DE102018106938B4 - Monitoring system for the production of confectionery by means of an industrial production plant and movable measuring form - Google Patents

Monitoring system for the production of confectionery by means of an industrial production plant and movable measuring form Download PDF

Info

Publication number
DE102018106938B4
DE102018106938B4 DE102018106938.3A DE102018106938A DE102018106938B4 DE 102018106938 B4 DE102018106938 B4 DE 102018106938B4 DE 102018106938 A DE102018106938 A DE 102018106938A DE 102018106938 B4 DE102018106938 B4 DE 102018106938B4
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
measuring
mold
data
base station
measured values
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
DE102018106938.3A
Other languages
German (de)
Other versions
DE102018106938A1 (en
Inventor
Bernd Plies
Rainer Runkel
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Winkler and Duennebier Suessbarenmaschinen GmbH
Original Assignee
Winkler and Duennebier Suessbarenmaschinen GmbH
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Winkler and Duennebier Suessbarenmaschinen GmbH filed Critical Winkler and Duennebier Suessbarenmaschinen GmbH
Priority to DE102018106938.3A priority Critical patent/DE102018106938B4/en
Publication of DE102018106938A1 publication Critical patent/DE102018106938A1/en
Application granted granted Critical
Publication of DE102018106938B4 publication Critical patent/DE102018106938B4/en
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A23FOODS OR FOODSTUFFS; TREATMENT THEREOF, NOT COVERED BY OTHER CLASSES
    • A23GCOCOA; COCOA PRODUCTS, e.g. CHOCOLATE; SUBSTITUTES FOR COCOA OR COCOA PRODUCTS; CONFECTIONERY; CHEWING GUM; ICE-CREAM; PREPARATION THEREOF
    • A23G1/00Cocoa; Cocoa products, e.g. chocolate; Substitutes therefor
    • A23G1/04Apparatus specially adapted for manufacture or treatment of cocoa or cocoa products
    • A23G1/20Apparatus for moulding, cutting, or dispensing chocolate
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A23FOODS OR FOODSTUFFS; TREATMENT THEREOF, NOT COVERED BY OTHER CLASSES
    • A23GCOCOA; COCOA PRODUCTS, e.g. CHOCOLATE; SUBSTITUTES FOR COCOA OR COCOA PRODUCTS; CONFECTIONERY; CHEWING GUM; ICE-CREAM; PREPARATION THEREOF
    • A23G3/00Sweetmeats; Confectionery; Marzipan; Coated or filled products
    • A23G3/02Apparatus specially adapted for manufacture or treatment of sweetmeats or confectionery; Accessories therefor

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Food Science & Technology (AREA)
  • Polymers & Plastics (AREA)
  • General Factory Administration (AREA)

Abstract

Überwachungssystem für die Herstellung von Süßwaren mittels einer industriellen Produktionsanlage (14), durch die Gießformen gefördert werden und so in verschiedene Bearbeitungsstationen (15, 16, 17, 18, 19) der Produktionsanlage (14) gelangen, wobei die gesamte Förderstrecke der Produktionsanlage (14) in definierte Streckeneinheiten unterteilt ist, umfassend wenigstens eine Gießform, die mit wenigstens einem Sensor (8, 9, 10, 11, 12), einer Elektronikeinheit (3, 3a, 3b, 3c) und einer Batterie (7) versehen ist, so dass die Gießform eine Messform (1, 26, 27) bildet, wobei mit dem Sensor der Messform Messwerte aufnehmbar sind, wobei die Elektronikeinheit (3, 3a, 3b, 3c) eine kabellose Übertragungsschnittstelle (6) aufweist und des Weiteren eine Basisstation (21, 21a) vorgesehen ist, so dass mittels des Sensors (8, 9, 10, 11, 12) aufgenommene Messwerte kabellos an die Basisstation (21, 21a) übermittelbar sind, wobei ein Positionserfassungsmittel (4) zur Erfassung der Positionsdaten der Messform (1, 26, 27) vorgesehen ist, dass zusätzlich ein Zuordnungsmittel (5) vorgesehen ist, mit dem die Messwerte zuordenbar sind zu den Positionsdaten jener Stelle der Förderstrecke, an welcher sich die Messform zum Zeitpunkt der Messung befindet.Monitoring system for the production of confectionery by means of an industrial production plant (14), through which the molds are conveyed and thus reach various processing stations (15, 16, 17, 18, 19) of the production plant (14), the entire conveying route of the production plant (14 ) is divided into defined route units, comprising at least one mold which is provided with at least one sensor (8, 9, 10, 11, 12), an electronics unit (3, 3a, 3b, 3c) and a battery (7), see above that the casting mold forms a measuring mold (1, 26, 27), with measured values being recordable with the sensor of the measuring mold, with the electronic unit (3, 3a, 3b, 3c) having a wireless transmission interface (6) and furthermore a base station (21 , 21a) is provided, so that measured values recorded by the sensor (8, 9, 10, 11, 12) can be transmitted wirelessly to the base station (21, 21a), with a position detection means (4) for detecting the position data of the Me ssform (1, 26, 27) that an allocation means (5) is additionally provided, with which the measured values can be allocated to the position data of that point on the conveyor line at which the measurement form is located at the time of the measurement.

Description

Die Erfindung betrifft ein Überwachungssystem für die Herstellung von Süßwaren mittels einer industriellen Produktionsanlage, durch die Gießformen gefördert werden und so in verschiedene Bearbeitungsstationen der Produktionsanlage gelangen, wobei die gesamte Förderstrecke der Produktionsanlage in definierte Streckeneinheiten unterteilt ist, umfassend wenigstens eine Gießform, die mit wenigstens einem Sensor, einer Elektronikeinheit und einer Batterie versehen ist, so dass die Gießform eine bewegliche Messform bildet, wobei mit dem Sensor der Messform Messwerte aufnehmbar sind, wobei die Elektronikeinheit eine kabellose Übertragungsschnittstelle aufweist und des Weiteren eine Basisstation vorgesehen ist, so dass mittels des Sensors aufgenommene Messwerte kabellos an die Basisstation übermittelbar sind, wobei, ein Positionserfassungsmittel zur Erfassung der Positionsdaten der Messform vorgesehen ist, dass zusätzlich ein Zuordnungsmittel vorgesehen ist, mit dem die Messwerte zuordenbar sind zu den Positionsdaten jener Stelle der Förderstrecke, an welcher sich die bewegbare Messform zum Zeitpunkt der Messung befindet.The invention relates to a monitoring system for the production of confectionery by means of an industrial production plant, through which casting molds are conveyed and thus reach various processing stations of the production plant, the entire conveyor section of the production plant being divided into defined section units, comprising at least one casting mold which is equipped with at least one Sensor, an electronics unit and a battery is provided, so that the casting mold forms a movable measuring mold, with measured values being recordable with the sensor of the measuring mold, with the electronics unit having a wireless transmission interface and a base station also being provided, so that recorded by means of the sensor Measured values can be transmitted wirelessly to the base station, a position detection means being provided for detecting the position data of the measurement form, that an allocation means is additionally provided with which the measured values can be allocated nd to the position data of that point on the conveyor line where the movable measuring form is located at the time of the measurement.

Die Förderung der Gießformen durch die Produktionsanlage ist bevorzugt eine taktweise Förderung. Es sind aber auch Ausführungen bekannt, welche die Gießformen stetig durch die Produktionsanlage fördern, ggf. sind dann die Bearbeitungsstationen entsprechend angepasst und hergerichtet, um ohne zeitweisen Stillstand der Gießformen produzieren zu können.The promotion of the casting molds through the production plant is preferably a cyclic promotion. However, designs are also known which continuously convey the casting molds through the production plant, if necessary the processing stations are then adapted and prepared accordingly in order to be able to produce without the casting molds temporarily stopping.

Grundsätzlich ist bekannt, Süßwaren aus flüssig dosierten, niedrig viskosen Massen zu gießen. In industriellem Umfang erfolgt dies üblicherweise auf Produktionsanlagen, mit welchen z.B. tafelförmige Artikel, wie Schokolade, oder Hohlkörper mit geeigneten Gießverfahren und -vorrichtungen hergestellt werden. Für die Herstellung von Gummibärchen oder ähnliche Artikel aus sogenannter Mogulmasse werden entweder mit Puder gefüllte Formkästen verwendet, in deren Puder eine hohle Negativform der zu erzeugenden Gestalt hineingestempelt wird, oder es kommen sogenannte puderlose Gießformen zum Einsatz, die zwecks guter Ausformbarkeit der Artikel aus Silikon bestehen können oder auch aus Aluminium, das ggf. mit einer Antihaftbeschichtung versehen ist. Für die Herstellung von Artikeln aus Schokolade sind Gießformen aus Polycarbonat zweckmäßig und verbreitet. Derartige Produktionsanlagen können eine umlaufende Förderstrecke haben, so dass die Gießformen in einer Endlosschleife umlaufen können. Alle nötigen Bearbeitungsschritte laufen während eines Umlaufs ab, inklusive Ausformung fertiger Artikel und ggf. Reinigung der Gießform, damit sie erneut zur Formung von Artikeln verwendbar ist. Das hier vorgeschlagene Überwachungssystem ist für alle erwähnten Süßwarenarten und Anlagentypen anwendbar.In principle, it is known that confectionery can be poured from liquid, low-viscosity masses. On an industrial scale, this usually takes place on production plants with which, for example, tabular articles such as chocolate or hollow bodies are produced using suitable casting methods and devices. For the production of gummy bears or similar articles from so-called mogul mass, either molding boxes filled with powder are used, into which a hollow negative mold of the shape to be produced is stamped, or so-called powder-free molds are used, which are made of silicone for the purpose of good moldability of the article or made of aluminium, which may have a non-stick coating. Molds made of polycarbonate are convenient and widely used for the production of articles made of chocolate. Such production plants can have a circulating conveyor line, so that the casting molds can circulate in an endless loop. All the necessary processing steps take place during one cycle, including the molding of finished articles and, if necessary, the cleaning of the mold so that it can be used again to form articles. The monitoring system proposed here can be used for all types of confectionery and plant types mentioned.

Die Gießformen können mit elektromechanischen Antriebseinrichtungen, wie beispielsweise Kettenantrieb mit Nocken, Zahnriemenantrieb oder pneumatischem Vorschub entlang der Förderstrecke durch die Produktionsanlage transportiert werden. Sie passieren dabei die unterschiedlichen Bearbeitungsstationen der Produktionsanlage, in welchen jeweils einzelne Herstellschritte durchgeführt werden. Es können Bearbeitungsstationen vorgesehen sein, in welchen die Gießform für bestimmte Herstellschritte konditioniert werden, beispielsweise angewärmt oder abgekühlt. Zum Befüllen mit Süßwarenmasse werden sie einer Bearbeitungsstation mit einer Gießstation oder einem Extruder zugeführt oder einem Einleger für Süßwarenmaterial. Im Falle einer Produktionsanlage für Hohlkörper sind u.U. Gießformen erforderlich, die sich verschließen und wieder öffnen lassen. In der Regel ist eine Bearbeitungsstation vorgesehen, mit der geformte Artikel ausgeformt werden, d.h. der Artikel wird aus der Gießform gelöst und kann dann einem weiteren Herstellschritt oder einer Verpackung zugeführt werden.The casting molds can be transported along the conveyor line through the production plant with electromechanical drive devices, such as chain drives with cams, toothed belt drives or pneumatic feed. They pass through the different processing stations of the production plant, in which individual manufacturing steps are carried out. Processing stations can be provided in which the casting mold is conditioned for certain production steps, for example heated or cooled. For filling with confectionery mass, they are fed to a processing station with a pouring station or an extruder or an inserter for confectionery material. In the case of a hollow body production facility, molds that can be closed and reopened may be required. Typically, a work station is provided for molding the molded article, i.e. the article is released from the mold and can then be passed on to a further manufacturing step or packaging.

In diesem Prozess werden die umlaufenden Formen unterschiedlichen mechanischen Einflüssen ausgesetzt, wie einer Beschleunigung, Erschütterung, Vibration, Stauchung und Dehnung. Ebenso kann eine Gießform ihre Lage verändern, beispielsweise in eine Schieflage gelangen, beispielsweise beim Durchlauf einer Bearbeitungsstation, welche die Gießform kopfüber und zurück wendet. Des Weiteren wird die Gießform unterschiedlichen äußeren Einflüssen unterzogen, wie unterschiedlichen Temperaturen, schwankender Luftfeuchtigkeit und -druck sowie Luftströmungen, z.B. durch Ventilatoren in einer Kühlungsstation.In this process, the circulating forms are exposed to various mechanical influences, such as acceleration, shock, vibration, compression and stretching. Likewise, a mold can change its position, for example, get into an inclined position, for example when passing through a processing station, which turns the mold upside down and back. Furthermore, the mold is subjected to various external influences, such as different temperatures, fluctuating humidity and pressure, and air currents, e.g. from fans in a cooling station.

Ein Überwachungssystem ist bekannt von der Homepage http://www.agathon-moulds.com/de/logtec-datalogger. Es sieht eine Messform vor, die eine Gießform umfasst, welche mit Sensoren zur Dokumentation verschiedener Prozessgrößen ausgestattet ist, wie z.B. Temperatur, Feuchte, Luftdruck, Beschleunigung.A monitoring system is known from the homepage http://www.agathon-moulds.com/de/logtec-datalogger. It provides a measuring form that includes a mold equipped with sensors for documenting various process variables, such as temperature, humidity, air pressure, acceleration.

Bei der bekannten Messform handelt es sich um eine Gießform, die mit den erwähnten messtechnischen Erweiterungen ausgerüstet ist und deswegen nachfolgend auch als Messform bezeichnet wird. Sie kann im Betrieb entweder ausnahmslos zu Messzwecken benutzt werden oder sie kann gleichzeitig auch zur Herstellung von Süßwaren verwendet werden, weil die Basis der Messform eine Gießform ist, die über Formvertiefungen verfügt, worin gegossener Süßwarenmasse Gestalt verliehen werden kann. Es ist auf diese Weise möglich, auch solche Prozessgrößen zu erfassen, die sich auf die mit Süßwarenmasse gefüllte Gießform beziehen.The known measuring mold is a casting mold that is equipped with the aforementioned metrological extensions and is therefore also referred to below as a measuring mold. In operation, it can be used exclusively for measuring purposes, or it can also be used for the production of confectionery, because the basis of the measuring mold is a mold with mold cavities, in which the cast confectionery mass can be given shape. It is possible in this way, even such To record process variables that relate to the mold filled with confectionery mass.

Das Überwachsungssystem soll Temperaturen dokumentieren können, wie die Schokoladentemperatur während des Gießens, die Temperatur während des Kühlens und die Schokoladentemperatur während des Entformens. Außerdem sollen Parameter, wie ungleichmäßiger Transport der Messform, Luftdruck beim Kühlen, Messung eines Vibrationsprozesses, Stress der Messform während des Entformens oder Bedingungen während des Waschens der Messformen dokumentierbar sein, wobei ggf. ein Feuchtesensor vor dem Waschprozess entfernt werden muss.The monitoring system should be able to document temperatures such as the chocolate temperature during pouring, the temperature during cooling and the chocolate temperature during demoulding. In addition, parameters such as uneven transport of the measurement form, air pressure during cooling, measurement of a vibration process, stress on the measurement form during demoulding or conditions during the washing of the measurement forms should be documented, whereby a moisture sensor may have to be removed before the washing process.

Die Zuordnung der verschiedenen messbaren Temperaturen beziehungsweise gemessenen Temperaturen zu den einzelnen Bearbeitungsstationen ist durch eine Plausibilitätsprüfung möglich beziehungsweise durch eine Hochrechnung der Position der Form aufgrund von einer hypothetischen Geschwindigkeit der Form. Die Schokoladentemperatur während des Gießens unterscheidet sich signifikant von der Schokoladentemperatur während des Entformens oder auch von Temperatur, die in der Kühlstation herrscht.The various measurable temperatures or measured temperatures can be assigned to the individual processing stations by means of a plausibility check or by extrapolating the position of the mold based on a hypothetical speed of the mold. The chocolate temperature during pouring differs significantly from the chocolate temperature during demolding or from the temperature in the cooling station.

