Sale!

CMA132 Использование параметров ABB

Original price was: $1,888.00.Current price is: $1,688.00.

МодельCMA132

Первоначальная гарантия на один год.
CMA132 Параметры

CMA132 Размер 30 * 20 * 30
CMA132 Вес 2 кг

Контактное лицо: г – н Рай

WeChat: 17750010683

WhatsApp: + 86 177500 10683

Электронная почта 3221366881@qq.com

Category:
Phone: +86 17750010683
Email: 3221366881@qq.com
connect:Mr. Lai

Description

CMA132 Использование параметров ABB
CMA132 Использование параметров ABB
CMA132 Использование параметров ABB Product details:
CMA132Основанная в 1988 году, Asibronbrfary Corporation (ABB) является известной крупной швейцарской многонациональной компанией со штаб – квартирой в Цюрихе,
Швейцария, и входит в десятку крупнейших швейцарских транснациональных корпораций.CMA132
Компания Accibronburfary является одной из крупнейших в мире компаний, производящих промышленные, энергетические и автоматизированные продукты. перерабатывающая промышленность:
химическая, нефтехимическая, фармацевтическая, целлюлозно – бумажная, нефтепереработка; Оборудование приборов: электронные приборы, телевизоры и оборудование для передачи данных,
генераторы, гидротехнические сооружения; Каналы связи: интегрированные системы, системы сбора и распространения;CMA132Строительная промышленность: коммерческое и промышленное строительство.
В период с 2015 по 2016 год объем продаж компании Axibronburfary достиг 32 миллиардов долларов. На фондовых биржах Цюриха, Стокгольма и Нью – Йорка.
Contact person: Mr. Lai
Mobil:17750010683
WeChat:17750010683
WhatsApp:+86 17750010683

According to reports, ABB”s technical expertise and experience in many industries will be combined with Microsoft”s Azure intelligent cloud system and B2B
engineering capabilities to create greater value for customers. Combined with ABB”s more than 70 million connected devices installed globally and more than
70,000 running control systems, ABB and Microsoft will join forces to create one of the world”s largest IIoT industrial cloud platforms.

It is worth noting that IoT expert Guido Jouret (formerly general manager of Cisco’s IoT department) became the group’s chief digital officer on October 1, 2016.
This marks that ABB is accelerating digital transformation and comprehensively building a new “Internet of Things+” ecosystem. ABB also hopes to obtain higher
profits from this, and has proposed a financial target for 2015-2020 of pre-tax profit growth of 11%-16%.

FANUC

FANUC recently established the IoT platform Fanuc Intelligent Edge Link and Drive (FIELD), which uses NVIDIA artificial intelligence system. FIELD can realize the
connection of machine tools, robots, peripheral equipment and sensors in the automation system and provide advanced data analysis to improve the production quality,
efficiency, flexibility and equipment reliability in the production process – thereby improving the overall efficiency of the equipment ( OEE) and promote the improvement of production profits.

The system can also improve robot productivity through artificial intelligence and bring autonomous learning capabilities to automated factory robots around the
world. FANUC will use a series of GPUs and deep learning software designed and produced by NVIDIA to enable AI artificial intelligence to be used in clouds, data centers
and embedded devices.

When talking about the cooperation with FANUC, NVIDIA co-founder and CEO Jensen Huang said that the era of AI artificial intelligence has officially arrived.
Through the deep learning function of GPU, it will stimulate a
new wave of software learning and machine inference calculations. The most exciting of these is the ability of robots to understand their surroundings and
interact with humans. NVIDIA is very happy to work with FANUC, the global leader in automated factories and robots, to build intelligent machines to benefit the future of mankind.

It is reported that FIELD continues the success of the existing Fanuc ZDT (zero downtime function), which effectively combines Cisco cloud technology,
IoT data collection software and point-to-point security. After connecting the robot through the use of an industrial Ethernet switch, it is then connected to Cisco”s UCS server – the system runs
based on FANUC and Cisco”s ZDT data collection software. Automotive industry users can immediately realize reductions in downtime and cost savings after using the system.

FIELD provides users and application developers with advanced machine learning and artificial intelligence capabilities and brings manufacturing to
new heights of productivity and efficiency. Currently, FANUC has applied these new technologies to robotic bulk picking, production anomaly detection and fault
prediction. Because FIELD combines artificial intelligence and cutting-edge computer technology, distributed learning is possible. The operating data of robots and
equipment are processed in real time on the network,
which also enables more intelligent coordination of production between various equipment, making complex production coordination that was previously difficult to
achieve easily completed.

