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Home / Produktwelten / Kraftfahrzeugtechnik / Hybrid & Elektrofahrzeuge
LN-AU-010019
Industrielle Prozessautomatisierung: Regelung lernen an der Kompaktstation
Die Kompaktstation bildet vier fundamentale Regelstrecken der Verfahrenstechnik praxisnah ab. Erlernen Sie den gesamten Workflow – von der Analyse bis zur Regleroptimierung.
Die Regelung physikalischer Größen wie Druck, Temperatur, Füllstand und Durchfluss ist eine Kernaufgabe in der gesamten Prozessindustrie. Mit der kompakten IPA-Station von Lucas-Nülle bieten Sie Ihren Lernenden eine ideale Plattform, um diese essenziellen Fähigkeiten praxisnah zu erwerben.
An dieser Kompaktstation werden die vier fundamentalen Regelstrecken der Verfahrenstechnik realitätsgetreu abgebildet. Ihre Lernenden erfassen und steuern diese Strecken mit industrieller Sensorik und Aktorik – genau wie in der späteren beruflichen Praxis.
Der Kurs ermöglicht es den Lernenden, den gesamten Workflow der Regelungstechnik zu durchlaufen: von der Analyse einer Regelstrecke über die experimentelle Ermittlung von Reglerparametern bis hin zur Inbetriebnahme und Optimierung von P-, PI- und PID-Reglern. Dies entlastet Sie als Lehrende, da fertige Lerninhalte und eine robuste Systemarchitektur sofort einsetzbar sind. Die schnelle Rüstzeit und die einfache Bedienung machen die Vorbereitung zum Kinderspiel.
So schaffen Sie eine effektive und motivierende Lernumgebung, die direkt auf die Anforderungen der Industrie vorbereitet.
Lernziele im Detail
Mit der IPA-Kompaktstation erwerben Ihre Lernenden fundierte, praxisrelevante Kompetenzen in der industriellen Prozessautomatisierung, direkt im Berufsleben anwendbar. Entdecken Sie unsere detaillierten Lernziele für eine umfassende Qualifizierung.
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
Die IPA-Kompaktstation bietet Lehrenden vielseitige Anwendungen in der Prozessautomatisierung. Sie ermöglicht die effiziente Vermittlung komplexer Inhalte durch praxisnahe Szenarien. Entdecken Sie, wie unsere didaktischen Konzepte und Produktvorteile Ihren Unterricht unterstützen.
Vier Regelstrecken in einem kompakten System
Die kompakte Station integriert Kern-Regelstrecken der Prozessautomatisierung: Füllstand, Druck, Durchfluss, Temperatur. Als platzsparende, vielseitige Lösung ermöglicht sie Lernenden den praktischen Umgang mit Dynamik und Regelparametern, um komplexe Zusammenhänge anschaulich darzustellen.
Praxisnahe, industrielle Komponenten
Wir nutzen ausschließlich industrielle Sensoren und Aktoren (wie PT100, Füllstand- und Drucksensoren). So arbeiten Ihre Lernenden direkt mit der im Berufsleben relevanten Technologie, was hohe Praxisrelevanz und Transferkompetenz sichert sowie die Vermittlung branchenüblicher Standards erleichtert.
Didaktik der experimentellen Regleroptimierung
Lehren Sie die praxisrelevante, experimentelle Parameterermittlung zur Reglerinbetriebnahme. Sie zeichnen Sprungantworten auf und stimmen systematisch optimale P-, PI- oder PID-Parameter mittels empirischer Methoden (z. B. Ziegler/Nichols) ab. Ihr Ergebnis: ein strukturiertes, erprobtes Konzept.
Flexibles, steckbares Rohrleitungssystem
Das System ermöglicht Lernenden durch sein steckbares Rohrleitungssystem und manuelle Drei-Wege-Ventile, das Fließschema aktiv zu verändern und so Regelkreis-Konfigurationen (z. B. Kaskadenregelungen) selbst aufzubauen und zu verstehen. Dies ermöglicht vielfältige Experimente ohne großen Aufwand.
Offene Schnittstellen für diverse Steuerungssysteme
Die Kompaktstation ist ein offenes System, mit externen Reglern betreibbar. Kompatibel mit diversen Steuerungsplattformen wie industriellen SPS (z. B. Siemens S7-1200) oder universellen digitalen Reglern, garantiert sie Vielseitigkeit und integriert Ihre bestehende Hardware.
SPS-basierter, selbst programmierter PID-Regler
Lernende programmieren den PID-Regelalgorithmus in der SPS (TIA-Portal) selbst, implementieren mathematische Grundlagen der PID-Anteile und erlangen ein detailliertes Funktionsverständnis (inkl. Anti-Reset-Windup) – statt einer Black-Box-Lösung.