Die so dokumentierten Prozessgrößen können anschließend kabelgebunden über eine USB-Schnittstelle oder kabellos über eine Bluetooth-Schnittstelle ausgelesen werden und lassen sich dann auswerten. Sie dienen auf diese Weise einer Überwachung und Optimierung der industriellen Produktion von Süßwaren und sollen eine Datenbasis bilden, mit der auf eine Effizienzsteigerung der Süßwarenproduktion abgezielt wird.The process variables documented in this way can then be read out with a cable via a USB interface or wirelessly via a Bluetooth interface and can then be evaluated. In this way, they serve to monitor and optimize the industrial production of confectionery and are intended to form a database that is aimed at increasing the efficiency of confectionery production.

Aus der bekannten Messform können die dokumentierten Daten über die USB-Schnittstelle oder die Bluetooth-Schnittstelle ausgelesen werden. Das Überwachungssystem bietet dann mit Hilfe einer Software die Möglichkeit, die Daten zu betrachten. Die Software lässt sich auf einem Computer, Smartphone oder Tablet installieren.The documented data can be read from the known measurement form via the USB interface or the Bluetooth interface. The monitoring system then offers the possibility of viewing the data with the aid of software. The software can be installed on a computer, smartphone or tablet.

Nachteil des bekannten Überwachungssystems ist das Erfordernis einer leistungsfähigen Energieversorgung für die USBbeziehungsweise die Bluetooth-Schnittstelle. Batterien mit geringer Speicherleistung sind unzweckmäßig, da sie im industriellen Betrieb zu oft ausgetauscht oder zu häufig aufgeladen werden müssten. Um die Betriebsdauer zu erhöhen kann im Prinzip eine größere Batterie verwendet werden, was aber die Masse der modifizierten Gießform erhöht. In einer Produktionsanlage für Süßwaren wird eine Gießform nicht nur translatorisch bewegt. Gießformen müssen bisweilen angehoben und abgesenkt werden oder zwecks Ausformung von Süßwarenartikeln umgedreht (gewendet), womöglich tordiert werden. Auch werden Gießform bisweilen gerüttelt, um beispielsweise frisch eingefüllte Süßwarenmasse gleichmäßig zu verteilen oder um mittels des Rüttelns Luftbläschen aufsteigen und entweichen zu lassen, falls sie in der Süßwarenmasse unerwünscht sind.The disadvantage of the known monitoring system is the need for a powerful power supply for the USB or Bluetooth interface. Batteries with low storage capacity are impractical because they have to be replaced too often or recharged too frequently in industrial operation. In order to increase the operating time, a larger battery can in principle be used, but this increases the mass of the modified mould. In a production plant for confectionery, a mold is not only moved in translation. Molds sometimes need to be raised and lowered or inverted (turned over), possibly twisted, to form confectionery items. Casting molds are also occasionally shaken, for example to evenly distribute freshly filled confectionery mass or to allow air bubbles to rise and escape by shaking if they are undesirable in the confectionery mass.

Wenn die Messform auch zur Formgebung der Süßwarenmasse verwendet werden soll, ist zu berücksichtigen, dass die messtechnisch modifizierte Gießform ein höheres Gewicht aufweist, als eine reguläre Gießform ohne Modifikation. Das erhöhte Gewicht kann sich in bestimmten Bearbeitungsstationen der Produktionsanlage nachteilig auswirken, wenn die Messform angehoben, gewendet, tordiert oder gerüttelt werden muss. Je schwerer die modifizierte Gießform ist, desto ungünstiger ist dies für die betreffenden Bearbeitungsstationen der Produktionsanlage.If the measuring mold is also to be used to shape the confectionery mass, it must be taken into account that the metrologically modified mold weighs more than a regular mold without modification. The increased weight can be detrimental in certain processing stations of the production line when the measurement form has to be lifted, turned, twisted or jogged. The heavier the modified casting mold, the more unfavorable this is for the relevant processing stations of the production plant.

Aus der WO 2017/001234 A1 ist bekannt eine Anlage zur Fertigung von Nahrungsmitteln, insbesondere eine Schokoladenanlage, mit mindestens einer Behandlungsstation und mit mindestens einem Industrieroboter, der mindestens einen Effektor mit mindestens einer Aufnahme für mindestens einen Produktträger und mindestens einen Manipulator zum Transfer des mindestens einen Produktträgers umfasst, wobei der Industrieroboter zusätzlich zumindest eine Steuereinrichtung und bevorzugt zumindest eine zugehörige Bearbeitungseinrichtung umfasst, wobei die Steuereinrichtung derart eingestellt oder einstellbar ist, dass der Produktträger, bevorzugt an einer und/oder gegenüber einer Behandlungsstation und/oder zwischen zwei Behandlungsstationen, rüttelbar, wendbar, drehbar, verschiebbar, hebbar, absenkbar, beblasbar, absaugbar, reinigbar, ein- und/oder ausstapelbar, ausschlagbar, entleerbar, befüllbar, temperierbar und/oder, insbesondere unter Sensorkontrolle, entlang eines vorbestimmbaren Weges bewegbar ist.From the WO 2017/001234 A1 is known a plant for the production of food, in particular a chocolate plant, with at least one treatment station and with at least one industrial robot, which comprises at least one effector with at least one receptacle for at least one product carrier and at least one manipulator for transferring the at least one product carrier, the industrial robot additionally comprises at least one control device and preferably at least one associated processing device, the control device being set or adjustable in such a way that the product carrier can be shaken, turned, rotated, displaced, lifted, preferably at and/or opposite a treatment station and/or between two treatment stations , can be lowered, blown up, sucked off, cleaned, stacked and/or unstacked, knocked out, emptied, filled, temperature controlled and/or, in particular under sensor control, can be moved along a predeterminable path.

Die DE 10 2008 053 200 A1 schlägt vor eine Vorrichtung zur Überwachung der Lagerung und des Transports von durch Umwelteinflüsse sich ändernden Gütern, die eine digitale Logik mit Datenspeicher, mehrere Sensoren zur Messung unterschiedlicher Lager- und Transportbedingungen, eine Sende- und Empfangseinrichtung für die Nahfeldkommunikation mit mindestens einer als Spule ausgebildeten Antenne und nachgeschaltetem Schaltkreis zum Senden und Empfangen und einen aufladbaren Energiespeicher sowie einer bistabilen Anzeige aufweist, wobei alle Bauelemente zur Bildung einer flachen Einheit auf einem Schaltungsträger angeordnet sind und wobei die digitale Logik abhängig von den Sensorsignalen eine den Zustand der Güter betreffende Auswertung vornimmt, deren Ergebnis an die bistabile Anzeige lieferbar ist.the DE 10 2008 053 200 A1 proposes a device for monitoring the storage and transport of goods that change as a result of environmental influences, which has a digital logic with data memory, several sensors for measuring different storage and transport conditions, a transmitting and receiving device for near-field communication with at least one antenna designed as a coil and a downstream switching circuit for sending and receiving and a chargeable energy store and a bistable display, with all the components being arranged on a circuit carrier to form a flat unit and with the digital logic carrying out an evaluation of the condition of the goods as a function of the sensor signals, the result of which can be delivered to the bistable display.

Die DE 20 2011 105 052 U1 betrifft einen Behälter zur Aufnahme von Waren, insbesondere Transportbehälter für Lebensmittel, mit einem elektronischen Siegel, wobei das elektronische Siegel aufweist: Mindestens einen Sensor zum Erfassen mindestens einer sich auf den Zustand der transportierten Waren auswirkenden Einflussgröße; einen Transponder zur berührungslosen Übertragung von Daten, wobei der Transponder mit dem mindestens einen Sensor gekoppelt ist, so dass die mindestens eine vom Sensor erfasste Einflussgröße über den Transponder abrufbar ist; ein Display zur Anzeige der mindestens einen vom Sensor erfassten Einflussgröße, wobei das Display mindestens einmal in Abhängigkeit von der mindestens eine Einflussgröße sein Erscheinungsbild ändert.the DE 20 2011 105 052 U1 relates to a container for receiving goods, in particular transport containers for food, with an electronic seal, the electronic seal having: at least one sensor for detecting at least one influencing variable affecting the condition of the transported goods; a transponder for the contactless transmission of data, the transponder being coupled to the at least one sensor, so that the at least one influencing variable detected by the sensor can be called up via the transponder; a display for displaying the at least one influencing variable detected by the sensor, the display changing its appearance at least once depending on the at least one influencing variable.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Überwachungssystem vorzuschlagen, das zumindest die Genauigkeit der Positionserfassung verbessert.The invention is based on the object of proposing a monitoring system which at least improves the accuracy of the position detection.

Diese Aufgabe wird durch ein Überwachungssystem gemäß Anspruch 1 gelöst.This object is solved by a monitoring system according to claim 1.

Es wurde gefunden, dass die Messwerte besser zur Optimierung der Produktion und dem Schutz der Gießformen nützen, je genauer erfassbar ist, an welcher Stelle entlang der Förderstrecke ein Messwert erfasst wurde. Da das neue Überwachungssystem über ein Positionserfassungsmittel und ein Zuordnungsmittel verfügt, können alle Messwerte, welche die Messform erfasst hat, jeweils exakt zugeordnet werden zur entsprechenden Position entlang der Förderstrecke, wo der betreffende Messwert erfasst worden ist. Die Zuordnung von Messwert und Position ist deutlich verbessert gegenüber einer indirekten Positionsermittlung, welche auf Plausibilitäten von Messwerten beruht oder auf der Berücksichtigung einer angenommenen Anlagengeschwindigkeit oder indirekter Ermittlung aufgrund von Beschleunigungsdaten.It was found that the measured values are more useful for optimizing production and protecting the casting molds, the more precisely it can be determined at which point along the conveyor line a measured value was recorded. Since the new monitoring system has a position detection means and an allocation means, all measured values recorded by the measurement form can be precisely allocated to the corresponding position along the conveyor line where the relevant measured value was recorded. The assignment of measured value and position is significantly improved compared to an indirect determination of the position, which is based on the plausibility of measured values or on the consideration of an assumed system speed or indirect determination based on acceleration data.

Die Elektronikeinheit der Messform enthält beim vorgeschlagenen Überwachungssystem zweckmäßig eine Logik zur Sammlung von erfassten Messwerten. Darüber hinaus ist die Übertragungsschnittstelle als aktive Datenübertragungselektronik ausgelegt, die in der Lage ist, alle anfallenden Messwerte in sog. Echtzeit, kabellos zu übertragen.In the proposed monitoring system, the electronic unit of the measuring form expediently contains a logic for collecting recorded measured values. In addition, the transmission interface is designed as active data transmission electronics, which is able to wirelessly transmit all measured values in so-called real time.

An der Messform können vielerlei Sensoren angeordnet werden, wie beispielsweise Beschleunigungssensoren, auch mehrachsiger Bauart, Gyrometer, Magnetsensoren, Temperatur-, Feuchtigkeits- und Luftdrucksensoren sowie auch Sensoren, die eine mechanische Beanspruchung der Messform erfassen können, beispielsweise Dehnungsmessstreifen (DMS), mit welchen eine Verformung der Messform erfasst werden kann. Die Anbringung der Sensoren erfolgt für jeden Messform-Typ individuell. Der passende Ort für die Anbringung solcher Sensoren kann beispielsweise mittels einer Finite-Elemente-Analyse der Messform ermittelt werden. Es lässt sich auch die Gestaltung der Messform selbst per FEM-Analyse planen zwecks Optimierung für eine Aufnahme von Sensoren. Der Einbau aller Sensoren erfolgt zweckmäßig nach hygienischen Gesichtspunkten. Die Sensoren sowie auch die Elektronikeinheit und Batterie können unverlierbar mit der Messform verbunden sein, i.d.R. an der Unterseite der Messform. Bei einer Gießform, die aus Kunststoff hergestellt ist, lassen sich Komponenten, wie Sensoren, Elektronikeinheit, Batterie, etc. vergießen, sodass sie nur unter Zerstörung von Material der Gießform wieder davon getrennt werden können. Die Messform kann auch aus anderem Material bestehen, beispielsweise Silikon oder Aluminium. Alternativ können solche Komponenten auch lösbar an der Messform verbunden werden, bevorzugt abgedeckt und so gesichert, dass ein Verlust im Betrieb vermieden wird.Many different sensors can be arranged on the measuring form, such as acceleration sensors, including multi-axis designs, gyrometers, magnetic sensors, temperature, humidity and air pressure sensors, as well as sensors that can detect mechanical stress on the measuring form, for example strain gauges (DMS), with which a Deformation of the measurement form can be detected. The sensors are attached individually for each measuring form type. The appropriate location for the attachment of such sensors can be determined, for example, by means of a finite element analysis of the measurement form. The design of the measuring form can also be planned using FEM analysis in order to optimize it for the inclusion of sensors. All sensors are installed according to hygienic aspects. The sensors as well as the electronics unit and battery can be permanently connected to the measuring form, usually on the underside of the measuring form. In the case of a mold made of plastic, components such as sensors, electronic unit, battery, etc. can be cast so that they can only be separated again by destroying the material of the mold. The measuring form can also consist of another material, for example silicone or aluminum. Alternatively, such components can also be detachably connected to the measuring form, preferably covered and secured in such a way that loss during operation is avoided.

Ein wesentlicher Aspekt der Erfindung wird in der Bereitstellung der Kombination aus Messwert und Positionsdaten der Messform gesehen. Die einem Messwert zugeordneten Positionsdaten entsprechen stets jener Position (Messposition), an welcher der betreffende Messwert erfasst wurde, also der betreffenden Messposition entlang der Förderstrecke der Produktionsanlage. Zweckmäßig werden eindeutige Datensätze gebildet, die Position/Messwert(e) beinhalten. An einer Position können unterschiedliche Parameter gleichzeitig erfasst werden, so dass der Datensatz die Position enthält und mehrere Messwerte dieser Position zugeordnet sein können. So sind beispielsweise einzelne Messwerte betreffend bestimmte Parameter vergleichbar, die nach mehreren Umläufen der Messform an jeweils der gleichen Messposition innerhalb der Förderstrecke erfasst wurden. Das vorgeschlagene Überwachungssystem erhöht die Vergleichbarkeit und verbessert die Datenbasis, die mit diesen Datensätzen aufgebaut werden kann. Als weiterer positiver Aspekt wird die nahezu zeitgleiche Verfolgbarkeit der Produktion angesehen, wobei alle mit der Messform erfassten Parameter sofort sichtbar sind und ausgewertet werden können.An essential aspect of the invention is seen in the provision of the combination of measured value and position data of the measuring form. The position data assigned to a measured value always corresponds to that position (measurement position) at which the relevant measured value was recorded, ie the relevant measurement position along the conveyor line of the production plant. Expediently, unambiguous data sets are formed that contain the position/measured value(s). Different parameters can be recorded simultaneously at a position, so that the data set contains the position and several measured values can be assigned to this position. For example, individual measured values relating to certain parameters can be compared, which were recorded at the same measuring position within the conveyor line after several rotations of the measuring form. The proposed monitoring system increases comparability and improves the database that can be built up with these datasets. Another positive aspect is the almost simultaneous traceability of production, whereby all parameters recorded with the measuring form are immediately visible and can be evaluated.

