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自动化生产线管控系统 — 框架流程说明

本文档描述框架级的自动化流程,不包含具体产线设备或工艺的业务细节。 具体业务内容(设备清单、工艺步骤、业务规则)见 agent业务.mddoc/data.sql。 全配置化流程引擎设计见 流程文档.md,引擎作为纯执行器,所有业务逻辑通过数据库配置驱动。


软件架构核心概念

Actor(设备代理,纯内存)

每台物理设备对应一个 MachineActor(统一实现),通过 Type 字段适配不同设备类型。Actor 是 mutex 保护的同步状态结构体,由 EventLoop 同步调用。负责:

  • 管理槽位状态:当前槽位上有无工件、哪个工件
  • 处理 PLC 信号:收到完成信号后,把槽位状态改为 DONE

Actor 不写数据库、不调度、不操作 PLC。

PlcExecutorPLC 信号握手)

PlcExecutor 封装所有设备类型的 PLC 信号握手时序,通过方法名区分不同操作。负责:

  • Load:将工件放入设备槽位(写 Req → 等 Done → 复位 Req
  • Unload:从设备槽位取出工件
  • Exchange:同时取成品+放毛坯(仅支持 exchange 的设备类型)

Recipe(工艺配方)

每种工件型号定义一份 Recipe(加工步骤有序列表)。每个步骤包含:

  • 工序类型(MACHINING / INSPECTION / BUFFER_STAGE / …)
  • 资源类型(指定需要的设备种类)
  • 默认下一步步骤编号

Recipe 是静态配置,启动时加载到内存。工件实例只记录当前步骤,不复制整份配方。

SignalRouter(信号路由,actor/signal_router.go

  • 每秒轮询 PLC 输入寄存器,检测上升沿变化
  • 根据信号找到对应 Actor,投递 SignalEvent 到 EventLoop
  • 信号是系统的输入,触发状态机迁移,但信号本身不是状态源

EventLoop(事件循环,eventloop/loop.go

产线大脑,运行在独立 goroutine 中,串行处理所有生产事件:

  • 来自 PLC 的设备信号 → 更新 Actor 槽位状态 → 投递 MACHINE_DONE → 推进步骤
  • 触发调度器 → 决策下一步动作
  • 下发动作指令 → PlcWorker 执行
  • 处理执行结果 → 推进 Job 步骤 → 触发下一轮调度
  • 唯一写数据库的入口

Scheduler(调度器,scheduler/

三层管道,只读不写:

  1. TaskGenerator:根据 Job 当前步骤生成候选动作
  2. ConstraintFilter:排除不可用设备、冲突、暂停工单等
  3. PolicyEngine:按优先级排序,选出最优方案

一次调度只派遣一个 Worker 动作,确保机器人串行执行。

PlcWorkerPLC 执行器,plc_worker.go

按 Action 类型调用 PlcExecutor 对应方法,执行 PLC 信号握手。

EventBus(事件总线,eventbus/

组件间解耦通信,当前实现为内存 LocalBus。订阅者:

  • EventLogWriter:异步写入数据库,用于审计和恢复
  • SSEBridge:推送到前端看板
  • AlarmService:告警通知

自动化流程(框架级)

阶段一:上料

操作员创建工单 → 系统创建 N 个 Job(工件实例)
    → 调度器发现 Job 就绪
    → 下发上料动作 → PlcWorker → PlcExecutor.DockFetch
    → 搬运设备从接驳台取件 → 扫码

扫码结果分支:

  • 成功 → 分配暂存台空闲槽位,状态推进
  • 失败 → 放回原接驳台槽位,挂起,等待人工处理

阶段二:加工

暂存台有料 → 调度器选择加工设备
    → PlcWorker → PlcExecutor.GrinderPlace(上料)
    → 设备开始加工
    → 加工完成 → PLC 发送完成信号
    → SignalRouter 检测上升沿 → 投递 SignalEvent → EventLoop
    → MachineActor.MarkSlotDone → 槽位状态 PROCESSING → DONE
    → 调度器得知"有工件待取走"
    → PlcWorker → PlcExecutor.GrinderFetch(卸料)
    → 工件放回暂存台

Exchange 换料优化: 支持 exchange 的设备可一次往返同时完成"取成品 + 放毛坯"。

阶段三:检测

暂存台有料 → 调度器选择检测设备
    → PlcWorker → PlcExecutor.FullCheckPlace(上料)
    → 设备开始检测
    → 检测完成 → PLC 发送结果信号(OK / NG
    → SignalRouter → EventLoop → MachineActor.MarkSlotDone
    → 判定结果分支:
        ├── OK → 推进到下一步工序
        └── NG → 报废处理

阶段四:下料

暂存台有料 → 调度器决定去向
    → PlcWorker → PlcExecutor.DockPlace(下料)
    → 搬运设备放到接驳台 → 送走

信号触发点(框架级)

信号类型 触发时机 处理方 产生结果
设备完成信号 加工/检测完成 EventLoop.handleMachineSignal → Actor.MarkSlotDone 槽位状态 OCCUPIED → DONE,投递 MACHINE_DONE
调度触发 定时器/Worker完成 EventLoop.trySchedule 调度决策,派遣 Worker 动作

具体信号名称和地址见 doc/signals.sql


关键设计原则

  1. 事件驱动,不预排任务 — 每个工件只记录当前步骤,下一步由事件触发实时决策
  2. PLC 信号是输入,不是状态源 — 系统以数据库中的状态为准,PLC 信号只用来触发状态迁移
  3. Actor 只管槽位和信号 — 不做调度决策,不写数据库,由 EventLoop 同步调用
  4. PlcExecutor 封装 PLC 握手 — 所有设备类型的 PLC 操作统一通过 PlcExecutor 方法实现,信号地址校验前置
  5. 调度器只读不写 — 查询状态做决策,下发任务,不直接操作硬件或数据库
  6. EventLoop 是唯一写路径 — 所有生产状态变更必须经过 EventLoop → DBState
  7. 防御式编程 — 所有错误必须有日志记录或向上抛出,禁止隐性失败

技术栈

  • 后端:Go 1.23.4 + go-zero v1.3.8
  • 数据库:PostgreSQL + ent ORM
  • 缓存/Token 存储:Redis(可选,未配置时降级内存)
  • PLC 通信:Snap7(西门子 S7 协议)
  • 前端:React 19 + Semi Design + Zustand + Vite 7

代码生成

  • 生成 entcd schema && go generate
  • 生成 go-zero APIcd apis && go generate

全局规则

  • 不要在 handler 写业务逻辑,保持薄层
  • 不要手动修改 ent/cmd/control-api/internal/handler/routes.gotypes/types.go、goctl 生成的 handler
  • 所有 API 变更先改 apis/*.api,再生成代码
  • 所有 schema 变更先改 schema/,再生成 ent