Sale!

IS220PPROHIA GE Steam Turbine System

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

МодельIS220PPROHIA

Первоначальная гарантия на один год.
IS220PPROHIA Параметры

IS220PPROHIA Размер 30 * 20 * 30
IS220PPROHIA 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):

CX11000001 Beckhoff  POWER SUPPLY UNIT FOR CX1000
F8627 HIMA  Ethernet communication module
DC10-12P0-0000  WATLOW  SCR POWER SWITCHING DEVICE
H51q-HRS B5233-2 997205233 HIMA Safety System Module
IS200JPDFG1A  GE  Mark VI printed circuit board
MSPC-68866800 ABB  Circuit board module
PPU-3  DEIF  Paralleling & protection unit
pw502 YOKOGAWA power-supply module
MT8803G  Anritsu  Testset
REX521GHHGSH51G ABB PROTECTION UNIT
SPAJ140C-AA  ABB  COMBINED OVERCURRENT AND EARTH-FAULT RELAY
TB810 ABB Modulebus Optical Port
SCC-C 23070-0-10310110 ABB  Electronic gas condenser
TB820V2  3BSE013208R1  ABB  process I/O system
V18345-1010121001  ABB  TZIDC Electro-Pneumatic Positioner
VE6041F01C1  EMERSON  Intelligent switch
Z7128  HIMA  CABLE PLUG
2N3A8204-B TOSHIBA  PC BOARD ASSEMBLY
4PP220.0571-45 B&R Power Panel PP220 5.7″ QVGA color LC-display with touch screen
YNT511D   YOKOGAWA  Repeater module
4PP220.0571-65 B&R Power Panel PP220 5.7″ QVGA color LC-display with touch screen
3500/33-01-01  Bently Nevada 16-Channel Relay Module
0090-76110 AMAT  PCB board
CI871 3BSE092693R1 ABB  AC 800M communication interface
FCP280 RH924YA  FOXBORO  Field Control Processor
IC670ALG310 GE  isolated analog output module
IS220PDIAH1A 336A4940CSP1 GE  I/O Pack
IW93-2 HESG440356R1 HESG216678B  ABB  Circuit Board
MVME162-213 MOTOROLA Embedded Controller
M128-010 M128-010-A001B MOOG  Controller module
MPS022 13100-203  SCHROFF  power-supply module
PFSA140 3BSE006503R1 ABB  Roll Supply Unit
PFTL301E 3BSE019050R1000 1.0KN  ABB  Load cell
PFEA111-20  ABB  Tension Electronics
PM851AK01 ABB  Controller module
PM856K01  ABB  Processor Unit
PM860K01  ABB  Processor Unit Kit
PP885 3BSE069276R1 ABB  Touch Panel 15,4″
REF610C11LCLR  ABB  feeder IED
PPD113 PPD103B101  ABB  Excitation control system
RMP201-8  KONGSBERG  Remote MultiPurpose Input / Output
SBRIO-9607  NI  embedded controller
RMP200-8 KONGSBERG DIGITAL OUTPUT MODULE
SPBRC410 ABB  Controller with Modbus TCP Interface
ZMI-2002  ZYGO   VME Measurement Board

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “IS220PPROHIA GE Steam Turbine System”

Your email address will not be published.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