什么是IoT数字孪生?

  数字孪生是资产或系统的实时虚拟模型,它使用来自连接的物联网传感器的数据来创建数字表示。数字孪生允许您从任何地方实时监控设备、资产或流程。数字孪生用于多种目的,例如分析性能、监控问题或在实施之前运行测试。从物联网数字孪生中获得的见解使用户能够快速做出反应,以提高运营效率、生产质量、客户满意度等。

基于NSDT场景编辑器搭建管片智能建造工厂3D应用场景

数字孪生的类型

组件孪生

  组件孪生是数字孪生的最基本单元,是资产的特定组件或部分的数字表示形式。组件孪生允许您监控特定部件的效率以及部件在各种情况下的反应。

资产孪生

  资产孪生是两个或多个组件的数字副本,用于可视化各个组件如何协同工作。通过监视资产孪生,可以找到在粒度级别提高其性能的方法。

进程孪生

  流程孪生是操作流程、生产步骤和工作流程的数字表示形式。流程孪生允许你获取有关输入和输出、效率、延迟等的分析驱动型见解。

系统孪生

  系统孪生提供不同资产、流程及其交互的集合的视觉对象。系统孪生可让您深入了解系统的复杂性,让您轻松设计、管理和可视化复杂资产和资产层次结构的多个数字孪生。

数字孪生用例

  数字孪生用于各种行业和场景,以提高流程效率、减少停机时间并改善结果。使用物联网数据,可以创建数字孪生来表示从复杂的设备(如风力涡轮机)到流程(如实体店中客户的活动)的任何内容。这些模型可以为每个企业提供成功所需的特定见解。

制造业中的数字孪生

  可以创建数字孪生来表示整个制造过程。这在战术层面上很有价值:制造商可以监控流程中每个步骤的状况,以了解设备性能,了解客户如何使用产品,并利用分析驱动的洞察力来推动质量改进,同时降低成本。

  数字孪生在战略层面也很有价值。提供智能互联产品的制造商可以提供新的创新解决方案:远程监控、智能现场服务和性能管理等。物联网互联产品使设备制造商能够为客户提供新的增值数字服务,通过改善客户体验来建立忠诚度。

石油和天然气领域的数字孪生

  数字孪生在石油和天然气等资产和运营密集型行业中至关重要,因为它们提供了许多过程变量的实时视图,包括现场设备和人员操作机械。

  例如,当没有足够的压力迫使原油到达地表时,泵千斤顶从井中提取原油。用户可以创建泵千斤顶的模型,以及其性能的相关KPI,并模拟各种场景以与实时数据进行比较。然后,用户可以使用这些数据来查找可能的泵千斤顶问题并计划预测性维护。

可持续电力中的数字孪生

  数字孪生体严重依赖实时数据,可以代表天气传感器、太阳能电池板、风力涡轮机、电池管理系统、电网系统和其他远程资产,为运营商提供能够使网络稳定和设备平稳运行的信息。

医疗保健领域的数字孪生

  数字孪生技术允许医疗保健提供者创建患者身体和病史的表示形式。反过来,提供商能够通过在数字孪生上运行测试的能力,就治疗做出更明智的决策。

零售业的数字孪生

  零售商可以使用物联网数字孪生来分析消费者行为,以提供更好的购物体验。例如,通过使用从商店内的物联网传感器获得的实时数据,零售商可以创建和监控商店流量的数字表示。这种洞察力可以显示客户路线、频繁的停靠点和被忽视的小岛,帮助零售商确定客户行为。

实现可持续发展的数字孪生

  数字孪生使用传感器数据进行更新,这些数据可能包括功率输出、能源使用、温度和维护需求等。这为操作员提供了使其物理设备尽可能高效的新机会。在将这些优化应用于物理设备之前,使用数字孪生运行仿真、研究性能问题并产生可能的改进。

数字孪生的商业优势

大规模管理

  即使您有数百个资产,每个资产都配备了许多不同类型的传感器,数字孪生也可以帮助您从单个仪表板远程管理它们。使用见解来监控他们的状况并防止停机。借助合适的平台,您将能够设计、管理和可视化复杂资产和资产层次结构的数字孪生。

远程管理

  通过创建数字孪生,可以根据需要查看远程设备并与之交互。通过远程监控访问关键信息、警报和严重错误。采取行动并轻松进行远程审核、配置以及软件/固件更新和安装 - 全部远程完成。

