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0 ArtikelFahrerloses Transportsystem mit Transportband
In modernen Unternehmen finden Fahrerlose Transportsysteme (FTS) immer häufiger Einsatz. Die Orientierung des FTS erfolgt über integrierte Sensoren die die Umgebung erfassen. Durch Abgleich der Umgebung und zuvor erstellte Umgebungskarten kann das FTS sicher im Raum navigieren.
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FTS - Fahrerloses Transportsystem mit Förderband
Autonome Mobilität, Industrie 4.0, flexible Fertigungsabläufe: diese Themen werden mit der Mobilen Plattform in den eigenen Räumen greifbar und erlebbar! Die Mobile Plattform transportiert vollständig autonom Werkstücke zwischen zwei Arbeitsstationen. Durch ihre vier Mecanum-Räder ist sie enorm wendig, neben dem üblichen Vorwärts/Rückwärts und Rechtsdrehen/Linksdrehen verfährt sie auch lateral, also nach Rechts/Links.
Mit Hilfe des zentral integrierten Laserscanners (Lidar) lokalisiert sich die Plattform in ihrer Umgebung und fährt autonom Zielpositionen an. Das auf der Plattform montierte Förderband übernimmt Werkstückträger von einer Arbeitsstation und übergibt sie eine zweite. Dazu dockt die Plattform an ein entsprechend zugängliches Förderband an, das Werkstück wird ohne manuelle Interaktion übergeben.
Die Plattform wird über eine Windows-Software programmiert und gesteuert. Sie erlaubt die manuelle Fahrt mittels Tasten und Joypad und die Durchführung autonomer Missionen. Kartenerstellung und Programmierung von Missionen erfolgt rein grafisch. Der Nutzer ist dabei entweder von seinem Arbeitsplatz per RemoteDesktop, oder über ein Tablet mit der zur Verfügung gestellten App verbunden.
Technische Daten:
- Abmessungen: (585 x 328 x 830) mm (23 x 12.9 x 32.6) in (L x B x H)
- Antrieb: 154 mm (6 in) Mecanum Räder, Pendelachse
- Gewicht: 12 Kg (26.4 lbs)
- Stromversorgung: 24 V / 5 Ah NiMh-Akku mit Ladegerät
- Betriebszeit: bis zu vier Stunden
- Steuerung: intel NUC Core i5, 16 GB RAM, 500 GB SSD, WLAN
- Sensoren: Lidar, Spannung, Strom
- Software: Robotersteuerung CPRog mit Navigation Package
- Schnittstellen:
- Wireless-DIO für 24 V-Ein-/ Ausgänge
- CRI Ethernet Schnittstelle über WLan
- Digitale Ein-/Ausgänge auf der Plattform, je 7 Stück (5 zur freien Nutzung)
- Positioniergenauigkeit:
- Allgemein: ±50 mm (±2 in)
- Mit Target: ±5 mm (±0.2 in)
Cyber-physisches Transportsystem
Mechatronisches Basismodul angetrieben mit einem drehzahlvariablen 24 V-Getriebemotor. Zwei Endlagensensoren am Anfang und am Ende des Transportsystems. Für grundlegende Experimente an einem Transportsystem oder zum Einbau in ein komplexes mechatronisches System zur Steuerung des Materialflusses. Eine auf der Frontseite montierte Siemens SPS ist frei programmierbar und übernimmt die Steuerung des Moduls. Das Transportband transportiert Werkstückträger mit Werkstücken, verbindet einzelne Stationen. Es kann mit anderen Transportbändern, Kurven oder Transferknoten kombiniert werden. Über den 25-poligen D-Sub Anschluss können die auf dem Förderband angebrachten Bearbeitungsstationen über die SPS gesteuert werden. Das Förderband samt Steuerung bildet eine kompakte Einheit. Ohne aufwändige Umbaumaßnahmen oder Veränderung der Verkabelung kann das System aus einer Gesamtanlage separiert und zum Einzelarbeitsplatz genommen werden. Ein Umbau oder komplizierter Auseinanderbau von Tischen entfällt somit.
Über einen integrierten Switch ist eine Vernetzung mehrerer Transportsysteme problemlos möglich. PROFINET Kabel können von einem Transportsystem zum nächsten geschleift werden. Die einzelnen Systeme müssen nicht alle separat mit einem zentralen Switch verbunden werden. Dicke Kabelbäume und das Verlegen langer Kabel entfallen somit.
Ein integriertes Modul dient zur Messung und Auswertung der Leistungs- und Energieaufnahme des Gesamtsystems (Transportsystem, Steuerung und optionaler Station). Diese Werte ermöglichen eine Beurteilung der Energieeffizienz und geben Hinweise auf deren Optimierung. Sie können per LAN an übergeordnete Leitstellen übermittelt werden, wo ein Energiemanagement implementiert ist.
