ການແກ້ໄຂຂໍ້ຈຳກັດການເຊື່ອມຕໍ່ OPC UA ໃນ IC695CPK330 ການສື່ສານກັບອຸປະກອນ Edge
ລະບົບອັດຕະໂນມັດຂອງໂຮງງານທີ່ທັນສະໄໝແມ່ນອີງໃສ່ການເຊື່ອມຕໍ່ຕົວຄວບຄຸມອຸດສາຫະກຳຢ່າງບໍ່ມີຂໍ້ບົກຜ່ອງກັບການວິເຄາະຄລາວ ແລະ ຊັ້ນການປະມວນຜົນຂອບ. CPU Emerson GE Fanuc PACsystems RX3i IC695CPK330 ປະສົມປະສານ Ethernet ທີ່ຝັງຢູ່ ແລະ ເຊີບເວີ OPC UA ສຳລັບການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນໂດຍກົງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ວິສະວະກອນພາກສະໜາມມັກພົບກັບບັນຫາຄໍຂວດຂອງເຊດຊັນເມື່ອເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນຂອບພາຍນອກຫຼາຍອັນ. Powergear X Automation ໃຫ້ຄູ່ມືວິສະວະກຳນີ້ເພື່ອຊີ້ແຈງສາເຫດຕົ້ນຕໍຂອງຂໍ້ຈຳກັດຂອງເຊດຊັນ OPC UA ແລະ ເພີ່ມປະສິດທິພາບສະຖາປັດຕະຍະກຳລະບົບເພື່ອໃຫ້ໄດ້ປະສິດທິພາບສູງສຸດ.

ເຂົ້າໃຈສະຖາປັດຕະຍະກຳ OPC UA ທີ່ຝັງຢູ່ໃນລະບົບອັດຕະໂນມັດທາງອຸດສາຫະກຳ
ຕົວຄວບຄຸມ IC695CPK330 ເຮັດວຽກເປັນເຄື່ອງຈັກປະມວນຜົນຫຼັກພາຍໃນລະບົບຄວບຄຸມແບບກະຈາຍ (DCS) ແລະເຄືອຂ່າຍຕົວຄວບຄຸມຕາມເຫດຜົນໂປຣແກຣມ (PLC). ອີງຕາມບົດລາຍງານມາດຕະຖານ IoT ອຸດສາຫະກຳທີ່ຜ່ານມາ, ຫຼາຍກວ່າ 65% ຂອງການນຳໃຊ້ການຜະລິດອັດສະລິຍະໃຊ້ OPC UA ສຳລັບການສື່ສານທີ່ປອດໄພ. Emerson ຕິດຕັ້ງ CPU ນີ້ດ້ວຍໜ້າທີ່ເຊີບເວີ OPC UA ທີ່ຝັງຢູ່ເພື່ອລົບລ້າງຄວາມຕ້ອງການສຳລັບເກດເວຮາດແວພາຍນອກທີ່ມີລາຄາແພງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ວິສະວະກອນຕ້ອງຮັບຮູ້ວ່າຊັບພະຍາກອນການປະມວນຜົນ PLC ຮັບໃຊ້ຕາມເຫດຜົນການຄວບຄຸມແບບເວລາຈິງກ່ອນ, ເຊິ່ງຈຳກັດຄວາມສາມາດໃນການໃຊ້ໂປຣໂຕຄອນ.
