Sale!

IS215UCVEH2AE Reliable Turbine Control Solutions

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

МодельIS215UCVEH2AE

Первоначальная гарантия на один год.
IS215UCVEH2AE Параметры

IS215UCVEH2AE Размер 30 * 20 * 30
IS215UCVEH2AE Вес 2 кг

Контактное лицо: г – н Рай

WeChat: 17750010683

WhatsApp: + 86 177500 10683

Электронная почта 3221366881@qq.com

Category:

Description

IS215UCVEH2AE Reliable Turbine Control Solutions
IS215UCVEH2AE Reliable Turbine Control Solutions
IS215UCVEH2AE Reliable Turbine Control Solutions Product details:

IS215UCVEH2AE Technical Manual

IS215UCVEH2AE Weight:1.8KG
IS215UCVEH2AE Size: 20* 20 * 10cm
IS215UCVEH2AE instructions
IS215UCVEH2AE PDF
IS215UCVEH2AE  – 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.
IS215UCVEH2AE  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 IS215UCVEH2AE :
• 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

Figure 4 Tool Framework

2.3Smart component creation

Call the Rotator component: This component is used to allow the rotatable grinding rotor to rotate during simulation to simulate the real grinding scene. In the
parameters of the Rotator component, set the reference to object, the reference object to the frame l, and the object to a copy of the rotor. (2) The rotary grinding rotor
can be rotated, and the speed is l20mm/s (the speed of the grinding head will affect the quality of the finished product) ), the reference center axis is: axis (based on frame
l, centerpoint x, y,: set to 0, 0, 0, Axis set x, y,: 0, 0, l000mm).

Call the Attach component: This component is used to allow the rotatable grinding rotor to be integrated with the tool body. When the tool body is installed
on the flange, it can follow the movement of the flange. In the parameters of the Attach component, set the sub-object to be a copy of the rotor (2) for the rotatable
polishing rotor, and the parent object is the tool body of a copy of the rotor. The offset and orientation are
based on the offset of point B relative to the origin. For setting, you can use the measurement tool in Robotstudio software to measure, and then set the parameters
after measurement.

Verification: Install a copy of the rotor tool body onto the robot flange, and then click Execute in the Attach component. You can observe whether the position of the
rotatable grinding rotor is correct at this time. If there is a deviation, adjust the position in time, as shown in the figure. 5 shown.
Figure 5 Tool installation

2.4 Create tool coordinate system

Use the six-point method to create the tool coordinate system Too1data on the robot teach pendant at the center of the rotor. Change the tool coordinate
system to Too1data in the basic options. At this time, click on the robot manual linear and you can drag the robot to move linearly at will.

2.5 Creating trajectories and programming

Determine the trajectory: According to the requirements of the work task, design the grinding trajectory around the workpiece and determine the trajectory
points and transition points required for the grinding trajectory. The grinding action process is shown in Figure 6.
Setting I/O and programming: Yalong IY-l3-LA industrial robot deburring and grinding system control and application equipment adopts 0sDC-52 6/o
communication board, the address is 10, Do1 is the digital output signal, the address is 1 . First set the I/O board, then set the I/O digital output signal Di1,
and then program on the simulation teaching pendant. The procedure is as follows:

PRoCmain()

setDo1: Set the Do1 signal to allow the external grinding rotor to start rotating.

waitTime1: The robot stays in place and does not move, waits for 1s, and lets the polishing rotor turn to the specified speed, transition

MoveAbsjjpos10NoEoffs,v1000,z50,Too1data1: The robot moves to the initial point jpos10 above point p10. Point jpos10 is used as the starting
point and end point of the robot”s action.

Move4p10,v1000,z50,Too1data1: Move straight line grinding to point p10

Move4pL0,v1000,z50,Too1data1: Move straight line grinding to pL0 point

Move4p30,v1000,z50,Too1data1: Move straight line grinding to point p30

Move4p40,v1000,z50,Too1data1: Move straight line grinding to p40 point

Move4p10,v1000,z50,Too1data1: Move straight line grinding to point p10

MoveAbsjjpos10NoEoffs,v1000,z50,Too1data1: The robot moves to the initial point jpos10 above point p10

waitTime1: wait 1s, transition

ResetDo1: Reset the Do1 signal to stop the rotor ENDPRoC

2.6 Simulation design and verification

Simulation design: Create a smart component to input the Di1 signal, and use the Di1 signal to simulate the external polishing start signal to
execute the Rotator component and Attach component of the smart component to achieve the visual effect of rotating and polishing the polishing rotor.
In the workstation logic design, the smart component input Di1 signal is associated with the robot Do1 signal, so that the robot signal Do1 can control
the smart component input Di1 signal, thereby controlling the start and stop of the rotation of the polishing rotor.

Verification: In the program of the teaching pendant, first set the pp command to move to Main, and then set the robot startup mode to automatic.
Click play in the simulation of Robotstudio software to verify whether the trajectory is consistent with the assumption, and optimize the path in time for
problems existing in the simulation.

