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边缘计算网关赋能沸石转轮运行故障智能诊断的配置实例

边缘计算网关实现沸石转轮远程监控的配置案例(图1)

一、项目背景

在环保行业,随着国家对大气污染治理要求的不断提高,VOCs废气处理成为了众多企业的重要任务。沸石转轮作为一种高效的VOCs治理设备,被广泛应用于石油化工、汽车制造、印刷包装等主流行业。这些行业生产规模大、废气排放量多,对沸石转轮的运行监控要求极高,需要实时掌握设备状态以确保废气处理效果,同时降低运维成本和提高设备管理效率。

 

边缘计算网关实现沸石转轮远程监控的配置案例(图2)

二、需求分析

传统的沸石转轮监控方式主要依赖人工巡检,存在诸多弊端:

· 效率低:人工巡检周期长,无法实时获取设备数据,难以及时发现设备异常。

· 成本高:需要投入大量人力进行巡检、维护,尤其是在设备分布广泛的情况下,运维成本更高。

· 数据管理难:人工记录的数据易出错,且难以进行系统分析和长期存储,无法为设备优化提供有力支持。

因此,需要一种能够实现远程实时监控、数据采集与分析的智能化解决方案,捷米特JM-WG310-4GPLC远程控制网关应运而生。

边缘计算网关实现沸石转轮远程监控的配置案例(图3)

 

三、网关介绍

JM-WG310-4Gplc远程控制网关具备以下关键特性:

· 强大的通信能力:支持4G网络,确保在不同环境下都能稳定传输数据,同时具备WiFi、以太网等有线网络连接方式,满足多样化的网络需求。

· 丰富的协议支持:兼容多种工业协议,如ModbusTCP/RTU、OPCUA、MQTT等,能够与不同品牌和型号的PLC及传感器进行无缝对接,实现数据采集和交互。

· 边缘计算功能:可在本地对采集到的数据进行预处理、分析和过滤,提取关键信息并减少数据传输量,降低云端服务器负担,同时提高数据处理的实时性和响应速度。

· 高稳定性和可靠性:采用工业级设计,具备看门狗功能,可在恶劣的工业环境中长时间稳定运行,确保数据传输的不间断。

· 灵活的配置和管理:提供简洁易用的配置界面,方便用户进行网络参数设置、设备连接配置、数据采集点设定等操作,同时支持远程管理,便于维护和升级。

边缘计算网关实现沸石转轮远程监控的配置案例(图4)

 

四、解决方案

· 设备连接与数据采集:将JM-WG310-4G无线数传模块分别与沸石转轮控制系统中的PLC(如西门子S7-1200系列PLC)以及各类传感器(温度、压力、流量等传感器)进行连接。通过网关的协议转换功能,实现与不同设备的通信,实时采集沸石转轮的运行数据,如转轮转速、进出口VOCs浓度、温度、压力等关键参数。

· 数据上传与远程监控:网关将采集到的数据按照MQTT协议格式进行封装,通过4G网络上传至云端服务器上的MQTT物联网平台。运维人员可以通过电脑端的监控软件或手机APP,随时随地远程查看沸石转轮的实时运行状态、历史数据曲线、报警信息等,并可远程对设备进行参数调整、启停控制等操作,实现对沸石转轮的智能化远程监控。

· 数据存储与分析:在云端服务器上搭建数据库,对上传的数据进行存储和管理。利用数据挖掘和分析工具,对历史数据进行深度分析,如设备故障预测、运行效率评估、能耗分析等,为设备的优化运行和维护提供决策依据,帮助企业提高生产效率、降低运营成本。

边缘计算网关实现沸石转轮远程监控的配置案例(图5)

 

五、实施过程

· 方案设计与设备选型:根据企业现场的沸石转轮设备规模、分布情况以及数据采集需求,制定详细的监控系统设计方案,并选择合适数量和规格的JM-WG310-4G无线数传模块及其他相关设备。

· 设备安装与调试:在沸石转轮设备现场安装网关,并将其与PLC和传感器进行连接。接通电源后,对网关进行上电调试,配置网络参数、设备连接参数、协议转换参数等,确保网关与设备以及云端服务器之间的通信正常。

· 平台对接与功能开发:将网关采集到的数据通过MQTT协议上传至云端服务器,并与企业现有的MQTT物联网平台或专门开发的沸石转轮监控软件平台进行对接。在平台开发过程中,实现数据的实时显示、历史数据查询、报警处理、远程控制等功能模块,并根据企业的实际需求,对MQTT物联网平台界面进行个性化定制,使其更加直观、易用,方便运维人员进行操作和管理。

· 系统测试与优化:在系统实施完成后,进行全面的测试,包括功能测试、性能测试、稳定性测试等。通过模拟各种实际运行场景,对系统的数据采集准确性、传输可靠性、响应速度、并发处理能力等进行验证和评估。针对测试过程中发现的问题,及时进行系统优化和调整,如优化网关的通信参数、调整MQTT物联网平台的数据处理算法等,确保系统能够稳定、高效地运行,满足沸石转轮远程监控的要

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