Multifunktionale Aktorik mit Pumpe und Heizung
Stellglieder sind eine drehzahlvariable Doppelmembran-Druckpumpe (0-10 V Analogsignal) für stetige Regelungen und eine 1000-Watt-Heizung mit Zweipunktregelung und Schalthysterese. Dies bietet Ihnen breite Experimentiermöglichkeiten für stetige und unstetige Regelungsarten.
Analyse von Sprungantworten mit virtuellen Instrumenten
LabSoft, unsere PC-Software mit virtuellen Instrumenten (z. B. Sprungantwort-Plotter), ermöglicht eine präzise Aufzeichnung und grafische Auswertung dynamischen Regelstreckenverhaltens zur experimentellen Parameterbestimmung und Reglerberechnung. So visualisieren Lernende komplexe Daten effektiv.
Darstellung im RI-Fließbild (P&ID)
Es wird die branchenübliche RI-Fließbild-Darstellung verfahrenstechnischer Anlagen sowie genormte Symbole für Sensoren, Aktoren und Regelfunktionen gelehrt – entscheidend zum Verständnis von Anlagenplänen. Diese Fähigkeit sichert die Handlungskompetenz von Prozess- und Automatisierungstechnikern.
SPS-Trainer mit integrierten Simulations- und Testfunktionen
Der SPS-Trainer (z. B. SIMATIC S7-1215C) ermöglicht mit integrierten Tastern und Potentiometern die Simulation von Sollwerten und digitalen Signalen. So können Lernende Regel- und Steuerfunktionen systematisch testen und in Betrieb nehmen.
Lieferumfang: alles für das perfekte Lehr- und Lernerlebnis
Art.-Nr.: LM9550
Produkt
Art.-Nr.: ST7200-3R
Produkt
Art.-Nr.: SO6200-2E
Produkt
Art.-Nr.: LN-AU-520000
IPA Kompaktstation
Art.-Nr.: CO3713-8T
Produkt
Art.-Nr.: SO6200-5J
Produkt
Art.-Nr.: LN-AU-520001
SIMATIC S7-1215C + KTP700
Art.-Nr.: LM9061
Produkt
Art.-Nr.: SO5126-9A
Produkt
Art.-Nr.: SO5126-8U
Produkt
Art.-Nr.: SO5126-9H
Produkt
Art.-Nr.: SO5126-9P
Produkt
Art.-Nr.: SO5126-9K
Produkt
Art.-Nr.: LN-AU-520002
Messleitungssatz Kompaktstation
Art.-Nr.: ST8003-1Y
Produkt
Art.-Nr.: ST8010-8M
Produkt
Art.-Nr.: LN-AU-520003
Möbel Zubehör
Art.-Nr.: SO6001-7G
Produkt
Art.-Nr.: SH5003-6K
Produkt
Art.-Nr.: SO6200-2D
Produkt
Art.-Nr.: LN-AU-520004
IPA Virtual Kompaktstation (Schullizenz)
Art.-Nr.: SO2805-4J
Produkt
Art.-Nr.: LA9601
Produkt
Art.-Nr.: SO6002-1X
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
Sicherheitsbewusstes Arbeiten
Sprungantworten und Systemanalyse
Stromlaufpläne lesen und anwenden
Systematische Fehlersuche durchführen
Praktische Applikationen
Praktische Wellenausrichtung durchführen
Praxisbezogene Lösungen für Industrieprojekte erarbeiten
Prüfverfahren anwenden
Rechtliche Rahmenbedingungen
Regelstrecken analysieren
Regelverhalten analysieren
Regler entwerfen und optimieren
Schaltungen risikofrei im Simulator entwerfen und testen
Schnelle und systematische Fehlersuche beherrschen
Schutzorgane fachgerecht integrieren
Schwingungsdaten erfassen und analysieren
Klassische Regelungstechniken
Lagerschäden mit dem Lager-Assistenten diagnostizieren
Modellentwicklung in MATLAB-Simulink
Praktische Anwendung
Aufschwungregelung
Auswirkungen mechanischer Fehler live untersuchen
Echtzeit-Regelung
Effiziente Problemlösung
Fehleridentifikation durch Frequenzanalyse beherrschen
Geschlossene Regelkreise evaluieren
Grundlagen der Regelungstechnik verstehen
Grundschaltungen der Motorsteuerung aufbauen
Instandsetzungsarbeiten
Kenntnisse über HV-Batteriesysteme
Test PP 2222222222 -> Das sind Technische / Sicherheitsrelevante Merkmale
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