소스 정보
- 저장소
- JohnNuwan/EVA_CORE
- 최근 소스 활동
- 2026년 7월 18일 08:30
- 감지된 SKILL.md 언어
- 프랑스어
- 스타
- 0
- 포크
- 0
설치 방법
기본적으로 소스를 먼저 확인하는 Prompt가 선택됩니다. 직접 명령으로 전환하거나 로컬 사본을 다운로드할 수도 있습니다.
소스 파일 검토
설치 여부를 결정하기 전에 SKILL.md와 SkillsMP에 표시된 보조 파일을 읽어 보세요.
메뉴
기본적으로 소스를 먼저 확인하는 Prompt가 선택됩니다. 직접 명령으로 전환하거나 로컬 사본을 다운로드할 수도 있습니다.
설치 여부를 결정하기 전에 SKILL.md와 SkillsMP에 표시된 보조 파일을 읽어 보세요.
Codex 또는 Claude로 설치 이 Prompt를 복사해 Codex, Claude 또는 다른 어시스턴트에 붙여 넣으면 Skill 페이지를 검토하고 설치를 진행할 수 있습니다.
직접 명령은 검토 Prompt를 거치지 않습니다. 실행하기 전에 소스를 확인하세요.
npx skills add https://github.com/JohnNuwan/EVA_CORE --skill plc-diagnostic명령은 한 줄로 유지됩니다. 복사하기 전에 가로로 스크롤해 전체 내용을 확인하세요.
로컬 사본을 원하시나요? SkillsMP에서 현재 제공할 수 있는 파일을 다운로드하세요.
Concevoir et maintenir un watchdog auto-correcteur pour services HTTP — checks de santé, auto-restart, état persistant, rapports et pièges bash.
Serveur de messagerie sécurisé auto-hébergé (Signal-like) avec Flask + WebSocket + AES-256-GCM + pont EVA
ADAM-SENTINEL — Veilleur technologique 24h/24h. Scanne 10 domaines, cree des rapports, met a jour les skills, alerte sur les CVE et breaking changes.
SOC 직업 분류 기준
SKILL.md 표시 중
| name | plc-diagnostic |
| description | Diagnostiquer l'état CPU et le tampon d'un automate. |
| version | 2.0.0 |
| author | EVA |
| license | Privée EVA St-Étienne |
| platforms | ["linux","macos","windows"] |
| metadata | {"EVA":{"tags":["industrial","diagnostic","plc","cpu-status","cycle-time","snap7","pylogix","troubleshooting","siemens","rockwell","s7-1500","controllogix","tampon-diagnostic"],"related_skills":["plc-connectivity","opc-ua-scanner","ot-security","siemens-audit","automation-linter"]}} |
Le diagnostic à distance d'un automate programmable (PLC) est une étape de dépannage cruciale en informatique industrielle. Lors d'un dysfonctionnement d'usine (arrêt de production, surchauffe CPU, perte de communication, erreur d'adressage mémoire), l'extraction en temps réel des indicateurs CPU et la lecture du tampon de diagnostic (Diagnostic Buffer) permettent d'isoler rapidement le défaut.
Cette compétence fournit à l'agent EVA les directives et commandes pour interroger un automate Siemens (S7-300/400/1200/1500) ou Rockwell (ControlLogix/CompactLogix) et en extraire un bilan de santé matériel et logiciel structuré.
| Indicateur | Siemens (S7) | Rockwell (CIP) | Utilité |
|---|---|---|---|
| État CPU | RUN / STOP / STARTUP | RUN / STOP / FAULT | État de fonctionnement actuel |
| Temps de cycle | Scan Cycle Time (ms) | Task Scan Rate | Détection de surcharge processeur |
| Occupation mémoire | Work Memory / Load Memory | Used / Total Bytes | Détection de saturation mémoire |
| Type CPU | Module ID | Catalog Number | Vérification de conformité matérielle |
| Version firmware | Firmware Version | Revision | Vérification de compatibilité |
| Dernières erreurs | Diagnostic Buffer (SZL) | Fault Log | Traçabilité des incidents |
| Tâches actives | OB priorities | Tasks states | Connaissance de l'architecture logicielle |
À utiliser lorsque l'utilisateur demande de :
automation-linter).Snap7 est une bibliothèque open source qui implémente le protocole S7Comm (Siemens S7 Communication) sur le port TCP 102. Elle permet :
Installation :
pip install python-snap7
Exemple d'extraction d'état CPU :
import snap7
client = snap7.client.Client()
client.connect("192.168.1.100", rack=0, slot=1)
# Lecture de l'état CPU (RUN/STOP)
cpu_state = client.get_cpu_state()
print(f"État CPU : {cpu_state}")
# Lecture de la date/heure système
datetime = client.get_date_time()
print(f"Date/Heure automate : {datetime}")
# Lecture de l'identification du module (Order Number, Version)
module_info = client.read_module_types()
print(f"CPU : {module_info[0].ModuleTypeName}")
print(f"Order Number : {module_info[0].OrderNumber}")
print(f"Firmware : {module_info[0].Version}.{module_info[0].SubVersion}")
client.disconnect()
pylogix implémente le protocole CIP (Common Industrial Protocol) sur EtherNet/IP (port TCP 44818). Elle permet :
Installation :
pip install pylogix
Exemple d'extraction d'état CPU :
from pylogix import PLC
with PLC() as comm:
comm.IPAddress = "192.168.1.105"
# Lecture du nom du processeur
product_name = comm.GetProductName()
print(f"Modèle : {product_name.Value}")
# Lecture de l'état (mode)
cpu_mode = comm.GetCPUStatus()
print(f"État : {cpu_mode.Value}")
# Lecture de la liste des tags
tag_list = comm.GetTagList(program="MainProgram")
print(f"Nombre de tags : {len(tag_list.Value)}")
Chez Siemens, la CPU consigne tous les événements dans un tampon circulaire accessible via des requêtes SZL (System Status List) :
Le script plc_diagnostic.py automatise ces requêtes complexes et traduit les résultats en rapports JSON exploitables.