Wenn sich die vorgeschlagene Messform in einer Bearbeitungsstation befindet, mit welcher Süßwarenmasse in eine Gießform einfüllbar ist, beispielsweise einer Gießstation oder ein Einleger für Süßwarenmasse, dann wird diese Bearbeitungsstation vorzugsweise gestoppt und die Messform nicht zur Herstellung von Süßwarenartikeln benutzt. Grundsätzlich ist es zwar möglich, Süßwarenmasse hineinzugießen, weil die Messform eine Gießform umfasst, deren Formvertiefungen intakt sind, jedoch müssen benutzte Gießformen regelmäßig gewaschen werden, was im Falle einer Messform die Sensoren und sonstigen Komponenten beinträchtigen könnte. Da ein Waschen der Messform eher vermieden wird, empfiehlt sich aus Gründen der Hygiene, sie nicht mit Süßwarenmasse zu befüllen. In bestimmten Fällen kann ein Befüllen mit Süßwarenmasse aber geboten sein, beispielsweise dann, wenn Eigenschaften der Messform im befüllten Zustand gemessen werden sollen. Zu bedenken ist auch, dass die Elektronikeinheit sowie die Batterie und Sensoren im Betrieb Wärme erzeugen, wodurch die Qualität der Süßwarenartikel nachteilig beeinflusst werden kann.If the proposed measuring form is in a processing station with which confectionery mass can be filled into a mold, for example a pouring station or an insert for confectionery mass, then this processing station is preferably stopped and the measuring form is not used to produce confectionery items. In principle, it is possible to pour in the confectionery mass because the measuring mold includes a mold whose mold cavities are intact, but used molds have to be checked regularly which, in the case of a measurement form, could affect the sensors and other components. Since washing the measuring form is generally avoided, for reasons of hygiene it is advisable not to fill it with confectionery mass. In certain cases, however, filling with confectionery mass may be necessary, for example when properties of the measuring form are to be measured in the filled state. It should also be borne in mind that the electronics unit, battery and sensors generate heat during operation, which can adversely affect the quality of the confectionery items.

Die kabellose Übertragungsschnittstelle ist vorzugsweise als Funksystem ausgelegt, das in einem für industrielle Zwecke freigegeben Frequenzband (ISM-Band - Industrial, Scientific and Medical Band) sendet und empfängt. Als Beispiel ist in Deutschland das 868 MHz ISM-Band ein ohne Lizenz verwendbares ISM-Band, das für die Erfindung benutzt werden könnte. The wireless transmission interface is preferably designed as a radio system that transmits and receives in a frequency band released for industrial purposes (ISM band—Industrial, Scientific and Medical Band). As an example, in Germany the 868 MHz ISM band is an unlicensed ISM band that could be used for the invention.

In anderen Ländern mögen andere Frequenzen zu diesem Zweck frei verfügbar sein.In other countries, other frequencies may be freely available for this purpose.

Vorzugsweise ist das Überwachungssystem bidirektional ausgelegt, so dass mittels der Übertragungsschnittstelle auch Daten von der Basisstation zur Messform, respektive zu deren Elektronikeinheit übertragbar sind, so kann beispielsweise Start und Stop einer Messung durch ein Signal ausgelöst werden, das von der Basisstation zur Messform übertragen wird oder es kann die Messrate durch ein zur Messform übertragenes Signal eingestellt/geändert werden.The monitoring system is preferably designed to be bidirectional, so that the transmission interface can also be used to transmit data from the base station to the measuring form or to its electronics unit, for example the start and stop of a measurement can be triggered by a signal that is transmitted from the base station to the measuring form or the measuring rate can be set/changed by a signal transmitted to the measuring form.

Um eine für eine industrielle Produktionsanlage erforderliche Funkreichweite zu erzielen, können zusätzliche Antennen und/oder Verstärker (Repeater) für das Funksignal eingesetzt werden.Additional antennas and/or amplifiers (repeaters) for the radio signal can be used to achieve the radio range required for an industrial production plant.

Die Messrate der verwendeten Sensoren kann im Bereich von drei Messwerten pro Sekunde bis hin zu drei Messwerten pro Hundertstelsekunde reichen. Dabei ist eine Batterie einsetzbar, die für bestimmte elementare Sensoren bei einem Messwert pro Sekunde eine Lebensdauer von ca. 4 Jahren erreichen kann. Für den erfindungsgemäßen Zweck kann beispielsweise eine handelsübliche Batterie Typ CR123A verwendet werden, die eine Ladung von ca. 1200 mAh aufweist. Bei einem Messwert pro Hundertstelsekunde kann ihre Lebensdauer ca. 6 Monate betragen.The measurement rate of the sensors used can range from three readings per second to three readings per hundredth of a second. In this case, a battery can be used which can achieve a service life of approx. 4 years for certain elementary sensors with a measured value per second. For example, a commercial type CR123A battery, which has a charge of approximately 1200 mAh, can be used for the purpose according to the invention. With a reading per hundredth of a second, their lifespan can be around 6 months.

Wenn eine kritische Bedingung erfasst wird, lässt sich eine kurze Reaktionszeit erzielen, die bis auf 3 Millisekunden gesenkt werden kann. So kann das Überwachungssystem z.B. sehr schnell eine Sicherheitsabschaltung durchführen.When a critical condition is detected, a fast response time can be achieved, which can be as low as 3 milliseconds. The monitoring system can, for example, carry out a safety shutdown very quickly.

Zweckmäßig ist das Zuordnungsmittel innerhalb der Elektronikeinheit der Messform vorgesehen. Alternativ kann es in der Basisstation vorgesehen sein oder innerhalb einer der Basisstation nachgeschalteten Auswertungseinheit angeordnet sein. Es kann sogar als Teil des Überwachungssystems so angeordnet sein, dass es in die Anlagensteuerung hineinreicht. Es kann in der Anlagensteuerung angeordnet werden. Es dient dann quasi einer Verbindung zwischen der Anlagensteuerung und dem erfindungsgemäßen Überwachungssystem.The allocation means is expediently provided within the electronic unit of the measuring form. Alternatively, it can be provided in the base station or arranged within an evaluation unit connected downstream of the base station. It can even be arranged as part of the monitoring system so that it extends into the plant control. It can be arranged in the system control. It then serves as a kind of connection between the system control and the monitoring system according to the invention.

Eine Weiterbildung sieht vor, dass die Elektronikeinheit einen Zwischenspeicher umfasst, in dem Messwerte und zugeordnete Positionsdaten zusammenführbar und speicherbar sind als gemeinsamer Datensatz.A further development provides that the electronics unit includes an intermediate memory in which measured values and assigned position data can be combined and stored as a common data set.

Für die Erfassung der Positionsdaten der Messform kann wenigstens ein logisches Schieberegister vorgesehen sein oder ein RFID-Datenträger (RFID-Chips) an der Messform angeordnet und entlang der Förderstrecke RFID-Leseköpfe vorgesehen sein. Eine Positionserfassung mittels RFID-Datenträger an der Messform erfordert einen Transponder, welcher an der Transportstrecke stationär angeordnet sein sollte. Die Übertragung von Positionsdaten auf diese Weise ist sehr zuverlässig, da RFID-Chips robust und wenig fehleranfällig sind. Die Gefahr, dass eine Fehlposition ermittelt wird, ist sehr gering. Bei vorhandenen Produktionsanlagen, die bereits RFID-Chips für andere Zwecke umfassen, kann ein vorhandener Transponder auch zum Auslesen von RFID-Chips verwendet werden, die für den erfindungsgemäßen Zweck vorgesehen sind. Eine Auf- oder Umrüstung einer vorhandenen Produktionsanlage mit RFID-Chip ist dann nicht notwendig. Dies macht ein Nachrüsten des erfindungsgemäßen Überwachungssystems kostengünstig. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass bei einer Positionsermittlung oder Zwischenpositionsermittlung eine eindeutige Zuordnung der Messformen durch den RFID-Chip zusammen mit dem stationären Transponder möglich ist.At least one logical shift register can be provided for detecting the position data of the measurement form, or an RFID data carrier (RFID chip) can be arranged on the measurement form and RFID reading heads can be provided along the conveying path. A position detection using an RFID data carrier on the measuring form requires a transponder, which should be arranged stationary on the transport route. The transmission of position data in this way is very reliable, since RFID chips are robust and not prone to errors. The risk of an incorrect position being determined is very low. In the case of existing production systems that already include RFID chips for other purposes, an existing transponder can also be used to read out RFID chips that are provided for the purpose according to the invention. It is then not necessary to upgrade or convert an existing production system with an RFID chip. This makes retrofitting the monitoring system according to the invention inexpensive. A further advantage is that when determining a position or an intermediate position, the measurement forms can be clearly assigned by the RFID chip together with the stationary transponder.

Eine andere Alternative sieht einen Positionssensor an der Messform vor sowie einen Positionssender außerhalb. Solche Systeme stellen eine Art „GPS“ in Kleinformat dar, das nicht global, sondern beschränkt auf geringere Distanzen für Industriegelände und -hallen verfügbar ist. Module, welche Positionsdaten senden und entsprechende Positionssensoren, welche diese Positionsdaten empfangen, sind verfügbar. Die Erfassung von Positionsdaten kann blockweise erfolgen. Ein Block ist z.B. ein Streckenabschnitt einer Förderstrecke. Je mehr Sender entlang der Förderstrecke angeordnet sind, desto genauer kann ein Positionssensor der Messform die richtigen Positionskoordinaten ermitteln. Die Vorteile dieser Variante sind eine hohe Zuverlässigkeit und es handelt sich um eine kostengünstige Alternative.Another alternative provides a position sensor on the measuring form and a position transmitter outside. Such systems represent a kind of "GPS" in small format, which is not available globally, but limited to smaller distances for industrial sites and halls. Modules that send position data and corresponding position sensors that receive this position data are available. Position data can be recorded in blocks. A block is, for example, a section of a conveyor line. The more transmitters are arranged along the conveyor line, the more precisely a position sensor of the measuring form can determine the correct position coordinates. The advantages of this variant are high reliability and it is a cost-effective alternative.

Die einfachste Lösung für die Erfassung der Positionsdaten stellt eine Zähleinrichtung dar, mit welcher der Takt der Anlage zählbar ist (Anlagentakt). Ein Takt bezieht sich auf die Förderbewegung, mit der eine Gießform aus einer Bearbeitungsstation hinaus gefördert und gleichzeitig die nächste Gießform in diese Bearbeitungsstation hinein gefördert wird, wobei zwischen den Takten ein Stillstand der Gießformen vorgesehen ist, um in der jeweiligen Bearbeitungsstation einen Bearbeitungsschritt durchführen zu können. Die Taktzahl einer Produktionsanlage bezieht sich darauf, wie viele Gießformen pro Zeiteinheit (beispielsweise pro Minute) in der Produktionsanlage bearbeitet werden beziehungsweise auf den Ausstoß der Produktionsanlage, also wie viele Gießformen mit fertigen Artikeln die Produktionsanlage pro Minute herstellt. Mit einer Zähleinrichtung für die Takte kann dann stets auf die aktuelle Position jeder Gießform beziehungsweise Messform rückgeschlossen werden.The simplest solution for recording the position data is a counting device with which the cycle of the system can be counted (system cycle). A cycle refers to the conveying movement with which a casting mold is conveyed out of a processing station and at the same time the next casting mold is conveyed into this processing station, with the casting molds being stopped between the cycles in order to be able to carry out a processing step in the respective processing station . The cycle time of a production plant refers to how many molds per unit of time (e.g. per minute) are processed in the production plant or to the output of the production plant, i.e. how many molds with finished articles the production plant produces per minute. With a counting device for the cycles, it is then always possible to draw conclusions about the current position of each casting mold or measuring mold.

Die Ausführungsform mit einer Zähleinrichtung für die Takte der Anlage stellt die einfachste Variante zur Positionserfassung dar. Zumeist haben aber einzelne Bearbeitungsstationen einer Produktionsanlage eigene Antriebe und zwischen den Antrieben verschiedener Bearbeitungsstationen können Phasenverschiebungen auftreten, welche sich auf die Transportbewegung der Gießformen auswirken. So können Abweichungen zwischen der durch Zählung ermittelten Position und der tatsächlichen Position der Messform entstehen. Die Zähleinrichtung zählt die Anlagentakte ab dem Zeitpunkt des Einlegens der Messform in die Produktionsanlage. Zur positionsgenauen Zuordnung ist es notwendig, die Messform immer an einer definierten Position der Süßwarenanlage einzubringen.The embodiment with a counting device for the cycles of the system represents the simplest variant for position detection. However, individual processing stations of a production system usually have their own drives and phase shifts can occur between the drives of different processing stations, which affect the transport movement of the casting molds. This can result in deviations between the position determined by counting and the actual position of the measuring form. The counting device counts the system cycles from the time the measuring form is inserted into the production system. In order to assign the exact position, it is necessary to always place the measuring form at a defined position in the confectionery system.

Die Zähleinrichtung bezieht den Anlagentakt, den es zu zählen gilt, von einem zentralen Antrieb, der als taktgebende Leitachse hergenommen wird. Dies berücksichtigt jedoch keine Phasenverschiebungen von anderen Antrieben einzelner Bearbeitungsstationen. Deshalb ist die Genauigkeit der erfassten Position einer Messform eher grob, gewisse Ungenauigkeit müssen bei dieser Ausführung geduldet werden. Als Vorteil ist anzusehen, dass eine Zähleinrichtung für den Anlagentakt einfach nachgerüstet werden kann, so dass auch ältere Produktionsanlagen auf diese Weise nachgerüstet werden können.The counting device obtains the system cycle, which is to be counted, from a central drive, which is used as the master axis that generates the cycle. However, this does not take into account phase shifts from other drives of individual processing stations. Therefore, the accuracy of the recorded position of a measurement form is rather rough, certain inaccuracies have to be tolerated with this version. An advantage is that a counting device for the system cycle can be easily retrofitted, so that older production systems can also be retrofitted in this way.

Alternativ können die Positionsdaten mittels eines logischen Schieberegisters erfassbar sein. Darüber hinaus kann das logische Schieberegister zweckmäßig als ein logisches Anwesenheits-Schieberegisters ausgeprägt sein, mit dem pro Streckeneinheit der Förderstrecke ein Anwesenheitssignal für die Anwesenheit der betreffenden Messform und/oder Gießform in der entsprechenden Streckeneinheit erzeugbar ist.Alternatively, the position data can be recorded using a logical shift register. In addition, the logical shift register can expediently be in the form of a logical presence shift register, with which a presence signal for the presence of the measuring mold in question and/or casting mold in the corresponding line unit can be generated per line unit of the conveying line.

Meist wird bei einer Produktionsanlage für Süßwaren eine Gießform taktweise zu einzelnen Bearbeitungsstationen transportiert, dort angehalten und in der Regel ein Bearbeitungsschritt durchgeführt, bevor die Gießform weitertransportiert wird. Wenn das Positionserfassungsmittel als ein logisches Schieberegister ausgebildet ist, dann wird der taktweise Transport jeder Gießform beziehungsweise der Messform in einer logischen Schaltung des Schieberegisters abgebildet und zwar vorzugsweise betreffend die gesamte Produktionsanlage.In a production plant for confectionery, a casting mold is usually transported in cycles to individual processing stations, where it is stopped and a processing step is usually carried out before the casting mold is transported further. If the position detection means is in the form of a logical shift register, then the cyclical transport of each casting mold or measuring form is mapped in a logical circuit of the shift register, preferably relating to the entire production plant.

Das Schieberegister umfasst eine Software, die auf einer geeigneten Hardware läuft.The shift register includes software running on suitable hardware.

Im Falle einer umlaufenden Produktionsanlage, in welcher Gießformen taktweise in einer Endlosschleife umlaufen können, ist bevorzugt ein Schieberegister mit Datenringspeicher vorgesehen. Darin ist die gesamte umlaufende Förderstrecke der Produktionsanlage virtuell ringförmig abgebildet. Die virtuelle Anzahl möglicher Positionen in dem Datenringspeicher entspricht der Anzahl der Positionen, welche innerhalb der Förderstrecke vorhanden sind und von einer Gießform/Messform real eingenommen werden können.In the case of a circulating production plant in which casting molds can cyclically circulate in an endless loop, a shift register with a data ring memory is preferably provided. It depicts the entire circulating conveyor line of the production plant in a virtual ring shape. The virtual number of possible positions in the data ring memory corresponds to the number of positions that exist within the conveying path and can actually be occupied by a casting mold/measuring mold.

