Sale!

DS200TCRAG1ACC Boards & Turbine Control Module

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

МодельDS200TCRAG1ACC

Первоначальная гарантия на один год.
DS200TCRAG1ACC Параметры

DS200TCRAG1ACC Размер 30 * 20 * 30
DS200TCRAG1ACC Вес 2 кг

Контактное лицо: г – н Рай

WeChat: 17750010683

WhatsApp: + 86 177500 10683

Электронная почта 3221366881@qq.com

Category:

Description

Practical application of ABB industrial information control system 800xA in main shaft hoist control
introduction

The mine hoist is an important transportation equipment for mining enterprises. Its main function is to transport the ore,
personnel or equipment that need to be transported to the destination by the lifting container. Therefore, it plays a very
important role in the mining production process. Usually the mine hoist control system consists of a driving part and a
control part. The working mechanism
of the driving part is: the motor unit drives the mechanical hoisting device, and the frequency converter or other types
of hoisting control systems drive the motor unit: the working mechanism of the control part is: Each component of the
hoist is coordinated and controlled by the
Distributed Control System (DCS). In addition to completing basic process control, it can also integrate intelligent instruments,
intelligent transmission and motor control, and even production management and safety systems into one operation and engineering environment
middle. Therefore, the mine hoist requires a control system with high performance, high reliability, and high integration.

1ABB800xA system and AC800M controller introduction

1.1ABB800xA system introduction

The 800xA system is an industrial information control system launched by ABB. The core of its architecture is
object-oriented (ObjectOriented) technology. Due to the adoption of ABB”s unique Aspect0object concept,
enterprise-level information access, object navigation and access can become standardized and simple.

In order to provide a unified information platform for enterprise managers and technical personnel, the 800xA system
provides a base platform (BasePlatform), which relatively separates the process control part and production control
management and organically combines them together. As shown in Figure 1, the middle part is the basic platform, the upper part is the production control
management part, and the lower part is the process control part. The basic platform provides standard interfaces for
these two parts for data exchange.
1.2 Introduction to ABBAC800M controller and its programming configuration tools

AC800M controller is ABB”s latest controller series, which includes a series of processors from PM851 to PM865.
The AC800M controller itself has a pair of redundant TCP/IP interfaces. It can use the MMs protocol to communicate
with other control devices and 800xA operator stations through Ethernet. It can also use the Modbus protocol and
Point-Point protocol through 2 serial ports. communication. The programming and configuration tool of AC800M is
ControlBuilderM,
referred to as CBM. It supports standard ladder diagram, function block language, text description
language and assembly language to write control logic.

2. Improve the design and implementation of control system functions

2.1 Implementation of elevator operating speed curve

One of the main tasks of the lifting control system is to control the lifting motor to operate according to the speed-position
curve given by the design, so that the lifting container passes through the acceleration section, the uniform speed
section and the deceleration section successively, and stops accurately after completing the specified lifting distance
. somewhere in the wellbore. In order to realize the function of precise position calculation, the designed
elevator control system must be able to perform high-precision position calculation based on the photoelectric encoder
connected to the main shaft of the elevator drum. The
calculation formula is as follows:
In the formula, s is the actual position value of the elevator: sp is the distance corresponding to two consecutive encoder
pulses: AN is the difference between the encoder count value at the reference position and the current position (signed variable):
s0 is the reference position value.

The encoder counts are distributed according to the circumference of the drum. After the number of pulses Np generated
by the encoder rotation is known, the diameter of the circumference of the centerline of the wire rope wrapped around the
drum must be accurately known, so that it can be calculated according to formula (2) The distance sp corresponding to the two encoder pulses:
In the formula, D is the circumferential diameter of the centerline of the wire rope: Np is the number of pulses for one revolution of the known encoder.

But in formula (2), there is a value D that keeps getting smaller as the system runs. This is because the wire rope
used in the elevator is wrapped around the drum, and there is a lining between the wire rope and the drum that increases
friction. This liner will become thinner and thinner as the system continues to wear and tear, causing the diameter of the
circle formed by the center line of
the steel wire rope to gradually become smaller. When the pad wears to a certain extent, it will cause a large position
calculation error. In order to solve the above problems, the two parking position switches in the shaft are used to correct the drum diameter, because the
distance between the two parking positions can be obtained through actual measurement with high accuracy. During the
actual operation, record the encoder count values ​​at the two parking positions respectively. According to formula (3),
the actual correction value of sp can be calculated:
In the formula, sd is the distance between two parking positions: Abs is the absolute value operation: N is the
encoder count value when there are two parking positions.

