Sale!

IS200EDCFG1ADC Reliable Turbine Control Solutions

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

МодельIS200EDCFG1ADC

Первоначальная гарантия на один год.
IS200EDCFG1ADC Параметры

IS200EDCFG1ADC Размер 30 * 20 * 30
IS200EDCFG1ADC 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):

Display operation panel XVC768117 3BHB007211R117
Display operation panel XVC768115 3BHB7211R115
Display operation panel XVC768115 3BHB007211R115
Display operation panel XVC768106 3BHB007211R106
Display operation panel XVC768102 3BHB007211R102
Display operation panel XVC768101 3BHB007211R101
Display operation panel XVC767AE105 3BHB007209R0105
Display operation panel XVC767AE105 3BHB007209R0105
Display operation panel XVC767AE102 3BHB007209R0102
Display operation panel XVC767AE102 3BHB007209R0102
Display operation panel XVC724BE101 3BHE009017R0101
Display operation panel XVC724BE101 3BHE009017R0101
Display operation panel XVC724BE 3BHE009017R0102
Display operation panel XVC722AE101 3BHB002751R0101
Display operation panel XV9738a HEIE450617R
Display operation panel XV9738a
Display operation panel XTB750B01 HUCD420038R0001 HIEE440503P201
Display operation panel XS321A-E
Display operation panel XS321A
Display operation panel XO08R2 1SBP260109R1001
Display operation panel XO08R2 1SBP260109R1001
Display operation panel XO08R2 1SBP260109R1001
Display operation panel XO08R2
Display operation panel XM06B5
Display operation panel XI16E1
Display operation panel VPM810
Display operation panel VPM810
Display operation panel VCD-02 3HNA006565-001
Display operation panel VBX01T-VBX01B
Display operation panel VBX01T-VBX01B
Display operation panel VBX01TA
Display operation panel VBX01TA
Display operation panel VBX01BA
Display operation panel VBX01BA
Display operation panel VBS01-EPD
Display operation panel VBS01
Display operation panel V4550202-0100
Display operation panel V17152-310
Display operation panel V17152-310
Display operation panel V17111-110
Display operation panel UUD148AE02  3BHE014185R0002
Display operation panel UUD148AE02
Display operation panel UUD148AE01 3BHE014185R0001
Display operation panel USC329AE01-1 3BHB002483R0001
Display operation panel USC329AE01 3HB002483R0001
Display operation panel USC329AE01 3BHB002483R0001
Display operation panel USC329AE01
Display operation panel UPC325AE01 3BHB000644R0001
Display operation panel UNS4881b,V4 3BHE009949R0004
Display operation panel UNS3670A-Z,V2 HIEE205011R0002
Display operation panel UNS3020 HIEE205010R0003
Display operation panel UNS3020 HIEE205010R0001
Display operation panel UNS2980c-ZV4
Display operation panel UNS2882A 3BHE003855R0001
Display operation panel UNS2882A
Display operation panel UNS2881B-PV1
Display operation panel UNS2881b-P,V1 3BHE009319R0001
Display operation panel UNS2880b-P,V2 3BHE014967R0002
Display operation panel UNS2880B-P,V1
Display operation panel UNS2880B-P
Display operation panel UNS0887A-P 3BHE008128R0001
Display operation panel UNS0885A-ZV1
Display operation panel UNS0885a-Z V1 3BHB006943R0001
Display operation panel UNS0884A-V1
Display operation panel UNS0883a-P,V1
Display operation panel UNS0881a-P,V1 3BHB006338R0001
Display operation panel UNS0880a-P,V1
Display operation panel UNS0874A
Display operation panel UNS0868A-P HIEE305120R2
Display operation panel UNS0867 A-P V2
Display operation panel UNS0862A HIEE405179R0001
Display operation panel UNS0122A-P
Display operation panel UNS0119A-P,V101
Display operation panel UNS0017A-P HIER464920P0001
Display operation panel UNS0007A-PV1 HIEE305098R0001 HIEE410730P201
Display operation panel UNS0007A-PV1
Display operation panel UNITROL5000 3BHE017671R5000
Display operation panel UNITROL1020

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “IS200EDCFG1ADC Reliable Turbine Control Solutions”

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