電気設計の自動化技術
機械・プラント建設における自動化技術

オートメーションテクノロジー

機械およびプラントシステム製造の自動化技術

オートメーション技術は、センサーやアクチュエーターの設計、それらの制御と機械の制御、システム間の通信から構成されています。すべてのコンポーネントは回路図の中で表現されます。EPLANプロジェクトでは、回路図の完全なデジタル画像と制御盤技術のデジタルツインを作成することができます。これはエンジニアリング部門と製造部門にとって、すべてのコンポーネントと機械データの中心的な情報源として機能します。デジタル化と自動化の観点から、わたしたちの目標は可能な限り少ない労力で回路図を作成できるようにすることです。

ファンダメンタルズ

自動化技術とは

自動化技術は、独自の独立した分野です。エンジニアリングマシンやプラントシステムのあらゆる技術領域で利用されています。 EPLANソリューションは、自動化技術をサポートするさまざまな機能があります。

エンジニアリングにおける自動化技術の基礎

基本は、センサーによる連続測定とアクチュエーターのPLCです。センサーの計測値をもとにアクチュエーターの設定をします。自動化の度合いが高いほど、エンジニアリングで使用されるセンサーとアクチュエーターの数が多くなります。これら要素間の通信は、フィールドバスシステムによって可能になります。機械の設計は複雑なエンジニアリングタスクであり、多くの設計パラメータを考慮する必要があります。これらのリストはEPLANにインポートでき、その結果、設計プロセスを完全にデジタル化できます。

EPLANにおける自動化技術の基礎

EPLAN プラットフォームを用いたEPLANの自動化技術で、回路図の完全自動生成やドキュメントの作成など、多くの作業ステップを自動化することができます。 各自動化ステップで、製造の回路図とドキュメントの作成がより効率的になり、手作業を減らすことができます。デザインエンジニアリングタスク、製品、機械の構造化は、自動化のための基礎を形成します。エンジニアリングにおいて機能構造は、アクチュエーターとの明確な関係にある製品機能が含まれます。

Tips for EPLAN Users

EPLANが提供する自動化の可能性

EPLANは、あらゆる分野にわたるエンジニアリングプロセスをサポートします。デジタルデータがソリューションからソリューションへシームレスに流れ、プロセスの各ステップでさらに強化されます。それによりEPLANプロジェクトでの作業効率は大幅に向上します。

設計作業の自動化

不完全な文書や何度もクリックする作業、手作業によるプロジェクト監視、外部文書の作成など、エンジニアリングの日常業務は多くの場合繰り返し行われる作業ステップが特徴的で、プロジェクトごとに繰り返されています。従来の電気設計ではこれらの作業は、平均して作業時間の20%を占めるとも言われています。しかし、言い換えればこれは、自動化によって節約できる時間です。 EPLAN プラットフォームは、設計データを一元管理することで、標準プロセスの確立、会社特有のエクスポートなど、さまざまな機能を提供します。

 

EPLANプラットフォームでダイレクトに自動化

自動化はプログラム機能の自動制御も意味します。 EPLAN プラットフォームは、ワークフローを簡略化したり、ワンクリックで複数のアクションを自動的に連続して実行したりするための幅広い可能性を提供します。

Best Practices

自動化に関する調査レポート

RWTHアーヘン大学のEuropean 4.0 Transformation Center(E4TC)は、機械およびプラントシステムのエンジニアリングおよび制御技術設計の戦略的なデジタル化を調査しました。

電気設計の自動化がもたらすもの:時間の節約、コスト節約、新規開発時間の増加

製造業における機械とプロセスのインテリジェントネットワークの構築は、

フレキシブル生産からスマートロジスティクス、さらにロボット工学やビッグデータの活用まで、すでに具体的になってきています。

しかし、機械や工場システムのための戦略的な設計のデジタル化や制御エンジニアリングについてはどうでしょうか。

設計と製造のどちらにおいても中心となる問題は似ています。

市場は、顧客ごとの要求に効率よく対応することを求めているのです。複雑なデバイス、生産機械、または工場全体のシステムまでを、効率よく計画・設計しようとする人は、答えのない質問の「ブラックボックス(無限ループ)」に陥ります。

効率向上のために、どのような手段を採ることができるでしょうか。作業方式に相関して、最適化の可能性を数値化することはできるでしょうか。

機械および工場エンジニアリングのための、電気設計における効率化の可能性を調査研究し38ページのレポートにまとめました。

ディシプリン

自動化エンジニアリングの3つのフェーズ

エンジニアリングプロセスの自動化を実現させるために、企業は具体的にどのようなアプローチをしているのでしょうか?効率性の調査ではこの分野でも有益な結果を得ています。基本はバリアントやオプションなど、再利用可能な機能の構造化です。これらの機能は部分回路で記述され、マクロライブラリで一元管理されています。このようなモジュール化された機能指向の製品構造により、新規注文の回路図がより迅速に作成されます。社内で製品コンフィギュレーターやセールスコンフィギュレーターを使用している場合は、この受注データを直接取り込むことができます。その結果、回路図はダイアログガイダンス、またはプラットフォームやWEBアプリケーションを通じて、バックグラウンドで自動生成できます。

Control Technology

PLC制御と割り当てリスト

EPLAN では PLC 制御システムとバス システムの計画と管理がサポートされています。

制御技術の規格

IEC 61131は、PLCに使用されるプログラミング言語で世界中で有効な規格です。機械工学では通常デジタルまたはバイナリシーケンシャル制御を使用しますが、プロセスエンジニアリングではアナログ信号とデジタル信号の組み合わせを使用します。

高品質な部品データ

EPLAN Data Portalを使用すると、世界中の部品メーカーによってサポートされた、高品質な部品データにアクセス出来ます。

TIA PLCインターフェイス

シーメンスを含むさまざまなメーカーのPLCデバイスデータがEPLAN Data Portalで利用できます。

インポートおよびエクスポート用のIOリスト

EPLANの「IOリストのエクスポート/インポート」機能は、信号のインポートとエクスポートに使用されます。