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图10:

国外工业互联网平台应用分布统计...........................................................................15

图11:

我国工业互联网平台应用分布统计...........................................................................15

图12:

2018-2019年我国工业互联网上市企业板块分布及市值.........................................17

图13:

工业互联网产业结构...................................................................................................19

图14:

工业互联网平台产业体系...........................................................................................19

表1:

整体5G标准时间表........................................................................................................9

表2:

R16重点内容....................................................................................................................9

表3:

5G确定性网络在3GPP中进展.....................................................................................11

表4:

5G+工业互联网八大应用..............................................................................................11

表5:

十大工业互联网平台.....................................................................................................14

表6:

工业互联网相关政策.....................................................................................................16

表7:

2020年4月工业互联网相关投融资项目....................................................................18

4

1.工业互联网规模高速扩张,助力数字经

济增长

网络、平台、安全是工业互联网的三大体系。

工业互联网是新一代ICT技术与制造业深

度融合的产物。

工业互联网以数据为核心要素实现全面连接,构建起全要素、全产业链、

全价值链融合的新制造体系和新产业生态。

工业互联网通过系统构建网络、平台、安全

三大功能体系,打造人、机、物全面互联的新型网络基础设施,形成智能化发展的新兴

业态和应用模式。

(1)网络是基础:

工业互联网网络是实现人、机器、车间、企业等主体以及设计、研发、

生产、管理、服务等产业链各环节的全要素泛在互联的基础,包括内网和外网。

目前,

工厂内网主要以有线网络接入为主,只有少量的无线技术被用于仪表数据的采集;

在数

据转发方面,主要采用带宽较小的总线或10/100Mbps的以太网,通过单独布线或专用信

道来保障高可靠控制数据转发,大量的网络配置、管理、控制都靠人工完成,网络一旦

建成,调整、重组、改造的难度和成本都较高;

工厂外网目前仍基于互联网建设为主,

有着多种接入方式,但网络转发仍以“尽力而为”的方式为主,无法向大量客户提供低

时延、高可靠、高灵活的转发服务。

同时,由于工业不同行业和领域信息化发展水平不

一,工业企业对工厂外网络的利用和业务开发程度也不尽相同,部分工业企业仅申请了

普通的互联网接入,部分工业企业的不同区域之间仍存在信息孤岛的现象。

(2)平台是核心:

按照功能层级划分,工业互联网平台包括边缘层、PaaS层和应用层三

个关键组成部分。

边缘层提供海量工业数据接入、数据预处理和边缘分析应用等功能。

工业数据接入:

括机器人、机床、高炉等工业设备数据接入能力,以及ERP、MES、WMS等信息系统数

据接入能力,实现对各类工业数据的大范围、深层次采集和连接;

协议解析与数据预处

理:

将采集连接的各类多源异构数据进行格式统一和语义解析,并进行数据剔除、压缩、

缓存等操作后传输至云端;

边缘分析应用:

重点是面向高实时应用场景,在边缘侧开展

实时分析与反馈控制,并提供边缘应用开发所需的资源调度、运行维护、开发调试等各

类功能。

PaaS层提供资源管理、工业数据与模型管理、工业建模分析和工业应用创新等功能。

IT

资源管理:

对系统资源进行调度和运维管理,并集成边云协同、大数据、人工智能、微

服务等各类框架,为上层业务功能实现提供支撑;

工业数据与模型管理:

面向海量工业

数据提供数据治理、数据共享、数据可视化等服务,为上层建模分析提供高质量数据源;

工业建模分析:

应用科学建模方法实现工业数据价值的深度挖掘分析;

工业应用创新,

集成CAD、CAE、ERP、MES等研发设计、生产管理、运营管理方面的成熟工具,采用

低代码开发、图形化编程等技术来降低开发门槛,支撑业务人员独立开展高效灵活的工

业应用创新。

应用层提供工业创新应用、开发者社区、应用商店、应用二次开发集成等功能。

比如:

构建各类工业APP应用解决方案,帮助企业实现提质降本增效;

打造开放的线上社区,

吸引海量第三方开发者入驻平台开展应用创新;

提供成熟工业APP的上架认证、展示分

发、交易计费等服务,支撑实现工业应用价值变现;

对已有工业APP进行定制化改造,

以适配特定工业应用场景或是满足用户个性化需求。

5

(3)安全是保障:

工业互联网安全功能框架充分考虑了信息安全、功能安全和物理安全,

聚焦工业互联网安全所具备的主要特征,包括可靠性、保密性、完整性、可用性和隐私

和数据保护。

(4)新模式新业态是我国工业互联网的特色应用:

我国工业企业、信息通信企业、互联

网企业积极开展工业互联网应用探索和模式创新,形成了智能化生产、个性化定制、网

络化协同、服务化延伸等诸多新模式新业态。

工业互联网体系架构

资料来源:

