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摘要
本文结合实例分析了AGV实现跨楼层物料配送的具体应用,提出了AGV和智能电梯基于以太局域网的报文安全交互系统,并对AGV基于5G工业互联网实现万物互联的全面智能制造场景进行了展望。
随着电梯智能化的发展和物联网技术的进步,与电梯交互的对象已不仅仅局限在人,还包括各式各样的AGV,电梯除了输送乘客之外,运送药物、食品、文件等也逐渐开始普及。
图 1上海某生物制药厂AGV进入电梯现场
图1为上海某生物制药厂电梯与AGV之间的联动交互,AGV将药物箱运输到电梯口,并通过和电梯进行报文指令交互,然后进入电梯,再通过电梯将AGV运输到指定楼层。由于电梯属于特种设备,与电梯交互的设备需符合特种设备安全法的相关要求,其交互系统的安全性、稳定性及可靠性需符合电梯安全使用的要求。因此,设计一种安全可靠的交互机制至关重要。
AGV与电梯交互系统需首先建立AGV与电梯之间的数据通讯链路,由于AGV的移动性特点, AGV与AGV管理服务器之间的通讯可采用局域网无线通讯,本案例采用Wi-Fi接入,也可采用广域网无线通讯,如NB-IOT及5G等。AGV服务器和电梯之间可以采用有线网络实现互联。
AGV进入电梯系统的总体结构包含AGV管理服务器、电梯、AGV、通信模块MOXA和无线局域网AP等。
AGV管理服务器需要和多台电梯实现通信,通过Ethernet接口接入局域网和电梯进行通信,电梯通过RS485串口和AGV服务器进行通信。在AGV服务器端和电梯数据传输单元端之间添加一个MOXA通讯模块,实现Ethernet接口和RS485串口之间的相互转换,建立两者之间的通讯链路,从而实现一台AGV管理服务器和多台电梯之间的报文交互。
AGV管理服务器和AGV之间通过无线局域网AP实现通信。
AGV 管理服务器获取到电梯的状态后,通过无线AP给AGV发送相关的动作指令,AGV收到指令后,执行进入和驶出电梯的动作。
AGV和智能电梯系统总体结构,如图2。
图2 AGV-智能电梯系统的总体结构
为了减少AGV和电梯直接交互过程产生的报文数量,本系统由AGV服务器和电梯进行信息交互,并对结果进行分析,将执行指令发送给AGV,AGV执行相应指令。
AGV系统和电梯交互流程为:AGV申请电梯登记→电梯反馈登记成功→AGV查询电梯所在楼层→电梯反馈所在楼层→AGV请求电梯开门→电梯开门保持→AGV进入/驶出电梯→AGV停止发送开门请求→电梯关门→电梯释放成功。AGV在申请电梯登记后,如果得到电梯反馈登记成功,才可以进行下一步动作,该交互流程中每个环节都是不可或缺且环环相扣;通讯协议数据段中,充分利用数据段中的每一位数据,并进行数据位校验,避免传输和解析错误,通信数据量也能大大降低。
AGV进入电梯时,AGV系统和电梯消息交互设计,如图3。
图3 AGV进入电梯消息交互图
AGV进入电梯消息交互过程为:
①AGV到达电梯门口后,发送A轿内指令登记;
②电梯回应轿内登记指令;
③AGV轿内指令登记成功,发送查询电梯状态指令;
④电梯回应当前状态;
⑤电梯所在楼层信息和AGV请求楼层一致,AGV发送开门请求指令;
⑥电梯开门到位后,发送电梯就绪信号;
⑦AGV开始驶入电梯,过程中不断发送开门请求指令;
⑧AGV到达电梯内部后,停止发送开门请求指令;
⑨电梯关门,本次AGV进入电梯消息交互完成,电梯释放。
AGV驶出电梯时,AGV和电梯消息交互设计,如图4。
图4 AGV驶出电梯消息交互图
AGV驶出电梯消息交互过程为:
①AGV进入电梯后,发送A轿内指令登记;
②电梯回应轿内登记指令;
③AGV轿内指令登记成功,发送查询电梯状态指令;
④电梯回应当前状态;
⑤电梯所在楼层信息和AGV请求楼层一致,AGV发送开门请求指令;
⑥电梯开门到位后,发送电梯就绪信号;
⑦AGV开始驶出电梯,过程中不断发送开门请求指令;
⑧AGV到达电梯外部后,停止发送开门请求指令;
⑨电梯关门,本次AGV进入电梯消息交互完成,电梯释放。
AGV每隔3秒钟给电梯发送一次心跳报文,检测AGV和电梯之间链路的连通性,AGV和电梯之间心跳流程设计,如图5。
图5 AGV-电梯心跳流程图
AGV和电梯交互报文设计,如图6。
图6 AGV-电梯交互报文格式
交互报文具体内容,如表1。
表1 交互报文包含内容
DATA数据内容中包含AGV的请求指令和电梯的反馈信息,本案例中定义的指令,如表2。
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