• 
    <ul id="auswy"><sup id="auswy"></sup></ul>
  • <ul id="auswy"></ul>
    ABB
    關(guān)注中國自動化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的先行者!
    CAIAC 2025
    2025工業(yè)安全大會
    OICT公益講堂
    當前位置:首頁 >> 資訊 >> 行業(yè)資訊

    資訊頻道

    基于云邊自動化的工業(yè)控制系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)及前景展望
    • 點擊數(shù):2226     發(fā)布時間:2024-03-05 15:31:35
    • 分享到:
    本文探討了基于云邊自動化的工業(yè)控制系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)和未來發(fā)展前景。隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和人工智能的發(fā)展,工業(yè)控制系統(tǒng)正在從傳統(tǒng)的分層、封閉架構(gòu)向開放、平臺化架構(gòu)轉(zhuǎn)變。云邊自動化結(jié)合了云計算和邊緣計算,優(yōu)化了通信效率、系統(tǒng)靈活性和資源利用率。本文還討論了虛擬化技術(shù)、網(wǎng)算控互動機制、新一代通信技術(shù)等方面的挑戰(zhàn)和解決方案。最后,本文展望了云邊自動化在設(shè)計制造一體化、IT/OT融合等領(lǐng)域的應(yīng)用前景。

    中國科學(xué)院沈陽自動化研究所機器人學(xué)國家重點實驗室,中國科學(xué)院網(wǎng)絡(luò)化控制系統(tǒng)重點實驗室,中國科學(xué)院機器人與智能制造創(chuàng)新研究院蘭大鵬,夏長清,曾鵬

    1 引言

    隨著新一代網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、人工智能等的崛起,工業(yè)控制系統(tǒng)逐漸由傳統(tǒng)分層、封閉、獨立的工業(yè)自動化架構(gòu)向開放、平臺化的新型自動化架構(gòu)轉(zhuǎn)變,美國著名自動化咨詢ARC公司給出了其發(fā)展的主要趨勢:邊緣智能化、開放流程自動化、虛擬與物理深度融合等。其中,瑞典皇家工學(xué)院和ABB研究院的龐智博等人提出的基于云邊自動化的工業(yè)控制系統(tǒng),無疑將對下一代工業(yè)自動化架構(gòu)的發(fā)展產(chǎn)生巨大影響[1],如圖1所示。

    image.png

    圖1 工業(yè)自動化系統(tǒng)設(shè)計范式的演變:從ISA-95模型的金字塔自動化(左)到云自動化(中),以及到提出的云霧自動化范式(右)

    目前主流的工業(yè)控制系統(tǒng)采用ISA-95為代表的金字塔架構(gòu)。在ISA-95模型中(見圖1左側(cè)),制造企業(yè)中的所有通信、計算和控制元素在邏輯上和物理上都被分割為五個獨立的層級(從0級到4級),每個層級對應(yīng)于物理機器、低級機器控制、中級監(jiān)督控制、MES和ERP。這種分層架構(gòu)在工業(yè)自動化的發(fā)展過程中,確實起到了重要的作用,但隨著工業(yè)4.0、智能制造等概念的提出,其局限性也逐漸顯現(xiàn)。首先,分層架構(gòu)的通信效率較低,數(shù)據(jù)傳輸過程中易出現(xiàn)延遲,對于實時性要求高的場景適應(yīng)性差;其次,各層級之間的耦合性較差,難以實現(xiàn)快速靈活的協(xié)同控制;最后,由于各層級的獨立性,導(dǎo)致系統(tǒng)的整體優(yōu)化難度大,資源利用率低。

