WinErs

WinErs

WinErs Logo
Basisdaten

Hauptentwickler Ingenieurbüro Dr.-Ing. Schoop GmbH
Entwickler Ingenieurbüro Dr.-Ing. Schoop GmbH
Aktuelle Version v.8.3.C[1]
Betriebssystem Windows
Kategorie Programmiersprache
Lizenz proprietär
deutschsprachig ja
www.schoop.de

WinErs ist ein modulares Prozessleit-[2] und Automatisierungssystem[3] mit integrierter Soft-SPS. Es eignet sich für die Realisierung von Echtzeit-Regelungen und Echtzeit-Steuerungen, zur Messdatenerfassung, Archivierung und Dokumentation, Protokollierung, Prozessvisualisierung sowie für die Simulation dynamischer Systeme.[4] WinErs wird insbesondere in Industrie, aber auch in Lehre[5][6] und Forschung[7][8] eingesetzt und gilt als sehr leistungsfähiges Simulationssystem.[9]

Hintergrund und Entwicklungsgeschichte

WinErs wurde auf Basis des an der Technischen Universität Hamburg-Harburg realisierten Programmsystems ERSIS[10] entwickelt. Seither wird es von der Ingenieurbüro Dr.-Ing. Schoop GmbH kontinuierlich weiterentwickelt. Es wird für Automatisierung und Prozesssteuerung verwendet.[11]

Anbieter

Hersteller ist das Ingenieurbüro Dr.-Ing. Schoop GmbH mit Sitz in Hamburg. Die Software ist proprietär lizenziert und in deutscher und englischer Sprache erhältlich.

Technische Merkmale

  • Plattform: Windows (XP, Vista, 7, 8, 10, 11; Server-Versionen)
  • Architektur: Client‑Server‑Modell (WinErs-Client und WRPServ‑Server). Mehrplatz- und redundante Systeme möglich
  • Eingabe: Konfiguration per grafischer Blockstruktur oder GRAFCET[12] (nach DIN EN 60848) mit Online-Debugger[13]
  • Messwerterfassung: Speicherzyklen ab 1 ms, Langzeit- und Ereignisaufzeichnung
  • Visualisierung: Zahl-, Text-, Diagramm-, Trendfelder, Symbole, Taster, Schalter etc.
  • Alarm- und Meldesystem: Bis zu 1 Mio. Meldungen, fünf Klassifizierungsstufen, Filter- und Archivfunktionen
  • Protokolle & Rezepte: Zeit-, Signal- oder ereignisgesteuerte Protokollierung und Rezeptur-Auslösung

Versionen

WinErs unterscheidet die Entwickler- (Professional-) und die Runtime-Version. Die Professional-Version ist modular aufgebaut. Es stehen folgende Module zur Verfügung:

Modul Beschreibung
Grundmodul
Messwerterfassung I Standardmessung, zyklische Messung
Messwerterfassung II Langzeitmessung, Ereignismessung
Steuern & Regeln I Blockstrukturen
Steuern & Regeln II GRAFCET, Fuzzy und weitere spezielle Blöcke
Prozessvisualisierung Prozessbilder
Protokolle Protokolle, Statistiksignale, Chargen, Messreihen und Versuche (CMVs)
Alarme und Meldungen Alarme, Online-Meldungen, Benachrichtigungen
Rezepturen Statische Rezepturen
Batch-Rezepturen Ablaufrezepturen, dynamische Rezepturen
Mehrbenutzerverwaltung Benutzernamen und -rechte, Benutzergruppen, Sicherheitsmechanismen, Netzwerkfähigkeit, Arbeitsstationen
Automation Aufträge, ActiveX-Schnittstelle, OPC-Server, Automatisierung u. a. mit Visual Basic
Web-Server Web-Server für Prozess-Task WRPServ

Mit der Runtime-Version kann dem Endnutzer eine Laufzeitversion zur Verfügung gestellt werden, die keine Projektierung mehr erlaubt.

Prozessanbindung

WinErs ermöglicht eine Prozessanbindung auf der Grundlagen von Treibern, die an die Prozess-Task angebunden werden. Über die Treiber ist jede Form der Prozessankopplung möglich, da die Treiber-Schnittstelle offengelegt ist. Zu WinErs sind sehr flexible und leistungsstarke Prozesstreiber verfügbar, die einen weiten Anwendungsbereich abdecken. Einige häufig eingesetzte Prozesstreiber sind:

