2016 IEEE Ecuador Technical Chapters Meeting (ETCM) 2016
DOI: 10.1109/etcm.2016.7750838
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OPC-UA communications integration using a CPPS architecture

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“…Así mismo (Monroy 2016), en su trabajo describe varios protocolos estándar de comunicación entre ellas, por lo que la aplicación puede ser creada por la interconexión de módulos de software orientados a un evento con la aplicación distribuida en varios recursos abiertos, lo que ayuda a la integración de dispositivos en CPPS. La Arquitectura inteligente CPPS es una arquitectura abierta estándar para Sistemas de Internet así lo menciona (Garcia et al 2016). Para maximizar su valor, el CPPS tiene una amplia aplicabilidad industrial para impulsar la interoperabilidad, mapear las tecnologías aplicables, guiar la tecnología y el desarrollo estándar.…”
Section: Trabajos Relacionadosunclassified
“…Así mismo (Monroy 2016), en su trabajo describe varios protocolos estándar de comunicación entre ellas, por lo que la aplicación puede ser creada por la interconexión de módulos de software orientados a un evento con la aplicación distribuida en varios recursos abiertos, lo que ayuda a la integración de dispositivos en CPPS. La Arquitectura inteligente CPPS es una arquitectura abierta estándar para Sistemas de Internet así lo menciona (Garcia et al 2016). Para maximizar su valor, el CPPS tiene una amplia aplicabilidad industrial para impulsar la interoperabilidad, mapear las tecnologías aplicables, guiar la tecnología y el desarrollo estándar.…”
Section: Trabajos Relacionadosunclassified
“…Su versatilidad queda demostrada en numerosas y recientes publicaciones. Por ejemplo, fuera de la esfera de la adquisición de datos, se usa para robótica humanoide [6], sistemas de laboratorio para educación en ingeniería [7,15,20,24], comunicaciones en el protocolo ZigBee [18], sistemas ciber-físicos [10,16], control de invernaderos [22] o como interfaz entre autómatas programables y sensores [13]. Respecto a la adquisición de datos, se utiliza en instrumentación para agricultura [14,19], monitorización medioambiental [2,5,8], y para monitorizar sistemas energéticos como paneles fotovoltaicos [9,21], producción de biogás [3], o pilas de combustible de hidrógeno [4,23].…”
Section: Introductionunclassified
“…A number of challenges need to be solved for the real implementation of the Industry 4.0-compliant systems: Networked connection of components, massive data gathering, interoperability handling, a wide adoption of ICTs, high investments, collaborative robotics, cyber-security issues, and enhanced flexibility, just to name a few [7]. In scientific literature, FMSs are profusely used for R&D tasks, for instance in the context of production scheduling [20][21][22][23], for integration of the low-cost open source platform Arduino [24], or for applying an Industry 4.0-compliant architecture [25]. An extensive review about applications of FMS can be found in Reference [19].…”
Section: Introductionmentioning
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