学科分类
/ 25
500 个结果
  • 简介:摘要:随着信息技术的迅速发展,通信技术在工业机电领域的应用越来越广泛。本文从通信技术在工业机电中的应用进行探讨,分析了通信技术对工业机电系统的影响和机遇。首先,介绍了通信技术的概念和分类。然后,详细阐述了通信技术在工业机电中的具体应用,包括远程监控、数据采集与传输、智能控制,以及协同工作和可视化管理等方面。最后,列举了一些通信技术应用中面临的挑战。

  • 标签: 通信技术 工业机电 应用
  • 简介:摘要:通信作为万物互联的核心基础,每次的技术革新,将引领了工业革命浪潮,形成一个灵活度高,具有个性化、智能化的生产模式。同时“工业 4.0”最终需要实现的目标是制造业向智能化的方向转型,就离不开信息通信技术的支撑。 “工业 4.0”主要可以分为两大部分,第一部分是“智能工厂”,重点研究智能化生产系统及过程,以及网络化分布式生产设施的实现。第二部分是“智能生产”,主要涉及整个企业的生产物流管理、人机互动以及 3D技术在工业生产过程中的应用等,本文主要论述了通信技术在“智能生产”方面起到的关键性作用。

  • 标签: 工业 4.0 通信技术 智能
  • 简介:摘要工业机器人在许多货物供应渠道内有大量应用,实现对其行为和内容的监控使其促进工业发展,对其系统进行通信作用的下的监控探讨,就是作用实现系统、原理、功能进行较为全面分析,将其涉及到的架构情况、数据分析、坐标轨迹进行机理明确,对应用Socket通信相近机理的机器人监控展开内容丰富的系统讨论。

  • 标签: Socket通信 工业机器人 监控系统
  • 简介:<正>据预测,我国移动通信产品市场在“九五”期间年均市场销售额在200亿元以上,其中手机180万-260万部;基站7-10万;移动交换170-210万线;以及相应的计费系统、网控、网管设备。无线寻呼系统到1994年已突破1000万用户,2000年前,无线寻呼将保持年销售150-200万用户的市场。此外,集群通信、无中心选址通信、甚高频对讲通信、一点多址通信、短波通信等在专用通信中也将有一个大

  • 标签: 移动通信 民族工业 产品市场 多址通信 无线寻呼系统 中心选址
  • 简介:摘要在绝大多数工业控制通信方面都是采用现场总线技术方式来实现的。但长期以来现场总线种类繁多、同时又没有统一标准而导致互不兼容,使得系统集成和信息集成面临着巨大挑战,所以引入了应用广泛、高速率、低成本的以太网技术。但以太网的可靠性和实时性比较差,难以适应工业控制的要求,故相关组织对以太网进行了一些扩展,称为工业以太网。随着工业4.0的发展,相信工业以太网技术将越来越重要。本文就常见工业以太网通信协议简介及应用作出阐述。

  • 标签: 现场总线技术 工业以太网 EtherCat Ethernet/IP ProfiNet Modbus/TCP Ethernet/PowerLink MechatroLink
  • 简介:摘要:随着信息技术的快速发展,无线通信技术在工业环境中的应用越来越广泛。无线通信技术通过提供灵活、高效的通信方案,为工业生产和管理带来了诸多便利和改进。从远程监控和操作到智能化生产系统的建设,无线通信技术正在推动着工业的智能化转型。本文主要分析无线通信技术在工业环境中的应用。

  • 标签: 无线通信技术 工业物联网 工业智能化
  • 简介:摘要:现阶段,5G是互联网通信发展过程中的重要转型技术,世界各国都在加大投入力度,争取在新的技术革命中占据领先地位,我国的5G无线通信技术发展较快,依托现有的存量资源,能够更好地从4G向5G平滑过渡,同时,在工业领域行业应用方面已经初见成效,尤其是在特殊时期和地区发挥了重要作用,需要不断加强技术进化和创新,实现多技术、多业务的完美融合。