    在這種背景下,更為扁平化的基于云邊自動化的工業(yè)控制技術(shù)應(yīng)運而生。其中云自動化可通過ISA-95模型的3級和4級功能在云中的聯(lián)合部署實現(xiàn)(見圖1中心,例如NAMUR開放架構(gòu)(NOA)、統(tǒng)一架構(gòu)的開放平臺通信(OPC UA)云機器人學(xué));ISA-95模型的1級和2級功能可以從特定用途的計算硬件(如可編程邏輯控制器(PLC)和工業(yè)PC(IPC))遷移到通用且虛擬化的邊計算基礎(chǔ)設(shè)施,由此組成了邊自動化,云與邊結(jié)合后形成了我們提出的“云邊自動化”范式(見圖1右側(cè))。云邊自動化中的3級和4級軟件功能托管在通用的云計算基礎(chǔ)設(shè)施中,更重要的是,1級和2級的時效性控制功能也由我們稱為“邊”的通用計算基礎(chǔ)設(shè)施托管。因此,ISA-95金字塔中的分層結(jié)構(gòu)僅在邏輯上存在,而物理拓撲變得更加平坦,即任何節(jié)點都可以根據(jù)需要和安全規(guī)則訪問來自任何其他節(jié)點的信息。

    云邊自動化的另一個特征是采用下一代無線技術(shù)(如5G超可靠低延遲通信(URLLC)、Wi-Fi6/7等)替換1級和2級的有線網(wǎng)絡(luò)。基于此,計算任務(wù)可以從更高級別的計算基礎(chǔ)設(shè)施加載到更低級別的計算基礎(chǔ)設(shè)施,例如,從遠程云到邊緣云、從邊緣云到邊緣終端,以及從邊緣終端到現(xiàn)場I/O設(shè)備(如果有足夠的計算能力)。這是一個重要的特征,可以保證整個系統(tǒng)相對于1級和2級控制的嚴格延遲和可靠性要求的可用性,例如,當網(wǎng)絡(luò)或云/邊計算基礎(chǔ)設(shè)施暫時不可用或性能不佳時,編排系統(tǒng)將自動將時效性任務(wù)移動到更接近數(shù)據(jù)生產(chǎn)者和消費者,以減少負面后果。即,云邊自動化需要根據(jù)應(yīng)用、用戶的需求和基礎(chǔ)設(shè)施的狀況雙向遷移計算任務(wù),向上或者向下。

    由此可見,發(fā)展基于云邊自動化的工業(yè)控制系統(tǒng)具有重大意義,并將從多樣性、資源利用等方面提高制造業(yè)水平。其主要優(yōu)勢及特征如下:

    (1)提高通信效率:通過邊緣計算,實時數(shù)據(jù)處理和分析可以在生產(chǎn)現(xiàn)場就近完成,大幅減少了數(shù)據(jù)傳輸延遲。

    (2)提高系統(tǒng)的靈活性和協(xié)同性:通過邊緣計算和云計算的緊密結(jié)合,各層級之間的耦合性得到增強,使得快速靈活的協(xié)同控制成為可能。

    (3)提高系統(tǒng)整體優(yōu)化能力和資源利用率:通過邊緣計算,生產(chǎn)現(xiàn)場的實時數(shù)據(jù)可以更好地被利用,從而實現(xiàn)了生產(chǎn)過程的優(yōu)化。

    2 基于云邊自動化的控制系統(tǒng)面臨挑戰(zhàn)

    目前,基于云邊自動化的控制系統(tǒng)尚處于發(fā)展階段,實現(xiàn)滿足柔性化、智能化需求的新一代開放、平臺化自動化系統(tǒng)還面臨著諸多挑戰(zhàn)。本文將從虛擬化技術(shù)、通-算-控互動機制、新一代通信技術(shù),以及安全性與可用性協(xié)同優(yōu)化等幾方面展開介紹。

    2.1 虛擬化技術(shù)