import subprocess
import json
cmd = [
".venv/Scripts/python.exe",
"skills/industrial/automation/plc-diagnostic/scripts/plc_diagnostic.py",
"--type", "siemens",
"--ip", "192.168.1.100",
"--rack", "0",
"--slot", "1", # Slot 1 pour S7-1200/1500, Slot 2 pour S7-300/400
"--diagnostic", # Inclure le tampon de diagnostic
"--memory", # Inclure l'occupation mémoire
"--json", # Sortie JSON structurée
]
print("Extraction des diagnostics Siemens...")
result = subprocess.run(cmd, capture_output=True, text=True)
# Analyse du résultat JSON
data = json.loads(result.stdout)
print(f"État CPU : {data['cpu_state']}")
print(f"Temps de cycle : {data['scan_time']} ms")
print(f"Mémoire travail utilisée : {data['memory']['work_memory_percent']}%")
# Affichage des entrées du tampon de diagnostic
for entry in data['diagnostic_buffer'][:5]:
print(f"[{entry['timestamp']}] {entry['event']} - ")
import subprocess
cmd = [
".venv/Scripts/python.exe",
"skills/industrial/automation/plc-diagnostic/scripts/plc_diagnostic.py",
"--type", "rockwell",
"--ip", "192.168.1.105",
"--slot", "0", # Slot du processeur dans le châssis
]
print("Extraction des diagnostics Rockwell...")
result = subprocess.run(cmd, capture_output=True, text=True)
print(result.stdout)
Chaque entrée du tampon de diagnostic contient :
{
"id": 42,
"timestamp": "2026-03-15 14:23:18.452",
"event_type": "ERROR",
"event_id": "16#02A1",
"source": "OB121 (Program Cycle)",
"description": "Erreur d'accès bloc de données DB100",
"resolved": false
}
Catégories d'événements typiques :
| Type | Signification | Action recommandée |
|---|---|---|
INFO | Événement normal (passage en RUN) | Surveillance |
WARNING | Condition anormale (batterie faible) | Planifier maintenance |
ERROR | Défaut actif (arrêt CPU, erreur accès) | Analyse immédiate |
FAULT | Défaut matériel (carte défectueuse) | Remplacement nécessaire |
| Niveau | Siemens S7-1500 | Rockwell ControlLogix |
|---|---|---|
| Normal | < 50% de la watchdog | < 75% du taux de tâche |
| Surveillé | 50–80% | 75–90% |
| Critique | > 80% | > 90% → défaut majeur |
Tentative de connexion Snap7 sur S7-1200/1500 sans configuration :
Erreur : La connexion Snap7 échoue avec une erreur ISO Connection Error (errno 0x6102).
Correction : Dans TIA Portal, au niveau des propriétés de la CPU, il faut impérativement :
Châssis multi-slots (Rockwell) - mauvais slot processeur :
RSLinx Classic pour visualiser la carte du châssis (mode DH+ ou Ethernet) et confirmer l'emplacement.Dépassement de la watchdog de communication :
--timeout 120. Si le réseau est lent, réduire le périmètre de lecture avec --no-memory et --no-diagnostic.Mode simulation activé sans bibliothèques :
Erreur : Le script bascule en mode simulation et renvoie des données factices, ce qui peut masquer un réel échec de connexion.
Correction : Vérifier l'installation des bibliothèques avec :
pip show python-snap7 pylogix
Forcer le mode réel avec --no-simulate.
Différence de slot entre S7-300 et S7-1500 :
python-snap7 est installée pour les diagnostics Siemens.pylogix est installée pour les diagnostics Rockwell.102 (Siemens S7Comm) ou 44818 (Rockwell EtherNet/IP) est ouvert et accessible depuis le poste de diagnostic.--no-simulate pour forcer le mode réel).| Gamme | Rack | Slot |
|---|---|---|
| S7-300 | 0 | 2 |
| S7-400 | 0 | 3 (variable selon châssis) |
| S7-1200 | 0 | 1 |
| S7-1500 | 0 | 1 |