Jede Streckeneinheit einer Förderstrecke der Produktionsanlage kann im Schieberegister mit einem eigenen dafür vorgesehenen Speicherbereich im Registerspeicher abgebildet sein. Dies ermöglicht es, die Position einer Messform genau zu erfassen und zwar auch dann, wenn eine Streckeneinheit über eine eigene Transportvorrichtung verfügt und mit einem separaten Antrieb versehen ist, weil dann im Schieberegister auch eine etwaige Phasenverschiebung des separaten Antriebs relativ zu einem zentralen Antrieb erfasst werden kann, wenn der zentrale Antrieb als taktgebende (virtuelle) Leitachse dient.Each line unit of a conveyor line of the production plant can be mapped in the shift register with its own dedicated memory area in the register memory. This makes it possible to record the position of a measuring form precisely, even if a conveyor unit has its own transport device and is provided with a separate drive, because any phase shift of the separate drive relative to a central drive is then also recorded in the shift register possible if the central drive is used as the clocking (virtual) master axis.

Grundsätzlich erhält das Schieberegister aus der Anlagensteuerung ein Signal darüber, mit welchem Anlagentakt die Produktionsanlage die Gießformen entlang der Förderstrecke taktweise transportiert. Zweckmäßig ist das Schieberegister, welches Teil des Überwachungssystems ist, quasi als Zubehör in der Anlagensteuerung der Produktionsanlage angeordnet. Es ergibt sich hier eine Schnittstelle zwischen der Anlagensteuerung und dem erfindungsgemäßen Überwachungssystem. Bei der vorgeschlagenen Ausführung bedeutet dies, dass das als Schieberegister ausgebildete Positionserfassungsmittel mit der Anlagensteuerung verquickt ist. Das Schieberegister kann als Software vorgesehen sein, die auf einer geeigneten Hardware der Anlagensteuerung installierbar ist. Alternativ kann eine geeignete Hardware ergänzt werden, die über eine Schnittstelle mit der Anlagensteuerung verbindbar ist.In principle, the shift register receives a signal from the system control about the system cycle with which the production system transports the casting molds along the conveyor line in cycles. The shift register, which is part of the monitoring system, is expediently arranged as an accessory in the plant control of the production plant. This results in an interface between the system control and the monitoring system according to the invention. In the proposed embodiment, this means that the position detection means, which is designed as a shift register, is combined with the system control. The shift register can be provided in software hen that can be installed on suitable hardware of the system control. Alternatively, suitable hardware can be added that can be connected to the system control via an interface.

Darüber hinaus bietet ein Schieberegister die Möglichkeit, weitere Daten/Informationen/Messwerte abzulegen und diese auszuwerten, um den Zustand (Status) der Gieß- und Messform abzubilden. Das Schieberegister übernimmt dann gleichzeitig auch die Funktion des Zuordnungsmittels, welches die Zusammenführung der Daten/Informationen/Messwerte einerseits und der zugehörigen Positionsdaten der Messform andererseits leistet. Somit ist bei dieser Ausführung auch das Zuordnungsmittel, welches Teil des erfindungsgemäßen Überwachungssystems ist, in der Anlagensteuerung angeordnet und mit dieser verquickt.In addition, a shift register offers the possibility of storing further data/information/measured values and evaluating them in order to map the condition (status) of the casting and measuring mold. At the same time, the shift register also assumes the function of the assignment means, which brings together the data/information/measured values on the one hand and the associated position data of the measurement form on the other. Thus, in this embodiment, the assignment means, which is part of the monitoring system according to the invention, is also arranged in the system control and intertwined with it.

Wenn das Überwachungssystem mit dem oben vorgeschlagenen Schieberegister versehen ist, welches das Positionserfassungsmittel sowie das Zuordnungsmittel integriert, dann kann mittels dieses Überwachungssystems die Anlagensteuerung beziehungsweise einzelnen Anlagenteilen der Produktionsanlage zweckmäßig beeinflusst werden, beispielsweise können Anlagenteile auf das Ankommen der Messform vorbereitet werden.If the monitoring system is provided with the shift register proposed above, which integrates the position detection means and the assignment means, then this monitoring system can be used to appropriately influence the system control or individual system parts of the production system, for example system parts can be prepared for the arrival of the measurement form.

Mit diesen Informationen und mittels eines Regelwerks ist es beispielsweise möglich auf den mechanischen Zustand der Produktionsanlage rückzuschließen und diesen zu beurteilen, insbesondere auf den mechanischen Zustand der Transportvorrichtung und beteiligter Aggregate der Produktionsanlage und zwar stets genau an der richtigen Position, an welcher die Messform die entsprechenden Informationen/Messwerte erfasst hat. Bei signifikanten Abweichungen vom Regelwerk kann unmittelbar eingegriffen werden und die Transportvorrichtung auf diesem Streckenabschnitt nachjustiert bzw. repariert werden, bevor ein Schaden an der Produktionsanlage und insbesondere an den Gießformen entsteht. Beispielsweise kann damit eine Kontamination von Süßwarenartikeln durch Kunststoffabrieb von Messformen detektiert werden. Kontaminierte Artikel lassen sich dann aussondern. Ebenso kann die Temperatur der Form erfasst und mittels des Regelwerks entschieden werden, ob die Temperatur für den Herstellprozess akzeptabel ist.With this information and by means of a set of rules, it is possible, for example, to draw conclusions about the mechanical condition of the production plant and to assess this, in particular the mechanical condition of the transport device and the aggregates involved in the production plant, always in exactly the right position, at which the measuring form has the appropriate recorded information/measurements. In the event of significant deviations from the set of rules, immediate intervention can be made and the transport device can be readjusted or repaired on this section of the route before damage occurs to the production plant and in particular to the casting molds. For example, it can be used to detect contamination of confectionery items caused by plastic abrasion from measuring forms. Contaminated items can then be discarded. The temperature of the mold can also be recorded and a decision can be made using the set of rules as to whether the temperature is acceptable for the manufacturing process.

In Verbindung mit einem Regelwerk kann das Schieberegister als „intelligentes“ Schieberegister wirken, welches Vergleichsparameter/Vergleichsdaten des Regelwerks beispielsweise betreffend die Position, die Temperatur, die Beschleunigung, etc. berücksichtigt. Auf diese Weise liefert das Schieberegister nicht nur Daten/Datensätze an die Auswerteeinheit, sondern stellt auch Daten/Datensätze betreffend die Messform bereit, welche an die Anlagensteuerung gesandt und dort verwendet werden können, um die Produktion zu verbessern.In connection with a set of rules, the shift register can act as an "intelligent" shift register, which takes into account comparison parameters/comparison data of the set of rules, for example regarding the position, the temperature, the acceleration, etc. In this way, the shift register not only delivers data/data sets to the evaluation unit, but also provides data/data sets relating to the measurement form, which can be sent to the system control and used there in order to improve production.

Obwohl die Messwerte unmittelbar die Messform betreffen, lassen sich damit auch Rückschlüsse ziehen auf benachbarte Gießformen, welche der Messform vorausgehen oder ihr in der Transportstrecke folgen, die aber keine eigenen Sensoren aufweisen und nicht als Messform hergerichtet sind.Although the measured values relate directly to the measuring form, conclusions can also be drawn about neighboring molds that precede the measuring form or follow it in the transport section, but which do not have their own sensors and are not prepared as a measuring form.

Wenn die Messform taktweise durch die Produktionsanlage bewegt wird, dann werden synchron auch die Daten/Datensätze durch das Schieberegister fortbewegt und quasi die Transportbewegung digital abgebildet. Mit dem Schieberegister ist daher die Position der Messform stets sehr genau bekannt. Für jede Position sind die zutreffenden Daten/Informationen/ Messwerte bekannt und sind der entsprechenden Position eindeutig zugeordnet. Außerdem sind die Position sowie die zugeordneten Daten/Informationen/Messwerte unmittelbar abgreifbar.If the measuring form is moved through the production plant in cycles, then the data/data sets are also moved synchronously through the shift register and the transport movement is virtually digitally mapped. With the shift register, the position of the measuring form is always known very precisely. The relevant data/information/measured values are known for each position and are clearly assigned to the corresponding position. In addition, the position and the associated data/information/measured values can be accessed immediately.

Die Ausführungsform, die als Zuordnungsmittel ein Schieberegister hat, wird als eine besonders zweckmäßige und leistungsfähigste Ausführungsform der Erfindung angesehen. Stets stellt eine Position im Schieberegister quasi eine Position der Messform innerhalb der Transportstrecke der Produktionsanlage dar. Darüber hinaus ist es nutzbringend, dass mit dem Schieberegister für jede Position entlang der Transportstrecke oder für jede Position, von der Messwerte erwünscht sind, viele unterschiedliche Parameter gemessen und gespeichert werden können. Auch können Messwerte pro Umlauf der Messform wiederholt erfasst werden, wobei entweder ein Messwert des vorherigen Umlaufs gelöscht beziehungsweise überschrieben wird oder der frühere Messwert wird beibehalten und der neue Messwerte in einer Reihe ergänzt und fortgeschrieben. Mit solchen Messwertreihen kann eine Datenbank aufgebaut und Erfahrungen gesammelt werden.The embodiment which has a shift register as allocation means is considered to be a particularly useful and most efficient embodiment of the invention. A position in the shift register always represents a position of the measurement form within the transport route of the production plant. In addition, it is useful that the shift register can be used to measure many different parameters for each position along the transport route or for each position from which measured values are desired can be saved. Measured values can also be recorded repeatedly for each cycle of the measuring form, with either a measured value from the previous cycle being deleted or overwritten, or the earlier measured value being retained and the new measured values added and updated in a row. With such series of measured values, a database can be set up and experience can be gained.

Ein weiterer Nutzen wird darin gesehen, wenn zwischen der Basisstation und der Auswertungseinrichtung eine Datenstrecke ist, für die eine kabellose zweite Übertragungsschnittstelle vorgesehen ist. Die zweite Übertragungsschnittstelle ist vorzugsweise, ebenso wie die erste Übertragungsschnittstelle wiederum ein Funksystem, das in einem für industrielle Zwecke freigegeben Frequenzband (ISM-Band) sendet und empfängt.A further benefit is seen in the fact that there is a data link between the base station and the evaluation device for which a wireless second transmission interface is provided. Like the first transmission interface, the second transmission interface is preferably a radio system that transmits and receives in a frequency band (ISM band) released for industrial purposes.

Der Einsatzbereich lässt sich erweitern, wenn zumindest die zweite als Funksystem ausgelegte Übertragungsschnittstelle Teil eines kabellosen Datennetzes ist, welches an eine Anlagensteuerung der industriellen Produktionsanlage ankoppelbar ist. Die Produktionsanlage kann beispielsweise ein Ethernet Bussystem umfassen, beispielsweise ein Industriebussystem, wie das System ProfiNet® der Firma Siemens. Dann sieht das vorgeschlagene Überwachungssystem eine passende Schnittstelle vor, um das Funksystem an das Bussystem der Produktionsanlage anzukoppeln. Auf diese Weise können die erfassten Messwerte und zugeordneten Positionsdaten in die Anlagensteuerung übernommen werden und dort als Signal zur Anpassung der Anlagensteuerung nützen. Die von der Basisstation ankommenden Daten können zum Vergleich mit Solldaten herangezogen werden, die für die entsprechende Position der Förderstrecke erwartet werden. Es lässt sich so mittels der Anlagensteuerung prüfen, ob eine Abweichung vorliegt und ob die Abweichung ggf. festgelegte Grenzen einhält oder bei einem Überschreiten sofort ein Anlagenbefehl generiert werden muss, um einen entsprechenden Parameter der Produktionsanlage anders einzustellen oder in einer kritischen Situation gar einen Stopp der Produktionsanlage zu erzwingen. Ebenso ist es möglich, ein Warnsignal zu erzeugen, um Bedienpersonal auf bestimmte Gegebenheiten hinzuweisen, die der Aufmerksamkeit bedürfen. So können also bestimmte Grenzen in einem elektronischen Regelwerk abgelegt werden und für alle oder für bestimmte Positionen, respektive für alle nur für bestimmte Streckeneinheiten entlang der Förderstrecke individuelle Grenzwerte für die jeweiligen gemessenen Parameter festgelegt werden. Auf schädliche Einflüsse für die Gießform/Messform kann umgehend mit geeigneten Gegenmaßnahmen reagiert werden. Es wird als großer Vorteil angesehen, einen Defekt an einer Gießform oder ein Versagen der Gießform frühzeitig entgegen wirken zu können. Eine Grenzwertüberwachung kann mehrstufig gestaltet sein, beispielsweise Warnhinweis als erste Stufe und strengere Maßnahme als weitere Stufe, etc.The area of use can be expanded if at least the second transmission interface designed as a radio system is part of a wireless data network which can be coupled to a system controller of the industrial production system. The production plant can include, for example, an Ethernet bus system, for example an industrial bus system, such as the ProfiNet® system from Siemens. Then the proposed monitoring system provides a suitable interface to couple the radio system to the bus system of the production facility. In this way, the recorded measured values and associated position data can be transferred to the system control and used there as a signal for adjusting the system control. The data arriving from the base station can be used for comparison with target data that is expected for the corresponding position of the conveyor line. The system control can be used to check whether there is a deviation and whether the deviation complies with defined limits or if it is exceeded, a system command must be generated immediately in order to set a corresponding parameter of the production system differently or, in a critical situation, even stop the production system to force production plant. It is also possible to generate a warning signal to alert operating personnel to certain circumstances that require attention. Certain limits can thus be stored in an electronic set of rules and individual limit values for the respective measured parameters can be specified for all or for certain positions, or for all only for certain distance units along the conveyor route. Suitable countermeasures can be used immediately to react to harmful influences on the casting mold/measuring mold. It is considered a great advantage to be able to counteract a defect in a casting mold or a failure of the casting mold at an early stage. Limit value monitoring can be multi-level, for example a warning as the first level and stricter measures as a further level, etc.

Ein wichtiger Aspekt zum Einsatz der Messform ist die regelmäßige und/oder bedarfsorientierte Überprüfung der Anlageneinstellung. So können alle äußeren Einflüsse auf eine Messform gemessen und kontrolliert werden. Auf diese Weise lässt sich indirekt überwachen, wie lange eine Gießform beziehungsweise ein Satz aus mehreren Gießformen mechanisch beansprucht werden kann und sie lässt sich rechtzeitig vorher aussondern, bevor mit einer Zerstörung der Gießform zu rechnen ist sowie mit möglichen Folgeproblemen z.B. Kunststoffsplittern einer geborstenen Gießform, die in das gegossene Süßwarenprodukt herabfallen. Insbesondere überprüft werden können mechanische Einflussgrößen wie Dehnung, Stauchung und Stöße, welche auf die Gießform einwirken und zu einem Defekt führen könnten.An important aspect of using the measuring form is the regular and/or demand-oriented checking of the system settings. In this way, all external influences on a measuring form can be measured and controlled. In this way, it is possible to indirectly monitor how long a mold or a set of several molds can be subjected to mechanical stress and it can be sorted out in good time before the mold is likely to be destroyed and possible consequential problems, e.g. plastic splinters from a burst mold fall into the poured confectionery product. In particular, mechanical influencing variables such as expansion, compression and impacts, which affect the casting mold and could lead to a defect, can be checked.

Zweckmäßig hat die Auswertungseinheit einen Rechner, auf welchem eine Auswertungssoftware zur Datenauswertung installierbar ist, wobei über die zweite Übertragungsschnittstelle auch die Auswertungseinheit mit der Anlagensteuerung der Produktionsanlage koppelbar ist.The evaluation unit expediently has a computer on which evaluation software for data evaluation can be installed, the evaluation unit also being able to be coupled to the plant control of the production plant via the second transmission interface.

Die Handhabung kann verbessert werden, indem die Batterie der Messform als aufladbare Batterie ausgeführt ist, respektive Akku, und außerdem eine Ladestation vorgesehen ist, die eine definierte Ladeposition für die Messform vorsieht, um in der Ladeposition die Batterie aufzuladen.Handling can be improved if the battery of the measurement form is designed as a rechargeable battery, or rechargeable battery, and a charging station is also provided, which provides a defined charging position for the measurement form in order to charge the battery in the charging position.

