Suchbegriff

Steuer- und Regelungsarchitektur
Modellbasiert, maßgeschneidert, multifunktional

Steuerungs- und Regelungstechnik

Geeignete Regelungs- und Steuerungsarchitekturen ergeben sich aus der Komplexität der Strecke, den Anforderungen an das geregelte/gesteuerte System und den zur Verfügung stehenden Ressourcen. Bei dieser herausfordernden Aufgabe unterstützen wir unsere Kunden mit umfassender System- und Regelungskompetenz.

Ohne Regler geht es nicht. Unsichtbar, aber dennoch spürbar, sind sie allgegenwärtig und die Voraussetzung für unsere hochkomplexe Welt. Bei ihrer Auslegung gilt es stets, ein Gleichgewicht aus Anforderungen, Streckeneigenschaften und den zur Verfügung stehenden Ressourcen zu finden.

Wir regeln das für Sie!

Hier kommen unsere Experten für Steuerungs- und Regelungstechnik ins Spiel. Sie entwickeln nach einem effektiven 6-Schritte-Prozess, basierend auf dem Streckenmodell, exakt den passenden Regler. Systemverständnis, Erfahrung und Projektarbeit aus über 40 Jahren und für Unternehmen aus verschiedenen Branchen bilden die Basis für unsere Arbeit und unseren Entwicklungsprozess.

Das magische Dreieck der Reglerarchitektur nach Schaeffler Engineering

In 6 Schritten zum passenden Regler

Um von den Anforderungen zum konkreten Ergebnis – dem notwendigen Regler – zu kommen, gehen wir nach den folgenden 6 Schritten vor:

1. Definition und Analyse der Steuer-/Regelaufgabe

2. Definition, Analyse und Modellierung der Regelstrecke

3. Identifikation der Hardwareeigenschaften (z. B. von Steuergeräten/SPS oder Sensoren)

4. Systematische Identifikation einer geeigneten Steuerung-/Regelungsarchitektur

5. Synthese und Implementierung der gewählten Steuerung-/Regelungsarchitektur

6. Inbetriebnahme, Verifikation und Validierung des geregelten Gesamtsystems

Die Vorteile dieses Vorgehens sprechen für sich:

1. Minimierung des technischen Projektrisikos – durch frühe Plausibilisierung des Regelziels und der Performanceanforderungen (d. h. Frontloading von Aufwänden) – auch ohne real existierendes System.

2. Zeiteffiziente Entwicklung einfacher bis hoch komplexer Regelungen – durch parallele, modellbasierte Reglersynthese und Parametrierung.

3. Erreichen der angeforderten Systemperformance – durch Strecken- und Anforderungsanalyse sowie die systematische Identifikation der optimalen Architektur.

4. Systematische und effiziente Systemanpassungs- und Änderungsmöglichkeiten – durch streckenmodellbasierten Reglerentwurf und Synthese.

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