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.

Sprungantworten und Systemanalyse

Untersuchung des Systemverhaltens durch experimentelle Daten und Diagramme.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

Aufschwungregelung

Realisierung eines Reglers zur Stabilisierung des Pendelstabs aus der Ruheposition.

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
Flachbildschirmhalter m. Faltarm, bis 15kg zur Aluprofilbefestigung, VESA 75/100
Art.-Nr.: ST7200-5L
Schutzhülle für Experimentierwagen, 3-etagig
Art.-Nr.: SO6002-1X
Software STEP 7-Trainer Package 6x STEP 7, S7-Graph, S7-SCL, PLC-Sim
Art.-Nr.: SO6200-2P
QuickChart IMS 1.5 Cyber Physisches Transportsystem
Art.-Nr.: LM9532
Symmetrische Werkstückträgerplatte
Art.-Nr.: LM9672
DC-Netzteil (24V/5A) für IMS Bänder
Art.-Nr.: ST7200-7A
SybaPro Experimentierwagen, 3-etagig, 6 Steckdosen, 1250x1970x800mm
Placeholder
Art.-Nr.: LN-AU-570001
SybaPro Experimentierwagen, 3-etagig
Art.-Nr.: SO2805-5H
Interactive Lab Assistant: IMS 1 Cyber-physisches Transportbandsystem
Art.-Nr.: SO2805-4F
Interactive Lab Assistant: CFA 1 IMS Factory App (Augmented Reality)
Art.-Nr.: LM8257
USB 2.0 Ethernet Adapter 10/100
Art.-Nr.: LM9716
Inbusschlüsselsatz
Placeholder
Art.-Nr.: LN-AU-520014
IMS / IMU Hilfsmittel
Art.-Nr.: SE2902-9L
Verdichter, geräuscharm (Kompressor)
Art.-Nr.: LM9571
Schlauch- und Zubehörsatz für mechatronische Systeme
Art.-Nr.: LM9671
Membrantrockner IDG3 mit Schnellkupplung u. Filter AF20 mit Wasserabscheider
Placeholder
Art.-Nr.: LN-AU-520010
Verdichter, geräuscharm (Kompressor)
Art.-Nr.: LM9516
Cyber-physisches Transportsystem mit IO-Link
Placeholder
Art.-Nr.: LN-AU-520016
Cyber-physisches Transportsystem mit IO-Link
Art.-Nr.: LM9611
Förderbandsegment-Kurve 180 Grad
Art.-Nr.: LM9694
IMS Materialrutsche für Station Handhaben
Placeholder
Art.-Nr.: LN-AU-520015
Bearbeitungsstationen für CCP44
Art.-Nr.: LM9070
Patchkabel Cat6, grau (1m)
Placeholder
Art.-Nr.: LN-AU-520021
Zubehörpaket für CCP44
Art.-Nr.: SO6001-7A
IMS Virtual Trainerpackage
Art.-Nr.: SO2805-4V
Interactive Lab Assistant: IMS Virtual Teacher V5
Placeholder
Art.-Nr.: LN-AU-520020
IMS Virtual Trainerpackage
Art.-Nr.: SO2805-5E
Interactive Lab Assistant: CBP / CCP I3.0 Produktion mit IMS
Art.-Nr.: SO2805-5Z
Interactive Lab Assistant: ERP Lab für Industrie 4.0
Art.-Nr.: SO2805-5F
Interactive Lab Assistant: CBP / CCP I4.0 Produktion mit IMS
Placeholder
Art.-Nr.: LN-AU-520017
Interactive Lab Assistant Paket für CCP44
Art.-Nr.: SO6200-2V
QuickChart IMS 16 Mechatronisches Subsystem Lackieren
Placeholder
Art.-Nr.: LN-AU-520019
QuickChart Satz für CCP44
Art.-Nr.: ST7200-7B
SybaPro Experimentierwagen, inkl. 6-fach Steckdosenleiste, 1250x760x800mm
Art.-Nr.: ST8000-2A
Display zur Ausstattung Industrie 4.0 mit IMS
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