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·选择数据采集的OPC服务器。
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·选择具体的数据点。
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在连接遵循标准协议的第三方控制系统的时候,SIMATIC IT Historian的配置过程非常简便,在网络畅通的情况下,输入几个系统配置参数,数据服务器之间就开通了数据通道。例如自动化设备系统连入OPC服务器后,SIMATIC IT Historian就可以对其开放的数据点进行实时读取(见图6-3)。
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图6-3 系统间的通信配置
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一般来说,自动化设备只保证生产运行正常就可以了,并不保存过往的数据,它们的监控画面主要是实时管理,而MES却可以完整保留生产的历史数据,两者结合,就可以对生产进行追溯,对效率进行分析,起到之前工厂单个系统难以达到的作用(见图6-4)。在数据接口为标准的状况下,MES对自动化设备的数据采集会成为简单的配置过程。自动化系统原先并不保存的历史数据也将完整地存储在MES里面。这样就给出了针对整个生产线分析的基础数据。而在采集的过程中,实时数据的展示也为SIMATIC IT Historian的一大亮点(见图6-5)。它可以像WinCC的人机界面系统一样,直接监视现场生产的状况。
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两个数据点在一个图形中的数据展示例子如下:
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·随机数的曲线展示。
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·布尔值的周期展示。
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6.1.2 业务系统的数据管理
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对于工厂生产业务来说,物料管理是个典型的范例,它关联了客户的订单、生产的工艺,以及人员和物流的各种信息。在数字化工厂的体系下,整个生产过程中的物料流动带动了生产信息的变化,也把MES大框架内上层和下层的数据整体结合了起来。
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图6-4 自动化系统和MES界面展示
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图6-5 设备的实时数据库和数据采集(SIMATIC IT Historian)
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物料管理器(Material Manager)是SIMATIC IT系统的主要功能器件,不仅仅存储物料信息,而且会记录物料与整个生产过程中的工单、装配、成品等的一系列关系,这样会对物料在追溯过程中起到整体划一的作用。在SIMATIC IT系统中,物料的管理有着非常有规划的结构。
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物料管理器的功能就是帮助回答ISA-95标准中“什么可以被生产”的问题。针对物料在生产中的应用以及物料的管理,SIMATIC IT使用了层级性定义的方式来关联物料,并说明物料之间的各种组合关系。
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物料的结构:
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·系统中有层级关系。
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·按照结构进行定义。
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·层级和顺序相互关联。
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对于物料来说,构建物料体系颇为重要,为了区分各种不同的物料,又能在系统中可以顺利地查找物料,SIMATIC IT使用了物料类型、物料类别和物料定义的层级构架来定义整个生产过程中的各种物料及其相关属性,如图6-6所示。SIMATIC IT要求不能有不归类的物料,如果有了这样的物料,系统对成品的定义将会无法实现,在生产过程中,未定义的物料也将造成无法对物料清单有完整的说明,生产质量无法保证。
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1.物料类型(Type)
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·其定义一组物料类别,所有都和某特定生产相关。
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