MASC.SoftPLC(VPLC)
130 subscribers
41 photos
15 videos
7 files
11 links
Этапы развития. Примеры. Возможности. Обсуждения. Предложения.
ТП @MASONN1
Download Telegram
Провели сравнительные тесты PLC Modicon M580 4040 vs VPLC на мини-пк (i5-7200U 2.5 GHz, 16 GB ОЗУ) 🔍

Проверяли производительность в четырёх ключевых категориях (скриншоты программного кода для тестов представлены выше):

1️⃣ REAL

V
PLC - 55 550 000 операций за 100 мс
PLC - 505 000 операций за 100 мс
Итог: разница в 110 раз

2️⃣ INT

VPLC - 4 294 967 294 операций за 100 мс
PLC - 1 490 000 операций за 100 мс
Итог: разница в 2 882 528 раз

3️⃣ Функции установить и прочитать бит

VPL
C - 27 500 000 операций за 100 мс
PLC - 132 000 операций за 100 мс
Итог: разница в 208 раз.

4️⃣ Двойное преобразование типов

VPLC
- 4 294 967 294 операций за 100 мс
PLC - 2 600 000 операций за 100 мс
Итог: разница в 1 651 910 раз

Вы спросите: почему разница в сотни и миллионы раз?

Всё дело в уникальной возможности компилятора VPLC - оптимизации благодаря С++, приведем в пример функции установки и чтения бита без оптимизации: 4 000 000 операций за 100 мс (9 фото).

В стандартном исполнении VPLC оптимизация присутствует!
🔥4
Дорожная карта_MASC_MA.pdf
3.9 MB
Публикуем предварительную версию дорожной карты MASC
👍3
Тестируем стабильность циклических задач в VPLC

Подробно проверили, как VPLC ведёт себя по времени, и результат получился показательный.

В VPLC временные такты считаются по системному времени в микросекундах. Для подтверждения вышесказанного, провели тест: поставили минимальное время цикла - 1 миллисекунда, длился он 1 минуту. Как итог: вышло четко 60К в 60К (1 мин = 60 сек, 60 сек = 60 000 мс).

Во время второго такого же теста пробовали нагружать процессор сторонним ПО (нагрузка доходила до 80%), время выполнения программы колебалось с 1 до 3-5 микросекунд, но цикличность соблюдалась также, как и в первом тесте!

Третий тест - сутки. За этот период время в контроллере не изменилось ни на одну секунду по сравнению с системным!

На практике это даёт несколько важных плюсов:
— таймеры и счётчики времени не уходят при нагрузке;
— периодические задачи ведут себя предсказуемо.

Мы сомневались, что такие результаты возможны в среде Windows, но на практике VPLC показал отличные результаты👍
🔥2
Запустили VPLC на NanoPi NEO (4 ядра, Cortex A7) и продолжаем сравнительные тесты с PLC Modicon M580 4040!

Проверяли производительность в двух категориях (скриншоты программного кода, подтверждение результатов, а также характеристики NanoPi представлены выше):

1️⃣ REAL
5 303 351 операций за 100 мс
PLC - 505 000 операций за 100 мс
Итог: разница в 10,5 раз

2️⃣ INT
60 532 687 операций за 100 мс
PLC - 1 490 000 операций за 100 мс
Итог: разница в 40,5 раз

Вывод: даже небольшой NanoPi обошел один из самых лучших ПЛК от Schneider в разы🔥
🔥41
Смогли запустить VPLC на таком маленьком контроллере для домашней автоматизации)

Так это ещё PLC или уже не совсем :-)

Ещё заказали контроллер Wiren Board 8 (последняя фотка), протестируем и на нем!
👍3
Будущее ПЛК — это VPLC/SoftPLC

Автоматизация десятилетиями строилась вокруг «железа»: отдельный ПЛК — отдельный проект, отдельные инженеры, отдельные правила. Пока система маленькая — это работает. Но с ростом количества АСУ растут издержки обслуживания и масштабируемости.

Крупные корпорации давно пришли к выводу: автоматизация должна быть не набором проектов, а единой управляемой платформой. Стандарты должны выполняться автоматически, а не оставаться документами на бумаге.

VPLC — это следующий шаг эволюции. Логика работает на обычном ПК, проекты управляются централизованно, версии контролируются автоматически, обновления производятся единовременно, а при ошибке система сама откатывается на стабильную версию. Всё это экономит огромное количество времени.

Это не «ПЛК без железа». Это платформа, где стандарт, резервирование, масштабирование и контроль уже встроены в архитектуру.

