Sale!

IS220PDOAH1B Exciter terminal board

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

МодельIS220PDOAH1B

Первоначальная гарантия на один год.
IS220PDOAH1B Параметры

IS220PDOAH1B Размер 30 * 20 * 30
IS220PDOAH1B Вес 2 кг

Контактное лицо: г – н Рай

WeChat: 17750010683

WhatsApp: + 86 177500 10683

Электронная почта 3221366881@qq.com

Category:
Phone: +86 17750010683
Email: 3221366881@qq.com
connect:Mr. Lai

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):

METSO D100644 converter
BASLER A404K Industrial camera
3BHE022293R0101 ABB controller
ABB KP3000 One way thyristor
ABB KP2500 Silicon controlled rectifier
GFD233A 3BHE022294R0103 ABB Static excitation system controller
3BHE022294R0103 ABB static excitation system
DO810 3BSE008510R1 ABB I/O terminal board
ABB DI04 SD series input and output
CI871K01 3BSE056767R1 ABB Communication module
CAI04 ABB I/O/DO module
ABB 5SHY35L4503 3BHB004693R0001 The gate can shut off the thyristor
TRICONEX 3721 Control system module
IS200TSVOH2B  GE  MKVI control circuit board
TEWS TPMC871-10 Power supply module
ICS TRIPLEX T8461C 16 channel digital output module
ICS TRIPLEX T8403C 8 channel digital input
IBA SM128V Communication module
F650BABF2G0LOSHE GE Feed line relay
KJ3002X1-BF1 12P1732X042 EMERSON Robot IO module
38B5786X132 EMERSON FISHER locator accessories
TSXMRPC007MC  Schneider  Configurable SRAM application/File memory extension
CP405 A0 1SAP500405R0001 ABB Man machine interface
PM866-2 3BSE050201R1 ABB Redundant system processor module
KONGSBERG RMP201-8 Servo control unit
1756-RM A-B PLC controller
1756-PA72 A-B Analog input module
1756-L63 A-B DI/DO controller card
1756-L61 A-B System spare parts
1756-EN2T A-B System board card
1756-CN2R A-B Connector module
1756-A7 A-B rack
5X00622G01 Emerson Card piece module
5X00502G01 Emerson Input control panel
5X00500G01 Emerson Redundant controller
5X00499G01 Emerson Interface module
5X00497G01 Emerson PLC control system
5X00489G01 Emerson Servo drive module
5X00481G04 Emerson Input output module
5X00226G04 Emerson Numerical control module
5X00226G01 Emerson Power supply drive board
5X00106G01 Emerson Switch quantity input module
1C31234G01 Emerson Ethernet module
1C31233G04 Emerson I/O expansion interface board
1C31232G02 Emerson I/O modules
1C31227G01 Emerson Control I/O module
1C31222G01 Emerson Analog input module
1C31224G01 Emerson Electronic module
1C31194G03 Emerson System module
1C31189G03 Emerson Network communication card
1C31181G01 Emerson servo module
1C31169G02 Emerson Digital output board
1C31179G01 Emerson Communication board
V17152-310  ABB  Intelligent transmitter module
1C31132G01 Emerson Analog quantity module
1C31129G03 Emerson Diagnostic output module
REF615A_E HAFAABAAABE1BCA1XE ABB Microcomputer protection device
GPU/2/GS DEIF Parallel controller for generators
ABB PM864AK01 3BSE018161R1 Control unit PM864A
9907-164 WOODWARD Turbine Control
8200-1300 WOODWARD Governor of speed
A-B 1785-ME64/A Memory card
XVC768117 3BHB007211R117 ABB Control card
XVC768106 3BHB007211R106 ABB Terminal board
XVC767AE102 3BHB007209R0102 ABB Control system module
REF542PLUS 1VCF752000 ABB Microcomputer protection device
PTQ-PDPMV1 PROSOFT Power module
PPD113B03-26-100100 3BHE023584R2625 controller
ABB PFEA113-65 Electronic tension controller
PCD232A 3BHE022293R0101 ABB Field excitation controller
FBM230 P0926GU foxboro Output module
ABB CI857K01 3BSE018144R1 Medium voltage circuit board
ABB CI570 3BSE001440R1 Control unit
HONEYWELL CC-IP0101 Programmable controller
A4H124-24TX P0973JM ENTERASYS Switch Network communication

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “IS220PDOAH1B Exciter terminal board”

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