    虛擬化是實現(xiàn)云邊自動化的關(guān)鍵技術(shù),它允許在物理資源上創(chuàng)建多個虛擬實例,提高了資源利用率和靈活性。在云邊自動化的背景下,虛擬化主要涵蓋硬件虛擬化、通信虛擬化和應(yīng)用虛擬化,如圖2所示。硬件虛擬化涉及創(chuàng)建一種虛擬環(huán)境,這種環(huán)境使多個用戶或應(yīng)用程序能夠共享同一硬件資源,而不會相互干擾,這對于優(yōu)化邊緣設(shè)備的性能至關(guān)重要,尤其是在資源受限的環(huán)境中。在云邊自動化中,硬件虛擬化可以幫助實現(xiàn)更靈活的計算資源分配,使得邊緣設(shè)備能夠根據(jù)需要動態(tài)地調(diào)整計算能力。通信虛擬化允許在同一網(wǎng)絡(luò)硬件上創(chuàng)建多個虛擬通信網(wǎng)絡(luò)。這對于云邊自動化系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)傳輸和處理至關(guān)重要,可以提高數(shù)據(jù)傳輸?shù)男屎桶踩浴Mㄟ^通信虛擬化,可以更有效地隔離和管理不同應(yīng)用和服務(wù)之間的通信,確保了數(shù)據(jù)的安全和完整性,同時提高了網(wǎng)絡(luò)資源的使用效率。應(yīng)用虛擬化指的是將應(yīng)用程序從它們運行的物理資源中抽象出來。這使得應(yīng)用程序不依賴特定底層硬件的情況下運行,增加了應(yīng)用的可移植性和可訪問性。在云邊自動化環(huán)境中,應(yīng)用虛擬化允許更快速、靈活地部署和管理應(yīng)用程序。這對于需要迅速響應(yīng)市場變化和技術(shù)更新的自動化系統(tǒng)尤為重要。綜上所述,虛擬化不僅提高了云邊自動化系統(tǒng)中的資源利用率和靈活性,而且對于實現(xiàn)更高效、安全和可擴展的自動化解決方案至關(guān)重要。

    image.png

    圖2 云邊自動化中的虛擬化技術(shù)

    2.2 網(wǎng)算控互動機制

    確定性響應(yīng)是基于云邊自動化的工業(yè)系統(tǒng)柔性化、智能化的基石,其核心是對系統(tǒng)中多維資源的協(xié)同互動。然而,不同于廣域網(wǎng)中的算力路由、算網(wǎng)協(xié)同管理等概念,工業(yè)系統(tǒng)中的網(wǎng)算控存在算力資源分布零散且有限、網(wǎng)絡(luò)協(xié)議七國八制以及控制高精度高穩(wěn)定性等要求,面臨“傳不暢、算不動、存不下、控不準”的局面。因此,如何在動態(tài)環(huán)境下,通過對網(wǎng)絡(luò)、計算、控制的協(xié)同互動,對生產(chǎn)系統(tǒng)性能進行保障意義重大。所謂互動,即,生產(chǎn)系統(tǒng)根據(jù)環(huán)境與作業(yè)變化,以系統(tǒng)穩(wěn)定性及作業(yè)響應(yīng)確定性等為基本目標,自適應(yīng)地對網(wǎng)絡(luò)、計算以及控制資源進行動態(tài)優(yōu)化調(diào)節(jié)的行為。相應(yīng)的,這種資源水流般自調(diào)節(jié)的性能保障機制,即為面向云邊自動化的網(wǎng)算控互動機制,適用于云-邊-端各個層次,其作業(yè)包括指令傳輸、智能決策、控制優(yōu)化等工業(yè)系統(tǒng)中常見操作。

    image.png

    圖3 網(wǎng)算控互動下的生產(chǎn)模式現(xiàn)狀及愿景

    網(wǎng)算控互動機制下的生產(chǎn)模式現(xiàn)狀及愿景如圖3所示。以柔性產(chǎn)線動態(tài)生產(chǎn)為例,在產(chǎn)線動態(tài)變化過程中可能出現(xiàn)切削工件形狀、材質(zhì)改變,原本無關(guān)聯(lián)的自動引導(dǎo)車與機器人需要運動加工等情況,此時,相關(guān)設(shè)備需要重新爭搶計算、網(wǎng)絡(luò)資源,以滿足自身制造節(jié)拍需求。目前的生產(chǎn)系統(tǒng)為了保護競爭所產(chǎn)生的不確定性,采用資源綁定與資源預(yù)留應(yīng)對動態(tài)變化,即對可變化設(shè)備綁定專用算力,并預(yù)留充足的信道或頻譜資源,通過資源冗余供給的方式規(guī)避不確定風(fēng)險。但柔性化生產(chǎn)的狀態(tài)空間隨生產(chǎn)規(guī)模呈冪指數(shù)增長,僅依靠資源冗余供給無法保障柔性生產(chǎn)確定性。同時,“煙囪化”算力利用率僅為30%左右,而智能計算算力需求每100天翻一倍,算力供需成本嚴重不對等也導(dǎo)致資源冗余供給難以長治久安。而合理利用資源的生產(chǎn)系統(tǒng)應(yīng)該是,當生產(chǎn)發(fā)生變化時,網(wǎng)絡(luò)、計算與制造資源進行確定性互動,本地算力對作業(yè)進行評估,無法本地決策部分遷移至滿足傳輸開銷與計算開銷的空閑計算單元中。與此同時,通過降低相關(guān)區(qū)域信息交互量或與邊緣網(wǎng)關(guān)協(xié)商改變部分通信的傳輸路徑,釋放用以建立新通信的網(wǎng)絡(luò)資源。

