Sale!

DS2020UCOCN1G1A Boards & Turbine Control Module

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

МодельDS2020UCOCN1G1A

Первоначальная гарантия на один год.
DS2020UCOCN1G1A Параметры

DS2020UCOCN1G1A Размер 30 * 20 * 30
DS2020UCOCN1G1A 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):

9907-205  Woodward  Hand Held Programmer
9907-252 Woodward  Load Sharing Module
81001-450-53-R Allen-Bradley CIRCUIT BOARD
9907-838  Woodward  Load Sharing Module
DSQC639 3HAC025097-00116  ABB  Main computer
3500/15  Bently Nevada  height modules
DCF803-0035 ABB  agnetic field exciter
E22SSLT-LNN-NS-04  KOLLMORGEN Hybrid stepping motor
EL3020  ABB EasyLine Continuous Gas Analyzers
F7553 HIMA  Coupling Module
FI830F ABB  Fieldbus Profibus DP
IC687RCM711 GE  redundancy communications module
H92 FOXBORO Controller module
MVI56-PDPS Allen-Bradley  PROFIBUS DP I/O Slave Network Interface
IC690RFH008 GE 8 MULTIMODE REFLECTIVE MEMORY HUB
NBRA-669C ABB  Universal Brake Chopper
PFTL101A  2.0KN ABB  Load cell
PM867K01 ABB  controller module
PFTL101B 2.0KN 3BSE004185R1 ABB Load cell
PP826 3BSE042244R1 ABB  PROFIBUS DP Panel 800
PU516A 3BSE032402R1 ABB Engineering board
V4550220-0100  ABB  CONTROL PRECIPITATOR
VMIVME-017807-413000 GE Pentium processor
Z7116 HIMA  Front connector
3HNA025019-001 ABB PROSESS IO APIP-05A
216NG63A ABB  Controller module
216VC62a ABB  Processor Unit Relay Card
05704-A-0145 HONEYWELL Four Channel Control Card 4 – 20mA Input
DSDI110AV1 3BSE018295R1  ABB Digital Input Board
DSDO115A 3BSE018298R1 ABB Digital Output Board 32 Channe
DSQC663 E3HAC029818-001  ABB HV MDU Power unit
DSDO120 57160001-AK ABB  PLC Module
DSRF197 3BSE019297R1 ABB Equipment Frame
IC698ETM001  GE Ethernet interface module
IC698RMX016 VMIVME-5567-100 GE Redundant Memory Exchange Module
IS215UCVGM06A IS215UCVGH1A VMIVME-7666-111000  GE  Mark VI printed circuit board
363A4940CSP5 IS220PAOCH1A  GE MARK Vie ANALOG INPUT/OUPUT MODULE
IS230SNRTH2A GE  Input/turbine control system
IS220PPRFH1B 336A5026ADP2 GE Master Gateway I/O Module
KJ3242X1-BK1 12P4711X052  EMERSON  Controller module
PFCL201C 10KN ABB  Pressductor PillowBlock Load cells
PFSK130 3BSE002616R1 ABB Channel Control Unit
PM632 3BSE005831R1 ABB  Processor Unit
PM645B  ABB  Series 60 Advant Controller

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “DS2020UCOCN1G1A Boards & Turbine Control Module”

Your email address will not be published.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