LN-AU-010027
Intelligente Fabrik: vollautomatisierte Produktion mit ERP-Anbindung
Vermitteln Sie den kompletten Industrie-4.0-Workflow – von der Kundenbestellung im Webshop über die auftragsgesteuerte Fertigung bis zum fertigen Produkt. Für eine modulare, praxisnahe Ausbildung.

Moderne Produktionsanlagen sind vernetzte, datengesteuerte Systeme: Mit der intelligenten Fabrik von Lucas-Nülle bilden Sie eine komplette, voll funktionsfähige Produktionsstraße ab. Dies ermöglicht Lernenden, den gesamten Industrie-4.0-Workflow zu meistern – von der Planung bis zur Vernetzung. Sie vermitteln die vertikale und horizontale Integration, indem Sie die SPS-Ebene mit der Unternehmensplanung (ERP-System) verbinden. Steuern Sie den digitalen Auftrags- und Produktionsprozess umfassend.

Das System ist modular aufgebaut und nutzt reale Industriestandards wie Siemens S7-1200 SPS und PROFINET. Profitieren Sie von schnellen Rüstzeiten und fertigen Lerninhalten, die Ihren Alltag erleichtern.

Lernziele im Detail

Die intelligente Fabrik bereitet Lernende umfassend auf die Anforderungen der Industrie 4.0 vor. Hier
erwerben sie essenzielle Kompetenzen für die Planung, Programmierung und Vernetzung moderner
Produktionssysteme. Diese Lernziele sind direkt auf die Praxis ausgerichtet und bieten sofort anwendbares
Wissen.

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.

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.

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.

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

Entdecken Sie, wie Sie mit der intelligenten Fabrik praxisrelevante Szenarien der Industrie 4.0 abbilden. Mit diesem System bilden Sie reale industrielle Prozesse nach und bereiten Lernende optimal auf die Herausforderungen der modernen Fertigung vor. Die modulare Bauweise ermöglicht flexible Einsat
Vollständiger digitaler Produktionsprozess
Das System bildet den kompletten Industrie-4.0-Workflow ab: Von der Webshop-Bestellung über ERP und MES bis zur SPS-Steuerung. Der Prozess ist live im SCADA-System nachverfolgbar. So erlernen Teilnehmende die vertikale Integration von der Unternehmensebene bis zur Feldebene.
Modulare und flexible Fabrikarchitektur
Die Produktionsstraße umfasst mobile Industrial Mechatronic Units (IMU) und Bearbeitungsstationen, flexibel kombinierbar für Linien-, U- oder Rundlauf-Layouts. Dezentrale Vernetzung (PROFINET, Strom, Druckluft) vereinfacht den Aufbau und vermittelt das didaktische Prinzip modularer Produktion.
Integration realer Industrietechnologien
Basierend auf Industriestandards, integriert jede IMU eine Siemens S7-1200 SPS und ein HMI-Touchpanel, vernetzt via PROFINET. Die Kommunikation mit übergeordneten Systemen (z. B. ERP-Lab) nutzt moderne Protokolle wie OPC UA und MQTT für maximale Praxisrelevanz und Anschlussfähigkeit.
Hybrides Lernen mit 3D-Simulation
IMS Virtual, eine optionale 3D-Echtzeitsimulation, stellt einen physikalisch korrekten Digitalen Zwilling der Anlage dar. Hier entwickeln, testen und simulieren Lernende SPS-Programme und Fehler, bevor sie 1:1 auf reale Hardware übertragen werden – die virtuelle Inbetriebnahme.
Datengetriebene Prozessoptimierung
Das ERP/MES-System erfasst und speichert Produktionsdaten in MySQL. Dashboards visualisieren und analysieren diese, um Lernende zur datengestützten Bewertung von Prozessen und Engpassidentifikation zu befähigen.
ERP-Lab: zentrale Steuerung und Planung
Das ERP-Lab ist netzwerkweit via Webbrowser zugänglich und vereint als virtuelle Maschine MES, SCADA, Warenwirtschaft sowie einen Webshop. Lernende konfigurieren hier die gesamte Produktionslogik auf Unternehmensebene.
Produktverfolgung mit RFID (Track & Trace)
RFID-Tags an jedem Werkstückträger werden an Bearbeitungsstationen ausgelesen, um Produkte eindeutig zu identifizieren. So verfolgt und dokumentiert das MES lückenlos den gesamten Produktionsprozess jedes Werkstücks – essenziell für individualisierte Fertigung und Qualitätssicherung.

