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Home / Produktwelten / Kraftfahrzeugtechnik / Hybrid & Elektrofahrzeuge
LN-AU-010026
Intelligente Fabrik: vollautomatisierte Automobil-Produktion mit ERP-Anbindu
Erleben Sie den Industrie-4.0-Workflow der modularen Produktionsstraße – von individueller Webshop-Konfiguration bis zur auftragsgesteuerten Montage des fertig „lackierten“ Modellautos.
Unser System bildet den gesamten Industrie-4.0-Workflow ab – von der individuellen Webshop-Konfiguration bis zum fertigen Modellauto. Diese modulare, voll funktionsfähige Produktionsstraße adressiert die Anforderungen moderner, individualisierter Fertigung.
Es digitalisiert den kompletten Automobilfertigungsprozess: Eine Bestellung löst einen automatisierten Montage- und Lackierprozess aus. Lernende meistern vertikale Integration durch Vernetzung von ERP, SPS und intelligenten Produkten. Die Modellautos agieren als cyberphysische Systeme, die mit dem ERP-Lab zur Auftrags- und Farbzuweisung kommunizieren.
Die modulare Fabrikarchitektur ermöglicht die flexible Kombination der Produktionsstraße mittels mobiler Industrial Mechatronic Systeme (IMS). Dezentrale Vernetzung vereinfacht den Aufbau und verdeutlicht das Prinzip modularer Produktion.
Zusätzlich unterstützt das System hybrides Lernen: Eine optionale 3D-Echtzeitsimulation ermöglicht die virtuelle Entwicklung und Prüfung von SPS-Programmen (mit Siemens PLCSIM) vor der realen Übertragung und vermittelt so praxisnah die Konzepte von digitalem Zwilling und virtueller Inbetriebnahme.
Für datengetriebene Prozessoptimierung und -analyse erfasst das integrierte ERP/MES-System systematisch Produktionsdaten. Lernende erwerben die Kernfähigkeit, Prozesse datengestützt zu bewerten, Engpässe zu identifizieren und Optimierungspotenziale aufzudecken.
Lernziele im Detail
Dieses System bereitet Ihre Teilnehmenden optimal auf die Herausforderungen der Industrie 4.0 vor, indem sie fundiertes Wissen in vernetzter Produktion, digitaler Prozessintegration und datengestützter Optimierung erwerben und ihre praktischen Fähigkeiten stärken.
Stromlaufpläne lesen und anwenden
Lernende lesen, verstehen und setzen komplexe Schaltpläne für Steuer- und Laststromkreise in eine
funktionierende Hardware-Schaltung um.
Systematische Fehlersuche durchführen
Lernende identifizieren anhand eines Stromlaufplans durch logisches Vorgehen und gezielte Messungen
Fehler in Schützsteuerungen schnell und effizient.
Sprungantworten und Systemanalyse
Untersuchung des Systemverhaltens durch experimentelle Daten und Diagramme.
Schaltungen risikofrei im Simulator entwerfen und testen
Lernende nutzen den integrierten Schaltungssimulator, um Schaltungen per Drag & Drop schnell und einfach
zu entwerfen, deren Funktion zu verstehen und Spannungen sowie Ströme virtuell aufzuzeichnen.
Schnelle und systematische Fehlersuche beherrschen
Lernende erlernen die schnelle und systematische Fehlersuche, eine der wichtigsten Fähigkeiten von
Fachkräften in der betrieblichen Praxis, insbesondere durch die integrierte Fehlersimulation.
Schutzorgane fachgerecht integrieren
Lernende integrieren einen Motorschutzschalter und einen Not-Aus-Schalter fachgerecht in eine Steuerung
und testen deren Schutzfunktion praktisch.
Schwingungsdaten erfassen und analysieren
Lernende montieren Schwingungssensoren korrekt. Sie parametrieren die Diagnose-Software (VES004) und zeichnen Schwingungsdaten systematisch auf und speichern diese.
Sicherheitsbewusstes Arbeiten
Anwenden von DGUV-konformen Schutzmaßnahmen bei Arbeiten an spannungsführenden HV-Systemen.
