[发明专利]一种基于RFID的智能仓储物流系统在审
申请号: | 201510518679.8 | 申请日: | 2015-08-22 |
公开(公告)号: | CN106709673A | 公开(公告)日: | 2017-05-24 |
发明(设计)人: | 褚秀清 | 申请(专利权)人: | 褚秀清 |
主分类号: | G06Q10/08 | 分类号: | G06Q10/08;G06Q50/28;G06K17/00 |
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地址: | 110179 辽宁省*** | 国省代码: | 辽宁;21 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 rfid 智能 仓储 物流 系统 | ||
技术领域
本发明涉及仓储物流系统,尤其设计一种基于RFID的智能仓储物流系统。
背景技术
传统的仓库管理一般都是采用非自动化、以纸张文件为出入库凭证作为基础的系统来跟踪、记录出入的货物,这种管理方式完全采用人工进行、效率低下。随 着仓储管理的物质种类、出入库频率、出入库设备的自动化的发展,仓储作业变的十分复杂和多样,传统的人工作业模式及数据采集方式已经无法满足当前仓储管理高速、精准的要求。目前大部分仓储物流系统中,仍采用条码识别作为出入库资产识别的手段,传统的条码识别方式虽然有着直观、使用简单的特点。但其使用过程中一直存在以下问题,条码识别为视距光识别,需读取设备直对条码方可识别;一次只能识别一个条码,无法进行高效批量处理;易受尘土、污渍、划痕等影响;识别距离短,通常小于1m。
RFID识别系统采用射频电子标签以及读写器构成,电子标签与读写器之间通过耦合元件 实现射频信号的空间耦合,并在耦合通道内,根据时序关系,实现能量的传递、数据的交换。
发明内容
为了解决批量货物的高速识别问题,本发明设计了一种基于RFID技术的智能仓储系统。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是。
本系统主要分为生产监控、生产分析、计划管理、仓储管理、配送管理以及供应商MIS、现场电气设别管理系统、其他相关系统的接口。
所述的射频设别主要分为两类,一类是仓储出入库时 的固定是射频识别门,用于仓储 的出入库大批量高速识别使用,一类是工作现场手持式射频识别设备,用于仓储外零散设备 的识别使用。RFID服务器采用高速并行算法进行数据冗余的过滤,采用WEB服务的方式与后台应用服务进行交互,还通过OPC方式与现场各种电气设备进行通信,接收和控制各种传输设备的信号量。
所述RFID硬件服务器主要包括上层应用程序、主线程、PLC状态监视线程、读卡线程、LED显示屏、语音提示。是介于应用服务器和读卡器之间的一个服务程序,它有两个主要功能:作为客户端,与读卡器交互,读取识别到的卡信息,然后把卡信息发送给应用服务器;作为服务器;响应应用服务器的命令,与读卡器交互,执行命令。
本发明的有益效果是:由于采用RFID标签作为物品的唯一标识,而RFID标签具有寿命长、体积小、可重复使用等特点,同时可支持快速读写、移动识别、多目标识别、定位及长期跟踪管理,通过RFID整体的解决方案,实现了物品跟踪与信息共享,改变了传统的供应链管理模式,极大的提高了客户企业的运行效率。
附图说明
下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。
图1是智能仓储系统构架。
图2是智能仓储物流系统的模块结构。
图3是RFID硬件服务器整体构架。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例 中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是 本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。 基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员 在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
图1中,RFID服务器主要的功能就是接收网络上各射频识别设备上传的识别数据,采用高 速并行算法进行数据冗余的过滤。同时采用WEB服务的方式与后台应用服务进行交互,通过设定好的各种校验、处理规则进行相关设备的控制和监控。为保证整个系统的流畅和准确。RFID 服务程序还通过OPC方式与现场各种电气设备进行通信,接收和控制各种传输设备的信号量从 而保证整个出入库的自动化、智能化。
图2中,上游供应商:电子标签安装、电子标签编码、信息写入;智能仓储物流中心:批 量货物标签信息识别校验、自动建立货物与托盘关联关系、自动建立托盘与货位关联关系、自动化入库、自动化选定出库货位、自动化出库、自动化出库标签信息识别校验、自动扫描标签进行库存盘点;生产监控环节:实时通过批量识别跟踪货物位置、动作等信息;下游分销商:依据发货单进行批量货物标签信息识别校验接收。RFID系统通过远程非接触批量识别 方式有机的将上下游相关厂商联系在一起,高效、便捷、精准的解决智能化仓储物流系统的实际需求。
图3中,线程主要读取配置文件、同时注册消息处理函数,并规划数据队列和消息队列,协调控制读卡线程、PLC状态监视线程、上层应用系统及LE D显示外设的统一工作;PLC状态监控线程主要接收现场电气设备的状态变化,并进行数据变化的编解码,从而控制现场仓储 自动传输设备的运转;读卡线程主要接收读卡指令并上传数据。当系统运行后,主线程接收上层应用程序的配置信息,并附加到消息队列中,消息处理函数根据消息类型分发到各工作 子线程。当PLC监控线程接收到自动传输设备运转的状态变化后,通知读卡线程开始读卡,读 卡完毕后,上传读卡数据,主线程根据校验结果以及上层应用系统配置,控制LED显示屏进行 当前工作的实时提示。
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