《工业互联网标准体系(版本2.0)》,研究所

工业互联网带动经济增长,促进就业,改善民生。

根据中国信通院,在总体规模上,2018

年我国工业互联网产业经济总体规模为1.42万亿,同比实际增长55.7%。

其中,工业互

联网核心产业增加值规模为4386亿元、工业互联网融合带动的经济影响规模为9808亿

元,分别同比增长30.1%和95.7%。

预计2020年,工业互联网产业经济总体规模约为3.1

万亿元,同比实际增长约为47.9%,工业互联网核心产业约为6520亿元,工业互联网融

合带动的经济影响约为2.49万亿元。

在经济增长上,工业互联网将成为国民经济中增长

最为活跃的领域之一。

一方面,2019年工业互联网产业经济总体规模占数字经济的5.9%,

对数字经济增长的贡献为15.6%,预计2020年,占比将达7.5%,对数字经济增长的贡献

将超过16%。

另一方面,2019年工业互联网产业经济总体规模占GDP比重为2.2%,对

经济增长的贡献为9.9%。

预计2020年,占比约为2.9%,对经济增长的贡献将超过11%。

在就业岗位上,工业互联网的发展推动工业互联网软件开发工程师、工业互联网架构师、

工业互联网系统工程师、工业网关技术支持工程师等相关岗位的需求。

2019年我国工业

互联网带动全社会新增就业岗位206万个,同比增长52.59%,2020年新增就业岗位将超

过255万个。

6

2017-2020年我国工业互联网产业经济总体情况

35000

58.0%

56.0%

54.0%

52.0%

50.0%

48.0%

46.0%

44.0%

42.0%

31370

30000

25000

20000

15000

10000

5000

55.7%

21315

14194

47.9%

47.3%

8383

2017

2018

工业互联网产业经济增加值规模(亿元)

中国信息通信研究院,研究所

2019E

2020E

同比增长(%)

我国工业互联网核心产业增加值规模与增速

我国工业互联网融合带动的经济影响规模与增速

6520

7000

6000

4000

3000

2000

1000

45.0%

40.0%

35.0%

30.0%

25.0%

20.0%

15.0%

10.0%

5.0%

120.0%

42.8%

24850

5361

100.0%

80.0%

60.0%

0.0%

95.7%

438630.1%

82.5%

15953

62.7%

3372

22.2%

21.6%

55.8%

9808

5010

工业互联网核心产业增加值规模(亿元)

工业互联网融合带动的经济影响(亿元)

我国工业互联网行业市场规模发展迅速,发展成效卓著。

2018年,我国工业互联网行业

市场规模达到5313.04亿元,较上年同比增长13.71%。

预计到2023年,我国工业互联网

行业市场规模将会突破万亿,产业前景乐观。

中国工业互联网市场规模及增速(亿元,%)

2019-2024我国工业互联网市场规模预测(亿元)

14.0%

13.71%

14,000

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

-

5313.04

4672.41

13.39%

13.5%

13.0%

12.5%

12.0%

11.5%

11.0%

4120.69

3652.17

3256.58

12.83%

12.15%

2014

2015

2016

增速

市场规模

2019

2020

2021

2022

2023

2024

前瞻产业研究院,研究所

7

2.5G直指工业互联网痛点,产业链多方

协同快速布局

2.15G+云网融合共促万物互联,新3C时代开启

“5G+工业互联网”加快数字化、网络化、智能化发展,促进数字经济和实体经济融合。

一方面,5G是工业互联网的关键使能技术:

5G的高速率大带宽、低时延高可靠、大连

接广覆盖的特性可有效满足工业业务苛刻的安全性、传输时延及可靠性要求。

特别是在

工厂内网改造上,利用5G技术开展工业互联网内网改造将有效促进工业互联网内网无线

化、扁平化、IP化发展。

另一方面,工业领域是5G的主要应用场景:

“5G+工业互联网”