Weiter verbessert werden kann das Überwachungssystem, wenn die Ladestation in einer Produktionsanlage für Süßwaren integrierbar ist. Sie kann quasi als Ladestation für die Messform fungieren, aus der heraus die als Messform modifizierte Gießform wieder in die Förderstrecke der Produktionsanlage bewegt werden kann.The monitoring system can be further improved if the charging station can be integrated into a production plant for confectionery. It can act as a kind of loading station for the measuring mold, from which the casting mold modified as a measuring mold can be moved back into the conveyor line of the production plant.

Die Handhabung lässt sich vereinfachen, wenn mit einer dafür hergerichteten Batterie die Ladestation kontaktlos Energie zur Aufladung übertragen kann.Handling can be simplified if the charging station can transfer energy for charging without contact using a battery prepared for this purpose.

Die Ladestation kann so hergerichtet sein, dass damit die Messform für die Dauer der Aufladung aus der Transportstrecke herausgenommen und in eine Ladeposition gebracht werden kann. In der Ladeposition erfolgt eine kontaktlose Energieübertragung hin zur wieder aufladbaren Batterie, beispielsweise mittels induktiver Kopplung in einem nahen elektromagnetischen Feld. Zu diesem Zweck kann eine stationäre elektrische Spannungsquelle vorgesehen sein, die ein in der Ladestation fix angeordnetes Sendeelement versorgt, das seinerseits mit einer fest installierten Induktionsspule versehen ist. Die Induktionsspule wirkt kontaktlos zusammen mit Elementen, welche der Messform zugeordnet sind und mit dieser beweglich sind, nämlich einem Empfangselement und einer Kopplungsspule. Wenn die Messform ihre Ladeposition eingenommen hat, dann befindet sich die stationäre Induktionsspule nah an der Messform. Innerhalb der Messform ist die Kopplungsspule so angeordnet, dass sie gleichfalls eine kurze Distanz zur Induktionsspule hat. So ist gewährleitet, dass eine Änderung des von der Induktionsspule erzeugten Elektromagnetfeldes in der Kopplungsspule eine Spannung erzeugt und ein Ladestrom zur Aufladung der Batterie zur Verfügung steht.The charging station can be set up in such a way that the measuring form can be removed from the transport route for the duration of charging and placed in a loading position. In the charging position, energy is transferred without contact to the rechargeable battery, for example by means of inductive coupling in a nearby electromagnetic field. For this purpose, a stationary electrical voltage source can be provided, which supplies a transmitting element which is fixedly arranged in the charging station and which in turn is provided with a permanently installed induction coil. The induction coil interacts in a contactless manner with elements that are assigned to the measuring form and are movable with it, namely a receiving element and a coupling coil. When the gauge is in its loading position, the stationary induction coil is close to the gauge. The coupling coil is arranged within the measuring form in such a way that it is also at a short distance from the induction coil. This ensures that a change in the electromagnetic field generated by the induction coil generates a voltage in the coupling coil and a charging current is available for charging the battery.

Um die Messform aus der Transportstrecke heraus zu nehmen und in die Ladestation zurück bewegen zu können, sind Tragelemente parallel zur Transportrichtung vorgesehen, welche an gegenüberliegenden Seitenrändern der Messform angeordnet sind. Die beiden Tragelemente sind so hergerichtet, dass sie sich, gemeinsam auf und abwärts bewegen lassen und dabei die Messform tragen. In einer Ausgangsposition befinden sich die Tragelemente unterhalb der Transportebene der Gießformen bzw. der Messform. Wenn eine Messform die Ladestation erreicht hat, werden die Tragelemente aufwärts bewegt und die Messform aus der Transportstrecke gehoben bis sie ihre Ladeposition erreicht hat. Sie kann nach Bedarf für eine ganze oder teilweise Aufladung verweilen und anschließend wieder abgesenkt werden in die Transportebene.In order to be able to remove the measuring form from the transport path and move it back into the loading station, support elements are provided parallel to the transport direction, which are arranged on opposite side edges of the measuring form. The two carrying elements are prepared in such a way that they can be moved up and down together and carry the measuring form. In In a starting position, the carrying elements are below the transport level of the casting molds or the measuring mold. When a measurement form has reached the loading station, the support elements are moved upwards and the measurement form is lifted out of the transport path until it has reached its loading position. It can remain as required for a full or partial charge and then be lowered back to the transport level.

Die Effektivität der kontaktlosen Energieübertragung lässt sich verbessern, wenn die Positionierung der Kopplungsspule relativ zur Induktionsspule optimiert ist. Der obige Vorschlag beinhaltet, diejenige Seite der Messform, an welcher die Kopplungsspule angeordnet ist, möglichst nah an die Induktionsspule heran zu bringen. Darüber hinaus nützen weitere Maßnahmen, um einen seitlichen Versatz und/oder einen Höhenversatz der Kopplungsspule relativ zur Induktionsspule zu vermeiden. Zu diesem Zweck kann die Messform, vorzugsweise an der Seite der Kopplungsspule mit Haftmagneten versehen sein, die mit entsprechend positionierten Magnetisierungspunkten innerhalb der Ladestation zusammenwirken. Auf diese Weise lässt sich eine optimale Position zwischen Induktionsspule und Kopplungsspule gewährleisten.The effectiveness of the contactless energy transfer can be improved if the positioning of the coupling coil is optimized relative to the induction coil. The above suggestion includes bringing that side of the measuring form on which the coupling coil is arranged as close as possible to the induction coil. In addition, other measures are useful to avoid a lateral offset and/or a vertical offset of the coupling coil relative to the induction coil. For this purpose, the measuring form can be provided with holding magnets, preferably on the side of the coupling coil, which interact with correspondingly positioned magnetization points within the charging station. In this way, an optimal position between the induction coil and the coupling coil can be ensured.

Als Teil des Überwachungssystems wird eine Messform vorgeschlagen mit einer Gießform, an der wenigstens ein Sensor angeordnet ist, sowie mit einer Elektronikeinheit und einer Batterie sowie mit einer kabellosen Übertragungsschnittstelle zur Überbrückung einer Datenstrecke zu einer Basisstation, wobei die Gießform (Messform), respektive die Elektronikeinheit ein Positionserfassungsmittel zur Erfassung der Positionsdaten der Messform aufweist, mit dem Positionsdaten erfassbar sind während die Gießform entlang der Förderstrecke einer Produktionsanlage für Süßwaren bewegt wird.As part of the monitoring system, a measuring mold is proposed with a mold on which at least one sensor is arranged, as well as with an electronics unit and a battery and with a wireless transmission interface for bridging a data link to a base station, the mold (measuring mold), or the electronics unit has a position detection means for detecting the position data of the measuring mold, with which position data can be detected while the mold is being moved along the conveying path of a production plant for confectionery.

Auf schädliche Einflüsse für die Gießform/Messform kann umgehend mit geeigneten Gegenmaßnahmen reagiert werden. Es wird als großer Vorteil angesehen, einem Defekt an einer Gießform/Messform oder einem Versagen der Gießform/Messform frühzeitig entgegen wirken zu können.Suitable countermeasures can be used immediately to react to harmful influences on the casting mold/measuring mold. It is considered a great advantage to be able to counteract a defect in a casting mold/measuring mold or a failure of the casting mold/measuring mold at an early stage.

Als hilfreicher Sensor für die Messform, insbesondere, wenn diese zur Herstellung von Schokoladenartikeln vorgesehen ist, wird ein Sensor zur Erfassung der Kontraktion der Schokoladenmasse angesehen (Kontraktionssensor). Anders als andere Süßwarenmassen hat Schokolade die Eigenschaft, während der Erstarrung seine Kristallisationsstruktur so zu ändern, dass eine Kontraktion stattfindet, die detektierbar ist.A sensor for detecting the contraction of the chocolate mass (contraction sensor) is considered to be a helpful sensor for the measuring mold, in particular if this is provided for the production of chocolate articles. Unlike other confectionery masses, chocolate has the property of changing its crystallization structure during solidification in such a way that a detectable contraction takes place.

Als Beispiel für einen geeigneten Kontraktionssensor wird eine Kombination aus Ultraschallsender und Ultraschallempfänger vorgeschlagen, welche Körperschall mit Ultraschallfrequenz in das Material der Gießform einkoppelt, welche die Basis der Messform bildet. Der Körperschall setzt sich bis in den Schokoladenkörper fort wird reflektiert und vom Ultraschall Empfänger erfasst. Das Einsetzen einer Kontraktion der Schokoladenmasse verändert die Ankopplung der Schokolade an die Gießform. Körperschall lässt sich immer schlechter in die Schokolade einkoppeln, je weiter sich diese von der Gießform ablöst. Auf diese Weise ist der Grad der Erstarrung der Süßwarenmasse unmittelbar erfassbar. Der optimale Zeitpunkt für die Ausformung des Süßwarenartikels lässt sich so ausreichend genau bestimmen. Bei einem Süßwarenartikel aus Schokolade ist die Ausformung zu einem Zeitpunkt zweckmäßig, wenn die Kontraktion der Schokolade zumindest in Gang gekommen ist. Vorher haftet die Schokolade noch an der Gießform, so dass eine Ausformung misslingen kann. Dies würde den Produktionsablauf stören und Ausschuss bedeuten.A combination of ultrasonic transmitter and ultrasonic receiver is proposed as an example of a suitable contraction sensor, which couples structure-borne noise with ultrasonic frequency into the material of the casting mold, which forms the basis of the measuring mold. The structure-borne noise continues into the chocolate body, is reflected and recorded by the ultrasonic receiver. The onset of contraction of the chocolate mass changes the coupling of the chocolate to the mould. It is becoming increasingly difficult to couple structure-borne noise into the chocolate the further it detaches from the mould. In this way, the degree of solidification of the confectionery mass can be detected directly. The optimum point in time for shaping the confectionery item can thus be determined with sufficient accuracy. In the case of a chocolate confectionery item, the molding is appropriate at a time when the contraction of the chocolate has at least begun. Before that, the chocolate still sticks to the mold, so that a mold can fail. This would disrupt the production process and result in rejects.

Mit einem Sensor zur Erfassung einer Kontraktion der Schokolade lässt sich die Energieeffizienz der Produktionsanlage verbessern. Insbesondere kann die Kühlung der Formen so optimiert werden, dass die Schokoladenartikel rechtzeitig beim Erreichen der Ausformstation hinreichend kontrahiert bzw. konditioniert sind, um sich zuverlässig ausformen zu lassen. Zu diesem Zweck kann beispielsweise auf die Temperatur der Kühlstation Einfluss genommen werden oder auf die Durchlaufgeschwindigkeit der Gießform durch die Kühlstation oder auf andere geeignete Parameter, die eine Kontraktion rechtzeitig für die Ausformungsstation bezwecken können. Ohne Kenntnis des Kontraktionszeitpunktes der Schokolade, wird heutzutage mehr gekühlt als notwendig, um eine zuverlässige Erstarrung der Schokolade zu gewährleisten. Somit wird mehr Energie eingesetzt als eigentlich erforderlich. Diesem Problem hilft der vorgeschlagene Kontraktionssensor zuverlässig ab.The energy efficiency of the production plant can be improved with a sensor for detecting a contraction of the chocolate. In particular, the cooling of the molds can be optimized in such a way that the chocolate items are sufficiently contracted or conditioned in good time when they reach the shaping station so that they can be shaped reliably. For this purpose, for example, the temperature of the cooling station can be influenced or the throughput speed of the casting mold through the cooling station or other suitable parameters that can cause a contraction in time for the shaping station. Without knowing when the chocolate contracts, more cooling is used than is necessary to ensure that the chocolate solidifies reliably. This means that more energy is used than actually required. The proposed contraction sensor reliably solves this problem.

Nachfolgend ist die Erfindung anhand von mehreren Figuren beschrieben, es zeigen:

  • 1a Eine Gießform eines Überwachungssystems, welche als Messform mit Messeinrichtungen ausgestaltet ist,
  • 1b die Unterseite der Messform gemäß 1a,
  • 2 ein erstes Ausführungsbeispiel eines Überwachungssystems, schematisch dargestellt anhand eines Ausschnitts einer Produktionsanlage für Süßwaren,
  • 3 eine Visualisierung der Messung eines an der Messform vorgesehenen Sensors zur Schwingungsmessung,
  • 4 eine Visualisierung von Auswertungsbeispielen der Schwingungsmessung gemäß 3,
  • 5 ein zweites Ausführungsbeispiel eines Überwachungssystems,
  • 6 ein drittes Ausführungsbeispiel eines Überwachungssystems,
  • 7 ein viertes Ausführungsbeispiel eines Überwachungssystems,
  • 8 ein fünftes Ausführungsbeispiel eines Überwachungssystems
  • 9 eine ausschnittsweise Darstellung einer Ladestation für eine wiederaufladbare Batterie der Messform.
The invention is described below with reference to several figures, which show:
  • 1a A mold of a monitoring system, which is designed as a measuring mold with measuring devices,
  • 1b the bottom of the measurement form 1a ,
  • 2 a first embodiment of a monitoring system, shown schematically using a section of a production plant for confectionery,
  • 3 a visualization of the measurement of a sensor provided on the measuring form for vibration measurement,
  • 4 a visualization of evaluation examples of the vibration measurement according to 3 ,
  • 5 a second embodiment of a monitoring system,
  • 6 a third embodiment of a monitoring system,
  • 7 a fourth exemplary embodiment of a monitoring system,
  • 8th a fifth embodiment of a surveillance system
  • 9 a sectional representation of a charging station for a rechargeable battery of the measurement form.

In den 1a und 1b ist eine Gießform dargestellt, die zu einer Messform 1 erweitert worden ist, beziehungsweise die Basis dafür bildet. Die Messform 1 ist ein wichtiger Bestandteil des vorgeschlagenen Überwachungssystems.In the 1a and 1b a casting mold is shown that has been expanded to form a measuring mold 1, or forms the basis for it. Measurement form 1 is an important part of the proposed monitoring system.

Bei der Messform 1 handelt es sich um eine mit Sensoren und Elektronik versehene Gießform. Sie hat übliche Formvertiefungen 2 an ihrer Oberseite 1a, wie in 1a zu erkennen. Die Formvertiefungen 2 stehen grundsätzlich für eine Befüllung mit Süßwarenmasse und für eine Formgebung von Süßwarenartikeln zur Verfügung.Measuring form 1 is a casting mold equipped with sensors and electronics. It has the usual mold depressions 2 on its upper side 1a, as in 1a to recognize. The mold depressions 2 are basically available for filling with confectionery mass and for shaping confectionery items.

In 1b ist eine Perspektive auf die Unterseite 1b der Messform 1 zu sehen. An der Unterseite 1b ist eine Elektronikeinheit 3 angeordnet und als Komponente der Elektronikeinheit 3 ein Positionserfassungsmittel 4 für die Positionsdaten der Messform 1 sowie darüber hinaus ein Zuordnungsmittel 5 und eine Übertragungsschnittstelle 6. Zur Energieversorgung der Elektronikeinheit und ihrer Komponenten ist eine Batterie 7 vorgesehen.In 1b a perspective of the underside 1b of the measurement form 1 can be seen. An electronic unit 3 is arranged on the underside 1b and, as a component of the electronic unit 3, a position detection means 4 for the position data of the measuring form 1 and, in addition, an allocation means 5 and a transmission interface 6. A battery 7 is provided for the energy supply of the electronic unit and its components.

