Sale!

IS215UCVGH1A Reliable Turbine Control Solutions

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

МодельIS215UCVGH1A

Первоначальная гарантия на один год.
IS215UCVGH1A Параметры

IS215UCVGH1A Размер 30 * 20 * 30
IS215UCVGH1A Вес 2 кг

Контактное лицо: г – н Рай

WeChat: 17750010683

WhatsApp: + 86 177500 10683

Электронная почта 3221366881@qq.com

Category:

Description

IS215UCVGH1A Reliable Turbine Control Solutions
IS215UCVGH1A Reliable Turbine Control Solutions
IS215UCVGH1A Reliable Turbine Control Solutions Product details:

IS215UCVGH1A Technical Manual

IS215UCVGH1A Weight:1.8KG
IS215UCVGH1A Size: 20* 20 * 10cm
IS215UCVGH1A instructions
IS215UCVGH1A PDF
IS215UCVGH1A  – 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.
IS215UCVGH1A  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 IS215UCVGH1A :
• 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

(1) Use STEP7V5.2 configuration software and enter Hardware Configure to complete S7-300 PLC hardware configuration;

(2) Select S7-315-2DP as the main station system, import the GSD (device database) file of NPBA-12 into the STEP7 programming environment, and configure the software
to configure NPBA-12 with S7-315-2DP as the main station. DP online, and select the PPO type to use. This design uses PPO4 to set the site network address. In the Profibus
structure of the variable frequency drive device, ABB frequency converters use the Profibus-DP communication module (NPBA-12) for data transmission, which is
mainly periodic: the host reads the input information from the slave station and sends the output information back to the slave station. ,
so it is necessary to call two system function blocks SFC14 and SFC15 in the PLC main program to read and write these data to achieve communication control to
the frequency converter;

(3) Create a data block in the main PLC program for data communication with the frequency converter; establish a variable table for observing the real-time
communication effect.

4 Inverter operation settings

After the frequency converter and PLC are connected to a network using Profibus-DP fieldbus, in addition to programming in the PLC automation system,
appropriate parameter settings must also be performed on each frequency converter.

After the communication cable is connected, start the inverter and complete the setting of the inverter communication parameters.

4.1 Basic settings

(1) 51.01—Module type, this parameter displays the module model detected by the transmission device. Its parameter value cannot be adjusted by the
user. If this parameter is not defined, communication between the module and the drive cannot be established.

(2) 51.02—This parameter selects the communication protocol, “0” selects the Profibus-DP communication protocol.

(3) 51.03—This parameter is Profibu

The PPO type selected by s connection, “3” is PPO4, but the PPO type on the inverter should be consistent with the PPO type configured on the PLC.

(4) 51.04—This parameter is used to define the device address number, that is, the site address of the frequency converter. Each device on the Profibus
connection must have a separate address. In this design, the two frequency converters are stations 2 and 3 respectively. [1]

4.2 Connection of process parameters

The process parameter interconnection completes the definition and connection of the corresponding parameters of the NPBA-12 dual-port RAM
connector and the frequency converter, including the connection from the master station (PLC) to the frequency converter and the connection from the frequency
converter to the master station (PLC). Set the following connection parameters on the frequency converter.

(1) PZD value sent from PLC to transmission inverter

PZD1—control word, such as start enable, stop, emergency stop and other control commands of the frequency converter;

PZD2—frequency setting value of the inverter.

(2) PZD value sent from the transmission inverter to the PLC

PZD1—status word, such as alarm, fault and other inverter operating status;

PZD2—actual speed value, current actual value, etc. of the frequency converter.

5 Conclusion

After the inverter control system adopts the Profibus-DP fieldbus control mode, the entire system not only has strong reliability and is easy to operate, but also can
be flexibly modified according to process needs. After this system was applied in Jigang Baode Color Plate Co., Ltd., it has been running well and has provided a successful
example for the future automation equipment (network communication of different manufacturers) of the head office.

New technology from Swiss ABB Group: Complete car charging in 15 seconds

This technology can charge a car in 15 seconds

The Swiss ABB Group has developed a new electric bus technology that can complete vehicle charging in 15 seconds . No other company”s battery technology can achieve this performance.