Regelstrecken analysieren
Untersuchung statischer und dynamischer Kennwerte durch Messungen und Experimente.
Regelverhalten analysieren
Die Lernenden verstehen die Funktion der virtuellen Fahrspur und die Auswirkungen unterschiedlicher Lenkeinstellungen.
Regler entwerfen und optimieren
Anwendung von PID-Reglern und deren Parametrierung nach etablierten Einstellregeln.
Praktische Wellenausrichtung durchführen
Lernende verstehen die Auswirkungen von Fehlausrichtungen. Sie führen die mechanische Justage eines Antriebsstrangs selbstständig und präzise durch.
Praxisbezogene Lösungen für Industrieprojekte erarbeiten
Lernende erarbeiten Schaltungen nicht isoliert, sondern als funktionale Lösungen für Teilsysteme von
Anlagen, was den Praxisbezug und die Motivation deutlich erhöht.
Prüfverfahren anwenden
Durchführung von Spannungs-, Isolations- und Potenzialausgleichsmessungen.
Rechtliche Rahmenbedingungen
Die Schülerinnen, Schüler und Auszubildenden lernen die gesetzlichen Vorgaben und Haftungsfragen im Zusammenhang mit Fahrerassistenzsystemen kennen.
Modellentwicklung in MATLAB-Simulink
Erstellen physikalischer Modelle und Simulationen für komplexe Regelstrecken.
Praktische Anwendung
Die Lernenden führen Experimente zur Inbetriebnahme, Kalibrierung und Diagnose des Fahrspurassistenten durch.
Praktische Applikationen
Simulation und Übertragung der Konzepte auf reale Szenarien wie Segway PT oder Containerbrücken.
Klassische Regelungstechniken
Anwendung und Optimierung von Standardreglern zur Positions- und Winkelregelung.
Lagerschäden mit dem Lager-Assistenten diagnostizieren
Lernende nutzen den integrierten Lager-Assistenten der Software VES004. Dieser berechnet automatisch die typischen Fehlerfrequenzen für Wälzlager und vereinfacht die Diagnose von Lagerschäden erheblich.
Geschlossene Regelkreise evaluieren
Führungs- und Störverhalten beurteilen und optimieren.
Grundlagen der Regelungstechnik verstehen
Unterscheidung zwischen Steuerung und Regelung sowie deren Prinzipien.
Grundschaltungen der Motorsteuerung aufbauen
Lernende planen, verdrahten und nehmen eine Selbsthalteschaltung, eine Wendeschützschaltung und einen
Stern-Dreieck-Anlauf sowohl in der Simulation als auch mit Hardware in Betrieb.
Instandsetzungsarbeiten
Tausch von defekten Zellen und Überwachungselektronik.
Kenntnisse über HV-Batteriesysteme
Lernen Sie den Aufbau und die Funktion von Hochvoltbatterien sowie deren Komponenten kennen.
Aufschwungregelung
Realisierung eines Reglers zur Stabilisierung des Pendelstabs aus der Ruheposition.
Auswirkungen mechanischer Fehler live untersuchen
Lernende erzeugen reproduzierbar typische Industriefehler wie Ausrichtfehler, Unwuchten sowie defekte Lager und Zahnräder. Sie untersuchen deren Auswirkungen live und entwickeln ein tiefes Verständnis für die Fehlerentstehung.
Echtzeit-Regelung
Einsatz von MATLAB-Simulink für die Parametrierung und Steuerung von Reglern in Echtzeitanwendungen.
Effiziente Problemlösung
Systematische Fehlersuche und -behebung in Hochvoltbatterien.
Fehleridentifikation durch Frequenzanalyse beherrschen
Lernende identifizieren spezifische Fehlerbilder wie Unwucht, Ausrichtfehler, Lager- und Getriebeschaden. Sie nutzen dabei deren charakteristische Frequenzsignaturen im FFT-Spektrum sicher.