    2.3 新一代通信技術(shù)-基于IP的全實時通信

    image.png

    圖4 新一代通信技術(shù)-基于IP的全實時通信

    在目前的自動化系統(tǒng)中,存在著“七國八制”的情況,即多種通信協(xié)議并存,各自有不同的標準和應(yīng)用領(lǐng)域。這種多樣性既反映了技術(shù)發(fā)展的多元性,也帶來了一定的挑戰(zhàn)。自動化系統(tǒng)中常見的通信協(xié)議包括Modbus、Profibus、Ethernet/IP、Profinet、CANopen、BACnet、OPC UA等。這些協(xié)議各有特點,被設(shè)計用于滿足不同的工業(yè)應(yīng)用需求。例如,Modbus通常用于簡單的設(shè)備間通信,而Profinet則適用于更復(fù)雜的工業(yè)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。不同的通信協(xié)議意味著不同的數(shù)據(jù)格式、傳輸速率、連接方式等,這導(dǎo)致了設(shè)備和系統(tǒng)間的兼容性問題。在多種協(xié)議共存的情況下,實現(xiàn)設(shè)備間的有效通信和集成變得更加復(fù)雜,尤其是在涉及不同制造商和技術(shù)的系統(tǒng)中。為了實現(xiàn)不同協(xié)議之間的通信和集成,通常需要額外的中間件或網(wǎng)關(guān)設(shè)備。這不僅增加了系統(tǒng)的復(fù)雜性,還可能引入新的延遲和故障點。維護多協(xié)議系統(tǒng)需要更多的專業(yè)知識和資源,尤其是在升級和故障排查時。盡管存在多樣化的協(xié)議,但業(yè)界正逐漸向統(tǒng)一和標準化的方向發(fā)展。例如,OPC UA(Open  Platform Communications Unified Architecture)被視為一個統(tǒng)一的通信框架,能夠跨越不同的協(xié)議和平臺。這種統(tǒng)一化的趨勢有助于簡化系統(tǒng)集成,提高了互操作性和可維護性。

    因此,為實現(xiàn)高效的云邊自動化,需要新一代的通信技術(shù),尤其是基于IP的全實時通信系統(tǒng)。這種通信技術(shù)對于保證云邊環(huán)境中的數(shù)據(jù)傳輸效率和系統(tǒng)響應(yīng)速度至關(guān)重要。基于IP的通信架構(gòu)提供了更高的靈活性和可擴展性。它允許不同類型的設(shè)備和系統(tǒng)無縫連接,簡化了網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)。相比傳統(tǒng)的非IP通信技術(shù),基于IP的解決方案可以更容易地集成到現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施中,降低了系統(tǒng)升級和維護的成本。在云邊自動化系統(tǒng)中,實時性是確保系統(tǒng)高效運行的關(guān)鍵因素。例如,在工業(yè)自動化或智能運輸系統(tǒng)中,延遲低的實時通信對于系統(tǒng)的可靠性和安全性至關(guān)重要。實時通信技術(shù)使得系統(tǒng)能夠快速響應(yīng)外部變化,實時處理數(shù)據(jù),從而提高了決策效率和系統(tǒng)性能。全實時通信要求網(wǎng)絡(luò)具有極低的延遲和高可靠性。這需要高效的網(wǎng)絡(luò)協(xié)議、先進的路由技術(shù),以及有效的流量管理和優(yōu)化策略。為了解決這些挑戰(zhàn),可以采用最新的網(wǎng)絡(luò)技術(shù),如5G通信、軟件定義網(wǎng)絡(luò)(SDN)和網(wǎng)絡(luò)功能虛擬化(NFV)。這些技術(shù)可以提供更快的數(shù)據(jù)傳輸速度、更靈活的網(wǎng)絡(luò)管理,以及更高的網(wǎng)絡(luò)可靠性。

