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LN-AU-010020
AR in der Fabrikautomation: Anlagen steuern & visualisieren
Revolutionieren Sie die Anlageninteraktion: Erstellen Sie mit unserem System eigene AR-Anwendungen. Visualisieren, steuern und warten Sie SPS-Prozesse auf cyber-physischen Transportsystemen und vermitteln Sie so zukunftssichere Kompetenzen.

Augmented Reality (AR) verändert die Interaktion mit Maschinen grundlegend. Unser System ermöglicht Lernenden, die reale Welt mit digitalen Live-Informationen direkt aus der Steuerung zu erweitern. Sie erhalten ein praxisorientiertes Ausbildungssystem, um SPS-gesteuerte Anlagenprozesse auf einem cyberphysischen Transportsystem mittels AR auf einem mobilen Endgerät zu visualisieren, zu steuern und zu warten. Das System lehrt Sie die Erstellung solcher AR-Anwendungen von Grund auf.

Lernende erwerben zukunftssichere Kompetenzen an der Schnittstelle von Automatisierungstechnik (SPS) und mobiler Digitalisierung (App-Konfiguration). Das bedeutet für Sie als Ausbilder oder Lehrender eine einfache Vorbereitung und Durchführung. Die Verknüpfung von SPS-Automatisierung mit mobiler AR zur Visualisierung, Steuerung und Wartung von Anlagen ist intuitiv gestaltet.

Mit diesem System bereiten Sie Lernende optimal auf die Anforderungen von morgen vor. Es unterstützt die Instandhaltung und Wartung mit AR, bietet eine intuitive Visualisierung von Live-Prozessdaten und Anlagenzuständen und ermöglicht interaktive Bedienerschulungen sowie geführte Inbetriebnahmen. 

Bereiten Sie Ihre Teams darauf vor, digitale Informationen präzise über realen Komponenten anzuzeigen und Anlagen effizienter zu bedienen. Die robuste Gestaltung und die fertigen Lerninhalte entlasten Sie im Alltag.

Lernziele im Detail

Dieses praxisorientierte System vermittelt Lernenden entscheidende Kompetenzen: Sie lernen, SPS-gesteuerte Anlagenprozesse mittels Augmented Reality auf mobilen Endgeräten zu visualisieren und zu steuern. Bereiten Sie Ihre Teams mit gefragtem Wissen an der Schnittstelle von Automatisierung und mobiler Digitalisierung auf die digitale Transformation vor.

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.

Regler entwerfen und optimieren

Anwendung von PID-Reglern und deren Parametrierung nach etablierten Einstellregeln.

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.

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

Revolutionieren Sie die Anlageninteraktion: Das System verknüpft SPS-Automatisierung und mobile AR für Anlagenvisualisierung, -steuerung und -wartung. Profitieren Sie von AR-Instandhaltung, intuitiver Datenvisualisierung und interaktiven Bedienerschulungen – für einen leichteren Arbeitsalltag.
Live-SPS-Daten in Augmented Reality visualisieren
Echtzeit-Daten (Sensorzustände, Analogwerte, Alarme) der Siemens S7-1200 werden via WLAN ausgelesen und als virtuelle 3D-Elemente über der Hardware visualisiert. So erkennen Lernende den Zusammenhang zwischen SPS-Programm und physischem Prozess, was das Systemverständnis fundamental verbessert.
Interaktive Steuerung und Wartung im AR-Raum
Nutzen Sie die App als interaktives HMI. Platzieren Sie virtuelle Schaltflächen in der AR-Ansicht, um Aktoren zu steuern, Geschwindigkeiten zu ändern oder Wartungsprozesse zu starten. Lernende erstellen intuitive Bedien- und Wartungskonzepte, die traditionelle HMIs übertreffen.
Didaktisches Engineering kompletter AR-Anwendungen
Der Kurs behandelt den gesamten Prozess: von SPS-Konfiguration im TIA-Portal über strukturiertes Anlegen von Anlagensegmenten und Signalen in der App bis zur freien AR-Elemente-Positionierung. Dieser Workflow vermittelt umfassende Medien- und Systemintegrationskompetenz.
AR-Erstellung ohne Programmierung mit der IMS-Factory-App
Die IMS-Factory-App ermöglicht Lernenden die intuitive, programmierfreie Erstellung komplexer AR-Szenarien. Sie konfiguriert/visualisiert Steuerungen („Segmente“) und SPS-Variablen („Signale“). Die Übernahme von Kommunikations- und AR-Logik ermöglicht den Fokus auf die Automatisierungsaufgabe.
Präzise und flexible AR-Positionierung mittels Anker
Physische Anker am Transportsystem ermöglichen mittels Tablet-Kamera die präzise Überlagerung digitaler Informationen. So integriert die robuste, einfache AR-Technologie verständlich und anwendbar in den Laboralltag. Konfigurationen sind leicht auf identische Arbeitsplätze übertragbar.

Lieferumfang: alles für das perfekte Lehr- und Lernerlebnis

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Art.-Nr.: ST8010-4T
Produkt
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Art.-Nr.: ST7200-5L
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Art.-Nr.: LM9515
Produkt
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Art.-Nr.: SO6200-2P
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Art.-Nr.: LM9532
Produkt
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Art.-Nr.: LM9672
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Art.-Nr.: LN-AU-520005
Cyber-physisches Transportsystem
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Art.-Nr.: LM9558
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Art.-Nr.: LN-AU-520026
Produkt
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Art.-Nr.: ST7200-7A
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Art.-Nr.: LN-AU-570001
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Art.-Nr.: SO2805-5H
Produkt
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Art.-Nr.: SO2805-4F
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

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