passante et d'améliorer les capacités de réponse instantanée.

    Comment ça marche

    Le cloud computing traditionnel nécessite la transmission d'une grande quantité de données à un centre de données pour traitement, tandis que l'informatique de périphérie permet aux appareils (tels que les passerelles industrielles et les serveurs de périphérie) d'effectuer un prétraitement, un filtrage et une analyse, et de télécharger uniquement les informations nécessaires vers le cloud ou le système SCADA.

    Principales caractéristiques

    Scénarios d'application

    Équipement commun

    Comparaison avec le cloud computing

    projet Opérations de périphérie informatique en nuage
    lieu de traitement proche de la source centre de données distant
    Retard Faible plus haut
    immédiateté haut moyen
    Exigences de bande passante Faible haut
    Adapté à la scène Réponse instantanée, contrôle local Informatique et stockage de données à grande échelle

    tendances futures

    Avec la maturité des technologies IA, 5G et IIoT, l'edge computing ne sera plus seulement un assistant du cloud, mais deviendra le « cerveau de première ligne » au cœur de la prise de décision intelligente, particulièrement adapté aux applications industrielles et aux scénarios de terminaux intelligents qui nécessitent une réponse rapide.



    jumeau numérique

    définition

    Digital Twin est une technologie qui reflète instantanément des objets physiques, des systèmes ou des processus via des modèles numériques. Il combine des technologies de capteurs, d'IoT, d'IA et de simulation pour créer une réplique virtuelle synchronisée avec le monde physique pour surveiller, analyser, prédire et optimiser les performances opérationnelles.

    Composition de base

    Scénarios d'application

    Principaux avantages

    Intégration technologique

    perspectives d'avenir

    Les jumeaux numériques deviendront l'une des technologies de base pour la fabrication intelligente, les villes intelligentes et la gestion de l'énergie, et seront progressivement appliqués à des secteurs non traditionnels tels que les soins médicaux, l'agriculture et la vente au détail, formant une infrastructure intégrant des systèmes virtuels et physiques (systèmes cyber-physiques) pour promouvoir une transformation numérique complète.



    T:0000
    資訊與搜尋 | 回泱泱科技首頁 | 回prodauto首頁
    email: Yan Sa [email protected] Line: 阿央
    電話: 02-27566655 ,03-5924828
    阿央
    捷昱科技泱泱企業