Lieferumfang: alles für das perfekte Lehr- und Lernerlebnis

Art.-Nr.: LM9646
Doppelstation Montieren
Art.-Nr.: LM9645
Doppelstation Vereinzeln
Art.-Nr.: LM9683
Station Handhaben
Art.-Nr.: LM9643
Station Kamera für Qualitätskontrolle
Art.-Nr.: LM9642
Station Labeln
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.: SO6200-2X
QuickChart IMS 18 Mechatronisches Subsystem Kamera Inspektion
Art.-Nr.: SO6200-2W
QuickChart IMS 17 Mechatronisches Subsystem Labeln
Art.-Nr.: SO2805-5X
Interactive Lab Assistant: IMS X Mechatronische Basisstationen
Art.-Nr.: SO2805-5K
Interactive Lab Assistant: IMS 17 Station Labeln
Art.-Nr.: SO2805-5G
Interactive Lab Assistant: IMS 18 Industrielle Bildverarbeitung
Art.-Nr.: SO2805-5R
Interactive Lab Assistant: UBP / UCP I3.0 Produktion mit IMU
Art.-Nr.: CO3538-1R
WLAN Access Point mit integriertem Router, Ethernet-Switch und DSL-Modem
Art.-Nr.: LM9657
IO-Link Ultraschallsensor
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.: LM9532
Symmetrische Werkstückträgerplatte
Art.-Nr.: ST7200-7A
SybaPro Experimentierwagen, 3-etagig, 6 Steckdosen, 1250x1970x800mm
Placeholder
Art.-Nr.: LN-AU-570001
SybaPro Experimentierwagen, 3-etagig
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
Art.-Nr.: LM9536
Industrial Mechatronic Unit
Art.-Nr.: SO6200-2U
QuickChart IMU Industrial Mechatronic Unit
Placeholder
Art.-Nr.: LN-AU-520013
Industrial Mechatronic Unit
Art.-Nr.: SO2805-5J
Interactive Lab Assistant: IMU 1 Industrial Mechatronic Unit
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.: 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.: SO2805-5Z
Interactive Lab Assistant: ERP Lab für Industrie 4.0
Art.-Nr.: LM9537
Industrial Mechatronic Unit 90° Kurve
Art.-Nr.: LM9647
Doppelstation Bearbeiten
Placeholder
Art.-Nr.: LN-AU-520022
Bearbeitungsstationen für UBP46
Art.-Nr.: LM9548
Satz Werkstücke für Produktionsstraßen
Placeholder
Art.-Nr.: LN-AU-520023
Zubehörpaket für UBP46
Art.-Nr.: SO2805-5S
Interactive Lab Assistant: UBP / UCP I4.0 Produktion mit IMU
Placeholder
Art.-Nr.: LN-AU-520024
Interactive Lab Assistant Paket für UBP46
Art.-Nr.: SO6200-2S
QuickChart IMS 5d Mechatronisches Subsystem Doppelstation Bearbeiten
Placeholder
Art.-Nr.: LN-AU-520025
QuickChart Paket für UPB46
Art.-Nr.: ST8000-2B
Display zur Ausstattung Industrie 4.0 mit IMU
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Produktinformationen & Downloads

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  • Über den aktuellen Fortschritt Ihres Anliegens halten wir Sie per E-Mail auf dem Laufenden.
  • Rückfragen können jederzeit unter Angabe der RMA-Nummer erfolgen. Rufnummer +49 2273 567 4224 oder per E-Mail unter service@lucas-nuelle.de

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