- Länge = 600 mm, Breite = 160 mm, Spur = 120 mm
- Getriebemotor, 24 V DC
- Zur Ansteuerung des Bandes mit variabler Geschwindigkeit kann das PWM Signal der SPS verwendet werden
- 2 x Magnetfeld Endlagensensoren
- 3 x dreipolige Klemmanschlüsse zum Anschluss von digitalen Sensoren
- 25-polige D-Sub Schnittstelle zum Anschluss von Bearbeitungsstationen
- Im 25-poligen Anschluss integrierte Übertragung des IO-Link Sensorsignals der Station zur Steuerung
- 2 x M12 Schnittstelle mit jeweils einem digitalen Ein- und einem Ausgang zur Kommunikation mit anderen Förderbändern
- 2 x RJ45 Schnittstelle an der Frontseite
- Externe Spannungsversorgung über 4 mm Sicherheitsbuchsen oder Hohlstecker
- Inkrementalscheibe für Positionserfassung und Geschwindigkeitsmessung über optischen Sensor
- Verwendete Steuerung: S7-1215 DC/DC/DC mit 14 DI und 10 DO
- Zusätzliches Kommunikationsmodul mit 2 DI und 2 DO
- 2 x Rasttastschalter zur Simulation digitaler Eingänge des Kommunikationsmoduls
- Messung der Leistungs- und Energieaufnahme
- Hutschiene zur Erweiterung der SPS mit analogen oder digitalen IO Modulen
- Erweiterung der SPS um ein PROFIBUS-Mastermodul, ein AS-i-Bus Mastermodul oder ein IO-Link Mastermodul möglich
- 1 x RJ45 Kabel
- 1 x Step 7 Basic mit aktueller Version Step7 des TIA-Portals
Achtung: Nur für Schulen und Ausbildungsstätten im nicht gewerblichen Bereich.
SIMATIC S7-1215C + KTP700
Modulares Trainingssystem für SPS Geräte der SIMATIC S7-1200 Serie. Die frei zugängliche Profilschiene kann zusätzlich mit einem PROFIBUS oder einem AS-i Master Modul bestückt werden.
Das Touch Panel KTP700 verfügt über eine Ethernet-Schnittstelle zur Kommunikation und Programmierung.
SPS S7-1200:
- SIMATIC S7-1200 mit CPU 1215C DC/DC/DC
- Stabiles Pultgehäuse mit rutschfesten Füßen
- Integrierte Stromversorgung: 24V/5A DC
- Buchsen für NOT-AUS-Schleife (Spannungsfreischaltung der Ausgabebaugruppen)
- Arbeitsspeicher: 50KByte
- Ladespeicher: 2 MByte
- Programmiersprache: STEP 7 ab V 10.5
- Bearbeitungszeiten: 0,1 µs für Bitoperation, 12 µs für Wortoperation, 18 µs für Gleitpunktarithmetik
- Remanenter Datenbereich gesamt (inklusive Zeiten, Zähler, Merker): 2048 Byte
- 1 Ethernet / ProfiNet Schnittstelle
- Integrierte Ein-/Ausgänge
- 14 Digitaleingänge DC 24V auf 4 mm Sicherheitsbuchsen
- 14 Taster/Rastschalter zur Simulation der Digitaleingänge
- 2 Analogeingänge 0..10V auf 4 mm Sicherheitsbuchsen
- 1 Potentiometer zur Simulation der Analogeingänge
- 10 Digitalausgänge DC 24V auf 4mm Sicherheitsbuchsen
- 2 Analogausgänge 0..10V auf 4 mm Sicherheitsbuchsen
- 1 Sub-D-Buchse 9pol zum Anschluss von Mechatronik-Systemen
- 1 Sub-D-Buchse 25pol zum Anschluss von Mechatronik-Systemen
- Echtzeituhr
Touch-Panel KTP700:
- Vollgrafisches Color Display (65536 Farben)
- Programmierbar mit WinCC Basic V13.0 oder höher
- MTBF Hinterleuchtung
- Touchscreen 7"
- Auflösung: 800 x 480 B x H
- Schnittstelle: PROFINET
- Betriebsspannung: 100-240V AC, 50-60Hz
Ethernet Switch:
- Die Vernetzung aller Geräte erfolgt problemlos über den integrierten vierfach-Ethernet-Switch.
SIMATIC Step 7 Basic:
- 1 x Floating License für Step 7 Basic. Mit der Basic-Version kann die 1200er SPS und das KTP700 programmiert werden. Es wird die aktuelle Version geliefert.
