Sale!

IS200PSCDG1ADB Exciter terminal board

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

МодельIS200PSCDG1ADB

Первоначальная гарантия на один год.
IS200PSCDG1ADB Параметры

IS200PSCDG1ADB Размер 30 * 20 * 30
IS200PSCDG1ADB Вес 2 кг

Контактное лицо: г – н Рай

WeChat: 17750010683

WhatsApp: + 86 177500 10683

Электронная почта 3221366881@qq.com

Category:

Description

IS200PSCDG1ADB Exciter terminal board
IS200PSCDG1ADB Exciter terminal board
IS200PSCDG1ADB Exciter terminal board Product details:

IS200PSCDG1ADB Technical Manual

IS200PSCDG1ADB Weight:1.8KG
IS200PSCDG1ADB Size: 20* 20 * 10cm
IS200PSCDG1ADB instructions
IS200PSCDG1ADB PDF
IS200PSCDG1ADB  – это панель связи возбудителя для передачи данных между контроллерами.
666666 Описание функций
ISBus – это защищенный интерфейс связи GE, используемый для передачи данных между контроллерами M1, M2 и C возбудителя. EISB – это модуль с одним слотом и высотой 3U, расположенный в раме управления под DSPX.
IS200PSCDG1ADB  Сигналы тока и напряжения от магнитного поля генератора (включая, при необходимости, возбудитель) принимаются через волоконно – оптический разъем на передней панели и передаются в модуль обнаружения заземления.
Применение данных
У EISB нет светодиодных индикаторов, трамплинов или предохранителей.
Соединитель
Следующие волоконно – оптические разъемы расположены на передней панели платы и используются для приема и передачи сигналов преобразования частоты IS200PSCDG1ADB :
• Ввод напряжения постоянного тока на месте для генераторов с пластиной EDCF
• Ввод тока на панели EDCF в аэропорту постоянного тока
Ввод напряжения возбудителя EDCF (необязательно)
Ввод тока в возбудитель EDCF (необязательно)
• Ввод напряжения в детектор заземления
• Переключатель сброса напряжения на выходе из приемника заземления также вогнут за отверстие в нижней части передней панели
Contact person: Mr. Lai
Mobil:17750010683
WeChat:17750010683
WhatsApp:+86 17750010683

Design of ABB industrial robot deburring and grinding workstation based on RobotStudio simulation software
introduction

As an official offline programming software for ABB robots, Robotstudio not only has powerful simulation and offline programming functions, but also has automatic path generation
function and simulation monitoring collision function. It can realize the simulation of robots in real scenes, so as to timely update existing robot programs. optimize. On-site teaching
programming will affect normal production activities on site.

The application of Robotstudio software offline programming can reduce on-site teaching and programming time.

As a traditional process of mechanical processing, deburring and grinding have a wide range of applications. However, for a long time, in the process of manual deburring
and polishing, there have been differences in operations between workers. The manual operation is not repeatable and the deburring effect is unstable, which has seriously
affected the surface quality and service life of the finished product; and the working environment There is a large amount of dust floating in the air and the conditions are harsh,
seriously endangering the physical and mental health of workers. With the proposal of “Made in China 2025”, intelligent manufacturing production has become an
important development direction for the transformation and upgrading of the future manufacturing industry. The use of industrial robot automated production lines for repetitive
batch processing operations can not only greatly improve production efficiency, but also greatly improve product quality. Yield and production stability. Therefore, before designing
the robot polishing program, if the shape, size and polishing amount of the workpiece to be polished are known, the robot offline program can be written on the
Robotstudio software according to the existing conditions, thereby improving the efficiency of on-site programming.

1Design task description

This task is to create a new simulation workstation in ABB robot simulation software Robotstudio. The corresponding training equipment in reality is the Yalong
YL-l360A industrial robot deburring and grinding system control and application equipment. The industrial robot selection and method of the simulation workstation are
The grinding head installed on the blue plate refers to the Yalong YL-l360A industrial robot deburring and grinding system control and application equipment, and the
workpiece is customized. The ABB industrial robot deburring and
grinding workstation simulation training process includes: creating a workstation, setting up tools, creating smart components, creating tool coordinate systems,
creating trajectories, programming, simulation design, and verification.

2 Task implementation

2.1 Create a workstation

Import the robot: First, create a new simulation workstation in the Robotstudio software. The workstation name is self-named, and then import the
corresponding industrial robot IRB1410. The robot position remains unchanged by default. Create a robot system, modify the system options, check 709-1D
eviceNetMaster/s1ave, select Chinese as the language, and leave the other options unchanged by default, then click Confirm to create the robot system
After the robot system is created, hide the industrial robot IRB1410 to facilitate subsequent workstation operations.