  • 标签: 5G通信技术 工业领域 研究
  • 简介:摘要:随着现代工业自动化技术的不断发展,PLC在工业控制领域得到了越来越广泛的应用,其中以可编程逻辑控制器(Programmable Logic Controller, PLC)最为典型。随着我国工业自动化技术和网络技术的不断发展和成熟,PLC已经成为我国工业生产过程中不可或缺的一部分。基于此,本文详细分析了PLC通信方式在工业监控系统中的应用策略,以供参考。

  • 标签: PLC通信方式 工业监控 应用策略
  • 简介:摘 要:智能技术的发展带动了工业物联网的智能化变革,5G网络技术加持下的物联网、3D可视化等技术的应用,正帮助企业在工业网络中的生产、物流、销售等环节全方位进行智能化革命。“5G+工业网络”的推广,一定意义上可以起“弯道超车”作用,让数字化转型升级插上“智能化”的翅膀,在加速传统工业数字化进程的同时,为高质量发展创造新机遇、注入新动能。 关键词:5G;工业网络;通信技术;工业数字化 1 传统工业网络的特点 传统工业网络的定义是指,用于工业生产制造系统的一种辅助通信系统,通过数字通信技术实现生产和管理数据流的双向、多站点间的数字化流通。目前,按照开放场景划分,工业网络分为专用封闭型、开放型和标准型工业网络三种,按照使用场景划分,在工业制造企业中通常分为办公网络和生产网络两类。 网络技术的产生对工业控制来说同有诸多优点,如:布线操作方便、易于模块化操作、可自我构建和诊断、优化企业化管理等。同时,现有的工业网络也存在一定的不足:网络结构单一且不稳定、网速慢、企业内部数字化网络化水平较低等,这些都会限制企业,尤其是制造企业的发展。 伴随着5G技术的快速应用,存在的上述问题都将被解决。凭借着5G低时延和高可靠的特点,智能技术、数据集成、物联网技术等正与工业网络深度融合,引发办公软环境和车间生产发生质的飞跃。企业生产制造环境也将发生变革,定制化生产成为新热点,生产环节全流程更加易于管理和监控,资源配置和企业管理效率变得更高更快。 2 5G网络的特点和优势 “G”代表一代,“5G”代表第五代移动通信技术,每10年一个周期。在2016—2018年,我国开展了5G技术研发试验,首先完成了5G关键技术试验,并对关键技术进行了方案验证,最后进行5G技术的系统验证。到了2020年,随着5G技术的不断发展,我国的5G网络开始了大规模商业应用和相关垂直领域的介入研究。5G网络在4G移动网络的基础上提出了第五代移动通信网络的设计思路,将可以实现大规模、高速率、超可靠、低延迟的物联网数据通信网络。 图2.1 4G与5G关键能力对比图 伴随着现代网络和通信技术的快速发展,以5G网络为基础构建新一代移动通信网络系统将从全方位提升网络的性能。5G网络具有独特的优越性能,在通信频谱中对高频段频谱有更高的利用率,理论通信速率可以超越4G网络百倍,在大力提升通信效率的同时在节能方面也有更好的减低能耗的表现。此外,在技术整合方面5G网络也有着更好地表现,5G网络能够很好的整合3G、4G移动网络的技术优势,实现带宽更大、覆盖范围更广、连接领域更多、通信效率更可靠、延时性更低,为人们提供全方位、多层次、更可靠的通信系统。5G技术凭借自身的特性可以完美的契合到工业网络中, 传统工业生产企业可以借助5G技术,对原有工业信息平台进行改进,在生产信息采集、制造数据传输、智能制造控制、产线设备自动化管理等方面加快企业智能化变革转型。 