在垂直领域的融合应用将带动产业数字化扩张,在工业领域形成以智能化为中心的新组

织、新产品、新模式,实现社会生产全要素、全产业链、全价值链的重构升级,助力实

体经济数字化转型发展。

5G在工业领域的成功应用将为5G发展开辟更为广阔的市场空

间,有力拉动5G技术和产业进一步发展成熟,促进我国5G商用发展向更高水平迈进。

5G构建起万物互联的核心基础能力,5G+云网融合共促万物互联发展。

5G高带宽低时

延的特性将推动以5G为核心的泛在智能基础设施与实体经济深度融合,5G将逐步进入

各行业的生产环节,对资源配置、产品结构、生产效益,甚至运营模式等带来改变,将

进一步激活大量的云应用场景,如车联网、智能工厂、远程医疗等,而云计算依托5G技

术与产业深度融合,正在促使各行业发展方式发生巨变。

5G与云网融合共生共长、互补

互促。

一方面,5G网元云化部署需要丰富完善的光网资源和云/DC资源,构建基于MEC

的边缘云架构是5G网络全面云化的关键,云网融合是5G发展奠定坚实基础。

另一方面,

5G具有高速率、大容量、低时延以及核心网全面云化的特点,推动云网融合深度融合发

展。

例如在5G的应用场景mMTC(海量机器类通信)中,其海量大连接可对应物联网

等连接量较大的应用。

因此,5G与云计算必然相辅相成、协同发展。

5G推动传统3C向新3C转变。

5G推动传统的3C向新3C转变是5G为社会带来新价值

的核心体现。

传统的3C指的是计算机(Computer)、通讯(Communication)和消费电子

产品(ConsumerElectronic),利用数字信息技术实现三者信息资源的共享和互联互通满

足人们高效、灵活地应用各种数字设备,实现高效、便捷的工作和生活,集成电路与互

联网是其快速发展的基础。

而新3C指的是连接(Connection)、控制(Control)和融合

(Convergence)。

连接:

各个行业以及全社会的智能化发展基础是泛在连接带来的永远在

线,连接将变得极其重要;

控制:

5G的通信交互将承载各种各样的控制信息,一切过去

被认为是控制的事情将可能是通信的一个应用,以此来实现远程手术、远程驾驶、远程

施工、工业自动化等等,控制上升为通信带来的一种新的价值和趋势;

融合:

5G与各个

行业垂直领域产生的深度融合会催生许多新的业务、物种和业态,创造新的价值。

2.25GR16标准冻结,为工业互联网注入新活力

R16标准冻结,促进5G应用加速落地。

R16是3GPP制定的全球5G标准版本,R16标

准的冻结意味全球通信行业在5G相关技术上达成共识,未来将按照同一个标准生产产品。

5G标准按阶段进行:

Stage1是指从服务用户的角度来看,对整体服务描述。

Stage2是

逻辑分析,它设计了功能元素的抽象体系结构,信息在它们之间跨功能实体之间的参考

点传递。

Stage3是功能和协议的具体实现,该功能和协议出现在功能单元已映射到的物

8

理单元之间的物理接口上。

3GPPR16版本主要是对URLLC的支持,R16规范冻结时间

曾两次宣布延期,由原定的2019年12月推迟至今。

目前R16第三阶段完成,基本代表

了该协议版本的完结。

7月3日,国际标准组织3GPP宣布R16标准冻结。

整体5G标准时间表

发布版本

功能冻结(第三阶段完成)

2021-09-17(SA#93)

2020-06-19(SA#88)

2019-03-22(SA#83)

结束日期(协议稳定)

2021-12-17(SA#94)

2019-06-07(SA#84)

Rel-17

Rel-16

Rel-15

5G通信,研究所

R16相对于R15在网络能力扩展和挖掘、降低运营成本以及应用场景等方面做了改进。

R15在制定过程中,力求以最快的速度产出“能用”的标准,满足了5G多方面的基本功

能。

而R16则实现从“能用”到“好用”,围绕“新能力拓展”、“已有能力挖掘”和“运

维降本增效”三方面进一步增强5G更好服务行业应用的能力。

在已有能力挖潜上,R16

在已定义的部分引入一些新特性,提升5G频谱利用效率,提高网络利用率,包括大规模

天线增强、载波聚合增强、切换技术增强等。

在新能力拓展上,R16支持更高要求的uRLLC

能力,赋予5G技术更多新性能和功能,能更好地服务工业互联网、车联网等行业的应用。

在降低运营成本上,5GR16引入基于无线数据自动化采集的自动化路测和网络运维技术

和针对大气波导现象远程基站干扰管理,大大地减少人工介入网络运维和优化的可能性,

有效的降低人工成本和运维成本。

此外,在应用场景上,国际电信联盟ITU为5G定义

了三大应用场景,即eMBB(增强型移动宽带)、mMTC(海量机器类通信)、uRLLC(超

可靠、低时延通信)。

R15主要基于eMBB场景,而R16除了eMBB之外,对uRLLC、

mMTC这两类重要的场景和能力均进行部署。

主要场景包括超可靠低延迟通信(uRLLC)

的增强、对垂直行业和LAN服务的支持、蜂窝物联网的支持与扩展、增强V2X支持、

5G定位和定位服务、UE无线功能信令优化、5G卫星接入、5G网络自动化架构的支持、

无线和有线融合增强、流媒体和广播、用户身份验证,多设备支持、增强网络切片、增

强无线NR功能等。

R16重点内容

垂直行业扩展

功能增强

uRLLC增强

5G+TSN

NPN

2-STEPRACH

IAB

移动性增强

5GLAN

5GV2X

NR-U

双连接和载波聚合增强

MIMO增强

UE节能

NR定位

电子工程专辑,研究所

R16多方面助力工业互联网实现99.9999%可靠性、最快5毫秒以内的端到端时延等特性。

首先,R16支持5G与TSN(TimeSensitiveNetwo

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