模拟成功

  通过数字孪生来代表您的资产,您将有机会执行模拟试运行以最大化资产价值,例如改善运营和资本支出权衡。在实施任何新想法之前分析实施所涉及的所有数据和系统。

预测和执行

  对物理系统的实时信息和洞察使您能够监控和优化设备或过程的运行方式。这不仅会在出现问题时通知您,而且可以让您在出现问题时立即采取行动,防止停机和潜在损坏。

减少停机时间

  监控设备关键性能指标 (KPI) 并确定趋势,以便在问题开始之前预防问题。异常振动、温度或功耗等问题可以在机器完全发生故障之前表明机器存在问题。

降低维护成本

  部署远程管理以在问题导致问题之前发现问题,并在问题蔓延之前确定所需的维护。将您的数字孪生解决方案扩展到您的整个设备群,并了解生产过程某一部分的问题如何影响负责后续步骤的机器。

优化利用率

  利用率是设备、机械或资产的使用时间。数字孪生数据可以更轻松地识别与机器可用性、性能和输出质量相关的问题。操作员还可以实时了解可能影响性能的机器位置、设置和环境因素。模拟可以帮助排查和防止影响利用率的问题。

提高质量

  使用数字孪生数据监控与质量相关的设备 KPI,并确定可能导致产品不合格的趋势。

数字孪生物联网平台

  我们知道物联网项目可能很复杂。这就需要借助一些技术, 借助平台的技术优势解决项目中的技术复杂性,使企业领导者能够专注于真正的业务成果。

  借助NSDT场景编辑器,您可以为任何目的构建物联网数字孪生。可支持真实物理设备链接、数据交互以及模拟仿真。

  NSDT场景编辑器所做的不仅仅是让您轻松创建数字孪生。借助NSDT场景编辑器 平台,您可以轻松连接所有 IoT 资产、大规模管理设备,将 IoT 数据集成到您的服务、流程和系统中,并在自助式分析中使用这些数据来实时做出决策,从而确保您从资产中获得最大收益。

​ 基于NSDT场景编辑器搭建的场景管片管理数字孪生平台   ​

基于NSDT场景编辑器搭建的场景管片管理数字孪生平台 

下一篇文章即继续介绍如何使用NSDT场景编辑器搭建3D场景以及如何实现数字孪生平台。

原文链接:什么是IoT数字孪生? (mvrlink.com) 

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.xdnf.cn/news/141141.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系一条长河网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

18795-2012 茶叶标准样品制备技术条件

声明 本文是学习GB-T 18795-2012 茶叶标准样品制备技术条件. 而整理的学习笔记,分享出来希望更多人受益,如果存在侵权请及时联系我们 1 范围 本标准规定了各类茶叶(除再加工茶)标准样品的制备、包装、标签、标识、证书和有效期。 本标准适用于各类茶叶(除再加工茶)感官品质…

怎么在OPPO手机桌面上添加文字?便签桌面插件添加教程

很多年轻女性在选择手机时,都比较青睐于设计时尚靓丽、轻薄且续航好、系统流畅、拍照清晰的OPPO手机,并且OPPO为不同的用户提供了高中低不同价格档位的手机型号,能够满足绝大多数女性消费者的使用需求。 不过有不少OPPO手机用户表示&#xf…

华为NFC设置教程(门禁卡/公交卡/校园卡等)

今天把华为NFC设置教程分享给大家 出门带门禁卡、校园卡、银行卡、身份证……东西又多,携带又麻烦,还容易搞丢,有没有一种方法可以把它们都装下?有!只要一部手机,出门不带卡包,各种证件&#x…

【知识分享】Java获取全年每个月的有几周且每周是几号到几号

加哥本周给大家分享一期怎么用java把全年每个月有几周,本周是几号到几号的工具类。便于大家根据需求获取想要的形式进行改造。话不多说,直接给大家上代码。 package com.techfantasy.common.utils; import com.techfantasy.common.entity.DateRange; i…

安全测试之w3af 安装

背景: 学习安全测试时,离不开一些安全扫描工具,在类目众多的工具中,w3af是个绕不开的集成工具。由于没有linux环境,故在windows下利用wsl进行部署。亦可通过其它虚拟机安装亦可。 借鉴:Win10下安装w3af_Da…

NSSCTF做题

[第五空间 2021]WebFTP 打开题目 发现是登录的界面 用admin和password试一下发现不行 用dirsearch扫一下 发现了git泄露 但是用githack下载不下来文件 去网上查了一下webftp 发现是一个在线php文件管理系统 WebFTP——在线FTP工具:强大的PHP在线文件管理系统-時日 在这篇博客…

leetcode top100(20) 搜索二维矩阵 II

编写一个高效的算法来搜索 m x n 矩阵 matrix 中的一个目标值 target 。该矩阵具有以下特性: 每行的元素从左到右升序排列。每列的元素从上到下升序排列。 示例 1: 输入:matrix [[1,4,7,11,15],[2,5,8,12,19],[3,6,9,16,22],[10,13,14,17,2…