Angeschlossen an die Elektronikeinheit 3 sind mehrere Komponenten, beispielsweise Sensoren, wie einen Temperatursensor 8, einen Feuchtesensor 9, einen Luftdrucksensor 10, einen Beschleunigungssensor 11 sowie ein Kontraktionssensor 12. Alle Sensoren, die elektrische Energie benötigen, sind über die Batterie 7 mit Energie versorgt. Darüber hinaus können auch Dehnungssensoren, Drucksensoren, Ultraschallsensoren, etc. der Messform 1 appliziert sein (nicht dargestellt).Connected to the electronics unit 3 are several components, for example sensors such as a temperature sensor 8, a humidity sensor 9, an air pressure sensor 10, an acceleration sensor 11 and a contraction sensor 12. All sensors that require electrical energy are supplied with energy via the battery 7. In addition, strain sensors, pressure sensors, ultrasonic sensors, etc. of measurement form 1 can also be applied (not shown).

Mit dem Positionserfassungsmittel 4 ist die Position der Messform 1 entlang einer Förderstecke einer Produktionsanlage erfassbar, so dass zum Zeitpunkt einer jeden Messung Daten betreffend die Position der Messform 1 zum jeweiligen Messzeitpunkt vorliegen. Mithilfe des Zuordnungsmittels 5 können dann jedem Messwert die passenden Positionsdaten zugeordnet werden.The position of the measuring form 1 along a conveyor section of a production plant can be detected with the position detection means 4, so that at the time of each measurement data relating to the position of the measuring form 1 at the respective measurement time are available. The matching position data can then be assigned to each measured value with the aid of the assignment means 5 .

Im vorliegenden Ausführungsbeispiel ist das Zuordnungsmittel 5 an der Messform 1 vorgesehen und bildet in diesem Beispiel einen Bestandteil der Elektronikeinheit 3. Alternativ kann das Zuordnungsmittel auch außerhalb der Messform 1 an anderer Stelle innerhalb des vorgeschlagenen Überwachungssystems vorgesehen sein.In the present exemplary embodiment, the allocation means 5 is provided on the measurement form 1 and in this example forms part of the electronics unit 3. Alternatively, the allocation means can also be provided outside of the measurement form 1 at another point within the proposed monitoring system.

Die Elektronikeinheit 3 enthält zweckmäßig eine Logik zur Sammlung von Messwerten und ggf. auch zur Sammlung von erfassten Positionsdaten. Das Zuordnungsmittel 5 ist in diesem Beispiel in der Logik der Elektronikeinheit 3 integriert. Mit der erwähnten Übertragungsschnittstelle 6 werden Daten, Messwerte und Positionsdaten an eine Basisstation 21 übertragen, die gleichfalls Bestandteil des Überwachungssystems ist. Alle anfallenden Daten sind auf diese Weise zur Basisstation 21 übertragbar, d.h. Messwerte der Messform 1 ebenso wie Positionsdaten, sofern die Positionsdaten in der Elektronikeinheit 3 generiert werden.The electronics unit 3 expediently contains logic for collecting measured values and possibly also for collecting recorded position data. The assignment means 5 is integrated in the logic of the electronic unit 3 in this example. With the transmission interface 6 mentioned, data, measured values and position data are transmitted to a base station 21, which is also part of the monitoring system. In this way, all the data that occurs can be transmitted to the base station 21, i.e. measured values of measurement form 1 as well as position data, provided the position data are generated in the electronic unit 3.

Da die Messform 1 mit einer Elektronikeinheit 3 versehen ist, kann es Gründe geben, darauf zu verzichten die Messform 1 mit Süßwarenmasse zu befüllen. Eine Gießform, die mit Süßwarenmesse befüllt wird, muss nach der Ausformung der fertigen Süßwarenartikel gereinigt werden. Hierfür gibt es eine Waschstation, in der Wasser und unter Umständen Reinigungsmittel zum Einsatz kommt. Eine solche Reinigungsbehandlung könnte die Messform 1 unter Umständen beeinträchtigen, selbst wenn die Komponenten ihrer Elektronikeinheit 3 wassergeschützt oder wasserdicht ausgeführt sind, sollte dies behutsam durchgeführt, wenn nicht vermieden werden.Since the measuring form 1 is provided with an electronic unit 3, there may be reasons not to fill the measuring form 1 with confectionery mass. A mold that is filled with confectionery mess must be cleaned after the finished confectionery items have been formed. There is a washing station for this, in which water and, under certain circumstances, cleaning agents are used. Such a cleaning treatment could under certain circumstances impair the measuring form 1, even if the components of its electronic unit 3 are designed to be water-proof or watertight, this should be carried out cautiously if not avoided.

Mit dem vorgeschlagenen Überwachungssystem kann nun jeder Messwert sofort nach der Messung der passenden Position zugeordnet werden, an welcher sich die Messform 1 zum Zeitpunkt der Messung befunden hat.With the proposed monitoring system, each measured value can now be assigned to the appropriate position immediately after the measurement, at which the measurement form 1 was located at the time of the measurement.

Vorzugsweise ist die Übertragungsschnittstelle 6 als aktive Datenübertragungselektronik ausgelegt, die in der Lage ist, alle anfallenden Messwerte in Echtzeit kabellos zu übertragen. Dies ermöglicht eine rasche Auswertung und erlaubt es die Ergebnisse sofort für eine Anlagensteuerung der Produktionsanlage zur Verfügung zu stellen.The transmission interface 6 is preferably designed as active data transmission electronics that are able to wirelessly transmit all measured values that occur in real time. This enables rapid evaluation and allows the results to be made available immediately for a system control of the production system.

In 2 ist eine Produktionsanlage 14 für Süßwaren schematisch und ausschnittsweise dargestellt. Außerdem sind die wesentlichen Bestandteile des vorgeschlagenen Überwachungssystems gezeigt. Der Ausschnitt zeigt beispielhaft fünf Bearbeitungsstationen der Produktionsanlage, nämlich als erste Bearbeitungsstation eine Gießstation 15, dann eine Rüttelstation 16, eine Kühlstation 17, eine Twiststation 18, mit der jeweils eine einzelne Gießform tordiert werden kann, um fertige Süßwarenartikel herauszulösen, und eine Ausformungsstation 19. Des Weiteren ist eine Anlagensteuerung 20 dargestellt, die zur Produktionsanlage zählt. Zum Überwachungssystem gehört hingegen eine Messform 1, die der in den 1a/1b gezeigten Messform 1 entspricht. Im Beispiel von 2 befindet sich diese Messform 1 gerade in der Gießstation 15. Außerdem ist eine Basisstation 21 dargestellt, welche Bestandteil des vorgeschlagenen Überwachungssystems ist. An der Basisstation 21 ist eine Auswertungseinheit 22 in Form eines Auswertungsrechners vorgesehen. Diese kann beispielswiese als PC ausgeführt sein. An der Auswertungseinheit 22 ist ein Bildschirm 23 angeschlossen, der ebenfalls zum Überwachungssystem gehört. Die Messform 1 umfasst das Positionserfassungsmittel 4 für die Positionsdaten der Messform 1 sowie insbesondere auch das Zuordnungsmittel 5, mit dem die jeweilige Position der Messform 1 zum Zeitpunkt der Messung stets dem entsprechenden Messwert zugeordnet werden kann. Die zusammengeführten Daten - Messwert und Position - können dann zur Basisstation 21 übertragen werden. Auch die Auswertung kann bereits in der Logik der Elektronikeinheit 3 erfolgen und an die Basisstation 21 übertragen werden. Mit der Basisstation 21 lassen sich die Daten - Messwert und Position - sowie die Auswertung dieser Daten visualisieren und/oder an die Anlagensteuerung 20 der Produktionsanlage 14 übertragen.In 2 a production plant 14 for confectionery is shown schematically and in part. Also, the essential components of the proposed surveillance system shown. The section shows an example of five processing stations of the production plant, namely a casting station 15 as the first processing station, then a shaking station 16, a cooling station 17, a twisting station 18, with which an individual mold can be twisted in order to release finished confectionery items, and a shaping station 19. Furthermore, a plant control 20 is shown, which is part of the production plant. The monitoring system, on the other hand, includes a measurement form 1, which is 1a /1b corresponds to measurement form 1 shown. In the example of 2 this measuring form 1 is currently in the casting station 15. A base station 21 is also shown, which is part of the proposed monitoring system. An evaluation unit 22 in the form of an evaluation computer is provided on the base station 21 . This can be implemented as a PC, for example. A screen 23, which also belongs to the monitoring system, is connected to the evaluation unit 22. The measurement form 1 includes the position detection means 4 for the position data of the measurement form 1 and in particular the assignment means 5, with which the respective position of the measurement form 1 at the time of measurement can always be assigned to the corresponding measured value. The combined data - measured value and position - can then be transmitted to the base station 21. The evaluation can also take place in the logic of the electronics unit 3 and be transmitted to the base station 21 . With the base station 21, the data—measured value and position—as well as the evaluation of this data can be visualized and/or transmitted to the system controller 20 of the production system 14.

Zwischen der Übertragungsschnittstelle 6 der Messform 1 und der Basisstation 21 ist eine vorzugsweise kabellose Datenübertragung vorgesehen. Ebenso ist die Anlagensteuerung 20 vorzugsweise kabellos mit der Basisstation 21 verbunden. Zwischen der Basisstation 21 und der Übertragungsschnittstelle der Messform 1 können Daten in beide Richtungen übermittelt werden (bidirektional). Auf diese Weise lassen sich z.B. Abtastraten eines Sensors ändern. Informationen, wie Abtastraten können in der Elektronikeinheit 3 gespeichert sein oder in dem Sensor selbst. Sie lassen sich aufgrund der bidirektionalen Übertragbarkeit von Daten einfach ändern und zwar von der Basisstation 21 aus. Genauso lässt sich auf diese Weise ein Sensor aktivieren oder deaktivieren. So kann z.B. ein Sensor deaktiviert werden, wenn keine Messung notwendig ist, beispielsweise wenn die Messform 1 gerade eine Bearbeitungsstation der Produktionsanlage 14 durchläuft, welche keine Überwachung/Messung braucht. Mit einer vorübergehenden Deaktivierung von Sensoren lässt sich Energie einsparen.A preferably wireless data transmission is provided between the transmission interface 6 of the measurement form 1 and the base station 21 . Likewise, the system controller 20 is preferably wirelessly connected to the base station 21 . Data can be transmitted in both directions (bidirectionally) between the base station 21 and the transmission interface of measurement form 1. In this way, e.g. the sampling rate of a sensor can be changed. Information such as sampling rates can be stored in the electronics unit 3 or in the sensor itself. Because of the bidirectional transferability of data, they can easily be changed, specifically from the base station 21 . A sensor can also be activated or deactivated in this way. For example, a sensor can be deactivated if no measurement is necessary, for example if measurement form 1 is currently passing through a processing station of production plant 14 that does not require monitoring/measurement. Temporarily deactivating sensors can save energy.

Eine Visualisierung einer Messung ist beispielhaft in 3 dargestellt. So sieht ein mittels der Messform 1 erfasstes Schwingungsverhalten f aus, grafisch als Schwingungskurve 24 über der Zeit t dargestellt. Es ist mit einem an der Messform 1 vorgesehenen Beschleunigungssensor 11 erfasst worden. In der Visualisierung sind beispielhaft eine obere Grenze 25a und eine untere Grenze 25b für die Schwingung eingezeichnet, die als Regelwerk im Überwachungssystem hinterlegt sind. Das Regelwerk kann beispielsweise in der Elektronikeinheit 3 der Messform 1, in der Basisstation 21 oder in der Auswertungseinheit 22 hinterlegt sein. Eine Überschreitung der definierten Grenzen, kann z.B. ausgenutzt werden zum Auslösen eines Warn- oder Störsignals. Alternativ kann eine Überschreitung der Grenzen ein Signal auslösen, dass unmittelbar an die Anlagensteuerung 20 der Produktionsanlage 14 übertragen wird, um dort eine Reaktion auszulösen, beispielsweise einen Parameter zu ändern, eine Wartungsanforderung zu erzeugen, einen Anlagenstopp vorzunehmen, etc.A visualization of a measurement is shown in an example in 3 shown. This is what an oscillation behavior f recorded using measurement form 1 looks like, shown graphically as an oscillation curve 24 over time t. It has been detected with an acceleration sensor 11 provided on the measuring form 1 . In the visualization, an upper limit 25a and a lower limit 25b for the vibration are shown as an example, which are stored as a set of rules in the monitoring system. The set of rules can be stored, for example, in the electronic unit 3 of the measurement form 1, in the base station 21 or in the evaluation unit 22. Exceeding the defined limits can, for example, be used to trigger a warning or interference signal. Alternatively, exceeding the limits can trigger a signal that is transmitted directly to the system controller 20 of the production system 14 in order to trigger a reaction there, for example changing a parameter, generating a maintenance request, stopping the system, etc.

Ein Beispiel für eine praktische Anwendung der Schwingungsmessung mittels Beschleunigungssensor 11 ist anhand von 4 erläutert. Dort ist ein Schwingungsverhalten f quasi über den Förderstrecken der Messform 1 wiedergegeben. Einzelne Abschnitte der Förderstrecke sind mit Ziffern bezeichnet. Mit Ziffer 7 ist eine Station als Formenübergang bezeichnet, in der ein erhöhtes Schwingungsverhalten aufritt. Als Formenübergang wird ein Wechsel des Transports bezeichnet. Teils kann eine Transportvorrichtung durch mehrere Bearbeitungsstationen reichen, aber manchmal endet eine Transportvorrichtung und in einer folgenden Bearbeitungsstation beginnt eine neue Transportvorrichtung, so dass ein Übergang erfolgen muss, damit Gießformen beziehungsweise eine Messform weiter transportiert werden. Die Transportvorrichtungen können gleicher Art sein, beispielsweise Kettentransport, Zahnriementransport oder sonstige. Darüber hinaus kann der Formenübergang auch zwischen unterschiedlich artigen Transportvorrichtungen erfolgen. Jeder Übergang stellt eine mechanische Schnittstelle dar, an der Lücken, Kanten, etc. eine gewisse Störung im Transport der Gießformen bedeuten kann. Diese Übergänge sind potentielle Gefahrenstellen für die Gießform. Fehleinstellungen können zu übermäßiger Erschütterung führen, als notwendig, was die Qualität der Süßwarenartikel negativ beeinflussen und sogar Beschädigungen der Gießformen hervorgerufen kann. Im Sinne der Erfindung ist ein Schwingungsverhalten f als erhöht zu werten, wenn die im Diagramm (4) eingetragenen Grenzen überschritten werden. In 4 ist beispielhaft eine obere Grenze 25c am Formenübergang vorgesehen. Ziffer 8 bezeichnet die Ausformungsstation 19 der Produktionsanlage 14, in der Gießformen gewendet und gerüttelt werden, damit fertige Süßwarenartikel sich lösen und auf ein Transportband herunterfallen können. 4 zeigt im Bereich der Ausformungsstation 19 einen Ausschlag der Schwingungskurve, wobei dieser Ausschlag eine obere Grenze 25d überschreitet und eine untere Grenze 25e unterschreitet, welche im Regelwerk definiert sind. Dies deutet auf einen Verschleiß oder eine fortgeschrittene Schädigung der Gießform hin und erlaubt Rückschlüsse auf den Zustand der anderen Gießformen, beispielsweise dadurch, dass deren Lebensdauer bekannt ist, aber erlaubt Rückschlüsse auf den Zustand der Produktionsanlage. Wegen der Überschreitung dieser Grenze kann das Regelwerk einen Hinweis auf eine notwendige Überprüfung einer Bearbeitungsstation oder eine Wartung oder Justage derselben ausgeben oder ein Signal an die Anlagensteuerung 20 übermitteln, um eine entsprechende Reaktion einzuleiten.An example of a practical application of vibration measurement using an acceleration sensor 11 is shown in FIG 4 explained. There, a vibration behavior f is reproduced over the conveying sections of measurement form 1. Individual sections of the conveyor line are denoted by numbers. Numeral 7 designates a station as a form transition in which an increased vibration behavior occurs. A change in transport is referred to as a form transition. A transport device can sometimes extend through several processing stations, but sometimes a transport device ends and a new transport device begins in a subsequent processing station, so that a transition must take place so that casting molds or a measuring mold can be transported further. The transport devices can be of the same type, for example chain transport, toothed belt transport or others. In addition, the shape transition can also take place between different types of transport devices. Each transition represents a mechanical interface where gaps, edges, etc. can mean a certain disruption in the transport of the moulds. These transitions are potential danger points for the mold. Misadjustments can result in excessive jarring than necessary, which can negatively affect the quality of the confectionery items and even cause damage to the molds. According to the invention, a vibration behavior f is to be considered increased if the values shown in diagram ( 4 ) entered limits are exceeded. In 4 For example, an upper limit 25c is provided at the shape transition. Numeral 8 designates the shaping station 19 of the production plant 14, in which the molds are turned and vibrated to produce finished sweets items can detach and fall onto a conveyor belt. 4 shows a deflection of the oscillation curve in the area of the shaping station 19, this deflection exceeding an upper limit 25d and falling below a lower limit 25e, which are defined in the set of rules. This indicates wear or advanced damage to the mold and allows conclusions to be drawn about the condition of the other molds, for example because their service life is known, but allows conclusions to be drawn about the condition of the production plant. If this limit is exceeded, the set of rules can issue an indication that a processing station needs to be checked or serviced or adjusted, or it can transmit a signal to the system controller 20 in order to initiate a corresponding reaction.