Будущее промышленной автоматизации в программных, масштабируемых и легко управляемых решениях.
И именно таким мы создаём VPLC.

Также делимся хорошей, более подробной статьей, которая показывает и доказывает, что нужно делать в АСУТП, чтобы быть эффективным и выжить:
https://vk.ru/@asu_tp-korporativnye-standarttp-kakie-effekty-oni-realno-daut
11👍1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
VPLC/SoftPLC Studio: подключение устройств за пару шагов

Показываем концепцию того, как в VPLC/SoftPLC Studio будет реализовано добавление стороннего оборудования.

При добавлении оборудования система автоматически создаёт структуру данных с описанием адресов, типов команд и параметров обмена. Не нужно будет прописывать регистры вручную - структура In/Out c именами тегов параметров сформируется автоматически и сразу доступна в коде. Добавил устройство — получил готовую типизированную структуру — используешь её в программе.

Все новые устройства будут подтягиваться из магазина устройств (справа на видео). Любой разработчик сможет добавить своё оборудование. Если кто-то подготовил модуль и опубликовал его, он станет доступен всем пользователям системы (после прохождения модерации и проверки на достоверность данных) и каждый сможет просто подтянуть устройство из каталога!

Таким образом мы хотим максимально упростить добавление оборудования, а также сформировать единую, расширяемую экосистему разработчиков!
🔥5
Теперь VPLC и VPLC Server поддерживают широкий спектр устройств и архитектур, включая ARM- и x86-платформы на базе Linux Debian/Ubuntu, что делает их идеальными для внедрения в промышленные системы и АСУТП.

Поддерживаемые архитектуры и процессоры:

armhf (32-bit ARM, hard-float)
Подходит для устройств на базе ARMv7.
Процессоры: ARM Cortex-A7, ARM Cortex-A8, Allwinner H3, Allwinner H5 и т.п.

arm64 (64-bit ARM, aarch64)
Оптимально для современных одноплатных компьютеров и серверных ARM-платформ.
Процессоры: ARM Cortex-A53, ARM Cortex-A72, Allwinner A64, Rockchip RK3399 и т.п.

amd64 (x86-64 Intel/AMD)
Для ПК, ноутбуков и серверных решений.
Процессоры: Intel Core, AMD Ryzen, Xeon и т.п.


Установка

Установка с помощью автоматического скрипта:

# VPLC
curl -fsSL https://updates.max-automation.ru/linux-cli/vplc/install.sh | bash

# VPLC Server
curl -fsSL https://updates.max-automation.ru/linux-cli/vplc-server/install.sh | bash


Также возможно установить, скачав пакет для нужной архитектуры:


# Узнать архитектуру
dpkg --print-architecture

# VPLC
curl -fLO https://updates.max-automation.ru/linux-cli/vplc/vplc_latest_armhf.deb
curl -fLO https://updates.max-automation.ru/linux-cli/vplc/vplc_latest_arm64.deb
curl -fLO https://updates.max-automation.ru/linux-cli/vplc/vplc_latest_amd64.deb

# VPLC Server
curl -fLO https://updates.max-automation.ru/linux-cli/vplc-server/vplc-server_latest_armhf.deb
curl -fLO https://updates.max-automation.ru/linux-cli/vplc-server/vplc-server_latest_arm64.deb
curl -fLO https://updates.max-automation.ru/linux-cli/vplc-server/vplc-server_latest_amd64.deb


Установка пакета

# VPLC
dpkg -i vplc_latest_<arch>.deb

# VPLC Server
dpkg -i vplc-server_latest_<arch>.deb


⚠️ VPLC и VPLC Server готовы к работе сразу после установки

Подсказка по командам

получить справку:

# VPLC
vplc help

# VPLC Server
vplc-server help


обновление:

# VPLC
vplc update

# VPLC Server
vplc-server update


удаление:

# VPLC
dpkg -P vplc

# VPLC Server
dpkg -P vplc-server
🔥32
MASC.SoftPLC(VPLC) pinned «Теперь VPLC и VPLC Server поддерживают широкий спектр устройств и архитектур, включая ARM- и x86-платформы на базе Linux Debian/Ubuntu, что делает их идеальными для внедрения в промышленные системы и АСУТП. Поддерживаемые архитектуры и процессоры: armhf…»
Перечень_функций_MASC_MA.pdf
95.9 KB
Отправляем список реализованных на данный момент функций VPLC/SoftPLC.

C течением времени список будет обновляться. Подробное описание функций будет представлено в следующей версии руководства пользователя.
1👍1
vplc.pdf
26.1 MB
Набросали несколько вариантов использования программного комплекса VPLC для большего понимания реализации системы