6.1 使用scikit-learn构建模型

6.1 使用scikit-learn构建模型 6.1.1 使用sklearn转换器处理数据6.1.2 将数据集划分为训练集和测试集6.1.3 使用sklearn转换器进行数据预处理与降维1、数据预处理2、PCA降维算法 代码 scikit-learn(简称sklearn)库整合了多种机器学习算法,可以…

mysql Your password does not satisfy the current policy requirements

在修改密码时遇到 Your password does not satisfy the current policy requirements 原因:您的密码不符合当前策略要求,最好是把密码设置成复杂的,包括字母大小写、数字、特殊字符。 如果你还是先把数据库密码改简单,比如你本地…

C++【个人笔记1】

1.C的初识 1.1 简单入门 #include<iostream> using namespace std; int main() {cout << "hello world" << endl;return 0; } #include<iostream>; 预编译指令&#xff0c;引入头文件iostream.using namespace std; 使用标准命名空间cout …

AUTOSAR 面试知识回顾

如果答不上来&#xff0c;就讲当时做了什么 1. Ethernet基础: 硬件接口&#xff1a; ECU到PHY&#xff1a; data 是MII总线&#xff0c; 寄存器控制是SMI总线【MDCMDIO两根线, half duplex】PHY输出(100BASE-T1)&#xff1a; MDI总线&#xff0c;2 wire 【T1: twisted 1 pair …

【GO】LGTM_Grafana_gozero_配置trace(4)_代码实操及追踪

最近在尝试用 LGTM 来实现 Go 微服务的可观测性&#xff0c;就顺便整理一下文档。 Tempo 会分为 4 篇文章&#xff1a; Tempo 的架构官网测试实操跑通gin 框架发送 trace 数据到 tempogo-zero 微服务框架发送数据到 tempo 本文就是写一下如何在 go-zero 微服务框架里面配置 t…

golang入门笔记——pprof性能分析

文章目录 简介runtime/pprof的使用命令行交互网络服务性能分析pprof与性能测试结合压测工具go-wrk 简介 golang性能分析工具pprof的8个指标 1.性能分析的5个方面&#xff1a;CPU、内存、I/O、goroutine&#xff08;协程使用情况和泄漏检查&#xff09;、死锁检测以及数据竟态…

一篇文章成为递归大神:MySQL递归查询(with recursive)

理论原理 1、MySQL with Recursive是什么&#xff1f; MySQL with Recursive是一种基于递归思想的MySQL查询方式&#xff0c;可以实现对数据的递归查询和处理&#xff0c;返回符合条件的数据。在MySQL 8.0版本中&#xff0c;该功能被正式引入。 2、MySQL with Recursive有什么…

【kubernetes】使用virtual-kubelet扩展k8s

1 何为virtual-kubelet&#xff1f; kubelet是k8s的agent&#xff0c;负责监听Pod的调度情况&#xff0c;并运行Pod。而virtual-kubelet不是真实跑在宿主机上的&#xff0c;而是一个可以跑在任何地方的进程&#xff0c;该进程向k8s伪装成一个真实的Node&#xff0c;但是实际的…

ssm+vue的教室信息管理系统(有报告)。Javaee项目,ssm vue前后端分离项目。

演示视频&#xff1a; ssmvue的教室信息管理系统&#xff08;有报告&#xff09;。Javaee项目&#xff0c;ssm vue前后端分离项目。 项目介绍&#xff1a; 采用M&#xff08;model&#xff09;V&#xff08;view&#xff09;C&#xff08;controller&#xff09;三层体系结构&…

驱动开发--汇总

一&#xff0c;【驱动相关概念】 1&#xff0c;什么是驱动 能够驱使硬件实现特定功能的软件代码 根据驱动程序是否依赖于系统内核将驱动分为裸机驱动和系统驱动 2&#xff0c;逻辑驱动和系统驱动的区别 裸机驱动&#xff1a;编写的驱动代码中没有进行任何内核相关API的调用…

Selenium WebUI 自动化测试框架

框架结构 框架结构 框架基于 PO 模型进行设计&#xff0c;将页面元素与操作进行拆分&#xff0c;减少页面改动时的维护成本&#xff1b;同时使用 xsd 自定义 xml 标签&#xff0c;通过解析 xml 来驱动 selenium 进行执行&#xff0c;减少了一定的语言学习成本。 主要功能 基于…

关于地址存放的例题

unsigned int a 0x1234; unsigned char b *(unsigned char*)&a; 上面代码大端存储和小端存储的值分别是多少&#xff1f; 大端存储的是把高位地址存放在低位地址处&#xff0c;低位存放到高位。小端是高位存放在高位&#xff0c;低位在低位。因为a是整型&#xff0c;所…

C++ list容器的实现及讲解

所需要的基础知识 对C类的基本了解 默认构造函数 操作符重载 this指针 引用 模板等知识具有一定的了解&#xff0c;阅读该文章会很轻松。 链表节点 template<class T>struct list_node{T _data;list_node<T>* _next;list_node<T>* _prev;list_node(const T&…