scholarly journals Design and development of a cyber-physical system (CPS) for adaptive scheduling and control of manufacturing systems

2019 ◽  
Author(s):  
Αικατερίνη Βλάχου

Η μεταποίηση (manufacturing) , μέσω και της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, κινείται προς την επόμενη φάση της αυτή της ψηφιοποίησης. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της βιομηχανικής παραγωγής απαιτεί διεργασίες υψηλής απόδοσης, ευέλικτα και προσαρμοστικά συστήματα παραγωγής τα οποία όμως οδηγούν σε αύξησή της πολυπλοκότητας. Επιπλέον, η έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ των υπαρχόντων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών (ICT) στην παραγωγή και η απουσία της υποδομής για την αυτοματοποιημένη διαχείριση και την επαναχρησιμοποίηση της γνώσης μπορούν να οδηγήσουν σε δυσκολίες στην επικοινωνία και την μετάδοση της πληροφορίας. Συνοψίζοντας, στα σημερινά συστήματα παραγωγής υπάρχουν εργαλεία τεχνολογίας πληροφορικής τα οποία χρησιμοποιούνται για τον προγραμματισμό της παραγωγής καθώς και της συντήρησης, τα οποία δεν επικοινωνούν επαρκώς μεταξύ τους αλλά σε πολλές περιπτώσεις λειτουργούν ανεξάρτητα. Συνεπώς, συχνά, οι πληροφορίες αλλά και η γνώση παραμένουν μέσα στα όρια ενός συγκεκριμένου τμήματος μιας επιχείρησης και δεν διαδίδονται στις υπόλοιπες επιχειρησιακές δραστηριότητες της εταιρίας έτσι ώστε να ενημερώνονται όλα τα τμήματα και τα πληροφορικά συστήματα μιας επιχείρησης και να λαμβάνονται αποφάσεις με βάση την πραγματική κατάσταση της παραγωγής αλλά και της επιχείρησης γενικότερα.Η διατριβή αυτή λαμβάνοντας υπ’ όψη τις κύριες προκλήσεις της ψηφιοποιημένης βιομηχανικής παραγωγής, επικεντρώνεται στον σχεδιασμό και υλοποίηση ενός ευρύτερου συστήματος ικανού να συλλέξει σημαντικά δεδομένα από τα διάφορα τμήματα της παραγωγής σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, να τα μεταφέρει μέσω της χρήσης ασύρματων συστημάτων και να τα αναλύσει με την χρήση τεχνικών επεξεργασίας δεδομένων, σε περιβάλλον Cloud. Μετά την ανάλυση των δεδομένων, η παραγόμενη πληροφορία χρησιμοποιείται για τον προσαρμοστικό χρονοπρογραμματισμό της παραγωγής καθώς και της συντήρησης με βάση την πραγματική κατάσταση της παραγωγής.H ερευνητική συνεισφορά της συγκεκριμένης διατριβής επικεντρώνεται στα ακόλουθα σημεία:1. Διερεύνηση των κύριων προκλήσεων ώστε να υλοποιηθεί ο στόχος της ψηφιοποιημένης βιομηχανικής παραγωγής2. Σχεδιασμός και υλοποίηση ενός συστήματος παρακολούθησης της κατάστασης της παραγωγής, χαμηλού κόστους και ευέλικτου, ικανού να συλλέξει δεδομένα από τα διάφορα τμήματα της παραγωγής σε πραγματικό χρόνο, να τα μεταφέρει μέσω της χρήσης ασύρματων συστημάτων (wireless sensor networks) και βιομηχανικών πρωτόκολλων επικοινωνίας (industrial communication standards). Μέσω του συστήματος αυτού αναγνωρίζεται και παρακολουθείται η κατάσταση της μηχανής, η ενεργειακή της κατανάλωση, το ποσοστό χρήσης της μηχανής καθώς και η κατάσταση υλοποίησης των τρεχόντων εργασιών3. Προσδιορισμός και υπολογισμός σε πραγματικό χρόνο σημαντικών δεικτών απόδοσης όπως ο πραγματικός χρόνος χρήσης της μηχανής, η κατάστασή της, η ενεργειακή κατανάλωσή της, και ο διαθέσιμος χρόνος μέχρι την επόμενη συντήρηση της μηχανής (KPIs monitoring).4. Σχεδιασμός και υλοποίηση αλγορίθμου και λογισμικού για τον προσαρμοστικό προγραμματισμό της παραγωγής βασισμένο στην πραγματική κατάσταση της παραγωγής. Διασύνδεση και επικοινωνία μεταξύ του συστήματος παρακολούθησης της κατάστασης της παραγωγής και του συστήματος προγραμματισμού της παραγωγής (Adaptive scheduling based on real-time monitoring).5. Σχεδιασμός και υλοποίηση αλγορίθμου και εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας για τον πραγματισμό της συντήρησης των μηχανών βασισμένα σε δεδομένα που συλλέγονται σε πραγματικό χρόνο από το σύστημα παρακολούθησης των μηχανών (condition based maintenance of machine tools based on their real-time condition supported by advanced simulation (AR))6. Ανάπτυξη των παραπάνω εργαλείων σε περιβάλλον cloud για την αποτελεσματικότερη επικοινωνία μεταξύ τους. (cloud-based environment for advanced communication)7. Η εφαρμογή και επαλήθευση των αλγορίθμων καθώς και των εργαλείων λογισμικού τα οποία σχεδιάσθηκαν και αναπτύχθηκαν πραγματοποιήθηκε σε πραγματικό βιομηχανικό περιβάλλον μικρομεσαίας επιχείρησης κατασκευής καλουπιών, βιομηχανίας κατασκευής λευκών ηλεκτρικών συσκευών και σε ένα τυπικό μηχανουργείο. Επιλέχθηκαν και μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την εφαρμογή των αποτελεσμάτων της διατριβής καθώς αποτελούν το 90% των Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