Ein zweites Ausführungsbeispiel eines Überwachungssystems ist in 5 dargestellt. Es entspricht dem Ausführungsbeispiel der 2 bis auf ein Detail, nämlich die geänderte Anordnung des Zuordnungsmittels 5. Es ist nämlich eine Elektronikeinheit 3a ohne Zuordnungsmittel 5 vorgesehen. Das Zuordnungsmittel 5 ist stattdessen in einer Basisstation 21a angeordnet. Diese Alternative vereinfacht den Aufbau der Messform 26, weil diese ohne Zuordnungsmittel ausgestaltet werden kann. Diese Alternative ist beispielsweise dann anwendbar, wenn die Position der Messform 26 mittels einer einfachen Zähleinrichtung ermittelt wird. Ein Taktsignal kommt üblicherweise aus der Anlagensteuerung 20. Diese Information - das Taktsignal - wird von der Anlagensteuerung 20 an die Basisstation 21a geleitet. Das Taktsignal kann somit in der Basisstation 21a umgewandelt werden in eine Positionsinformation und es kann dann in dem Zuordnungsmittel 5 mit den Messwerten zusammengeführt werden, welche von der Messform 26 an die Basisstation 21a übertragen worden sind.A second exemplary embodiment of a monitoring system is 5 shown. It corresponds to the embodiment of 2 except for one detail, namely the changed arrangement of the allocation means 5. An electronic unit 3a without allocation means 5 is provided. The assignment means 5 is instead arranged in a base station 21a. This alternative simplifies the construction of the measuring form 26 because it can be designed without any assignment means. This alternative can be used, for example, when the position of the measuring form 26 is determined using a simple counting device. A clock signal usually comes from the system controller 20. This information - the clock signal - is passed from the system controller 20 to the base station 21a. The clock signal can thus be converted in the base station 21a into position information and it can then be combined in the assignment means 5 with the measured values which have been transmitted from the measuring form 26 to the base station 21a.

Es kann nützlich sein, das Zuordnungsmittel 5 außerhalb der Messform 26 anzuordnen, um die Messform technisch zu vereinfachen, beispielsweise weniger elektronische Bauteile an der Messform 26 anzuordnen.It can be useful to arrange the assignment means 5 outside the measurement form 26 in order to technically simplify the measurement form, for example to arrange fewer electronic components on the measurement form 26 .

Es ist also eine Messform 26 ohne Zuordnungsmittel vorgesehen, die aber im Übrigen der Messform 1 gemäß den 1a/1b entspricht. Die Messform 26 erfasst die Positionsdaten und mittels der vorhandenen Sensoren (8, 9, 10, 11 und 12) auch die Messwerte. Dann werden die Messwerte und Positionsdaten parallel an die Basisstation 21a übertragen und mit dem dort vorgesehenen Zuordnungsmittel 5 wird ein gemeinsamer Datensatz aus Messwert und zugehörigen Positionsdaten gebildet. Wiederum kommuniziert die Basisstation 21a vorzugsweise kabellos mit einer Anlagensteuerung 20 der Produktionsanlage 14. Die Auswertung der Messwerte, Positionsdaten und die Datensätze mit den einander zugeordneten Messwerten und Positionsdaten erfolgt auch in der Basisstation 21a.A measurement form 26 is therefore provided without allocation means, but which otherwise corresponds to measurement form 1 according to FIG 1a /1b corresponds. The measuring form 26 records the position data and also the measured values by means of the existing sensors (8, 9, 10, 11 and 12). The measured values and position data are then transmitted in parallel to the base station 21a and a common data record is formed from the measured value and associated position data using the allocation means 5 provided there. Again, the base station 21a preferably communicates wirelessly with a plant control 20 of the production plant 14. The evaluation of the measured values, position data and the data sets with the measured values and position data assigned to one another also takes place in the base station 21a.

Bei einem dritten Ausführungsbeispiel des Überwachungssystems, wie 6 veranschaulicht, ist das Zuordnungsmittel 5 der Auswertungseinheit 22 zugeordnet, welche die Daten beziehungsweise Datensätze - Messwert und Position - von der Basisstation 21 erhält und diese sowie auch die Auswertung der Daten mittels eines Bildschirms 23 visualisieren kann. Es ist wiederum eine Messform 26 ohne Zuordnungsmittel 5 vorgesehen, wie in 5 sowie eine Elektronikeinheit 3a. Im Übrigen entspricht das Überwachungssystem demjenigen des ersten Ausführungsbeispiels. Dieses Ausführungsbeispiel stellt eine einfache Lösung dar, die lediglich einer ausreichend leistungsfähigen Auswertungseinheit bedarf, um das Zuordnungsmittel 5 zu realisieren.In a third embodiment of the monitoring system, such as 6 illustrated, the assignment means 5 is assigned to the evaluation unit 22 , which receives the data or data sets—measured value and position—from the base station 21 and can visualize this and the evaluation of the data by means of a screen 23 . Again, a measuring form 26 without assignment means 5 is provided, as in 5 and an electronics unit 3a. Otherwise, the monitoring system corresponds to that of the first exemplary embodiment. This exemplary embodiment represents a simple solution that only requires a sufficiently powerful evaluation unit in order to implement assignment means 5 .

In 7 ist ein viertes Ausführungsbeispiel des Überwachungssystems dargestellt, bei dem eine Messform 27 eine Elektronikeinheit 3b sowie Sensoren umfasst, nämlich Temperatursensor 8, Feuchtesensor 9, Luftdrucksensor 10, Beschleunigungssensor 11 sowie einen Kontraktionssensor 12. Außerdem ist eine Übertragungsschnittstelle 6 vorgesehen, welche die Elektronikeinheit 3b kabellos mit der Messform 27 einer Basisstation 21b verbindet. Das Positionserfassungsmittel 4 für die Erfassung der Positionsdaten der Messform 27 ist hingegen in einer Anlagensteuerung 20a der Produktionsanlage 14 angeordnet. D.h. bei diesem Ausführungsbeispiel reicht ein Teil des erfindungsgemäßen Überwachungssystems hinein in die Anlagensteuerung 20a. Die Basisstation 21b ist mit einer zweiten Übertragungsschnittstelle 6a versehen, welches sie kabellos mit der Auswertungseinheit 22 verbindet sowie auch mit der Anlagensteuerung 20a. Die zweite Übertragungsschnittstelle 6a kann selbstverständlich bei allen Ausführungsbeispielen als alternative Datenverbindung vorgesehen sein. Das Zuordnungsmittel 5 für die Zusammenführung der Messwerte und der Positionsdaten zu einem gemeinsamen Datensatz ist in diesem Beispiel ebenfalls in der Anlagensteuerung 20a vorgesehen und es ist mit dem Positionserfassungsmittel 4 integriert, nämlich in Form eines Schieberegisters SR, das einen Registerspeicher umfasst. Das Schieberegister SR kann sowohl die Position der Messform 27 erfassen, als Daten/Informationen/Messwerte passend zu dieser Position in seinem Registerspeicher als Datensätze abspeichern. Die Basisstation 21b empfängt Daten aus zwei Richtungen, einerseits gelangen die Messwerte von der Übertragungsschnittstelle 6 der Messform 27 zur Basisstation 21b und werden weitergeleitet zum Schieberegister SR. Wenn das Schieberegister SR die erwähnten Datensätze gebildet hat, werden diese ebenfalls an die Basisstation 21b gesendet und können von dort einer Auswertungseinheit 22 gesandt werden, wo sie angezeigt und analysiert werden können.In 7 a fourth exemplary embodiment of the monitoring system is shown, in which a measuring form 27 comprises an electronics unit 3b and sensors, namely temperature sensor 8, humidity sensor 9, air pressure sensor 10, acceleration sensor 11 and a contraction sensor 12. A transmission interface 6 is also provided, which connects the electronics unit 3b wirelessly to the measurement form 27 connects a base station 21b. In contrast, the position detection means 4 for detecting the position data of the measuring form 27 is arranged in a system controller 20a of the production system 14 . In other words, in this exemplary embodiment, a part of the monitoring system according to the invention extends into the system control 20a. The base station 21b is provided with a second transmission interface 6a, which connects it wirelessly to the evaluation unit 22 and also to the system controller 20a. The second transmission interface 6a can of course be provided as an alternative data connection in all exemplary embodiments. In this example, the assignment means 5 for combining the measured values and the position data into a common dataset is also provided in the system controller 20a and is integrated with the position detection means 4, specifically in the form of a shift register SR that includes a register memory. The shift register SR can both record the position of the measurement form 27 and store data/information/measured values matching this position in its register memory as data sets. The base station 21b receives data from two directions. On the one hand, the measured values arrive from the transmission interface 6 of the measurement form 27 to the base station 21b and are forwarded to the shift register SR. If the shift register SR has formed the data sets mentioned, these are also on the base station 21b and can be sent from there to an evaluation unit 22 where they can be displayed and analyzed.

Ein fünftes Ausführungsbeispiel des Überwachungssystems gemäß 8 sieht eine Messform 28 mit einer Elektronikeinheit 3c vor, die mit einem Positionserfassungsmittel versehen ist, das einen Positionssensor 29 hat. Der Positionssensor 29 empfängt Positionssignale, die ein zu diesem Zweck stationär angeordneter Positionssender 30 des Überwachungssystems ausstrahlt. Der Positionssender 30 arbeitet nach Art eines GPS-Senders, jedoch mit geringerer Reichweite, die für die Dimension eines Industriegeländes beziehungsweise von Industriehalle(n) ausreichen. Eine Basisstation 21a umfasst wiederum ein Zuordnungsmittel 5. Des Weiteren ist eine Ladestation 31 für die Batterie 7 der Messform 28 vorgesehen, mit der die Messform 28 aus der Transportvorrichtung beziehungsweise aus der Förderstrecke entnommen, aufgeladen und wieder in die Förderstrecke zurückgebracht werden. Details der Ladestation 31 in der Schnittdarstellung der 9 dargestellt.A fifth exemplary embodiment of the monitoring system according to FIG 8th provides a measuring form 28 with an electronic unit 3c provided with a position detecting means having a position sensor 29. The position sensor 29 receives position signals which are emitted by a position transmitter 30 of the monitoring system which is arranged stationary for this purpose. The position transmitter 30 works in the manner of a GPS transmitter, but with a shorter range, which is sufficient for the dimensions of an industrial site or industrial hall(s). A base station 21a in turn includes an allocation means 5. A charging station 31 for the battery 7 of the measuring form 28 is also provided, with which the measuring form 28 can be removed from the transport device or from the conveyor section, charged and returned to the conveyor section. Details of the charging station 31 in the sectional view of 9 shown.

9 zeigt schematisch eine Ladestation 31, die dazu hergerichtet ist, eine wiederaufladbare Batterie 7 aufzuladen, welche an der Messform 1 angeordnet ist. Für die Dauer der Aufladung wird die Messform 1, die mit gestrichelter Linie auf dem Niveau der Transportstrecke dargestellt ist, von dort herausgenommen, im vorliegenden Beispiel herausgehoben. Dies geschieht mit einer Hebevorrichtung 32, welche die Messform 1 aus der Transportstrecke entnimmt und in eine Ladeposition 33 bringt. In der Ladeposition 33erfolgt eine kontaktlose Energieübertragung, im vorliegenden Ausführungsbeispiel mittels induktiver Kopplung in einem nahen elektromagnetischen Feld. Zu diesem Zweck ist eine stationäre elektrische Spannungsquelle vorgesehen, die ein in der Ladestation fix angeordnetes Sendeelement 34 versorgt, das seinerseits mit einer fest installierten Induktionsspule 34a versehen ist. Die Induktionsspule 34a wirkt kontaktlos zusammen mit Elementen, welche der Messform 1 zugeordnet sind und mit dieser beweglich sind, nämlich einem Empfangselement 35 und einer daran angeschlossenen Kopplungsspule 35a. Wenn die Messform 1 in die Ladestation 31 hineinbewegt worden ist und ihre Ladeposition 33 eingenommen hat, dann befindet sich die stationäre Induktionsspule 34a nah an der Messform 1 aber kontaktlos. Innerhalb der Messform 1 ist die Kopplungsspule 35a so angeordnet, dass sie gleichfalls nah an der Induktionsspule 34a ist. So ist gewährleistet, dass eine Änderung des von der Induktionsspule 34a erzeugten Elektromagnetfeldes bis zur Kopplungsspule 35a reicht, so dass in der Kopplungsspule 35a eine Spannung erzeugt werden kann und ein Ladestrom zur Aufladung der Batterie 7 zur Verfügung steht. 9 FIG. 12 shows schematically a charging station 31 adapted to charge a rechargeable battery 7 arranged on the measuring form 1. FIG. For the duration of the charging, the measuring form 1, which is shown with a dashed line at the level of the transport section, is removed from there, in the present example it is lifted out. This is done with a lifting device 32 which removes the measurement form 1 from the transport section and brings it into a loading position 33 . In the charging position 33, a contactless transfer of energy takes place, in the present exemplary embodiment by means of inductive coupling in a nearby electromagnetic field. For this purpose, a stationary electrical voltage source is provided, which supplies a transmitting element 34 which is fixedly arranged in the charging station and which in turn is provided with a permanently installed induction coil 34a. The induction coil 34a interacts without contact with elements which are assigned to the measuring form 1 and are movable with it, namely a receiving element 35 and a coupling coil 35a connected to it. When the measurement form 1 has been moved into the loading station 31 and has assumed its loading position 33, the stationary induction coil 34a is close to the measurement form 1 but without contact. Within the measurement form 1, the coupling coil 35a is arranged so that it is also close to the induction coil 34a. This ensures that a change in the electromagnetic field generated by the induction coil 34a reaches the coupling coil 35a, so that a voltage can be generated in the coupling coil 35a and a charging current for charging the battery 7 is available.

Um die Messform 1 aus der Transportstrecke zu entnehmen und in die Ladeposition 33 zu bringen, dient die erwähnte Hebevorrichtung 32. Diese ist mit Tragelementen 36 und 37 versehen, die parallel zur Transportrichtung an beiden Seitenrändern der Messform 1 angeordnet sind. Die Tragelemente 36 und 37 lassen sich auf- und abwärts bewegen, um die Messform 1 zu heben und abzusenken. In einer Ausgangsposition befinden sich die Tragelemente unterhalb einer Transportebene der Gießformen bzw. der Messform 1. Wenn eine Messform 1 entlang der Förderstrecke bis zur Ladestation 31 transportiert worden ist kann sie dann mittels der Tragelemente 36 und 37 aufwärtsbewegt und die in ihre Ladeposition 33 gebracht werden. Dort kann sie nach Bedarf ganz oder teilweise aufgeladen werden und anschließend wieder zwecks weiteren Einsatzes in eine passende Lücke zwischen anderen Gießformen in die Transportebene abgesenkt werden.The mentioned lifting device 32 is used to remove the measuring form 1 from the transport section and bring it into the loading position 33. This is provided with carrying elements 36 and 37, which are arranged parallel to the transport direction on both side edges of the measuring form 1. The support members 36 and 37 can be moved up and down to raise and lower the measurement form 1. In a starting position, the carrying elements are located below a transport level of the casting molds or the measuring mold 1. If a measuring mold 1 has been transported along the conveyor line to the loading station 31, it can then be moved upwards by means of the carrying elements 36 and 37 and brought into their loading position 33 . There it can be fully or partially loaded as required and then lowered into a suitable gap between other molds on the transport level for further use.