  • Der OPC-Treiber erlaubt die Anbindung einer Vielzahl von Geräten, sofern für diese der Gerätehersteller eine OPC-Schnittstelle zur Verfügung stellt (die zunehmend Verbreitung findet). OPC (OLE for Process Control) ist ein Standard für den Prozessdatenaustausch unter Windows.
  • Der TCPIP-Treiber kann für die Geräte am Netzwerk mit TCP/IP-Protokoll verwendet werden.
  • Der S7-Treiber kann für die Anbindung der weit verbreiteten Simatic S7-SPSen verwendet werden.
  • Der Router-Treiber kann für die Vernetzung mehrerer Prozess-Tasks WRPServ (Multi-Server-System) oder für redundante Systeme verwendet werden.
  • Der Nachrichtentreiber kann Meldungen und Alarme über Fax, E-Mail, Funkruf, SMS und andere Medien an Empfänger versenden.
  • Der Datenbanktreiber kann Signalwerte in Datenbanken schreiben oder aus diesen lesen. Dabei stehen verschiedene Zugriffsmodi und Berechnungsarten zur Verfügung. Der Datenbanktreiber arbeitet mit allen ODBC-konformen Datenbanken zusammen, für die ein ODBC-Treiber verfügbar ist.

Eine vollständige Liste findet sich auf der Herstellerseite.[4]

Didaktische Versionen

Für die Anwendung im Lehrbereich gibt es WinErs Versionen mit eingeschränkter Funktionalität.

  • WinErs-Laborversion: Beschränkt auf 16 analoge Eingänge, 8 analoge Ausgänge, 32 binäre Eingänge und 32 binäre Ausgänge.
  • GRAFCET Laborversion: Eingeschränkt auf die Nutzung von GRAFCET mit 16× analoge Eingängen, 8× analogen Ausgängen, 32× binären Eingängen und 32× binären Ausgängen.

Einsatzgebiete

  • Automatisierung industrieller Anlagen[14]
  • Dynamische Prozesssimulation[15][14]
  • Regelkreisoptimierungen[15]
  • Lehre und Forschung[14]
  • Steuerungsentwürfe und Präsentationen[15]

Einordnung

WinErs bietet eine preisgünstige Alternative zu SCADA- und Prozessleitsystemen wie National Instruments LabVIEW oder Siemens SIMATIC Step 7, insbesondere für Bildung, Forschung und kleinere Industrieanwendungen.

Literatur

Einzelnachweise

  1. What´s new Datei aufgerufen am 23. Juni 2025.
  2. Jürgen Bergmann: Lehr- und Übungsbuch Automatisierungs- und Prozeßleittechnik: eine Einführung für Ingenieure und Betriebswirtschaftler: mit 22 Tabellen, 197 Übungsbeispielen, 76 Testaufgaben und Lösungen (Beilage WinErs als CD). Fachbuchverlag Leipzig im Hanser-Verlag, München [u. a.] 1999, ISBN 3-446-19569-6.
  3. Prozessautomatisierung: Leichter bedienen mit Windows. In: Chemie-Produktion. Nr. 11, 1998, ISSN 0945-8166.
  4. a b WinErs: Prozessleitsystem, Automatisierungssystem, Simulationssystem. In: schoop.de. Abgerufen am 23. Juni 2025 (deutsch).
  5. Prozessleittechnik in Chemieanlagen. Chemkom e.V.(gemeinnütziger Weiterbildungsträger)
  6. Knut Hartenstein: Versuchsanleitung: Prozessvisualisierung am Beispiel einer Ablaufsteuerung. (PDF) Labor Mechatronik. In: https://mb-master.htw-berlin.de. Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, Dezember 2013;.
  7. Jochen Schoop-Zipfel, Christian Appl, André Moser, Jürgen Kuballa, Ralf Pörtner, Volker C. Hass: New type of process control system for bioprocesses with model-assisted optimization tools. In: Chemie - Ingenieur - Technik. Band 97, Nr. 6, 5. Mai 2025, ISSN 1522-2640, S. 632–641 (handle.net [abgerufen am 26. Juni 2025]).
  8. Bernd C. Bodenschatz: Entwicklung eines Echtzeit-Ausbildungs-Simulators für Fermentationen in Rührkesselreaktoren(Diplomarbeit). 2002, ISBN 978-3-8324-5529-3
  9. Carl-Fredrik Mandenius: Bioreactors: Design, Operation and Novel Applications. John Wiley & Sons, 2016, ISBN 978-3-527-68337-6, S. 455–456 (google.de [abgerufen am 26. Juni 2025]).
  10. Karl-Michael Schoop: ERSIS: Ein Mehrrechner-System zur Simulation und Echtzeit-Bearbeitung von Prozeßsteuerungen und Prozeßregelungen. VDI Verlag GmbH, Hamburg 1989, ISBN 3-18-148708-2.
  11. Christoph Herwig, Johannes Möller, Ralf Pörtner: Digitale Zwillinge, Seite 84, Springer, 2025, ISBN 978-3-03175700-6
  12. Ablaufsteuerungen mit Grafcet auf dem PC sps-magazin.de
  13. Taschenbuch der Automatisierung Seite 231, Carl Hanser, 2017, ISBN 978-3-446-45102-5
  14. a b c Schoop -Referenzen. Abgerufen am 23. Juni 2025.
  15. a b c Regelungstechnisches Praktikum WinErs hps-systemtechnik.com