GE VMIVME-5565 需接收批处理命令并执行
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定义制造运营管理的常用架构模型是五级普渡参考模型 (PRM),它后来形成了 ISA-95 标准的基础。该模型通常表示为: 级别 5 - 业务系统 级别 4 - 工厂级别(ERP、MRP 和 MES) 级别 3 - 操作单元级别 级别 2 - 机器/过程自动化 级别 1 - 控制器级别 级别 0 - 传感器/执行器级别 现有的自动化系统通常反映了这种架构,软件在 2、3、4 和 5 级的通用计算机上运行。级别 2、除了相关的HMI和用户界面之外,图3和图4通常还具有数据库和通信接口,用于在每个级别之间缓冲和同步信息。计算成本和网络带宽的限制决定了这种基于过去技术的配置。然而,多级计算模型很复杂,并且会产生大量成本、持续的配置控制和生命周期投资。幸运的是,这种模式正在发生变化,以实现更高效、更精简的自动化系统架构。在新模型中,控制器可以使用适当的方法和协议直接向各个级别传达信息。以太网通信已成为工业自动化协议和业务系统使用的高速且普遍的技术。更多控制器支持多个以太网端口,以直接与整个工厂中存在的工业和商业网络进行交互。历史记录、分析、实时维护监控和其他功能现已集成到控制器中。这简化了这些功能的应用,并消除了 2 级和 3 级软件成本、复杂性、性能拖累以及持续的软件维护。更强大的控制器和通信可以实现控制器之间的协调,而无需单独的计算机来协调它们。一个很好的例子是集成了完整 ISA88 批处理功能的控制器,即只需接收批处理命令并执行它们,从而提高生产吞吐量和响应。这简化了这些功能的应用,并消除了 2 级和 3 级软件成本、复杂性、性能拖累以及持续的软件维护。更强大的控制器和通信可以实现控制器之间的协调,而无需单独的计算机来协调它们。一个很好的例子是集成了完整 ISA88 批处理功能的控制器,即只需接收批处理命令并执行它们,从而提高生产吞吐量和响应。
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