8440-2176 Одна из проблем, которая часто не может быть решена, когда дело доходит до промышленных цифровых преобразований, заключается в феномене изолированного острова, особенно в Том, что разделяет ит и от.
По причинам, не более одного, не менее талантлив, чем тот, кто понимает как ит, так и глубоко понимает от.
Другой — это технические стандартные факторы и закрытое мышление крупных производителей. По сравнению с ростом технологического обновления в области ит, цикл технологического обновления в области от является более длинным, и традиционные промышленные автоматизированные системы были разработаны по принципу 1970-80 — х годов, которые были относительно замкнутыми и нес8440-2176 овместимыми с продукцией различных поставщиков. Поскольку процесс дигитализации ускоряется, закрытость и специализация значительно препятствуют модернизации и новаторству в промышленных автоматических системах, а также углубленной и эффективной интеграции ит и OT, что также увеличивает стоимость пользователей.
Очевидно, что однообразие промышленных автоматизированных систем уже трудно удовлетворить потребности в цифровой взаимосвязи и эффективности в эпоху цифровых технологий, и изменения в области автоматизации промышленности уже зависят от этого. Вопрос в Том, как избавиться от барьеров, лежащих перед индустриальной автоматизированной индустрией и ограничивающих ее будущее развитие?
Открытая автоматизированная система, которая может использоваться повторно, может быть трансплантирована, может быть реконструирована, может работать вместе, должна быть создана.
Основа открытой автоматизации — стандарт IEC 61499
Прежде чем начать говорить о открытой автоматизации, мы могли бы обсудить ее основы и поддержку — стандарт IEC 61499.
Мы знаем, что международная комиссия электриков (IEC) вып8440-2176 устила IEC 61131-3 в 1993 году и постепенно приобрела широкое признание и признание в мировой индустриальной промышленности и стала международным стандартом для таких промышленных языков программирования, как PLC, DCS, робоконтроль и т.п., что оказало существенное влияние на развитие технологии программного обеспечения промышленного контроля в целом.
Однак, поскольк бол ран разработк, IEC 61131-3 концептуальн не поддержива перенастро и распределен контрол, предел проявля в программн обеспечен модел поддержива тольк един оборудован программирован, отсутств систем концепц, не вписыва распределен структурн программн обеспечен требован, не поддержива одновремен и случайн событ быстр, межд различн производител оборудован взаимн тож не совместим ждат.
Очевидно, что в ответ на более высокие требования современных сложных промышленных систем IEC 61131-3 не был пойман.
Таким образом, на базе IEC 61131-3 IEC начал разработку стандарта IEC 61499, который в течение многих лет публиковал четыре части стандарта, включая часть 1, часть IEC 61499-1: структура, в которой были разработаны и моделированы правила распределения и моделирования систем, основанных на функциональных блоках; Часть 2 IEC 61499-2: требования к программному инструменту; Часть 4 IEC 61499-4: правила согласованных правил. Часть 3 IEC 61499-3 была отменена в 2007 году из-за устаревшей технологии. Таким образом, текущая версия стандарта IEC 61499 состоит из трех частей. Было известно, что IEC 61499-5, который в основном является системным стандартом моделирования, готовится.
IEC 61499 расширяет функциональные блоки от подпрограммной структуры в IEC 61131-3 до функциональных единиц в распределённых вычислительных системах, которые обычно используются как системный язык моделирования. В центре этого является функциональная сеть блоков, запускаемая событиями, которые обеспечивают единый интерфейс для логического кода, который связывает между блоками события и интерфейсом данных.