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基于 SOC 职业分类
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| name | digital-twins |
| description | Modéliser des jumeaux numériques et des AAS. |
| version | 1.0.0 |
| author | EVA |
| license | Privée EVA St-Étienne |
| platforms | ["linux","macos","windows"] |
| metadata | {"EVA":{"tags":["digital-twin","aas","asset-administration-shell","websockets","fastapi","api","industrial-automation"],"related_skills":["industrial-uns","predictive-maintenance","industrial-edge","opc-ua-scanner"]}} |
Un jumeau numérique (Digital Twin) est la réplique virtuelle d'un actif physique (une machine, un moteur, un outil de production complet). Le jumeau numérique agrège toutes les données de l'actif (modèles 3D, documentation technique, historique des pannes, et flux de mesures en temps réel).
Dans l'Industrie 4.0, l'Asset Administration Shell (AAS) est le standard d'échange de données visant à donner une structure numérique unifiée à n'importe quel équipement industriel. La synchronisation dynamique se fait via des APIs REST et des WebSockets pour le flux continu.
Cette compétence guide l'agent EVA pour modéliser des jumeaux numériques et concevoir des services de synchronisation temps réel.
À utiliser lorsque l'utilisateur demande :
Ne pas utiliser pour :
Un AAS se compose de sous-modèles (Submodels) décrivant des facettes de l'équipement (Identification, Paramètres techniques, Données temps réel).
# Exemple de structure de données représentant un AAS de machine
class AssetAdministrationShell:
def __init__(self, id_short: str, global_id: str):
self.id_short = id_short
self.global_id = global_id
self.submodels = {}
def add_submodel(self, submodel_id: str, submodel_data: dict):
self.submodels[submodel_id] = submodel_data
# Création du jumeau numérique d'une Pompe Industrielle
pump_twin = AssetAdministrationShell(
id_short="Pump_Line1",
global_id="urn:EVA:paris:assets:pump_line1"
)
# Sous-modèle de caractéristiques techniques (Statique)
pump_twin.add_submodel("TechnicalProperties", {
"manufacturer": "Grundfos",
"max_flow_rate": {
"value": 150.0,
"unit": "m3/h"
},
"max_pressure": {
"value": 10.0,
"unit": "bar"
}
})
# Sous-modèle d'état opérationnel (Dynamique)
pump_twin.add_submodel("OperationalData", {
"current_flow": 124.5,
"temperature": 38.6,
"vibration_level": "NORMAL"
})
Pour mettre à jour instantanément les représentations virtuelles 3D (ex: Unity, Unreal Engine ou dashboards web) sans surcharger le serveur de requêtes HTTP répétitives, les WebSockets sont privilégiés.
from fastapi import FastAPI, WebSocket, WebSocketDisconnect
from typing import List
app = FastAPI()
class ConnectionManager:
"""Gère les connexions WebSockets des clients du jumeau numérique (interfaces IHM/3D)."""
def __init__(self):
self.active_connections: List[WebSocket] = []
async def connect(self, websocket: WebSocket):
await websocket.accept()
self.active_connections.append(websocket)
def disconnect(self, websocket: WebSocket):
self.active_connections.remove(websocket)
async def broadcast(self, message: dict):
"""Envoie la mise à jour à toutes les interfaces connectées."""
for connection in self.active_connections:
await connection.send_json(message)
manager = ConnectionManager()
@app.websocket("/ws/digital-twin")
async def websocket_endpoint(websocket: WebSocket):
await manager.connect(websocket)
try:
while True:
# Attente de messages éventuels des clients (ex: commandes de forçage)
data = websocket.receive_json()
WebSocketDisconnect:
manager.disconnect(websocket)
Désynchronisation de temps réel (Lag) :
Absence d'historique dans le Jumeau Numérique :
WebSocketDisconnect) pour éviter les fuites de mémoire.Pydantic dans FastAPI).