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基于 SOC 职业分类
| name | industrial-edge |
| description | Développer des scripts Edge et des flux Node-RED. |
| version | 1.0.0 |
| author | EVA |
| license | Privée EVA St-Étienne |
| platforms | ["linux","macos","windows"] |
| metadata | {"EVA":{"tags":["edge","edge-computing","node-red","gateway","python","iot","industrial-automation"],"related_skills":["industrial-uns","plc-connectivity","industrial-protocols","opc-ua-scanner"]}} |
Le Edge Computing consiste à traiter les données directement au plus près de la source (l'atelier de fabrication), plutôt que de les envoyer brutes vers des serveurs cloud ou des serveurs IT distants. Cela permet d'économiser de la bande passante, de réduire la latence et d'assurer une continuité de service même en cas de coupure Internet.
Les passerelles Edge industrielles (ex: Siemens IOT2050, Raspberry Pi industriels, Advantech) exécutent souvent des applications conteneurisées (ex: Docker) combinant des scripts Python personnalisés et l'outil de programmation visuelle Node-RED.
Cette compétence guide l'agent EVA pour développer des flux Node-RED et concevoir des scripts de traitement à la périphérie du réseau (Edge).
À utiliser lorsque l'utilisateur demande :
Ne pas utiliser pour :
Dans Node-RED, le nœud Function permet d'exécuter du code JavaScript sur le message entrant (msg). Le code doit être rapide et non bloquant.
// Le message d'entrée contient msg.payload (ex: valeur de capteur brute)
let rawValue = msg.payload.value;
// Filtrage : Éliminer les bruits ou fausses valeurs aberrantes
if (rawValue < 0 || rawValue > 100) {
node.warn("Valeur rejetée car hors limites : " + rawValue);
return null; // Stoppe le flux pour ce message
}
// Reformatage du message pour l'UNS
msg.payload = {
timestamp: new Date().toISOString(),
sensorName: "Sensor_Temp_01",
temperature_celsius: parseFloat(rawValue.toFixed(2)),
status: "OK"
};
// Transmettre le message au nœud suivant du flux
return msg;
Pour éviter de saturer le réseau avec des mesures redondantes (ex: une température constante à 20°C toutes les secondes), les scripts Edge appliquent une "zone morte" (Deadband). La donnée n'est envoyée au système central que si elle varie de plus d'un certain seuil par rapport à la dernière valeur envoyée.
import time
import json
import paho.mqtt.client as mqtt
# Configuration
LAST_SENT_VALUE = None
DEADBAND_THRESHOLD = 0.5 # Envoyer si la température varie de +/- 0.5 °C
PUBLISH_INTERVAL = 60 # Forcer un envoi toutes les 60 secondes max (Heartbeat)
LAST_SENT_TIME = 0
client = mqtt.Client()
client.connect("192.168.1.10", 1883)
def process_sensor_value(current_value):
global LAST_SENT_VALUE, LAST_SENT_TIME
current_time = time.time()
# Règle 1: Première valeur
# Règle 2: Variation supérieure au seuil
# Règle 3: Délai maximum atteint (Heartbeat)
if (LAST_SENT_VALUE is None or
abs(current_value - LAST_SENT_VALUE) >= DEADBAND_THRESHOLD or
(current_time - LAST_SENT_TIME) >= PUBLISH_INTERVAL):
payload = {
"timestamp": time.strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ', time.gmtime()),
"value": current_value
}
# Envoi au broker central
client.publish("EVA/edge/sensor1", json.dumps(payload))
# Mise à jour des états
LAST_SENT_VALUE = current_value
LAST_SENT_TIME = current_time
print(f"Valeur envoyée : {current_value}")
Variables globales mal gérées dans Node-RED :
var x = 1;) dans un nœud Function en espérant qu'elle persiste aux prochains messages. Elle est détruite à chaque exécution du nœud.context.set('compteur', valeur) et context.get('compteur').Écritures disque intensives sur cartes SD :
/tmp ou tmpfs sous Linux) ou utiliser des bases de données optimisées en écriture.msg (ou null pour filtrer) et ne bloquent pas le thread principal.context, flow, ou global.