3 5G在工业网络中的应用 5G是最新的移动通信技术,它开启了万物互联的时代,而工业网络正是5G重要的应用场景之一。用好5G,不仅可以加速传统工业数字化进程,更能为高质量发展创造新机遇、注入新动能。结合工业生产实际和 5G技术的突出优势,5G技术在工业网络中的应用可以包括以下5个方面:(1)数据采集:大数据采集、追踪制造数据、无纸化档案存储等。(2)瞬时性与实时性:工作计划实时对接。(3)多设备连接:工业AR、工业智能化等。(4)移动终端应用:云办公等。(5)影像传输:远程实时会议、视频监控等。 随着计算机信息技术的飞速发展,5G网络在日常办公中优势也在逐步凸显,这就为档案管理工作现代化提供了可能。 以电子档案保管为例:中车现阶段正在加快推进无纸化办公,将传统的纸质文件转化成电子文件进行存储和保管,电子文件需要依靠计算机、数据库的支持,在电子文档的管理流程中还要求有备份数据以及对应的数据维护和恢复机制。这种数据备份机制要求企业的信息系统能够实现对文件的定时自动备份和数据库增量备份。 5G技术有10 Gbit/s的超快传输速率以及超大的带宽传输能力,能够保证档案数据在备份过程中不会出现卡顿和丢失的情况,保障办公档案能够完整、及时的保存,为企业的工作带来无限便利。5G 网络场景应用下,工厂中每个物体都是一个有唯一“身份”的终端,使生产环节的原材料都具有“信息”属性,原材料会根据“信息”自动生产和维护。 以追溯列车制造履历为例:中车四方建成的转向架数字化装配线,可借助物联网、智能传感、无线通讯等技术,将以数控机床、扭矩采集以及辅助装配为主的智能设备进行联网联控,实现了转向架制造数据的自动采集、判定和归集,从而实时地“监视”转向架的制造过程,精准追踪,及时掌握工作进展和工作质量,实现了对转向架制造的“过程管理”,从而能够更好地保障产品质量。目前,在转向架数字化装配线上,动车组转向架连接了数台智能设备,实现了制造源头可追溯。而利用 5G 边缘计算和精准的网络定位,可真正实现装配线上制作材料、制造数据、产品可视化跟踪和定位及信息传输的同步操作。 目前,企业工业网络中的工业化信息系统主要功能是用于工业信息采集,信息采集的主要对象是在工业生产和设备制造过程中产生的各种数据和事件,通过对各类标识、可视化图像、物料定位等数据的采集来构建整个工业网络的信息基础层。在数据采集环节要求系统能够将计算机技术、通信技术、泛在感知技术和物理驱动技术等相互结合,对数字化程度和网络通信技术有着越来越高的要求。因此,5G网络毫秒级的低时延技术将实现技术人员与各类生产设备产生前所未有的互动和协调,为工业网络系统提供更高效、更可靠、更低延时的高效通信网络,助理企业工业精确采集数据,优化企业生产管理效率,为传统工业企业的数字化转型变革带来新的技术支撑。 4 总结 5G通信技术在工业网络中的应用虽还处于起步阶段,但也有自己的发展优势,这其中,企业则是其建设的主体。企业管理者既要引导和支持企业在原始创新上狠下功夫,突破关键核心技术,让应用与产业转型升级的实际需求紧密结合,在实践中探索出好的路子,积极有为,完善适合产业发展的配套措施,推动数据共享与联通,做好有序引导,为5G的应用创造良好的条件,让新技术更好地赋能企业生产,让企业生产更好地提质增效,让5G和传统工业在碰撞中迸发出火花。