Import workpiece: The workpiece here is customized, and the corresponding workpiece is selected according to the actual situation on site. This article
uses the original workpiece Curvet in Robotstudio software. After importing it into the workstation, according to the reachable range of the robot, just place the
workpiece at a suitable location within the reachable range of the robot, as shown in Figure 1.

Import the grinding rotor tool: First, create a new grinding rotor tool component – rotor – copy (2) and rotor – copy (2) in the so1idworks 3D software. The
rotor – copy (2) is a rotatable grinding rotor. —The copy is the tool body, which is the grinding rotor frame, and is installed on the robot flange, as shown in Figure 2.
2.2 Setting tools

First, move the rotatable grinding rotor and the tool body to the local origin based on point A, and adjust the initial tool angle so that the grinding rotor is
parallel to the x-axis of the geodetic coordinate system, as shown in Figure 3. Set the local origin of the tool body at this time, change the position x, y,: to 0, 0, 0, and change the direction x, y,: to 0, 0, 0.
Figure 3 Tool settings

Create a new frame at point B of the tool body, name it “frame l”, and adjust the direction of frame l so that the axis is perpendicular to the
plane of point B. The specific direction is shown in Figure 4.

MTS30M4-38C SEM SERVO MOTORS DC servo motor
TRICONEX 4351A  Communication Module (TCM)
TRICONEX 3008 Main processor module 3008N
TRICONEX 8312 Main/Expansion/RXM 8312N2
TRICONEX 8311 8311N Main/Expansion/RXM Power Modules 8311N2
TRICONEX 3504E TMR, DI 64-Point Digital Input Modules
TRICONEX 3564 24 VDC 64-Point Digital Input Modules
TRICONEX 8310N2 Power module
TRICONEX 8310 120 Main/Expansion/RXM  120 VAC/VDC Power Modules
TRICONEX 8105 Blank I/O Slot Panel
Triconex 8112 Remote Expansion Chassis, High-Density Configuration
TRICONEX 8121 Expansion Chassis, Enhanced Low-Density Configuration
Triconex 8111 Expansion Chassis, High-Density Configuration
TRICONEX 8110 Main Chassis High-Density Configuration
Triconex 3505E  TMR, Low Threshold  24 VDC Digital Input Modules
TR104-EX ABB Temperature measuring sensor
TRICONEX 3503E TMR with Self-Test 24 VAC/VDC Digital Input Modules
Triconex 3502E TMR with Self-Test 48 VAC/VDC Digital Input Modules
TRICONEX 3501E/3501T TMR 115 VAC/VDC Digital Input Modules
PFTL101A 2.0KN 3BSE004172R1 Load cell
REUTER-STOKES RS-FS-9001 362A1052P104 Flame detector
GE RS-FS-9001 362A1052P001 Flame detector
8521-LC-MT GE Logical controller pac8000
ALSTOM DFI-150-0003 Limelight diagnostic board
ABB NPBU-42C Fiber distribution unit
S70601-SE KOLLMORGEN Servo driver
WOODWARD EGCP-2 8406-121 microprocessor
ACC-24E2A Delta Tau UMAC Turbo 2-Axis Analog Servo Interface
ACC-24E2S DELTA TAU Expansion Board
ACC-36E DELTA TAU Channel 12-Bit A/D Converter Board
ACC-51E Delta Tau  UMAC 4096 Interpolator Accessory Card
GE IC754VSF12CTD 12 inch Fast panel controls and views
TRICONEX 3505E Analog Output Module TRICON 3505E
TRICONEX 3506X High density digital input module TRICON 3506X
TRICONEX 3601E Output Module Digital TRICON 3601E
TRICONEX 3601T Digital Output module TRICON 3601T
TRICONEX 3603T Digital Output module TRICON 3603T
TRICONEX 3604E Digital Output Module 24VDC 16 point TMR TRICON 3604E
TRICONEX 3617E Digital Input Module TRICON 3617E
TRICONEX 3700A Analog input module TRICON 3700A
TRICONEX 3625A Digital Input module TRICON 3625A
TRICONEX 3721N Analog input module TRICON 3721N
TRICONEX 3825X Analog input module TRICON 3825X
TRICONEX 4355X Communication module TRICON 4355X
TRICONEX 8120E Main Box TRICON 8120E
TRICONEX 8311N High-density power module TRICON 8311N
TRICONEX 9561-810 Terminal Base Module TRICON 9561-810
TRICONEX AI6700 Analog input module TRICON AI6700
TRICONEX 9566-810 Terminal Base Module TRICON 9566-810
TRICONEX DI2301 Analog input module TRICON DI2301

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “IS200PSCDG1ADB Exciter terminal board”

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