Wichtiger Hinweis:
Artikel kann nur nach Vorlage einer ergänzenden Lizenzvereinbarung für Schulen und Ausbildungsstätten (auch gewerblicher Bereich) bestellt werden.
IoT Box für FTS
Die IoT Signalbox kommuniziert über WLAN mit Fahrerlosen Transportsystemen (FTS). Über die Signalbox kann eine Drahtlosverbindung zwischen einem FTS und einer Steuerung (SPS) hergestellt werden. Über die digitalen Ein- und Ausgänge der SPS lassen sich so Signale mit einem FTS austauschen.
Technische Daten:
- 2.4 GHz IEEE 802.11b/g/n WLAN
- 4 digitale Eingänge
- 4 Relais-Ausgänge, Form A
- Relais On: 10 ms, Relais Off: 5 ms
Symmetrische Werkstückträgerplatte
Werkstückträger zur Aufnahme und zum Transport von Werkstücken auf Transportbändern. Der Werkstückträger verfügt über eine Einkerbung zur Aufnahme eines RFID-Tags.
- Länge = 180 mm, Breite = 119 mm, Höhe = 15 mm
- 2 Positionsgeber
Werkstück-Oberteil schwarz
- Material: Kunststoff
- Farbe: schwarz
- Magnetschließer zur Fixierung des Unterteils
- Federkugel zur Fixierung des Bolzens
- Abmessungen (L x B x H): 100 x 50 x 40 mm
Werkstück-Unterteil weiß
- Material: Kunststoff
- Farbe: weiß
- Magnetschließung zur Fixierung des Oberteils
- Abmessungen (L x B x H): 100 x 50 x 40 mm
Werkstück Bolzen Kunststoff rot
Material: Kunststoff
- Durchmesser: 20 mm
- Länge: 50 mm
Interactive Lab Assistant: CAV 10 Fahrerloses Transportsystem mit Transportband
Die interaktive Lernsoftware bildet mit vielen Erklärungen, Grafiken und Animationen die Versuchsanleitung. Alle notwendigen Informationen zur Durchführung der beschriebenen, praktischen Übungen werden vermittelt. So ist ein selbstständiges Arbeiten und Lernen möglich. Die Fragenteile in dem Kurs dienen zur Wissensstandskontrolle. Der Bearbeitungsstand wird benutzerbezogen gespeichert und kann zentral ausgelesen werden.
Die Inhalte können durch die Lehrkraft ohne spezielle Programmierkenntnisse editiert werden.
Besonderheiten:
- Integrierte virtuelle Instrumente ermöglichen den Zugriff auf Hardware aus der Lernsoftware heraus
- Interaktive Versuchsaufbauten
- Fragen mit Feedback und Auswertelogik zur Wissensstandskontrolle
- Druckdokument zum komfortablen Ausdruck der Versuchsanleitung mit Lösungen
- Editierbare Kursinhalte
Lerninhalte:
- Hardwarekomponenten
- Softwareobefläche
- Einrichtung
- Kartierung
- Anlegen eines Projektes
- Aufruf von Unterprogrammen
- Projektierung
- Kommunikation mit einer SPS
- Kursdauer: ca. 8 h
Interactive Lab Assistant: IMS 1 Cyber-physisches Transportbandsystem
Die interaktive Lernsoftware bildet mit vielen Erklärungen, Grafiken und Animationen die Versuchsanleitung. Alle notwendigen Informationen zur Durchführung der beschriebenen, praktischen Übungen werden vermittelt. So ist ein selbstständiges Arbeiten und Lernen möglich. Die Fragenteile in dem Kurs dienen zur Wissensstandkontrolle. Der Bearbeitungsstand wird benutzerbezogen gespeichert und kann zentral ausgelesen werden.
Die Inhalte können durch die Lehrkraft ohne spezielle Programmierkenntnisse editiert werden.
Besonderheiten:
- Interaktive Versuchsaufbauten
- Fragen mit Feedback und Auswertelogik zur Wissensstandkontrolle
- Druckdokument zum komfortablen Ausdruck der Versuchsanleitung mit Lösungen
- Editierbare Kursinhalte
Lerninhalte:
Der Kurs vermittelt dem Lernenden praxisnah die Grundlagen der SPS-Programmierung anhand eines Transportbandsystems. Dabei wird er durch Erklärungen zur vorliegenden Hardware, der Nutzung der Programmieroberfläche TIA-Portal von Siemens und den Grundlagen der SPS-Programmierung geführt.