3Summary and outlook

This design is based on the programming simulation of the Yalong Y4-1360A industrial robot deburring system to control the grinding robot workstation.
It covers aspects such as creating a workstation, setting
up tools, creating smart components, creating tool coordinate systems, creating trajectories, programming, simulation design, and verification. Starting
with it, the polishing simulation of the workstation is realized through the smart component function of Robotstudio software. The animation effect is intuitive
and lifelike, which not only facilitates teaching demonstrations, but also facilitates program debugging, and has application value for both production and teaching.

In the planning and design of the workpiece grinding trajectory, according to the different roughness and grinding amount process requirements of the
workpiece, the rotation speed, feed speed, feed amount, and grinding angle of the grinding rotor are also different. The feed amount can be adjusted in
time according to the on-site conditions. , feed speed, rotor speed, grinding angle and other parameters. After appropriate adjustments, the motion trajectory is written with the
corresponding program on the Robotstudio software to further reduce the possibility of robot collisions and singular points contained in the trajectory
during the actual debugging process. ,Optimize paths and improve debugging efficiency.

ABB DSSR 122 Power Device 48990001-NK PLC Power module DSSR122
ABB DSSR120 48990001-LH Power module DSSR120 PLC Power supply
ABB DSSR110 Robot Power Supply module DSSR 110 regulator Unit 48990001-E
ABB DSSB120 48980002-A Battery Charging Unit  DSSB 120
ABB DSSB110 Battery Controller Module 48980001E DSSB110 Power control panel
ABB DSSA110 power module 4899254-A DSSA 110 original warehouse stock
ABB DSPC172H Robot Processor Unit 57310001-MP/2 DSPC 172H Inventory
ABB DSPC157 main computer board 57310001-GP/2 processor module DSPC 157
ABB DSPC153 57310256-BA/1 CPU Control card Unit Board Module DSPC 153 Inventory
ABB DSMB144 57360001-EL Robot System Memory Module DSMB144 Stock
ABB DSMB133 Memory Module 57360001-CY/1 Robot System stores DSMB 133
ABB DSMB127 Control system memory board 57360001-HG/2 DSMB 127 inventory
ABB DSMB124 Robot Memory Board DSMB 124 Order Number 57360001-U/3 Stock
ABB DSMB 126A Memory Board 57360001-NR/1 Robot System DSMB126
ABB DSMB116 ASEA Memory Board DSMB 116 57360001-EB Inventory
ABB DSDP301 Pulse counting Board 57160001-LB PLC module DSDP 301
ABB DSDP140C Pulse Counter Board EXC 57160001-MP DSDP140C
ABB DSDP170 Pulse Counting Board TES 57160001-ADF Module DSDP 170
ABB DSDP140A Pulse Counter Board 57160001-ACT DSDP 140A
ABB DSDP110 Board card 57160001-DV /15 PLC circuit board DSDP 110
ABB DSDI451 5716075-A Expansion Unit Digital Input Module DSDI 451
ABB DSDI304 57160001-DB Digital Input Module DSDI 304 is available in stock
ABB DSDI306 57160001-CM Digital Input Circuit Board DSDI 306 stock
ABB DSDI303 57160001-CX Digital Input Module DSDI 303 Stock
ABB DSAX110 I/O Module 57120001-PC Input/Output module DSAX 110
ABB DSBC172 bus repeater host 57310001-KD module DSBC172
DSAX110A ABB analog input/output board DSAX 110A 3BSE018291R1 I/O module
DSDI146 3BSE007949R1 ABB analog input Unit 31-channel power module
ABB DSAO110A output module 57160001-K/3 DSAO 110A PLC board card
ABB DSAI155A Thermocouple Module with Coating 3BSE014162R1 DSAI 155A
ABB DSAI155 thermocouple module 57120001-HZ DSAI 155 Input board
ABB DSAI155 thermocouple module 57120001-HZ DSAI 155 Input board
ABB CPU module PM860AK01 Controller Unit 3BSE066495R1 PM860A
ABB CPU Module DSPC 170 57310001-GL/7 Control Board DSPC170
ABB CPU Module DSPC155 57310001-CX Processor Unit DSPC 155
ABB CPU controller module PM590-ARCNET order number 1SAP150000R0261 Inventory
ABB CPU controller PM902F 3BDH001000R1-REP Processor unit PM902
ABB CPU processor module PM590-ETH D8 Order number 1SAP150000R017 Inventory
ABB CPU processor PM595-4ETH-F 1SAP155500R0279 Stock PLC module
ABB CI920AS CI920B CI920S CI920N S900 Communication interface module CIPB Inventory
ABB CI871K01 3BSE056767R1 communication module CI871 CI871AK01
ABB CI861K01 3BSE058590R1 PLC Communication interface module CI861 inventory
ABB CI855K01 3BSE018106R1 MB300 Interface module CI855 inventory
ABB CI810B 3BSE0208520R1 communication module CI810V1 PLC inventory
ABB CI631 3BSE016347R1 bus coupler AF100 interface
ABB CI627A 3BSC980006R213 CI627-A Processor Module CI627
ABB CI626V1 3BSE012868R1 and CI626 3BSE004006R1 communication interface modules

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “IS215UCVEH2AE Reliable Turbine Control Solutions”

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