  • 标签:
  • 简介:摘要:工业以太网是指技术上与商用以太网兼容,但在产品设计上,在实时性、可靠性、环境适应性等方面满足工业现场的需要,是继现场总线之后发展起来的,很受认同同时富有发展前景的一种工业通信网络。其本质就是太网技术办公自动化走向工业自动化。OPC是一种通信协议,它基于OLE)技术,用于在工业自动化系统中实现设备和系统之间的数据交换。

  • 标签: 工业以太网,opc协议,实时数据显示系统
  • 简介:撑起通信的一片蓝天──邮电工业发展综述本刊记者王京敏1980年4月,中国邮电工业总公司(PTIC)宣布成立。十多年来,邮电工业总公司按照国家和邮电部对邮电工业的指示和要求,抓住机遇,深化改革,加快发展,实力不断增强,已发展成为一个拥有29个直属工厂,...

  • 标签: 邮电工业 发展综述 总公司 股份有限公司 邮电通信 程控交换
  • 简介:摘要:在使用网络通信技术传输信息的过程中会有很多中间连接,因此无论信息通道是否安全,网络通信的信息安全都存在一定的风险。近年来,随着网络通信信息安全的风险越来越高,信息泄露造成的损失越来越严重,加强网络通信的信息安全已成为亟待解决的问题。因此,加强网络通信中的信息安全管理,加强各种先进技术的使用,创造安全稳定的网络通信环境,已成为现代网络技术应用和发展的重要前提。相关通信人员应充分认识信息安全的重要性,采取有效措施解决现有问题,为网络用户创造安全稳定的网络通信环境。本文主要分析工业以太网信息安全通信方法的研究与实现。

  • 标签: 工业以太网 信息安全 TLS 安全通信
  • 简介:摘要:如今,全球范围内开始兴起了新一轮的科技革命与产业变革,信息技术与传统产业逐渐融合,为工业互联网的发展提供了条件,不但有效增强了工业智能化水平,还日益成为了新时代工业革命的技术支撑。无线技术有助于降低工业测控系统成本,应用无线技术传递信息具有多重优势,可适用于多种不适合工人操作的环境,对生产效率的提升作用显著。本文将对面向工业互联网的无线通信技术进行深入研究,以期降低企业生产成本,推动新一代工业革命的发展。

  • 标签: 工业互联网 无线通信技术
  • 简介:摘要:如今,全球范围内开始兴起了新一轮的科技革命与产业变革,信息技术与传统产业逐渐融合,为工业互联网的发展提供了条件,不但有效增强了工业智能化水平,还日益成为了新时代工业革命的技术支撑。无线技术有助于降低工业测控系统成本,应用无线技术传递信息具有多重优势,可适用于多种不适合工人操作的环境,对生产效率的提升作用显著。本文将对面向工业互联网的无线通信技术进行深入研究,以期降低企业生产成本,推动新一代工业革命的发展。

  • 标签: 工业互联网 无线通信技术
  • 简介:摘要:工业自动化通信技术是现代工业生产的核心技术之一,广泛应用于电力、石油、化工、交通等领域。近年来,随着工业互联网、大数据、云计算等技术的快速发展,工业自动化通信技术正面临着前所未有的安全挑战。一方面,传统的安全威胁依然存在,如病毒、木马、恶意软件等;另一方面,新型安全威胁也不断涌现,如针对工业控制系统的网络攻击、数据泄露等。这些安全问题可能导致生产事故、经济损失和环境污染等严重后果。

  • 标签: 工业自动化 通信技术 信息安全策略
  • 简介:摘要:本文探讨了工业自动化中电气控制与通信技术的融合与应用。首先概述了工业自动化对提高生产效率的重要性,并分析了电气控制与通信技术在其中的核心作用。接着,详细讨论了电气控制系统在工业自动化中的应用策略,以及通信技术如何集成到自动化系统中实现高效的数据传输与监控。进而,分析了电气控制与通信技术融合的趋势与挑战,并提出了相应的优化策略。本文旨在为推动工业自动化向智能化、集成化方向发展提供参考,

  • 标签: 工业自动化 电气控制 通信技术 融合优化 智能集成
  • 简介:摘要:本研究旨在探讨工业电力系统中光通信与微波通信融合应用的性能分析与优化。随着工业智能化的不断发展,电力系统的通信需求日益增加,但不同通信技术的选择和融合方式对性能产生深远影响。本研究首先对光通信与微波通信的特点进行分析,然后通过实验和仿真研究两者在工业电力系统中的性能。通过对性能数据的分析,我们提出了一系列优化策略,以提高通信系统的可靠性、效率和安全性。本研究的结果对于工业电力系统中通信技术的选择和应用具有指导意义,有望促进工业智能化的发展。

  • 标签: 工业电力系统 光通信 微波通信 性能分析 优化