Features & Anwendung
Unser System lässt Lernende den kompletten Industrie-4.0-Workflow praxisnah erleben. Sie meistern Planung, Inbetriebnahme und Steuerung vollautomatisierter Produktionslinien. Die modulare Bauweise erleichtert die Lehrplanintegration.
Vollständiger digitaler Prozess: vom Autokauf zum fertigen Produkt
Dieses System bildet den kompletten Industrie-4.0-Workflow für individualisierbare Produkte ab. Eine Webshop-Bestellung initiiert über ERP einen MES-Produktionsauftrag, der an die SPS-Steuerungen übermittelt wird, um ein einzigartiges Auto zu montieren und (simuliert) zu lackieren.
Integration von intelligenten Produkten (Smart Products)
Die Modellautos sind aktive cyberphysische Systeme. Jedes besitzt eine Funktionsplatine mit WLAN-Chip, RFID-Tag und RGB-LEDs, kommuniziert direkt mit dem ERP-Lab für Auftrags- und Farbzuweisung und wird so integraler Bestandteil des digitalen Fabrik-Ökosystems.
Modulare und flexible Fabrikarchitektur
Die Produktionsstraße besteht aus mobilen Industrial Mechatronic Systemen (IMS), die flexibel zu verschiedenen Anlagenlayouts kombinierbar sind. Dezentrale Station-zu-Station-Vernetzung vereinfacht den Aufbau und verdeutlicht das Prinzip der modularen Produktion.
Hybrides Lernen: von der 3D-Simulation zur realen Anlage
IMS Virtual: softwarebasierte 3D-Echtzeitsimulation zur virtuellen SPS-Programmierung (mit Siemens PLCSIM) und Fehlersimulation – ohne physische Hardware. Die 1:1 auf reale Anlagen übertragbaren Programme vermitteln praxisnah den digitalen Zwilling und die virtuelle Inbetriebnahme.
Datengetriebene Prozessoptimierung und -analyse
Das ERP/MES-System steuert Aufträge und erfasst Produktionsdaten. Deren Visualisierung und Analyse mittels Dashboards (SCADA, Grafana) ermöglicht die datengestützte Bewertung von Produktionsprozessen, Engpassidentifikation und Potenzialaufdeckung – essenziell für datengetriebene Fertigung.
ERP-Lab als zentrale Steuerungs- und Planungsebene
Das ERP-Lab bietet eine zentrale, webbasierte Anlagensteuerung. Es integriert MES (Produktionsplanung), SCADA (Live-Visualisierung), Warenwirtschaft (Lagerverwaltung) sowie Webshop. Lernende konfigurieren hierüber die Produktionslogik auf Unternehmensebene und steuern intelligente Autos.
Station Lackieren mit Arduino-Steuerung
Die Lackierstation nutzt einen integrierten Arduino-Microcontroller zur Simulation des Lackierprozesses via LED-Streifen. Lernende erhalten hier Einblicke in die SPS-Welt, die Microcontroller-Programmierung und die Schnittstellenkommunikation zwischen übergeordneter SPS und Sub-System.
Integration intelligenter Sensorik über IO-Link
Das System integriert intelligente IO-Link-Sensorik per Mastermodul und RFID-Kopf. Lernende erleben praxisnah die „letzte Meile“ digitaler Feldkommunikation und lernen, wie Sensoren Parameter-, Prozess- und Diagnosedaten an die Steuerung übermitteln sowie konfigurierbar sind.