In fact, many years ago, FANUC began to cooperate with Cisco to carry out the “non-stop” zero downTIme plan. In the plan, FANUC and Cisco will join forces to
build an Internet of Things system that will allow FANUC to supervise
every robot in the factory, predict abnormal conditions of the robots, and send more technicians to repair the robots before problems occur. So far, the program has
tested 2,500 robots, including FANUC”s major customer GM General Motors. According to FANUC, the test program saved customers $38 million.

YASKAWA

After talking so much about the Internet of Things strategy of the industrial robot giant, let’s take a break here at Yaskawa and talk about the past.

Midea and KUKA have officially received their marriage certificates, but you must know that as early as August 2015, Midea announced its
robot strategy and established two joint venture subsidiaries with Japan”s Yaskawa Electric.

The two subsidiaries are respectively for industrial robots and service robots, including Guangdong Yaskawa Midea Industrial Robot Co.
, Ltd. (Midea”s equity accounted for 49%) and Guangdong Midea Yaskawa Service Robot Co., Ltd. (Midea”s equity accounted for 60%).

This shows that as early as 2015, Midea was actually “in love” with Yaskawa, but by 2016, she married Kuka.

200350-02-00-CN 200350 Accelerometer
IC693MDL930G relay output module
MVME162P-344S dual-height VME module
DS3815PAHB1A1A Printed circuit board
CC-PDIH01 Digital input module
330130-045-01-00 3300 XL Extension cable
MVME162-510A Embedded controller
IC200MDL750G high-density digital output module
SAIA-BURGES PCD2.W600 PCD2W600 ANALOG OUTPUT
PM861AK01 3BSE018157R1  Processor Unit
GE IC697BEM733 I/O scanner
IC697MDL653 GE Logic input module
GE IC697RCM711 Redundant communication module
GE IC697MDL740
ICS TRIPLEX T8461 Digital Output Module
1X00416H01 EMERSON Power distribution module
ABB PM866K01 3BSE050198R1 Processor Unit Kit
MOTOROLA MVME2434 VME Processor Module
ABB CI858K01 3BSE018135R1 DriveBus Interface
ABB RDCU-12C+CABLES DRIVE CONTROL UNIT
ABB SDCS-PIN48-SD PULSE TRANSFORMER BOARD
KONGSBERG RCU502 REMOTE CONTROLLER UNIT
ABB 3BHL000986P7000 LXN1604-6 AC/DC converter
ALLEN-BRADLEY 2711-T5A8L1
ALLEN BRADLEY 2801-N22 USER INTERFACE BOX
ALLEN-BRADLEY 6176M-17PT Industrial monitor
ALLEN BRADLEY 847H-JL2C-RE01024 encoder
ALLEN-BRADLEY 842E-CM-MIP3B Encoder
JAPMC-CP2230-E Yaskawa Machine Controller
GE HYDRAN M2transformer monitoring equipment
ABB PM825 3BSE010796R1 S800 Processor
Vibro-meter VM600 IOCN input/output card for the CPUM card
Vibro-meter VM600 AMC8 Analog monitoring card
Vibro-meter VM600 RLC16 Trunk card
Vibro-meter VM600 XIO16T input/output module for the XMx16 module
Vibro-meter VM600 CPUR rack controller and communication interface card
Vibro-meter VM600 Mk2 / VM600 ABE056 Ultra-thin rack
Vibro-meter CPUR card VM600 IOCR input/output card
Vibro-meter VM600 AMC8 Analog monitoring card
Vibro-meter VM600 CPUM Modular CPU card
Vibro-meter VM600 MPC4 mechanical protection card
Vibro-meter VM600 XMV16 Vibration status monitoring module
3BDH000384R0005 AO723F analog output module
3BDH000396R0005 CI741F PROFIBUS Interface module
3BDH000383R0005 DX722F Digital input/output module
3BDH000387R0005 DX731F Digital input/output module
3BDH000371R0005 DA701F Digital/Analog module
3BE066485R1 PM851AK01 Processor unit
3BE069449R1 CI854BK01 PROFIBUS-DP/V1 port
3BSE020512R1 AI801 Analog Input 8 channels
3BSE020514R1 AO801 Analog output 8 channels
3BSE020508R1 DI801 Digital input 24V 16 channels
3BSE020510R1 DO801 Digital output 24V 16 channels
3BSE013208R1 TB820V2 Modulebus Cluster modem
3BSE008508R1 DI810 Digital input module
3BSE020836R1 DI840 Redundant digital input module
3BSC690073R1 DI890 The digital input module is intrinsically secure
3BSE008510R1 DO810 Digital output module Transistor type
3BSE020838R1 DO840 Redundant digital output module transistor type
3BDH000530R1 PM803F Base Unit 16 MB
3BDH008381R0001 TU732F Input/output terminal device
3BSE076940R1 PM 862K01 Processor Unit -67MHz and 32MB.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “CMA132 Использование параметров ABB”

Your email address will not be published. Required fields are marked *