GB/T37693-2019

信息技术基于感知设备的工业设备点检管理系统总体架构

Informationtechnology—Generalarchitectureforindustrialequipmentinspectionmanagementsystembasedonsensingdevice

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  • 中国标准分类号(CCS)L79
  • 国际标准分类号(ICS)35.110
  • 实施日期2020-03-01
  • 文件格式PDF
  • 文本页数8页
  • 文件大小667.20KB

信息技术基于感知设备的工业设备点检管理系统总体架构


国家标准 GB/T37693一2019 信息技术基于感知设备的工业设备 点检管理系统总体架构 nformationtechnology一Generalarehitectureforindustrialequipment inspectionmanagementsystembasedonsensingdevice 2019-08-30发布 2020-03-01实施 国家市场监督管理总局 发布 币国国家标准化管理委员会国家标准
GB/37693一2019 目 次 前言 范围 2 规范性引用文件 术语和定义 基于感知设备的工业设备点检管理系统总体架构 4.1概述 4.2感知设备 4.3路由器 4.4网关 .5点检管理及数据服务平台 ++++ 4.6点检员 附录A(资料性附录》基于感知设备的工业设备点检工作流程
GB/37693一2019 前 言 本标准按照GB/T1.1一2009给出的规则起草 请注意本文件的某些内容可能涉及专利 本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任 本标准由全国信息技术标准化技术委员会(SAC/TC28)提出并归口 本标准起草单位:安徽大学、电子技术标准化研究院、安徽开诚电器有限公司、金隆铜业有限 公司 本标准主要起草人:胡艳军、许耀华、王朗、耿力、赵博,卓兰、宛新文、刘开成崔平、赵耀、苏静茹、 蒋芳
GB/37693一2019 信息技术基于感知设备的工业设备 点检管理系统总体架构 范围 本标准规定了基于感知设备的工业设备点检管理系统总体架构,给出了基于感知设备的工业设备 点检工作流程,基于感知设备的工业设备点检管理系统里包括感知设备、路由器、网关、点检管理及数据 服务平台等部分 本标准适用于基于感知设备的工业设备点检管理系统的设计、开发、集成与应用 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的 凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文 件 凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件 GB/T30269.2一2013信息技术传感器网络第2部分;术语 术语和定义 GB/T30269.22013界定的以及下列术语和定义适用于本文件 3.1 点检inspection 在工业生产中按照一定的要求、周期、计划,由点检员对相关设备及部位进行检查,记录设备相应参 数和数据,确定设备的运行状态和使用情况,发现设备故障隐患,及时修理维护,保障工业生产过程正常 运行的设备管理方法 3.2 感知设备sensingdevice 能够获取对象信息的设备 3.3 点检管理系统inspeetionmanagementsystemm 采用无线传感器网络、射频识别、智能感知、安全管理等技术,由点检员实施现场设备检查和采集设 备数据,同时具备自动数据采集、数据上传、点检管理及数据服务等功能,实现对工业设备点检智能化管 理的信息化系统 基于感知设备的工业设备点检管理系统总体架构 4.1概述 基于感知设备的工业设备点检管理系统一般由感知设备、路由器、网关、点检管理及数据服务平台 组成,如图1所示 一台工业设备可能有一个或多个部位需要点检,一个设备点检部位标签用于标识一 个设备点检部位;根据实际点检需求,一个设备点检部位可以安装一个或多个传感器节点
GB/T37693一2019 其他信息化系统 点检管理及数据服务平台 现场或远程排除故体 设备点检部位m 设备点检部位1 -=--= 设备点检部位m 设备点检部位1 *** 工业设备 工业设备n 基于感知设备的工业 主要数据传输 路径及方向 通用网关 设备点检管理系统 田外A设备她都做传感器节点 次要数据传输 路由器 感知设备 点检员 手持终端 路径及方向 图1基于感知设备的工业设备点检管理系统总体架构 在基于感知设备的工业设备点检中,总体架构的各组成部分有如下工作过程 由点检管理及数据服务平台制定和推送点检计划,即推送点检任务至点检员(I)的手持终端 a T) 点检员(I)提前登录手持终端(T)系统、可实时查看点检任务; b 点检员(I)在接收到点检任务之后,点检员()到达需要检测的工业设备的设备点检部位,使用 c 手持终端(T)现场扫描设备点检部位标签(L); 点检员(I)通过手持终端(T)录人设备点检部位状态数据、采集设备参数,采集的数据可以通 过手持终端(T)通过路由器(R)和通用网关(G)传输到点检管理及数据服务平台,同时,传感 器节点(s)采集的数据也会定期直接通过路由器(R)和通用网关(G)传输到点检管理及数据服 务平台 每次点检员(I)采集数据后,对照工业设备点检基准,如不符合点检基准要求,则由技术专家进 行现场或远程故障排除;故障排除后,点检员(I)再次扫描故障设备点检部位标签(L),再次执 行点检任务 相关数据再次通过手持终端(T)或直接由传感器节点(S)通过路由器(R)和通用网关(G)传输 到点检管理及数据服务平台,由点检管理及数据服务平台分析汇总点检数据,自动生成报表; 可将数据向其他信息化系统开放及应用 g 4.2感知设备 4.2.1概述 感知设备用于采集工业设备的相关信息,通常包括手持终端(T)、设备点检部位标签(L)和传感器 节点(S) 如附录A中的图A.1所示,根据工业点检需求,感知设备可以由手持终端(T)和设备点检部
