从 Wonderware 到 TDengine:大理卷烟厂的国产化转型之路

小T导读:大理卷烟厂作为云南中烟的核心生产基地,聚焦高端品牌突破,主产“玉溪”、“红塔山”系列卷烟,支撑红塔集团核心品牌发展。近年来,工厂积极推进数字化转型,在制丝、复烤等关键环节引入“智能控制 + AI 预测”,并通过 TDengine TSDB 时序数据库完成生产数据架构的国产化替代与智能化升级,构建起质效协同的智能制造工厂。本文聚焦 TDengine TSDB 在制丝车间的落地方案与实际成效。

背景和痛点

制丝是决定卷烟内在品质的核心环节。长期以来,制丝车间关键工序的生产设备与工业软件一直由柯尔伯、西门子、施耐德等国外厂商主导。随着中国制造的崛起,国产装备和工业组态软件已逐步替代进口设备和控制系统,但在实时数据采集与管理方面,大理卷烟厂仍因历史数据价值的延续而继续依赖传统的 Wonderware 平台。

Wonderware 的 historian 数据库基于 Microsoft SQL Server 构建,通过 INSQL 语句实现时序数据存储与查询。但由于底层架构受限,在需要快速处理数据的场景下,已难以满足卷烟工厂的实际需求。

在今天,数据已成为新的生产要素。尤其是工业生产过程中产生的大量时序数据,蕴含着巨大的价值,但同时也具有“时效性”:随着时间流逝,数据价值快速递减。如何在最短时间内完成数据的采集、处理与转化,及时释放价值,已成为卷烟工厂共同面临的课题。

为什么选择 TDengine TSDB

在制丝车间的数字化改造过程中,大理卷烟厂对底层数据平台提出了更高的要求:既要符合国产化替代的战略方向,又要满足实时性、低成本和多系统融合等实际需求。经过多方评估和对比测试,最终工厂选择了 TDengine TSDB 时序数据库,主要基于以下考虑:

  1. 国产化替代需求

原有的 Wonderware 平台基于 SQL Server,在实时数据处理上存在延迟高、存储成本高等问题。TDengine TSDB 完全由国内厂商自主研发,符合信创规范,能够实现平稳的国产化替代。

  1. 工业场景适配性

在制丝、卷包等环节中,工艺参数(如烟丝含水率)波动频繁。TDengine TSDB 提供秒级的实时调控能力,显著缩短了参数调整的延迟。同时,凭借列式存储与高压缩比,大幅降低了工业数据的存储成本。

  1. 多系统数据整合能力

在传统架构下,MES、SCADA、PLC 等系统数据相互割裂,导致质量事故追溯耗时过长。通过 TDengine TSDB 集中采集与存储多源数据,查询效率显著提升,使得追溯时间从过去的数小时缩短至分钟级。

综合国产化需求、实时性能与成本优势,经过充分对比测试后,我们最终选择 TDengine TSDB 作为制丝车间的首选时序数据库。

TDengine TSDB 的升级与迁移实践

大理卷烟厂对 TDengine TSDB 的应用经历了从 2.x 社区版 → 3.0.4 企业版 → 3.3.6 企业版 的不断升级。

  • 初次使用 2.x 社区版

在早期项目中,我们首次引入 TDengine TSDB 2.x 社区版,体验到其简单易用和高效写入的优势。

  • 升级至 3.0.4 企业版

随着 3.0 的推出,我们第一时间升级到 3.0.4 企业版,不仅获得了企业版完善的售后服务,还使用到了更丰富的查询语句与函数支持。

  • 演进到 3.3.6 企业版

2025 年 8 月,我们进一步升级到 3.3.6 企业版。新版本支持通过 taos-explorer 可视化管理工具配置多种数据源的接入,实现 Kafka、MQTT、OPC 等数据源的零代码接入,大幅提升了系统的扩展性与便捷性。

在升级过程中,我们新建了一个 3 节点集群,并通过 taosX 工具将原集群的数据迁移至新集群,再逐步切换应用,实现了系统的平滑过渡。得益于 taosX 的高性能,原有集群累计 3 年历史数据超 7000 亿条,均顺利迁移完成,为新系统的稳定运行奠定了基础。

基于 TDengine TSDB 的工艺质量智能管控

  1. 制丝过程工艺质量智能管控项目

在制丝生产过程中,润叶、加料、烘丝等关键工序普遍存在工艺参数波动大、控制效果不稳定等行业共性问题。针对工艺与设备参数动态调优的难题,大理卷烟厂于 2020 年基于人工智能技术建设了工艺在线优化系统,实现了工艺过程和设备参数的实时优化,显著提升了成品烟丝的质量一致性与生产效率。