    2.4 安全性與可用性協(xié)同優(yōu)化

    image.png

    圖5 安全性與可用性協(xié)同優(yōu)化

    在云邊自動化中,同時優(yōu)化安全性和可用性是一項技術(shù)挑戰(zhàn),因為這兩個方面往往需要在資源和設(shè)計上做出權(quán)衡。邊緣設(shè)備通常計算能力和存儲空間有限,需要用于同時實現(xiàn)安全措施和維持高效的運行。實現(xiàn)復(fù)雜的安全協(xié)議可能會消耗較多的計算資源,將影響設(shè)備的響應(yīng)時間和整體性能。另外安全更新(如補丁和軟件升級)對于維護系統(tǒng)安全至關(guān)重要,但這些更新可能會暫時降低系統(tǒng)的可用性,在不中斷關(guān)鍵服務(wù)的情況下部署安全更新是一個挑戰(zhàn)。實施嚴格的身份驗證和訪問控制機制有助于提高安全性,但過于復(fù)雜的認證過程可能影響用戶體驗和服務(wù)的及時性,在分布式和動態(tài)的云邊環(huán)境中管理訪問控制是復(fù)雜的。在保護用戶隱私的同時有效處理大量數(shù)據(jù)是一個挑戰(zhàn),特別是當涉及到敏感信息時。實施隱私增強技術(shù)(如數(shù)據(jù)脫敏或同態(tài)加密)可能會增加計算負擔(dān)。設(shè)計能夠快速從攻擊或故障中恢復(fù)的系統(tǒng)對于保持高可用性至關(guān)重要。實施有效的備份和故障轉(zhuǎn)移機制,同時保持系統(tǒng)的安全性和完整性。解決這些挑戰(zhàn)需要一種綜合方法,將安全性措施嵌入到系統(tǒng)設(shè)計的每個層面,同時確保這些措施不會過度影響系統(tǒng)性能和用戶體驗。此外,隨著技術(shù)的發(fā)展,需要不斷更新和適應(yīng)新的安全威脅,以保持系統(tǒng)的安全性和高可用性。

    2.5 平臺體系結(jié)構(gòu)

    image.png

    圖6 云邊自動化平臺架構(gòu)

    圖6是一個云邊自動化平臺的參考體系結(jié)構(gòu)圖。它分為多個層次,包括底層的硬件和操作系統(tǒng),以及頂層的應(yīng)用和服務(wù)。底層硬件:包括了CPU、GPU、TPU和FPGA等異構(gòu)的計算資源。虛擬化層:主要利用虛擬化軟件將計算資源、通信資源等虛擬化,如容器引擎(Container engine)和虛擬機(VM)。操作系統(tǒng):這一層是連接硬件和上層軟件的基礎(chǔ)系統(tǒng),包括實時操作系統(tǒng)。中間件:中間件分為幾個部分,包括基礎(chǔ)中間件、AI中間件、協(xié)議中間件和安全中間件。這一層提供了軟硬件之間的橋梁和數(shù)據(jù)的傳輸、處理的功能。工控系統(tǒng):工控系統(tǒng)包括了ROS/ROS2、CODESYS PLC和Eclipse 4diac等系統(tǒng)。基礎(chǔ)服務(wù)層:提供了Kubernetes和KubeEdge等容器管理和邊緣計算服務(wù)。應(yīng)用層:包括了多種類型的應(yīng)用,例如傳感器應(yīng)用、云服務(wù)應(yīng)用和數(shù)據(jù)化應(yīng)用等。云邊協(xié)同:圖中提到的云邊協(xié)同,指的是云計算和邊緣計算協(xié)同工作,以提供高效的服務(wù)。安全性:安全性被貫穿在整個體系結(jié)構(gòu)中,特別是在協(xié)議中間件層中,包含了多種安全相關(guān)的協(xié)議和技術(shù),如EtherNet/IP+CIPSafety、OPCUA+Safety等。整個體系結(jié)構(gòu)展示了一個從硬件到應(yīng)用的完整云邊自動化平臺的結(jié)構(gòu),重點在于各層次之間的協(xié)同和安全性,以及如何有效地將云計算和邊緣計算結(jié)合起來,以提供自動化服務(wù)。