- Bauteilkennzeichnung
- Grundlagen TIA-Portal
- Grundlagen SPS-Programmierung:
- Grundelemente
- Speicherbausteine
- Timer, Zähler, Flankenerkennung
- PWM
- Ablaufsteuerungen
- Vernetzung mit Profinet
- Kursdauer ca. 12 h
Sicherheitsverbindungsstecker rot 4mm mit Anzapfung, 1000V/32A CAT II
Sicherheitsverbindungsstecker 4mm, rot mit Anzapfung
- beidseitig berührungsgeschützt
- Sicherheitsstecker + Sicherheitsbuchsen im 19mm-Abstand
- mit Rückseitiger Anzapfung/Weitersteckmöglichkeit, 2 axiale Messbuchsen Ø 4mm
- Kontaktteile vernickelt
- Isolierteile PA 6.6 (Polyamid)
- Anschluss: Steckbuchse/Sicherheitsmessbuchse (2x)
- Durchgangswiderstand: 6 mΩ / 3 mΩ
- Bemessungsspannung: 1000 V CAT II
- Bemessungsstrom: 32 A
- Temperatureinsatzbereich: -25°C bis +80°C / -15°C bis +70°C
- Farbe: rot
Sicherheitsverbindungsstecker blau 4mm mit Anzapfung, 1000V/32A CAT II
Sicherheitsverbindungsstecker 4 mm, blau mit Anzapfung
Technische Daten:
- beidseitig berührungsgeschützt
- Sicherheitsstecker + Sicherheitsbuchsen im 19 mm-Abstand
- mit Rückseitiger Anzapfung/Weitersteckmöglichkeit, 2 axiale Messbuchsen Ø 4 mm
- Kontaktteile vernickelt
- Isolierteile PA 6.6 (Polyamid)
- Anschluss: Steckbuchse/Sicherheitsmessbuchse (2x)
- Durchgangswiderstand: 6 mΩ / 3 mΩ
- Bemessungsspannung: 1000 V CAT II
- Bemessungsstrom: 32 A
- Temperatureinsatzbereich: -25°C bis +80°C / -15°C bis +70°C
- Farbe: blau
DC-Netzteil (24V/5A) für IMS Bänder
Netzteil zur Spannungsversorgung von 24 V Verbrauchern.
- Eingangsspannungsbereich: (85 - 264) V AC
- Eingangsfrequenzbereich: (47 - 63) Hz
- Ausgangsspannung: 24 V DC
- Maximaler Ausgangsstrom: 5 A
- Maximale Leistung: 120 W
Mechatronik Aluprofil Wagen mit Experimentierrahmen 60*90, 600x25x900mm (BHT)
Der mobile, anreihbare Aluprofil Mechatronik Wagen ist speziell zur Aufnahme mechatronischer Teilsysteme konzipiert. Zum Aufbau von mechatronischen Anlagen mit Fließfertigung oder einem Umlaufsystem, ist der Wagen kaskadierbar und mit robusten Tischverbindern ausgestattet. Weiterhin ist dieser Wagen mit einem Experimentierrahmen zur Aufnahme von Experimentierplatten/Geräten ausgestattet.
- Aluminiumprofil mit integrierten Nuten zum Befestigen verschiedenster Anbauteile (z.B. PC-Halter, Erweiterungsplatte, C-Schienen)
- Experimentierrahmen zur Aufnahme von Experimentierplatten in DIN A4 Höhe (297mm) in 2 Etagen
- Naturgebürstete Aluminiumprofilschienen zur Aufnahme von Experimentierplatten
- Innenliegende Bürstenleisten garantieren festen Sitz und vermeiden Vibrationsgeräusche
- 4 lenkbare Doppelrollen, davon 2 gebremst
- Tischplatte 600x25x900mm (B x H x T), Bodenplatte 525x25x525mm aus hochverdichteter mehrschichtige Feinspanplatte nach DIN 68761/E1; Farbe hellgrau; mit beidseitig 0,8mm leicht strukturiertem Schichtstoffbelag (Resopal) nach DIN 16926
- Einfassung der Tischplatte mit massiver, schlagzäher Schutzkante aus 3mm dickem, durchgefärbtem Kunststoff der Farbe RAL7047
- Belag und Umleimer sind PVC frei
- Rändelschrauben sowie Gewindeaufnahmen links und rechts in der Tischzarge zur festen Verkettung mehrerer Wagen
- Angebaute schaltbare Steckdosenleiste, 5-fach
- Tischplattenhöhe 750mm / Gesamthöhe 1670mm
Dieser mobile Experimentierstand wird bereits montiert geliefert.
Modul CAV 10 gehört zum Robotik Paket
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Weitere Module für das CAV 10-Paket
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