GB/37693一2019 位标签(L)组成,或者由传感器节点(S)、手持终端(T)和设备点检部位标签(L)共同组成 组成传感器 节点(S)的传感器可以有一种或多种,同一种传感器可以有一个或多个 4.2.2手持终端 手持终端用于读取设备点检部位标签信息及传感器节点信息,并上传至点检管理及数据服务平台 存储管理 多个手持终端可在一个工作区域同时工作 手持终端和设备点检部位标签之间的接口可根据设备点检部位标签类型选用相应的通信协议 手持终端和路由器、传感器节点之间的接口可根据实际情况选择相应的通信协议 4.2.3设备点检部位标签 设备点检部位标签用于标识一台工业设备中需要点检的某一部位,具有唯一标识符 一台工业设 备如有多个部位需要点检,则需要使用多个标签进行标识 根据实际应用,设备点检部位标签可以选择 射频识别标签、二维码标签、条码标签等 4.2.4传感器节点 传感器节点用于采集设备点检部位的温度、湿度、振动、电压电流等数据,采集的数据根据需要定 期通过路由器和网关上传到点检管理及数据服务平台,点检员也可以根据需要随时通过手持终端查看 传感器节点采集的数据,并通过路由器和网关上传到点检管理及数据服务平台 传感器节点接收手持终端发来的数据查询命令,并根据数据查询命令做出数据的采集和处理动作, 形成事件日志,向手持终端返回相关数据信息 传感器节点可根据系统布设需要进行网络节点添加或删除操作 4.3路由器 路由器用于接收、放大、转发来自手持终端和传感器节点的信号,可支持数据帧转发和动态路由 具备路由建立、路由发现、路由修复、路由参数和策略远程配置等功能 4.4网关 4.4.1概述 网关用于接收并上传手持终端和传感器节点发送的数据,并将点检管理及数据服务平台的数据传 送给手持终端和传感器节点 网关应具有标识管理、网络管理设备管理、协议转换等功能 4.4.2标识管理 对所辖范围内的手持终端和传感器节点分配唯一,无歧义的逻辑标识符;具有标识配置和标识识别 功能;具有对手持终端和传感器节点物理标识和逻辑标识之间的映射管理、转换和映射关系的存储 功能 4.4.3网络管理 应实现本地或远程管理和接口维护 4.4.4设备管理 维护网关设备自身的信息和状态,包括日志管理、告警管理、故障管理、固件管理、配置管理、状态管 理、电源管理等
GB/T37693一2019 4.4.5协议转换 实现由路由器放大、转发的感知设备的信号与点检管理及数据服务平台之间的数据传输与交互,对 手持终端、传感器节点和远程点检管理及数据服务平台服务器之间的通信协议进行转换 4.5点检管理及数据服务平台 4.5.1概述 点检管理及数据服务平台应具有点检管理和点检数据服务功能,对点检数据进行接收、存储和处 理、系统用户管理、点检任务管理、点检要求管理及点检数据查询服务等功能 4.5.2点检管理 对工业设备、设备点检部位标签、手持终端、传感器节点进行管理,并应具有用户管理、点检任务管 理、点检计划管理和点检数据管理等功能,具体如下 -为系统用户分配用户名,对系统用户信息录人、修改、删除、用户登录、注册、用户权限等进行 管理; 对需要点检的工业设备类型、状态等信息以及工业设备点检部位标签进行管理; 系统用户通过点检管理及数据服务平台软件界面添加,派发、查看、执行、控制点检任务,也可 添加、修改、查看和绑定点检计划要求; 根据系统用户的不同职责,对系统用户进行权限分级管理 点检管理部分具备可升级能力,以适应系统扩展需要 4.5.3点检数据服务 提供点检数据的存储、查询、处理和分析等服务 点检数据包括设备点检部位标识符、点检员号、 点检时间戳、设备部位个数,设备部位序列号,设备部位状态序列号 其中 设备点检部位标识符表示该点检数据所属设备的点检部位; 点检员号表示获取该点检数据的点检员,对应点检员的用户名; 点检时间截表示获取该点检数据的时间 设备部位个数表示已点检部位的个数; -设备部位序列号表示已点检部位的编号序列 设备部位状态序列号表示设备各部位状态是否正常,点检员根据各部位点检参数判断设备 状态 点检数据服务具备扩展性和开放性,宜与第三方信息系统对接,便于各种信息系统的接人与访问 4.6点检员 点检员读取设备点检部位标签,获取点检任务、要求及点检历史数据,对设备运行状态进行判断,录 人点检数据,同时根据需要采集传感器节点数据,通过手持终端将相关数据发送到点检管理及数据服务 平台
GB/37693一2019 录 附 A 资料性附录 基于感知设备的工业设备点检工作流程 如图A.1所示,基于感知设备的工业设备点检工作流程一般包括以下步骤 管理员通过点检管理及数据服务平台制定点检计划,并推送至点检员的手持终端 a 点检员登录手持终端系统查看点检任务; b 点检员到达工业设备检测点,使用手持终端现场扫描工业设备点检部位标签 c 点检员通过手持终端录人设备点检部位状态数据、采集设备参数; d 对比工业设备点检基准,如不符合点检基准要求,技术专家进行现场或远程故障排除;故障排 e 除后,再次扫描故障设备点检部位标签,执行点检任务; 将相关数据上传至点检管理及数据服务平台,分析汇总点检数据,自动生成报表; fD 将点检数据向其他信息化系统开放及应用 g 扫描工业 录入状态数 上传数据 是 制定并推送 查看点检 数据开放 据、采集设 符合点检 设备点检 分析汇总 点检计划 任务 及应用 备参数 基准? 部位标签 生成报表 否 进行联场或 远程排除故 图A.1基于感知设备的工业设备点检工作流程