In this way, the initial sp value is first set according to the given design parameter value, and then the value is
corrected according to the actual operating conditions, which can effectively ensure the accuracy of position
calculation. At the same time, sp” can also be substituted into formula (2), and the D value can be obtained in turn,
which can be used as a basis for judging whether the liner is seriously worn.

After obtaining the elevator position value, the speed control curve can be calculated according to formula (4):

HD-522  SHINBORY DENSHI  Heater Control Switch Panel
321131-A01 337672-A01  Allen-Bradley  Interface Board
394877-A02 4002604070  Allen-Bradley  PC board
314066-A02  Allen-Bradley  PC POWER SUPPLY BOARD
2711-K10C1 Allen-Bradley PanelView 1000 Standard Operator Terminal
1336-SN-SP10A 74101-363-51  Allen-Bradley  component of the Bulletin 1336 drives
GPD506V-B004  MAGNETEK  AC DRIVE
1771-OJ/A  Allen-Bradley  pulse output expander module
GVC704AE01 5SXE05-0152 3BHB003230R0101 3BHB003023P201  ABB
GDC801B101 3BHE051592R0101  ABB
1794-IB16 Allen-Bradley  Flex IO DC Input Module
2711-K5A8  Allen-Bradley  Panelview 550 Standard Operator Terminal
IC660BBA100  GE  analog I/O Block
DSDX453 5716075-AN  ABB  Remote In / Out Expansion Unit
135462-01   Bently Nevada  PLC module
132419-01  Bently Nevada  PLC module
132417-01 Bently Nevada   PLC module
2711P-T6C5A   Allen-Bradley  Panelview Plus 600 series operator interface terminal
1771-OFE2  Allen-Bradley  analog output module
1771-IR  Allen-Bradley  PLC5 Resistance Temperature Detector (RTD) input module
330100-90-00  Bently Nevada  Proximitor Sensor
1771-IFMS   Allen-Bradley  intrinsically safe fast millivolt input module
1771-OBDS  Allen-Bradley  digital output module
1771-IBN  Allen-Bradley  PLC5 Discrete Input module
1771-CFM  Allen-Bradley  configurable type of flow meter module
1771-ACN  Allen-Bradley  ControlNet adapter module
1402-LS51  Allen-Bradley  Line Synchronization Module
WR-D4004 MD-D4014B  RELIANCE
A2H254-16-RH A2H254-16  Enterasys  Networks Network Switch
TK457V050 3BSE004394R1 ABB  Cable assembly
SCXI-1000  NI  Low-Noise, 4-Slot, AC Chassis
SCXI-1304  NI  –3 dB Cutoff Frequency, 60 V, AC/DC Coupling Terminal Block
PCIH38F300A1 UPWRA-KW3M2UPWR  Positronic  Rectangular power connector
DSCS150 57520001-FY  ABB  GCOM Communication Unit
TC-CCR014 97321174-A01  HONEYWELL  Redundant Net Interface
SCXI-1600  NI  16-Bit, 200 kS/s Sampling Rate, Data Acquisition Module
P0926AH-B   FOXBORO  Power Supply
SCXI-1162HV  NI  32-Channel, Isolated AC/DC, Digital Input Module
P0973CN  FOXBORO  FIELDBUS COMMS BASE MODULE
IC697BEM731Z  GE  Bus Controller Module
ESA-700 EPSD-0375-1108   ALSTOM  Limelight Flame Signal Analyzer
9200-06-01-10-00   Bently Nevada  9200 watt vibration probe
MVI56-MDA4  PROSOFT  MDA Scientific CM4 Platform Master  Module
MVI56-LTQ  PROSOFT  Limitorque Valve Network Interface Module
PQV80020041  VALMET

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “DS200TCRAG1ACC Boards & Turbine Control Module”

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