该项目结合工业大数据分析与智能优化控制技术,将业务体系与大数据平台深度融合,按照“数据映射业务”的理念,搭建了工厂级大数据分析平台。平台可对制丝中控、卷包数采、MES 及其他系统的数据进行提取、融合、存储和分发,为工艺优化提供坚实的数据支撑。

从 Wonderware 到 TDengine:大理卷烟厂的国产化转型之路 - TDengine Database 时序数据库

目前,该系统已达到人工控制的最佳水平,并能将产品出口水分标偏稳定在优于工艺标准的区间范围。下表对比了项目实施前(2021 年生产数据)与实施后(2023 年 9 月以来批次数据)的结果。

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  1. 基于工业大数据分析的打叶复烤过程质量管控

在此基础上,大理卷烟厂将 “TDengine TSDB + 人工智能算法 + 中控反馈控制” 的系统架构应用推广到打叶复烤生产线,同样取得了显著成效。凭借这一成果,2025 年工厂获授 “玉溪”品牌原料打叶复烤示范性区域加工中心 称号。

  1. 卷包工艺质量分析管控系统

依托 TDengine TSDB 时序数据库,大理卷烟厂对卷包设备开展了全面的数据采集、存储与分析,覆盖超过 4 万个监测点位。系统实现了对设备运行状态的实时监控,包括转速、温度、压力等关键参数。

一旦发现异常情况(如某部件温度过高),系统会立即触发告警,通知维修人员及时处理。同时,基于长期运行数据的分析,系统还能提前预测潜在故障,支持预防性维护,不仅延长了设备使用寿命,也显著提升了设备利用率。

从 Wonderware 到 TDengine:大理卷烟厂的国产化转型之路 - TDengine Database 时序数据库

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从 Wonderware 到 TDengine:大理卷烟厂的国产化转型之路 - TDengine Database 时序数据库

  1. TDengine TSDB + Grafana:快速构建关键参数监控系统

依托 TDengine TSDB 与 Grafana 的无缝对接能力,数据存储在 TDengine TSDB 后,便可根据业务需求快速搭建车间生产过程的关键参数监控系统,实现高效、灵活的自主可视化监控。

从 Wonderware 到 TDengine:大理卷烟厂的国产化转型之路 - TDengine Database 时序数据库

应用优化与扩展展望

在 TDengine TSDB 的实际使用过程中,我们也遇到过一些问题,并在实践中不断探索解决方案,同时逐步规划后续的扩展方向。

  1. 时钟同步问题

在查询设备的最新数据时,曾发现时间戳总是比当前时间晚 5 分钟。起初怀疑是写入延迟,核对后确认数据是最新的,只是写入程序取自服务器的本地时间,而该服务器未与厂内时钟服务器同步。完成时钟同步后,问题得以彻底解决。

  1. 未来规划:向零代码采集演进

目前,PLC 数据的采集是通过集成商编写的程序写入 TDengine TSDB,一旦新增采集点位,就必须修改程序代码,运维复杂度较高。升级到 3.3 企业版后,TDengine TSDB 内置的 taosX 工具可直接从 OPC UA server 采集数据。后续我们计划将各 PLC 数据统一汇聚至 OPC UA server,再通过 taos-explorer Web 管理页面配置 taosX 的采集任务,实现零代码采集,从而大幅降低新增点位和后续维护的难度。

关于大理卷烟厂

大理卷烟厂创建于 1950 年,牢固树立“一个云南中烟”观念,致力于打造质量更好、成本更优、安全高效、指标领先的“质效协同”工厂。近年来,工厂发展稳中有进,整体态势持续向好。2024 年,大理卷烟厂圆满完成卷烟生产和复烤加工任务,工业总产值、税利、产量和效益均创历史新高。各项绩效指标持续提升,其中 4 项卷烟工厂分类对标指标位列行业标杆,“单箱耗烟叶量”首次进入行业前十,打叶复烤对标指标完成率更是达到 100%,为高端品牌突破和行业领先奠定了坚实基础。

关于作者

陈定玮,大理卷烟厂信息科系统管理员。主要负责工厂服务器、私有云平台、MES 系统运维,以及数据报表、数据看板、数据分析、图像识别等业务的开发。