    3 云邊自動化未來展望

    3.1 設(shè)計制造一體化的新范式

    在云邊自動化的未來展望中,設(shè)計與制造一體化是一個創(chuàng)新的理念,它強調(diào)在產(chǎn)品的設(shè)計階段就考慮制造過程,以及在制造階段反饋設(shè)計優(yōu)化。這種一體化思維有助于縮短產(chǎn)品開發(fā)周期,減少資源浪費,并能夠提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率。設(shè)計制造一體化不僅優(yōu)化了產(chǎn)品的開發(fā)流程,也加強了跨部門和跨組織的協(xié)作,從而推動了整個行業(yè)的創(chuàng)新和發(fā)展。邊緣計算的興起為設(shè)計制造一體化提供了強大的技術(shù)支持。通過在邊緣節(jié)點進行數(shù)據(jù)處理,可以實時獲取制造過程中的數(shù)據(jù),從而快速地將設(shè)計變更實施到生產(chǎn)線上。同時,虛擬化技術(shù)能夠創(chuàng)建與物理環(huán)境相隔離的數(shù)字孿生,這使得設(shè)計師能夠在虛擬環(huán)境中測試和優(yōu)化設(shè)計,而無需物理原型,從而進一步加速了設(shè)計與制造的一體化進程。這些技術(shù)驅(qū)動因素共同構(gòu)建了一個更加靈活和響應(yīng)迅速的生產(chǎn)環(huán)境。實際工業(yè)控制系統(tǒng)中的設(shè)計制造一體化已經(jīng)開始體現(xiàn)。例如,某些先進的汽車制造企業(yè)已經(jīng)采用云邊自動化技術(shù),將車輛設(shè)計的虛擬模擬直接與制造線上的機器人編程相結(jié)合,這樣可以即時調(diào)整和優(yōu)化生產(chǎn)過程。另一個案例是在半導(dǎo)體制造中,設(shè)計數(shù)據(jù)能夠直接輸入到生產(chǎn)設(shè)備中,生產(chǎn)設(shè)備根據(jù)實時的監(jiān)控數(shù)據(jù)自動調(diào)整加工參數(shù),確保了生產(chǎn)過程的精確性和一致性。這些案例表明,設(shè)計制造一體化已經(jīng)成為提高工業(yè)生產(chǎn)智能化和自動化水平的關(guān)鍵步驟。