Lieferumfang: alles für das perfekte Lehr- und Lernerlebnis
Art.-Nr.: LM9646
Doppelstation Montieren
Art.-Nr.: LM9645
Doppelstation Vereinzeln
Art.-Nr.: LM9644
Station Lackieren
Art.-Nr.: LM9683
Station Handhaben
Art.-Nr.: LM9066
Schnittstellenkabel 25-polig, Sub-D-Buchse/ Stecker 1 m
Art.-Nr.: SO6200-2R
QuickChart IMS 4d Mechatronisches Subsystem Doppelstation Montieren
Art.-Nr.: SO6200-2Q
QuickChart IMS 3d Mechatronisches Subsystem Doppelstation Vereinzeln
Art.-Nr.: SO6200-1G
QuickChart IMS 7 Mechatronisches Subsystem Handhaben
Art.-Nr.: SO2805-5X
Interactive Lab Assistant: IMS X Mechatronische Basisstationen
Art.-Nr.: SO2805-5Q
Interactive Lab Assistant: IMS 16 Station Lackieren
Art.-Nr.: CO3538-1R
WLAN Access Point mit integriertem Router, Ethernet-Switch und DSL-Modem
Art.-Nr.: LM9657
IO-Link Ultraschallsensor
Art.-Nr.: LM9639
IO-Link RFID Sensor für Autoplatinen
Art.-Nr.: LM9549
Satz Autos für Produktionsstraßen
Art.-Nr.: ST8010-4T
Produkt
Art.-Nr.: ST7200-5L
Produkt
Art.-Nr.: SO6002-1X
Produkt
Art.-Nr.: SO6200-2P
Produkt
Art.-Nr.: LM9532
Produkt
Art.-Nr.: LM9672
Produkt
Art.-Nr.: ST7200-7A
Produkt
Art.-Nr.: LN-AU-570001
Produkt
Art.-Nr.: SO2805-5H
Produkt
Art.-Nr.: SO2805-4F
Produkt
Art.-Nr.: LM8257
Produkt
Art.-Nr.: LM9716
Produkt
Art.-Nr.: LN-AU-520014
IMS / IMU Hilfsmittel
Art.-Nr.: SE2902-9L
Produkt
Art.-Nr.: LM9571
Produkt
Art.-Nr.: LM9671
Produkt
Art.-Nr.: LN-AU-520010
Verdichter, geräuscharm (Kompressor)
Art.-Nr.: LM9516
Produkt
Art.-Nr.: LN-AU-520016
Cyber-physisches Transportsystem mit IO-Link
Art.-Nr.: LM9611
Produkt
Art.-Nr.: LM9694
Produkt
Art.-Nr.: LN-AU-520015
Bearbeitungsstationen für CCP44
Art.-Nr.: LM9070
Produkt
Art.-Nr.: LN-AU-520021
Zubehörpaket für CCP44
Art.-Nr.: SO6001-7A
Produkt
Art.-Nr.: SO2805-4V
Produkt
Art.-Nr.: LN-AU-520020
IMS Virtual Trainerpackage
Art.-Nr.: SO2805-5E
Produkt
Art.-Nr.: SO2805-5Z
Produkt
Art.-Nr.: SO2805-5F
Produkt
Art.-Nr.: LN-AU-520017
Interactive Lab Assistant Paket für CCP44
Art.-Nr.: SO6200-2V
Produkt
Art.-Nr.: LN-AU-520019
QuickChart Satz für CCP44
Art.-Nr.: ST7200-7B
Produkt
Art.-Nr.: ST8000-2A
Produkt
Art.-Nr.: CO3221-6Q
Ladesäule für Hybrid- und Elektrofahrzeuge
Art.-Nr.: LM8668
Typ-2-Ladekabel für HV-Fahrzeuge/CarTrain
Art.-Nr.: ST8003-1X
Seitliche Experimentierrahmen-Erweiterung für A4-Platten
Art.-Nr.: ST7200-5M
Schutzhülle mobiler Wagen
Optimale Aufbewahrung mit Staubschutz
Art.-Nr.: ST8010-4T
Monitorhalter
Monitorhalter direkt am ALU-Profil des mobilen Wagens befestigen
Art.-Nr.: LM8677
Erweiterte Sicherheitsausstattung für die Diagnose an HV-Fahrzeugen
Art.-Nr.: LM8673
Rettungsstange für Arbeiten an HV-Fahrzeugen
Art.-Nr.: LM8258
AVL Ditest HV Safety 2000
Produktinformationen & Downloads
Kataloge
Keine Dateien verfügbar
Bedienungsanleitung
Keine Dateien verfügbar
Downloads
Keine Dateien verfügbar
Technische Details
Keine Technischen & sicherheitsrelevante Merkmale
Ausschreibungstext
Keine Dateien verfügbar
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