ການວິເຄາະຂໍ້ຈຳກັດຂອງເຊດຊັນຮາດແວຣ໌ ແລະ ການຈັດສັນການສະໝັກໃຊ້
ວິສະວະກອນມັກຈະສັບສົນການເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍທາງກາຍະພາບກັບກອງປະຊຸມ ແລະ ການສະໝັກໃຊ້ OPC UA ທີ່ມີເຫດຜົນ. ເອກະສານທາງວິຊາການຂອງ Emerson ລະບຸວ່າເຊີບເວີ IC695CPK330 OPC UA ຮອງຮັບກອງປະຊຸມພ້ອມໆກັນໄດ້ສູງສຸດ 5 ກອງປະຊຸມ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ເຊີບເວີຈຳກັດການສະໝັກໃຊ້ຕົວແປພ້ອມໆກັນຢູ່ທີ່ 10 ແລະ ຕິດຕາມກວດກາລາຍການຢູ່ທີ່ 12,500 ໃນທຸກໆກອງປະຊຸມທີ່ໃຊ້ງານຢູ່. ດັ່ງນັ້ນ, ການເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນຂອບເອກະລາດຫົກອັນໂດຍກົງກັບ PLC ເຮັດໃຫ້ການເຊື່ອມຕໍ່ຖືກປະຕິເສດທັນທີ, ໂດຍບໍ່ຄຳນຶງເຖິງແບນວິດເຄືອຂ່າຍ.
ການຈຳແນກຂໍ້ຈຳກັດຂອງໂປໂຕຄອນເຟີມແວຣ໌ຈາກຄວາມໄວໃນການປະມວນຜົນຂອງ CPU
ການຍົກລະດັບເປັນ CPU ທີ່ໄວຂຶ້ນບໍ່ໄດ້ຂະຫຍາຍຄວາມຈຸຂອງເຊດຊັນ OPC UA ທີ່ຝັງຢູ່ໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ຂອບເຂດ 5 ເຊດຊັນແມ່ນມາຈາກການຈັດສັນໜ່ວຍຄວາມຈຳເຟີມແວແທນທີ່ຈະເປັນຄວາມໄວໂມງປະມວນຜົນດິບ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ການເຊື່ອມຕໍ່ລູກຄ້າຄືນໃໝ່ທີ່ຮຸນແຮງສາມາດເຮັດໃຫ້ເຊດຊັນເກົ່າເປີດຢູ່ໃນເຊີບເວີ, ເຊິ່ງໃຊ້ຊ່ອງຊັບພະຍາກອນແບບປອມ. ດັ່ງນັ້ນ, ການແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ຕ້ອງການການວິເຄາະວົງຈອນຊີວິດຂອງເຊດຊັນແທນທີ່ຈະປ່ຽນແທນຮາດແວລະບົບຄວບຄຸມທີ່ເຮັດວຽກໄດ້.
ລຳດັບການເພີ່ມປະສິດທິພາບແບບເທື່ອລະຂັ້ນຕອນສຳລັບການລວມຂໍ້ມູນຂອບ
- ກວດສອບກອງປະຊຸມທີ່ມີຢູ່: ໃຊ້ການວິນິດໄສ PAC Machine Edition ເພື່ອຕິດຕາມເຊດຊັນ OPC UA ທີ່ໃຊ້ງານຢູ່ ແລະ ລະບຸການເຊື່ອມຕໍ່ລູກຄ້າທີ່ບໍ່ໄດ້ປິດ.
- ປະຕິບັດການລວມຂໍ້ມູນ: ນຳໃຊ້ເຊີບເວີເກດເວ OPC UA ສູນກາງເພື່ອລວມການຮ້ອງຂໍຂໍ້ມູນຈາກອຸປະກອນຂອບຫຼາຍອັນເຂົ້າກັນເປັນເຊດຊັນດຽວ.
- ເພີ່ມປະສິດທິພາບພາລາມິເຕີການສະໝັກໃຊ້: ຈັດກຸ່ມຕົວແປທີ່ຖືກຕິດຕາມກວດກາເຂົ້າໃນການສະໝັກໃຊ້ໜ້ອຍລົງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນໜ່ວຍຄວາມຈຳເຊີບເວີ.
- ຕັ້ງຄ່າການເຊື່ອມຕໍ່ຄືນ Backoffs: ປັບໄລຍະຫ່າງຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ລູກຄ້າຄືນໃໝ່ເພື່ອປ້ອງກັນການລອງຊ້ຳອີກຄັ້ງຢ່າງໄວວາໃນລະຫວ່າງການຂາດສາຍຂອງເຄືອຂ່າຍຊົ່ວຄາວ.