BezugszeichenlisteReference List

11
Messformmeasurement form
1a1a
Oberseitetop
1b1b
Unterseitebottom
22
Formvertiefungshape deepening
33
Elektronikeinheitelectronics unit
3a3a
Elektronikeinheitelectronics unit
3b3b
Elektronikeinheitelectronics unit
3c3c
Elektronikeinheitelectronics unit
44
Positionserfassungsmittelposition detection means
55
Zuordnungsmittelallocation means
66
Übertragungsschnittstelletransmission interface
6a6a
zweite Übertragungsschnittstellesecond transmission interface
77
Batteriebattery
88th
Temperatursensortemperature sensor
99
Feuchtesensorhumidity sensor
1010
Luftdrucksensorenair pressure sensors
1111
Beschleunigungssensoraccelerometer
1212
Kontraktionssensorcontraction sensor
1414
Produktionsanlageproduction plant
1515
Gießstationcasting station
1616
Rüttelstationshaking station
1717
Kühlstationcooling station
1818
Twiststationtwist station
1919
Ausformungsstationmolding station
2020
Anlagensteuerungplant control
20a20a
Anlagensteuerungplant control
2121
Basisstationbase station
21a21a
Basisstationbase station
21b21b
Basisstationbase station
2222
Auswertungseinheitevaluation unit
2323
BildschirmScreen
2424
Schwingungskurveoscillation curve
25a25a
obere Grenzeupper limit
25b25b
untere Grenzelower limit
25c25c
obere Grenzeupper limit
25d25d
obere Grenzeupper limit
25e25e
untere Grenzelower limit
2626
Messformmeasurement form
2727
Messformmeasurement form
2828
Messformmeasurement form
2929
Positionssensorposition sensor
3030
Positionssenderposition transmitter
3131
Ladestationcharging station
3232
Hebevorrichtunglifting device
3333
Ladepositionloading position
3434
Sendeelementtransmission element
34a34a
Induktionsspuleinduction coil
3535
Empfangselementreceiving element
35a35a
Kopplungsspulecoupling coil
3636
Tragelementsupporting element
3737
Tragelementsupporting element
SRSR
Schieberegistershift register

Claims (12)

Überwachungssystem für die Herstellung von Süßwaren mittels einer industriellen Produktionsanlage (14), durch die Gießformen gefördert werden und so in verschiedene Bearbeitungsstationen (15, 16, 17, 18, 19) der Produktionsanlage (14) gelangen, wobei die gesamte Förderstrecke der Produktionsanlage (14) in definierte Streckeneinheiten unterteilt ist, umfassend wenigstens eine Gießform, die mit wenigstens einem Sensor (8, 9, 10, 11, 12), einer Elektronikeinheit (3, 3a, 3b, 3c) und einer Batterie (7) versehen ist, so dass die Gießform eine Messform (1, 26, 27) bildet, wobei mit dem Sensor der Messform Messwerte aufnehmbar sind, wobei die Elektronikeinheit (3, 3a, 3b, 3c) eine kabellose Übertragungsschnittstelle (6) aufweist und des Weiteren eine Basisstation (21, 21a) vorgesehen ist, so dass mittels des Sensors (8, 9, 10, 11, 12) aufgenommene Messwerte kabellos an die Basisstation (21, 21a) übermittelbar sind, wobei ein Positionserfassungsmittel (4) zur Erfassung der Positionsdaten der Messform (1, 26, 27) vorgesehen ist, dass zusätzlich ein Zuordnungsmittel (5) vorgesehen ist, mit dem die Messwerte zuordenbar sind zu den Positionsdaten jener Stelle der Förderstrecke, an welcher sich die Messform zum Zeitpunkt der Messung befindet.Monitoring system for the production of confectionery by means of an industrial production plant (14), through which the molds are conveyed and thus reach various processing stations (15, 16, 17, 18, 19) of the production plant (14), the entire conveying route of the production plant (14 ) is divided into defined route units, comprising at least one mold which is provided with at least one sensor (8, 9, 10, 11, 12), an electronics unit (3, 3a, 3b, 3c) and a battery (7), see above that the casting mold forms a measuring mold (1, 26, 27), with measured values being recordable with the sensor of the measuring mold, with the electronic unit (3, 3a, 3b, 3c) having a wireless transmission interface (6) and furthermore a base station (21 , 21a) is provided, so that measured values recorded by the sensor (8, 9, 10, 11, 12) can be transmitted wirelessly to the base station (21, 21a), with a position detection means (4) for detecting the position data of the Me ssform (1, 26, 27) that an allocation means (5) is additionally provided, with which the measured values can be allocated to the position data of that point on the conveyor line at which the measurement form is located at the time of the measurement. Überwachungssystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die kabellose Übertragungsschnittstelle (6) als Funksystem ausgelegt ist, das in einem für industrielle Zwecke freigegeben Frequenzband, ISM-Band (Industrial, Scientific and Medical Band) sendet und empfängt.surveillance system claim 1 , characterized in that the wireless transmission interface (6) is designed as a radio system that transmits and receives in a frequency band released for industrial purposes, ISM band (Industrial, Scientific and Medical Band). Überwachungssystem nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Messrate der verwendeten Sensoren (8, 9, 10, 11, 12) im Bereich von drei Messwerten pro Sekunde bis zu drei Messwerten pro Hundertstelsekunde reicht.surveillance system claim 1 or 2 , characterized in that the measuring rate of the sensors used (8, 9, 10, 11, 12) ranges from three measured values per second to three measured values per hundredth of a second. Überwachungssystem nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Zuordnungsmittel (5) innerhalb der Elektronikeinheit (3, 3a, 3b, 3c) der Messform oder in der Basisstation (21, 21a) vorgesehen ist oder innerhalb einer der Basisstation (21, 21a) nachgeschalteten Auswertungseinheit (22) angeordnet ist.Monitoring system according to one of the Claims 1 until 3 , characterized in that the allocation means (5) is provided within the electronic unit (3, 3a, 3b, 3c) of the measuring form or in the base station (21, 21a) or within an evaluation unit (22) connected downstream of the base station (21, 21a). is arranged. Überwachungssystem nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Elektronikeinheit (3, 3a, 3b, 3c) eine Logikschaltung umfasst, in der Messwerte und zugeordnete Positionsdaten speicherbar sind.surveillance system claim 4 , characterized in that the electronics unit (3, 3a, 3b, 3c) comprises a logic circuit in which measured values and assigned position data can be stored. Überwachungssystem nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass für die Erfassung der Positionsdaten der Messform wenigstens ein logisches Schieberegister (SR) vorgesehen ist oder ein RFID-Datenträger an der Messform (1) angeordnet ist und entlang der Förderstrecke RFID-Leseköpfe vorgesehen sind, oder ein Positionssensor (29) an der Messform (1) sowie ein Positionssender (30) außerhalb vorgesehen ist, oder eine Zähleinrichtung, mit welcher der Anlagentakt zählbar ist.Monitoring system according to one of the Claims 1 until 5 , characterized in that at least one logical shift register (SR) is provided for the detection of the position data of the measuring form or an RFID data carrier is arranged on the measuring form (1) and RFID reading heads are provided along the conveying path, or a position sensor (29) on the measuring form (1) and a position transmitter (30) is provided outside, or a counting device with which the system cycle can be counted. Überwachungssystem nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Positionsdaten mittels eines dafür vorgesehenen logischen Anwesenheits-Schieberegisters ermittelbar sind, indem pro Streckeneinheit der Förderstrecke ein Anwesenheitssignal für die Anwesenheit der betreffenden Messform (1, 26, 27, 28) und/oder Gießform in der entsprechenden Streckeneinheit erzeugbar ist.surveillance system claim 6 , characterized in that the position data can be determined by means of a logical presence shift register provided for this purpose, in that a presence signal for the presence of the measuring mold in question (1, 26, 27, 28) and/or casting mold in the corresponding line unit can be generated per line unit of the conveyor line . Überwachungssystem nach einem der Ansprüche 4 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen Basisstation (21, 21a) und Auswertungseinheit (22) eine Datenstrecke ist, für die eine kabellose zweite Übertragungsschnittstelle vorgesehen ist.Monitoring system according to one of the Claims 4 until 7 , characterized in that between the base station (21, 21a) and evaluation unit (22) is a data link for a wireless second transmission interface is provided. Überwachungssystem nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite Übertragungsschnittstelle Teil eines kabellosen Datennetzes ist, welches an eine Anlagensteuerung (20, 20a) der industriellen Produktionsanlage (14) ankoppelbar ist.surveillance system claim 8 , characterized in that the second transmission interface is part of a wireless data network which can be coupled to a plant controller (20, 20a) of the industrial production plant (14). Überwachungssystem nach Anspruch 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Auswertungseinheit (22) einen Rechner aufweist, auf dem eine Auswertungssoftware zur Datenauswertung installierbar ist, und dass über die zweite Übertragungsschnittstelle (6a) die Auswertungseinheit (22) mit der Anlagensteuerung (20, 20a) der Produktionsanlage (14) koppelbar ist.surveillance system claim 8 or 9 , characterized in that the evaluation unit (22) has a computer on which evaluation software for data evaluation can be installed, and in that the evaluation unit (22) is connected to the system controller (20, 20a) of the production system (14) via the second transmission interface (6a). can be coupled. Überwachungssystem nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Batterie (7) der Messform (1, 26, 27, 28) als aufladbare Batterie ausgeführt ist, respektive Akku, und außerdem eine Ladestation vorgesehen ist, die eine definierte Ladeposition für die Messform vorsieht, um in der Ladeposition den Akku aufzuladen.Monitoring system according to one of the Claims 1 until 9 , characterized in that the battery (7) of the measuring form (1, 26, 27, 28) is designed as a rechargeable battery, or rechargeable battery, and a charging station is also provided which provides a defined charging position for the measuring form in order to be in the charging position charge the battery. Messform mit einer Gießform, an der wenigstens ein Sensor (8, 9, 10, 11, 12) angeordnet ist, sowie mit einer Elektronikeinheit (3, 3a, 3b, 3c) und einer Batterie (7) sowie mit einer kabellosen Übertragungsschnittstelle (6) zur Überbrückung einer Datenstrecke zu einer Basisstation (21, 21a), dadurch gekennzeichnet, dass die Gießform, respektive die Elektronikeinheit (3, 3a, 3b, 3c) ein Positionserfassungsmittel (4) zur Erfassung der Positionsdaten der Messform aufweist, mit welchem Positionsdaten erfassbar sind während die Gießform entlang der Förderstrecke einer Produktionsanlage (14) für Süßwaren bewegt wird.Measuring mold with a casting mold on which at least one sensor (8, 9, 10, 11, 12) is arranged, and with an electronics unit (3, 3a, 3b, 3c) and a battery (7), and with a wireless transmission interface (6 ) for bridging a data link to a base station (21, 21a), characterized in that the casting mold or the electronics unit (3, 3a, 3b, 3c) has a position detection means (4) for detecting the position data of the measuring mold, with which position data can be detected are while the mold is moved along the conveyor line of a production plant (14) for confectionery.
DE102018106938.3A 2018-03-23 2018-03-23 Monitoring system for the production of confectionery by means of an industrial production plant and movable measuring form Active DE102018106938B4 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102018106938.3A DE102018106938B4 (en) 2018-03-23 2018-03-23 Monitoring system for the production of confectionery by means of an industrial production plant and movable measuring form

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102018106938.3A DE102018106938B4 (en) 2018-03-23 2018-03-23 Monitoring system for the production of confectionery by means of an industrial production plant and movable measuring form

Publications (2)

Publication Number Publication Date
DE102018106938A1 DE102018106938A1 (en) 2019-09-26
DE102018106938B4 true DE102018106938B4 (en) 2022-06-02

Family

ID=67848093

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE102018106938.3A Active DE102018106938B4 (en) 2018-03-23 2018-03-23 Monitoring system for the production of confectionery by means of an industrial production plant and movable measuring form

Country Status (1)

Country Link
DE (1) DE102018106938B4 (en)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115903707B (en) * 2022-12-01 2024-02-06 苏州连讯电子有限公司 Connecting wire production optimization method and system based on station monitoring

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102008053200A1 (en) 2008-10-22 2010-04-29 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Goods i.e. food, storage and transport monitoring device for use in transport container, has microcomputer carrying out evaluation with respect to conditions of goods, where results of microcomputer is displayed in bistable display
DE202011105052U1 (en) 2011-08-26 2012-11-28 Enso Flexpro GmbH Containers, in particular transport containers for foodstuffs
WO2017001234A1 (en) 2015-07-01 2017-01-05 BüHLER GMBH System for producing foods

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102008053200A1 (en) 2008-10-22 2010-04-29 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Goods i.e. food, storage and transport monitoring device for use in transport container, has microcomputer carrying out evaluation with respect to conditions of goods, where results of microcomputer is displayed in bistable display
DE202011105052U1 (en) 2011-08-26 2012-11-28 Enso Flexpro GmbH Containers, in particular transport containers for foodstuffs
WO2017001234A1 (en) 2015-07-01 2017-01-05 BüHLER GMBH System for producing foods

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
AGATHON GmbH & Co. KG: logTEC Datenlogger. 2017. URL: http://www.agathon-moulds.com/de/logtec-datalogger [abgerufen am 21.08.2018]

Also Published As

Publication number Publication date
DE102018106938A1 (en) 2019-09-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE112005002354B4 (en) Machine for filling capsules or the like
EP3028775B1 (en) Packaging system with a deep draw packaging machine
DE60021428T2 (en) DEVICE FOR THE TRANSPORT AND MONITORING OF CONTAINERS, IN PARTICULAR PREFORMS
EP2108928B1 (en) Device and procedure to monitor the operability of a container treatment device
DE102015012764B4 (en) injection molding
RU2462874C2 (en) Flexible system for production of moulded food products of various types, in particular, chocolate and similar products
EP1957029A1 (en) Weighing device of a packaging machine
DE102018106938B4 (en) Monitoring system for the production of confectionery by means of an industrial production plant and movable measuring form
DE102007023511A1 (en) Method and device for the formation of portions of fibrous material and for the removal of the same
DE202016008094U1 (en) Plant for the production of food
EP3613288B1 (en) Dough processing method using a plurality of dough moulds and dough processing system for carrying out the method
WO2013050186A1 (en) Method and device for operating a system for treating containers
CN105538601A (en) Injection molding system
EP3591121A1 (en) Wear component of a milling machine, milling machine and method for determining wear of the wear component
EP3462260A1 (en) Method and system for monitoring the condition of a production device
AT14535U1 (en) Device for detecting the collision of machine parts
EP2706857B1 (en) Baking oven for producing baked products
EP3370935B1 (en) Method and apparatus for manufacturing rotationally moulded products
EP0940086B2 (en) Chocolate plant
DE19611068A1 (en) Moulding material vol. control equipment e.g. for moulds in concrete block machine
DE19630874B4 (en) Device for monitoring and controlling the density of unfired anode blocks
EP3808530B1 (en) Method and assembly for filling plastic parts
DE4016109C2 (en) Automatic foundry system
DE102005018444A1 (en) Monitoring or regulating device for concrete molding machine has at least two sensors for recording motion measurement variables and includes electronic control circuit producing control commands
JPS60220180A (en) Automatic product inspection means assembled molded product producing line

Legal Events

Date Code Title Description
R012 Request for examination validly filed
R016 Response to examination communication
R018 Grant decision by examination section/examining division
R020 Patent grant now final