信息技术基于感知设备的工业设备点检管理系统总体架构GB/T37693-2019解析

信息技术的发展为工业设备的点检管理提供了更加高效便捷的方式,其中基于感知设备的工业设备点检管理系统是一种新型的技术方案。GB/T37693-2019《工业设备点检管理系统总体架构》规定了该系统的总体框架。

感知设备在点检管理中的应用

感知设备是指通过物联网技术将传感器和执行器等设备进行互联,实现对设备状态和功能的感知、控制和反馈。在工业设备点检管理中,感知设备可以实现以下功能:

  • 感知设备的运行状态和性能参数,如温度、湿度、电流、电压等;
  • 收集设备故障信息和报警信号,及时进行处理;
  • 自动化控制设备运行,实现远程操作和监测。

工业设备点检管理系统总体架构

GB/T37693-2019《工业设备点检管理系统总体架构》规定了基于感知设备的工业设备点检管理系统的总体框架,主要包括以下模块:

  • 感知设备层:采集设备状态和性能参数,如温度、湿度、电流、电压等;
  • 传输层:将感知数据传输到云端或本地服务器进行处理;
  • 数据处理层:对收集的数据进行分析处理,检测设备故障和报警信息;
  • 决策层:根据处理结果进行决策,如是否需要进行维修保养;
  • 执行层:根据决策结果进行维修保养等操作。

工业设备点检管理系统的优势

相比传统的手工点检方式,基于感知设备的工业设备点检管理系统具有以下优势:

  • 自动化程度高,大幅度降低人工操作成本;
  • 数据精度高,设备状态和故障信息可以实时、准确地收集和处理;
  • 提高了设备的可靠性和稳定性,延长了设备的使用寿命。

总结

基于感知设备的工业设备点检管理系统是一种新型的技术方案,其优势在于自动化程度高、数据精度高等方面。GB/T37693-2019《工业设备点检管理系统总体架构》规范了该系统的总体框架,为该系统的开发和应用提供了指导。

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