    3.2 IT/OT融合的前沿探索

    IT(信息技術(shù))和OT(操作技術(shù))的融合是指在生產(chǎn)和運營環(huán)境中將信息技術(shù)的數(shù)據(jù)處理和分析能力與操作技術(shù)的物理設(shè)備控制和管理能力結(jié)合起來。這一融合使得企業(yè)可以實時地監(jiān)控和優(yōu)化生產(chǎn)過程,提高了運營效率,減少了故障停機時間,增強了產(chǎn)品質(zhì)量和供應(yīng)鏈管理。更進一步,IT/OT融合有助于打破信息孤島,促進跨部門數(shù)據(jù)共享,為企業(yè)決策提供了更全面的視角和數(shù)據(jù)支持。云邊自動化通過提供一個框架和技術(shù)棧,促進了IT和OT的融合。云邊自動化平臺可以整合來自O(shè)T環(huán)境的實時數(shù)據(jù),如傳感器讀數(shù)、機器狀態(tài)和生產(chǎn)流程信息,并將這些數(shù)據(jù)傳輸?shù)絀T系統(tǒng)。這樣,IT系統(tǒng)可以進行數(shù)據(jù)分析、監(jiān)控和報告,使決策者能夠根據(jù)實時信息做出更好的決策。邊緣計算使得數(shù)據(jù)處理能夠在數(shù)據(jù)產(chǎn)生的地點附近進行,這減少了延遲并提高了響應(yīng)速度。同時,云計算提供了強大的資源來進行大規(guī)模數(shù)據(jù)分析和存儲。云邊自動化平臺利用邊緣計算來處理OT數(shù)據(jù),同時利用云計算的強大能力來進行深入分析和資源管理。云邊自動化平臺常常采用標準化的協(xié)議和接口,比如MQTT、OPC-UA等,這有助于不同的IT和OT設(shè)備之間的通訊和數(shù)據(jù)交換。這種標準化是實現(xiàn)兩個技術(shù)領(lǐng)域融合的基礎(chǔ)。中間件和應(yīng)用程序接口(API)在云邊自動化中起到橋梁作用,它們使IT應(yīng)用能夠訪問和控制OT設(shè)備,反之亦然。這樣,操作技術(shù)和信息技術(shù)之間可以有更流暢的互動。云邊自動化平臺在設(shè)計時會考慮到安全性和合規(guī)性問題,確保在整合IT和OT系統(tǒng)的過程中保護關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施不受威脅。這些平臺可以實現(xiàn)高級的安全監(jiān)控和響應(yīng)機制,保護數(shù)據(jù)和物理資產(chǎn)。通過創(chuàng)建OT環(huán)境的數(shù)字孿生,云邊自動化平臺允許在虛擬環(huán)境中模擬和測試物理環(huán)境的變化,這樣可以在實際改變?nèi)魏蜲T系統(tǒng)之前,預(yù)測變化將如何影響整個系統(tǒng)。云邊自動化技術(shù)可以將AI和機器學(xué)習(xí)算法應(yīng)用于OT數(shù)據(jù),這樣可以實現(xiàn)更智能的預(yù)測維護、資源優(yōu)化和生產(chǎn)流程控制。通過這些方式,云邊自動化不僅促進了IT和OT的融合,還提高了操作效率,降低了成本,并為企業(yè)提供了更高層次的業(yè)務(wù)洞察和創(chuàng)新能力。

    4 結(jié)論

    基于云邊自動化的工業(yè)控制系統(tǒng)代表了工業(yè)自動化的未來發(fā)展方向,它通過整合云計算和邊緣計算,提升了通信效率、系統(tǒng)靈活性和資源利用率。盡管面臨一些技術(shù)挑戰(zhàn),如虛擬化技術(shù)、網(wǎng)算控互動機制和新一代通信技術(shù)等,但這些挑戰(zhàn)的解決將進一步推動自動化技術(shù)的創(chuàng)新和應(yīng)用。最終,云邊自動化有望在設(shè)計制造一體化、IT/OT融合等多個領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)顯著的技術(shù)突破,為智能制造和工業(yè)4.0的實現(xiàn)提供強大支持。

    ★基金項目:國家重點研發(fā)計劃項目(2022YFB3304004),國家自然科學(xué)基金項目(92267301,92367301)。

    作者簡介:

    蘭大鵬(1991-),男,副研究員,博士,現(xiàn)就職于中國科學(xué)院沈陽自動化研究所,研究方向為邊緣計算、云化控制、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。

    夏長清(1985-),男,副研究員,博士,現(xiàn)就職于中國科學(xué)院沈陽自動化研究所,研究方向為工業(yè)網(wǎng)絡(luò)調(diào)度、邊緣計算。

    曾 鵬(1976-),男,研究員,博士,現(xiàn)任中國科學(xué)院沈陽自動化研究所副所長,研究方向為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、邊緣計算。

    摘自《自動化博覽》2024年第二期暨《邊緣計算2024專輯》

    熱點新聞

    推薦產(chǎn)品

    x
    • 在線反饋
    1.我有以下需求:



    2.詳細的需求:
    姓名:
    單位:
    電話:
    郵件: