楊 榮 寧為玉 張 煜 徐 揚
1天津港第二集裝箱碼頭有限公司 天津 300450 2武漢理工大學(xué)交通與物流工程學(xué)院 武漢 430063 3武漢理工大學(xué)韶關(guān)研究院 韶關(guān) 512100
為不斷提高自動化集裝箱碼頭裝卸效率,在硬件建設(shè)方面,各類裝卸設(shè)備的自動化水平逐步提高;在軟件方面,各種新型數(shù)據(jù)集成及管理的應(yīng)用也必不可少,其中數(shù)字孿生技術(shù)在港口中的應(yīng)用有助于實現(xiàn)港口管控一張圖[1]。自動化集裝箱碼頭數(shù)字孿生系統(tǒng)包括虛擬碼頭在線仿真、真實碼頭實時控制、孿生數(shù)據(jù)融合、現(xiàn)實系統(tǒng)測試驗證4部分,可實現(xiàn)對真實碼頭的遠(yuǎn)程操控,不僅表現(xiàn)在碼頭各種設(shè)施、設(shè)備及作業(yè)的數(shù)據(jù)采集,還體現(xiàn)在數(shù)據(jù)的加工、處理及分析,最終實現(xiàn)決策支持、通過孿生碼頭控制真實碼頭的目的。
近年來,國內(nèi)外學(xué)者對于數(shù)字孿生碼頭的相關(guān)研究逐漸增多,Szpytko J等[2]構(gòu)建了岸邊集裝箱起重機的數(shù)字孿生模型,并通過粒子群優(yōu)化算法,提高了岸邊集裝箱起重機的作業(yè)效率;Yuan J等[3]研究了基于數(shù)字孿生技術(shù)的碼頭系統(tǒng)及評估方法,該方法實現(xiàn)了碼頭功能完整性等相關(guān)仿真測試,能夠降低真實測試成本;張氫等[4]提出了基于VTK可視化引擎技術(shù)的港口起重機數(shù)字孿生系統(tǒng),實現(xiàn)了岸邊集裝箱起重機動力學(xué)特征的實時映射;魏世橋等[5]提出了客貨滾裝港口數(shù)字孿生系統(tǒng),實現(xiàn)了安檢計重、船舶配載和票務(wù)的三位一體智能管控;聞佳華[6]提出了一種集裝箱碼頭的數(shù)字孿生系統(tǒng),能夠反映真實碼頭所有數(shù)據(jù)信息,為管理人員遠(yuǎn)程提供碼頭實時運營情況。以上研究大都涉及碼頭單設(shè)備的數(shù)字孿生或側(cè)重碼頭數(shù)據(jù)的實時反饋,對數(shù)據(jù)處理、分析及應(yīng)用方面研究不夠深入,并未直接為管理者提供決策支持。
本文提出了一種集數(shù)據(jù)感知、數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)服務(wù)、數(shù)據(jù)應(yīng)用和可視化展示于一體的自動化集裝箱碼頭數(shù)字孿生系統(tǒng)。該數(shù)字孿生系統(tǒng)對真實碼頭中各裝卸設(shè)備,如岸邊集裝箱起重機(以下簡稱岸橋)、人工智能運輸機器人(Artificial Intelligence Robot of Transportation,ART)、自動化軌道式起重機(Automated Rail Mounted Gantry Crane,ARMG)、外集卡以及其他設(shè)施進(jìn)行實時定位、監(jiān)控、數(shù)據(jù)采集,利用大數(shù)據(jù)分析和商務(wù)智能(Business Intelligence,BI)分析,找出影響碼頭運行效率的關(guān)鍵并提供相關(guān)決策支持,通過可視化建模與圖像處理等,實現(xiàn)碼頭管控一體化處理及展示。
為了更好地說明自動化碼頭數(shù)字孿生系統(tǒng)的設(shè)計,應(yīng)對自動化碼頭作業(yè)流程有所了解。如圖1所示碼頭布局,以進(jìn)口箱為例說明自動化集裝箱碼頭作業(yè)流程,首先是海側(cè)作業(yè):1)船舶到達(dá)目標(biāo)泊位,岸橋進(jìn)行卸船作業(yè),將集裝箱裝載到ART上;2)ART將集裝箱運輸至堆場中指定卸貨位;3)ARMG將集裝箱放在指定箱位。其次是陸側(cè)作業(yè)流程:1)外集卡通過進(jìn)港閘口進(jìn)入碼頭,行駛至堆場內(nèi)目標(biāo)集裝箱的所在箱位;2)ARMG將集裝箱運輸?shù)酵饧ㄉ希?)外集卡駛出堆場,經(jīng)出港閘口駛離碼頭。
圖1 自動化集裝箱碼頭布局圖
如圖2所示,自動化集裝箱碼頭數(shù)字孿生系統(tǒng)由數(shù)據(jù)感知模塊、數(shù)據(jù)接入模塊、數(shù)據(jù)存儲模塊、數(shù)據(jù)服務(wù)模塊、數(shù)據(jù)應(yīng)用模塊和系統(tǒng)展示模塊等組成。
圖2 數(shù)字孿生系統(tǒng)整體框架
1)數(shù)據(jù)感知模塊
數(shù)據(jù)感知模塊即數(shù)據(jù)源與自動化集裝箱碼頭的工控網(wǎng)(ECS系統(tǒng))數(shù)據(jù)接口、核心系統(tǒng)數(shù)據(jù)接口、輔助系統(tǒng)數(shù)據(jù)接口等進(jìn)行對接,收集碼頭內(nèi)所有設(shè)備的實時運行數(shù)據(jù)和所有作業(yè)相關(guān)的信息,并將這些數(shù)據(jù)信息傳輸至數(shù)據(jù)接入模塊。其中,核心系統(tǒng)包括碼頭管理系統(tǒng)(TOS)、水平運輸系統(tǒng)、智能閘口系統(tǒng)、智能理貨系統(tǒng)、冷藏箱管理系統(tǒng)等;輔助系統(tǒng)包括智能樓宇系統(tǒng)、能源管控系統(tǒng)、清潔能源系統(tǒng)、綜合管控系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)等。
如圖3所示,工控網(wǎng)(ECS系統(tǒng))負(fù)責(zé)收集岸橋、ARMG及ART的實時數(shù)據(jù)。岸橋與ARMG通過設(shè)備自身的可編程邏輯控制器(PLC)收集位置和作業(yè)狀態(tài)信息,利用外部起重機控制器(External Crane Controller,XCC)數(shù)據(jù)接口傳輸至各設(shè)備對應(yīng)的遠(yuǎn)控臺,各遠(yuǎn)控臺將數(shù)據(jù)輸送至OPC server服務(wù)器,進(jìn)一步通過物聯(lián)網(wǎng)(Internet of Things,IOT)邊緣計算模塊將數(shù)據(jù)傳送至數(shù)據(jù)感知模塊;ART則通過自身數(shù)據(jù)傳輸中間件將數(shù)據(jù)發(fā)送至數(shù)據(jù)感知模塊。同時,岸橋與ARMG的遠(yuǎn)控臺會將數(shù)據(jù)傳輸至各自的外部作業(yè)調(diào)度器(External Job Dispatcher,XJD)數(shù)據(jù)采集控制模塊,碼頭管理系統(tǒng)(TOS)可通過XJD數(shù)據(jù)采集控制模塊對岸橋和ARMG進(jìn)行實時調(diào)度;ART將數(shù)據(jù)傳輸至MQTT服務(wù)器,水平運輸系統(tǒng)可通過MQTT服務(wù)器對ART進(jìn)行實時調(diào)度。
圖3 工控網(wǎng)架構(gòu)圖
2)數(shù)據(jù)接入模塊
數(shù)據(jù)接入模塊提取數(shù)據(jù)感知模塊發(fā)來的數(shù)據(jù),并接入數(shù)字孿生系統(tǒng),同時將數(shù)據(jù)傳輸至數(shù)據(jù)存儲模塊進(jìn)行存儲、備份。
3)數(shù)據(jù)服務(wù)模塊
數(shù)據(jù)服務(wù)模塊提供各種數(shù)據(jù)服務(wù):①數(shù)據(jù)規(guī)劃服務(wù),依據(jù)數(shù)字孿生系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)的來源與用途對其進(jìn)行分類管理;②數(shù)據(jù)安全保障服務(wù),根據(jù)數(shù)據(jù)的安全管理等級對數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)控與安全加固;③數(shù)據(jù)統(tǒng)計服務(wù),依據(jù)碼頭管理的需要進(jìn)行相關(guān)指標(biāo)的計算(如各設(shè)備的作業(yè)效率、泊位利用率、閘口直通率、在場箱數(shù)量統(tǒng)計、堆存期統(tǒng)計等);統(tǒng)計的指標(biāo)數(shù)據(jù)會反饋給數(shù)據(jù)存儲模塊進(jìn)行歸檔,同時傳輸至數(shù)據(jù)應(yīng)用模塊便于其進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。
4)數(shù)據(jù)應(yīng)用模塊
數(shù)據(jù)應(yīng)用模塊負(fù)責(zé)將存儲的數(shù)據(jù)進(jìn)行大數(shù)據(jù)分析和BI分析。大數(shù)據(jù)分析主要針對岸橋、ARMG、ART及船舶的作業(yè)效率與作業(yè)能耗進(jìn)行分析;BI分析主要針對業(yè)務(wù)系統(tǒng)訂單、設(shè)備信息、交易賬目及客戶信息等現(xiàn)有數(shù)據(jù)進(jìn)行盈利分析、風(fēng)險評估、客戶關(guān)系管理及信用等級評定等,提供相關(guān)決策支持,實現(xiàn)智慧經(jīng)營。
5)系統(tǒng)展示模塊
圖4為系統(tǒng)展示模塊的結(jié)構(gòu)圖,該模塊負(fù)責(zé)將數(shù)據(jù)感知模塊采集的數(shù)據(jù)同步至數(shù)字模型,利用圖形工作站進(jìn)行圖像的靜態(tài)、動態(tài)、三維動畫和可視化等處理(圖5為岸橋三維模型)。
圖4 系統(tǒng)展示模塊結(jié)構(gòu)圖
圖5 岸橋三維模型
圖像融合器用來融合碼頭實景圖像,并將融合后的圖像傳送至投影融合大屏、孿生大屏及三維可視化大屏,實現(xiàn)整個碼頭的可視化,圖6為自動化碼頭數(shù)字孿生系統(tǒng)可視化界面。
圖6 自動化集裝箱碼頭數(shù)字孿生系統(tǒng)可視化界面
由于人工決策需要一定的時間,而碼頭內(nèi)作業(yè)情況實時動態(tài)變化。因此,決策必須具有時效性,數(shù)字孿生技術(shù)在自動化集裝箱碼頭中的應(yīng)用能根據(jù)碼頭實時運轉(zhuǎn)情況迅速提供智慧決策。如圖7所示,自動化碼頭數(shù)字孿生系統(tǒng)可顯示車輛數(shù)據(jù)、生產(chǎn)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、設(shè)施管理等信息,并提供相關(guān)決策支持,這些智慧決策包括進(jìn)/出港作業(yè)管控、生產(chǎn)操作和設(shè)備管理等。
圖7 自動化集裝箱碼頭數(shù)字孿生系統(tǒng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計界面
外集卡到港時間具有不確定性,不能提前精準(zhǔn)規(guī)劃外集卡作業(yè)計劃表,為提高外集卡作業(yè)效率,數(shù)字孿生系統(tǒng)可通過監(jiān)控系統(tǒng)實時監(jiān)測碼頭內(nèi)外集卡的出入信息(見圖8),結(jié)合預(yù)約管理系統(tǒng)進(jìn)行智能交通管理,預(yù)測交通高峰期,并在出現(xiàn)堵塞后及時提供疏解方案。當(dāng)外集卡進(jìn)入碼頭到達(dá)進(jìn)港閘口處時,孿生系統(tǒng)根據(jù)預(yù)約信息判斷是否放行,并依據(jù)當(dāng)前碼頭內(nèi)交通狀況和ARMG繁忙程度規(guī)劃出合理的路徑發(fā)送至預(yù)約系統(tǒng),進(jìn)而反饋給外集卡司機。當(dāng)外集卡完成作業(yè)出港時,在出港閘口處變更業(yè)務(wù)完成狀態(tài)。
圖8 數(shù)字孿生系統(tǒng)出入管控界面
生產(chǎn)操作相關(guān)的智慧決策主要包含泊位計劃、堆場管理、智能閘口及各裝卸設(shè)備的調(diào)度等。
1)智能泊位計劃通過對船舶歷史吞吐量、泊位利用率、各設(shè)備作業(yè)效率等數(shù)據(jù)分析并生成智能泊位計劃,結(jié)合實時在港船舶信息及碼頭內(nèi)部其他作業(yè)環(huán)節(jié)的繁忙程度實時調(diào)整泊位計劃,比人工泊位計劃提高了準(zhǔn)確性、實時性及合理性。
2)堆場管理主要針對集裝箱存儲位置提供決策,數(shù)字孿生系統(tǒng)結(jié)合集裝箱存儲要求和場存實際分布等,合理安排集裝箱箱位,減少翻倒箱次數(shù)。
3)智能閘口用于協(xié)調(diào)堆場內(nèi)ART與外集卡在交叉口處的通行,孿生系統(tǒng)對交叉口進(jìn)行實時監(jiān)測,調(diào)控閘口開關(guān),保證ART優(yōu)先通行。
4)各裝卸設(shè)備的調(diào)度方案包含對岸橋、ARMG、ART及外集卡的調(diào)度,利用這些設(shè)備的實時位置、作業(yè)情況等信息,TOS系統(tǒng)和水平運輸系統(tǒng)向?qū)\生系統(tǒng)提供合理調(diào)度方案,孿生系統(tǒng)對這些方案進(jìn)行評估、完善后,下達(dá)至各操作設(shè)備執(zhí)行。
如圖9所示,設(shè)備管理主要包括各種操作設(shè)備的故障預(yù)測、隱患排查和應(yīng)急處理等。通過對各操作設(shè)備運行時長、當(dāng)前運行狀態(tài)、歷史故障信息和碼頭異常信息的綜合分析,預(yù)測各操作設(shè)備發(fā)生故障的可能性,及時進(jìn)行檢修。若出現(xiàn)隱患,系統(tǒng)會根據(jù)隱患類別并結(jié)合實際情況,出具一套解決方案供工作人員參考。
圖9 數(shù)字孿生系統(tǒng)隱患排查與告警事件
本文通過對自動化集裝箱碼頭作業(yè)流程分析,提出了一種自動化集裝箱碼頭數(shù)字孿生系統(tǒng)的設(shè)計框架,闡述了各模塊之間的關(guān)系及功能,最后給出該系統(tǒng)能夠提供的主要智慧決策。本文提出的數(shù)字孿生系統(tǒng)能夠?qū)⒋a頭所有作業(yè)相關(guān)信息同步至孿生碼頭,可以根據(jù)碼頭實時運轉(zhuǎn)情況迅速產(chǎn)生合理的決策方案,提高了碼頭可視化程度,實現(xiàn)了遠(yuǎn)程操控真實碼頭的目標(biāo),極大地提高了碼頭作業(yè)效率。