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在感測器與雲之間

當考慮物聯網 (IoT)的 時候 , 可能會想到感測器設備或者基於雲的應用程式。 但是感測器和雲之間發生了什麼?

答案可能是 : 將大量小資料轉化為大資料的複雜而必要的過程。 這些過程使得物聯網的分散式智慧、自主操作和即時性能成為可能。

多年來 , 工業環境一直依賴於控制網路技術。 事實上 , 對於工業 IoT 的一種看法是控制網路 2.0。 而在 IIoT 中 , 那些隱藏的 , 神秘的控制網路過程是 IIoT 應用程式所要求的極端可靠性、可伸縮性和安全性。

看看一些隱藏的因素 , 如何 使 IIoT 成為可能。

協定

工業網路在協定中氾濫, 每一種特定網路 —— 無論是將設備連接到生產線上 , 還是控制城市的室外照明 , 或者操作商業辦公樓的 HVAC 系統 , 都可能有多種網路通訊協定可供選擇。 這些協定在這些專門網路中通常是不相容的 , 更不用說在不同的網路中。

當然 , IIoT 的意義在於融合到一個單一的環境中。

這就是為什麼在工業過程中有必要翻譯或統一不同的協議 , 如 BACnet 、 LON 和 DALI; 在工業流程中的 Modbus 、 Profinet 和 Bitbus ; 在儀器上的 RS-485, IEEE-488 和 M-Bus 。 在工業環境中 , 協定收斂既包含服務層標準 , 也包括類似於 HTML 和 HTTP 的設備設定檔 , 以及與互聯網平臺融合的技術。

由 IIoT 代表的下一代控制網路使用 IP 接近控制網路的邊緣。 而 IP 不像過去那樣只能到達閘道 ,而是一直延伸到單個設備。

閘道

IIoT 依賴於 閘道 收集大量的小資料 , 並使其可以持續地用於大資料分析。 傳統閘道在資料和控制網路之間進行仲介 , 只能提供收集的總數據中的一小部分的靜態、點對點的表示。 但是這種方法對於大資料分析不起作用 , 因為在那裡不可能預先知道哪些資料元素最終是重要的。

因此 , 在將重要資料發送到雲端之前 , 必須從所有可想到的設備中收集所有本地資料 , 並且動態地收集這些資料。

本地 IP 設備可能適合大資料分析 ,從而 IP 閘道代替了傳統的靜態閘道。 此外 , 必須吸收已經運行的大約 10 億個現有工業設備 , 這些設備是長期存在的 , 並使用了預知技術。 為了使這些技術設備能夠參與資訊技術網路交互 , 還需要有遺留下來的 IP 閘道。 這一概念又向前邁進了一步 , 趨勢是採用 具有IP 功能的控制網路 , 更多地依賴路由器而不是閘道來連接網路。

通信介質

通信媒體有兩大類 : 有線和無線 , 每種都提供各種選擇。 在有線領域 , 最常見的選項是串口線 (RS-485) 、乙太網和電力線通信。 對於無線 , 選擇包括 802.15.4, Wi-Fi, ZigBee 和藍牙等等。

大多數 IIoT 環境都需要同時使用有線和無線連接。 雖然無線在消費者物聯網中佔據主導地位 ,但工業環境中的許多用例仍需要有線通信 , 關鍵 原因是關鍵任務的可靠性和安全性。

對工業物聯網的總體價值是巨大的 , 投資回報率預計將使消費者物聯網的投資回報相形見絀。 因為 , 儘管消費者物聯網的好處在於諸如便利、舒適、生活方式和時尚 , 但是 IIoT 的好處包括增加了收入 , 減少了 操作成本, 提高了資本支出的使用率 , 提高了顧客的滿意度 , 以及 安全性和健康。

為了實現這些, IIoT 將取決於在感測器和雲之間隱藏的, 也往往是複雜技術的持續改進。

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