ການຕັ້ງຄ່າຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີພາກສະໜາມ ແລະ ມາດຕະຖານຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງເຟີມແວ
ການຕັ້ງຄ່າຄວາມປອດໄພທີ່ເຂັ້ມແຂງແມ່ນສິ່ງຈຳເປັນເມື່ອເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ PLC ໄປຫາເຄືອຂ່າຍຂອບພາຍນອກ. IC695CPK330 ຮອງຮັບໃບຢັ້ງຢືນຄວາມປອດໄພ X.509 ແລະໂປຣໄຟລ໌ການສື່ສານທີ່ຖືກເຂົ້າລະຫັດພາຍໃຕ້ມາດຕະຖານ IEC 62443. ວິສະວະກອນຕ້ອງຈັດນະໂຍບາຍຄວາມປອດໄພລະຫວ່າງເຊີບເວີ OPC UA ແລະອຸປະກອນລູກຄ້າເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການຈັບມື. ນອກຈາກນັ້ນ, ການກວດສອບຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງເຟີມແວລະຫວ່າງ CPU ແລະ PAC Machine Edition ຮັບປະກັນການຈັດການໃບຢັ້ງຢືນທີ່ລຽບງ່າຍ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງເຊດຊັນ.
ກົນລະຍຸດການຈັດຊື້ B2B ແລະ ການພິຈາລະນາການຂະຫຍາຍລະບົບ
ຜູ້ລວມລະບົບຕ້ອງປະເມີນຄວາມຕ້ອງການການສື່ສານໃນໄລຍະການອອກແບບເບື້ອງຕົ້ນຂອງໂຄງການອັດຕະໂນມັດຂອງໂຮງງານ. ຖ້າສະຖາປັດຕະຍະກຳວິສາຫະກິດຕ້ອງການການເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງຈາກອຸປະກອນຂອບຫຼາຍສິບອັນ, ການເພິ່ງພາເຊີບເວີຄວບຄຸມທີ່ຝັງຢູ່ຢ່າງດຽວຈະສ້າງບັນຫາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ. ການລົງທຶນໃນໂມດູນການສື່ສານທີ່ອຸທິດຕົນ ຫຼື ປະຕູຮົ້ວອຸດສາຫະກຳປົກປ້ອງການປະຕິບັດຫຼັກຂອງ PLC. ນອກຈາກນັ້ນ, ທີມງານຈັດຊື້ຄວນປຶກສາຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານອັດຕະໂນມັດເພື່ອເລືອກຮາດແວທີ່ດຸ່ນດ່ຽງປະສິດທິພາບການຄວບຄຸມກັບຄວາມສາມາດໃນການຂະຫຍາຍຂໍ້ມູນ.
ສະຖານະການການນຳໃຊ້: ການເຊື່ອມໂຍງຂອບການຜະລິດຢາ
ໂຮງງານຜະລິດຢາລາຍໃຫຍ່ແຫ່ງໜຶ່ງໄດ້ໃຊ້ CPU ຂອງ PACSystems RX3i IC695CPK330 ເພື່ອຄວບຄຸມສາຍການປະມວນຜົນແບບ batch ທີ່ສຳຄັນ. ທີມງານວິສະວະກຳໄດ້ພະຍາຍາມເຊື່ອມຕໍ່ແອັບພລິເຄຊັນເອກະລາດເຈັດອັນ, ລວມທັງ SCADA, historian, energy monitor, ແລະ ສີ່ໂຫນດການວິເຄາະຂອບ, ໂດຍກົງກັບ PLC ຜ່ານ OPC UA. ດັ່ງນັ້ນ, ອຸປະກອນຂອບສອງອັນຈຶ່ງບໍ່ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເນື່ອງຈາກຂີດຈຳກັດ 5 ຊ່ວງເວລາ.
ເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ຈຳກັດ, ທີມງານໄດ້ນຳໃຊ້ເຊີບເວີລວມ OPC UA ແບບສູນກາງ. ເຊີບເວີສູນກາງໄດ້ສ້າງເຊດຊັນດຽວທີ່ປອດໄພດ້ວຍ CPU IC695CPK330 ເພື່ອເກັບກຳແທັກຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການທັງໝົດ 4,200 ແທັກ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຕົວລວບລວມໄດ້ແຈກຢາຍຂໍ້ມູນໄປຫາແອັບພລິເຄຊັນຂອບລຸ່ມທັງເຈັດພ້ອມໆກັນ. ການປ່ຽນແປງສະຖາປັດຕະຍະກຳນີ້ໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນພາລະເຊດຊັນ PLC ລົງເຫຼືອ 20% ຂອງຄວາມຈຸ ໃນຂະນະທີ່ຮັບປະກັນການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນແບບເວລາຈິງໃນທົ່ວໂຮງງານ.
ສຳລັບຕົວຄວບຄຸມ PACSystems RX3i ປະສິດທິພາບສູງ, ໂມດູນການສື່ສານ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນດ້ານວິຊາການຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານ, ເຂົ້າເບິ່ງ Powergear X Automation ເພື່ອຍົກລະດັບໂຄງສ້າງພື້ນຖານການຄວບຄຸມອຸດສາຫະກຳຂອງທ່ານ.
ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍ (FAQ)
ຄຳຖາມທີ 1: ຂ້ອຍສາມາດເພີ່ມຂີດຈຳກັດຂອງ IC695CPK330 OPC UA ໂດຍການອັບເກຣດເຟີມແວ CPU ໄດ້ບໍ?
ການອັບເດດເຟີມແວປັບປຸງຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງໂປໂຕຄອນ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ເພີ່ມຂີດຈຳກັດພື້ນຖານ 5 ເຊດຊັນ. ການຂະຫຍາຍຄວາມຈຸຂອງເຊດຊັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການໃຊ້ເຊີບເວີລວມ OPC UA ພາຍນອກ ຫຼື ຮາດແວການສື່ສານທີ່ອຸທິດຕົນ.
ຄຳຖາມທີ 2: ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຖ້າອຸປະກອນຂອບຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງກະທັນຫັນໂດຍບໍ່ໄດ້ປິດເຊດຊັນ OPC UA ຂອງມັນ?
ເຊີບເວີຈະເປີດເຊດຊັນໄວ້ຈົນກວ່າໄລຍະເວລາໝົດເວລາຂອງເຊດຊັນຈະໝົດອາຍຸ. ໃນລະຫວ່າງຊ່ວງເວລານີ້, ເຊດຊັນທີ່ລ້າສະໄໝຈະໃຊ້ໜຶ່ງໃນ 5 ຊ່ອງຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຢູ່, ເຊິ່ງອາດຈະບລັອກການເຊື່ອມຕໍ່ລູກຄ້າໃໝ່.
ຄຳຖາມທີ 3: ມັນດີກວ່າທີ່ຈະໃຊ້ການສະໝັກໃຊ້ຫຼາຍອັນ ຫຼື ການສະໝັກໃຊ້ດຽວສຳລັບຕົວແປທີ່ຖືກຕິດຕາມກວດກາບໍ?
ການໃຊ້ການສະໝັກໃຊ້ແບບກຸ່ມດຽວມີປະສິດທິພາບຫຼາຍກວ່າ. ມັນຫຼຸດຜ່ອນການຈັດສັນໜ່ວຍຄວາມຈຳຂອງເຊີບເວີ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສື່ສານເມື່ອທຽບກັບການສ້າງການສະໝັກໃຊ້ແຍກຕ່າງຫາກຫຼາຍຄັ້ງໃນທົ່ວເຊດຊັນ.






ອອກຄວາມເຫັນໄດ້
ທີ່ຢູ່ອີເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດພີມມາ. ທົ່ງນາທີ່ກໍານົດໄວ້ແມ່ນຫມາຍ *