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使用 OPC UA 检测和转换自定义方法输入参数

聖光之護

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发布时间:2025-07-07 19:30:04

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来源于php中文网

原创

使用 opc ua 检测和转换自定义方法输入参数

本文将深入探讨如何在使用 OPC UA 客户端(例如 asyncua)调用自定义方法时,解决动态检测和转换输入参数数据类型的问题。核心在于理解如何利用 OPC UA 协议提供的元数据信息,动态地获取方法参数的类型,并将其转换为客户端可用的 Python 类,从而实现灵活且类型安全的方法调用。

在 OPC UA 中,方法节点的 "0:InputArguments" 属性包含了方法参数的详细信息,包括参数名称、数据类型等。通过读取这个属性的值,我们可以获得一个 Argument 对象的列表,每个对象描述一个输入参数。

以下代码展示了如何从 Argument 对象中提取数据类型,并将其转换为相应的 Python 类:

from asyncua.ua import ObjectIds
from asyncua import ua

base_type_list = {
    ua.NodeId(ObjectIds.Null): None,
    ua.NodeId(ObjectIds.Boolean): bool,
    ua.NodeId(ObjectIds.SByte): ua.SByte,
    ua.NodeId(ObjectIds.Byte): ua.Byte,
    ua.NodeId(ObjectIds.Int16): ua.Int16,
    ua.NodeId(ObjectIds.UInt16): ua.UInt16,
    ua.NodeId(ObjectIds.Int32): ua.Int32,
    ua.NodeId(ObjectIds.UInt32): ua.UInt32,
    ua.NodeId(ObjectIds.Int64): ua.Int64,
    ua.NodeId(ObjectIds.UInt64): ua.UInt64,
    ua.NodeId(ObjectIds.Float): ua.Float,
    ua.NodeId(ObjectIds.Double): ua.Double,
    ua.NodeId(ObjectIds.String): ua.String,
    ua.NodeId(ObjectIds.DateTime): ua.DateTime,
    ua.NodeId(ObjectIds.Guid): ua.Guid,
    ua.NodeId(ObjectIds.ByteString): ua.ByteString,
    ua.NodeId(ObjectIds.XmlElement): ua.XmlElement,
    ua.NodeId(ObjectIds.NodeId): ua.NodeId,
    ua.NodeId(ObjectIds.ExpandedNodeId): ua.ExpandedNodeId,
    ua.NodeId(ObjectIds.StatusCode): ua.StatusCode,
    ua.NodeId(ObjectIds.QualifiedName): ua.QualifiedName,
    ua.NodeId(ObjectIds.LocalizedText): ua.LocalizedText,
    ua.NodeId(ObjectIds.Structure): ua.ExtensionObject,
    ua.NodeId(ObjectIds.DataValue): ua.DataValue,
    ua.NodeId(ObjectIds.BaseVariableType): ua.Variant,
    ua.NodeId(ObjectIds.DiagnosticInfo): ua.DiagnosticInfo,
}

def get_class_from_nodeid(datatype_nodeid):
   """
   从 NodeId 获取对应的 Python 类。

   Args:
       datatype_nodeid (ua.NodeId): 数据类型的 NodeId。

   Returns:
       type: 对应的 Python 类,如果找不到则返回 None。
   """
   # 检查所有类型字典
   sources = [base_type_list, ua.basetype_by_datatype, ua.extension_objects_by_datatype, ua.enums_by_datatype]
   cls = None
   for src in sources:
       cls = src.get(datatype_nodeid, None)
       if cls is not None:
          return cls
   return cls

使用方法:

  1. 读取 "0:InputArguments" 属性: 使用 read_value() 方法读取目标方法的 "0:InputArguments" 属性。这将返回一个 Argument 对象的列表。
  2. 提取数据类型 NodeId: 遍历 Argument 列表,对于每个参数,提取其 dataType 属性,该属性是一个 NodeId 对象,表示参数的数据类型。
  3. 转换为 Python 类: 使用 get_class_from_nodeid() 函数将 NodeId 转换为对应的 Python 类。
  4. 创建参数实例: 使用转换后的 Python 类,根据实际的参数值创建参数实例。
  5. 调用方法: 将创建的参数实例作为参数传递给 node.call_method() 方法。

示例:

MOKI
MOKI

MOKI是美图推出的一款AI短片创作工具,旨在通过AI技术自动生成分镜图并转为视频素材。

下载

假设我们有一个名为 MyMethod 的方法,它接受一个自定义数据类型 MyDataType 和一个整数作为输入参数。

# 假设已经连接到 OPC UA 服务器并获取了 MyMethod 节点的句柄 method_node

# 读取 "0:InputArguments" 属性
input_arguments = await method_node.read_value()

# 遍历参数
args = []
for arg in input_arguments:
    data_type_nodeid = arg.dataType
    cls = get_class_from_nodeid(data_type_nodeid)

    if cls is not None:
        # 假设第一个参数是 MyDataType,第二个参数是整数
        if arg == input_arguments[0]:
            # 创建 MyDataType 实例 (假设 MyDataType 有 ID, Value1, Value2 属性)
            param_value = cls(ID=99, Value1=100, Value2=199)
        else:
            param_value = 10 # 第二个参数是整数
        args.append(param_value)
    else:
        print(f"未找到数据类型 {data_type_nodeid} 对应的 Python 类")

# 调用方法
try:
    result = await method_node.call_method(*args)
    print(f"方法调用结果: {result}")
except Exception as e:
    print(f"方法调用失败: {e}")

注意事项:

  • get_class_from_nodeid() 函数需要维护一个包含所有可能的数据类型 NodeId 到 Python 类映射的字典。确保该字典包含了你所使用的自定义数据类型。
  • 对于复杂的数据类型(例如结构体),可能需要根据数据类型的定义,手动创建相应的 Python 类。
  • 错误处理至关重要。确保捕获可能发生的异常,例如未找到数据类型对应的 Python 类,或者方法调用失败等。

总结:

通过读取方法的 "0:InputArguments" 属性,并使用 get_class_from_nodeid() 函数将数据类型 NodeId 转换为 Python 类,我们可以实现动态地检测和转换 OPC UA 方法的输入参数。这种方法提高了客户端的灵活性和可扩展性,使其能够处理各种自定义数据类型,并调用不同的方法。 重要的是要维护一个完整的数据类型映射字典,并进行适当的错误处理,以确保程序的稳定性和可靠性。

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