2011 ◽  
Vol E94-B (2) ◽  
pp. 569-572
Author(s):  
Soochang PARK ◽  
Euisin LEE ◽  
Juhyun JUNG ◽  
Sang-Ha KIM

Author(s):  
Vo Que Son ◽  
Do Tan A

Sensing, distributed computation and wireless communication are the essential building components of a Cyber-Physical System (CPS). Having many advantages such as mobility, low power, multi-hop routing, low latency, self-administration, utonomous data acquisition, and fault tolerance, Wireless Sensor Networks (WSNs) have gone beyond the scope of monitoring the environment and can be a way to support CPS. This paper presents the design, deployment, and empirical study of an eHealth system, which can remotely monitor vital signs from patients such as body temperature, blood pressure, SPO2, and heart rate. The primary contribution of this paper is the measurements of the proposed eHealth device that assesses the feasibility of WSNs for patient monitoring in hospitals in two aspects of communication and clinical sensing. Moreover, both simulation and experiment are used to investigate the performance of the design in many aspects such as networking reliability, sensing reliability, or end-to-end delay. The results show that the network achieved high reliability - nearly 97% while the sensing reliability of the vital signs can be obtained at approximately 98%. This indicates the feasibility and promise of using WSNs for continuous patient monitoring and clinical worsening detection in general hospital units.


Author(s):  
Neetika Jain ◽  
Sangeeta Mittal

Background: Real Time Wireless Sensor Networks (RT-WSN) have hard real time packet delivery requirements. Due to resource constraints of sensors, these networks need to trade-off energy and latency. Objective: In this paper, a routing protocol for RT-WSN named “SPREAD” has been proposed. The underlying idea is to reserve laxity by assuming tighter packet deadline than actual. This reserved laxity is used when no deadline-meeting next hop is available. Objective: As a result, if due to repeated transmissions, energy of nodes on shortest path is drained out, then time is still left to route the packet dynamically through other path without missing the deadline. Results: Congestion scenarios have been addressed by dynamically assessing 1-hop delays and avoiding traffic on congested paths. Conclusion: Through extensive simulations in Network Simulator NS2, it has been observed that SPREAD algorithm not only significantly reduces miss ratio as compared to other similar protocols but also keeps energy consumption under control. It also shows more resilience towards high data rate and tight deadlines than existing popular protocols.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document