ABB has developed a technology called “Flash Charging” that allows an electric bus with 135 passengers to charge at charging points along the route. The charging point has a
charging power of 400 kilowatts and is located above the vehicle. The charging point is connected to a moving arm controlled by a laser and can charge the car battery in 15 seconds. Its
minimal design will help protect the urban environment and surrounding landscape.

The idea behind this design is to give the electric bus enough power to travel to the next charging station after one charge. The end of the line will allow for long periods of full charging
, with the car able to travel longer distances on a full charge. In addition to faster charging times, the system uses a carbon-emission-free solution called
TOSA to obtain electricity from clean hydroelectric power stations.

ABB initially plans to use this technology between Geneva Airport and the Palexpo International Convention and Exhibition Center. If the test is successful
, it will be deployed to public transportation systems. This is more cost effective and environmentally friendly.

ABB Executive Chief Technology Officer Claes Rytoft said: “With flash charging, we can trial a new generation of electric buses for large-scale transportation
in cities. This project will provide greater flexibility, cost-effectiveness and flexibility.” Paving the way for a lower public transport system while reducing pollution and noise.”

SCHNEIDER VX5G48C32Q Power drive board
E82ZAFCC010 LENZE CAN INTERFACE MODULE
PNI800 Plant Network Interface Module
3500/05-01-02-00-00-01 System Rack 3500/05
IS215VCMIH2BB IS200VCMIH2BCC
FX3G-40MT/ESS Mitsubishi PLC main unit
PXIE-8115 NI PXI controller
PXIE-1065 NI PXIE case PXIE-6556
PIO800K02 ABB Profibus I/O Interface Kit [Redundant]
PNI800 Plant Network Interface Module
AI04 ABB AI module, 16-CH, TC / mV AI03
AI03 ABB AI module AI04
9907-014 Load distribution and speed control
IC755CSS15CDA Operator interface terminal
2711-T5A2L1 PanelView 550 Standard Operator terminal
VMIVME2540-000 intelligent digital input/output board
IC755SUE10CTD Touch screen GE
A06B-6110-H030 servo power converter
MDX61B0075-5A3-4-0T SEW drive
DS200LDCCH1AMA driver controls LAN(local Area Network) communication board
Pxi-8431/8 PXI Serial interface module
PXIE-6368 Multifunctional input/output module
Pxi-6528 PXI Digital input/output module
1769-L18ER-BB1B Programmable Automation controller
VMIVME-7751 VME single-board computer VMIVME-7750
1794-IRT8XT thermocouple RTD millivolt input module
PCI-1424 digital camera image acquisition board
IC220PBI002 Versapoint communication module
A06B-6079-H105 servo module
A06B-6117-H105 servo amplifier
A02B-0319-B500 Control basic unit
1326AS-B460F-21 servo motor
A06B-6140-H011 servo power converter
DSQC652 3HAC025917-001 Robot controller
DSQC604 3HAC12928-1 Power module
1783-BMS10CA managed Ethernet switch
VE4003S2B6 Analog input card
IC200UDR005 28-point mini PLC module
IC754VSI12CTD-EG Operation panel
VE4033S2B1 Redundant analog input card
8C-PDILA1 HONEYWELL control system switch module
NDCU-21C drive control unit 42000652 ABB
IC695ALG808 Isolates the analog output module
PLX31-EIP-MBS Modbus serial communication gateway
IC695ALG508 Isolates the RTD input module
PCIE-6351 Multifunctional I/O device
IC694MDL930 Relay output module
1756-L73XT/B ControlLogix-XT controller
DX61B0075-5A3-4-00 SEW servo drive
DS200IIBDG1AGA insulated gate bipolar transistor
E69F-TI2-JS current-pneumatic converter
VMIVME-4512 Analog I/O board
MC4/11/10/400 ELAU Motion controller
61866-15pt High performance industrial display
MTL5553 MTL Instrument isolator/Power supply

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “IS215UCVGH1A Reliable Turbine Control Solutions”

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