Sale!

IS420ESWBH3A General Electric Processor Board Mark VI

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

МодельIS420ESWBH3A

Первоначальная гарантия на один год.
IS420ESWBH3A Параметры

IS420ESWBH3A Размер 30 * 20 * 30
IS420ESWBH3A Вес 2 кг

Контактное лицо: г – н Рай

WeChat: 17750010683

WhatsApp: + 86 177500 10683

Электронная почта 3221366881@qq.com

Category:

Description

IS420ESWBH3A General Electric Processor Board Mark VI
IS420ESWBH3A General Electric Processor Board Mark VI
IS420ESWBH3A General Electric Processor Board Mark VI Product details:

IS420ESWBH3A Technical Manual

IS420ESWBH3A Weight:1.8KG
IS420ESWBH3A Size: 20* 20 * 10cm
IS420ESWBH3A instructions
IS420ESWBH3A PDF
IS420ESWBH3A  – 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.
IS420ESWBH3A  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 IS420ESWBH3A :
• 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

3.3 Design of computer control software

This type of control software runs on the computer and is mainly used for remote operation. It has multiple functions such as parameter setting, control operation,
data collection and storage, status detection and alarm, etc. Its interface is shown in Figure 3.
The system shown in Figure 3 contains four independent control channels, and the software can manage and configure the test plan based on parameter information.
That is: for each test plan, you can configure different test plans and set different test parameters through the “Configuration” operation. You can also create new plans,
save and modify plans, open existing plans, and delete plans.

The software also sets up quick operations, which can quickly start and stop work according to the channel configuration, and can detect the working status of
each channel in real time.

3.4 Design of touch screen software

The touch screen software is mainly used for local control and runs in the touch screen controller. While the computer control software has similar functions,
it also has the setting function of local control priority or remote control priority. The default is remote control priority. The login interface and test operation interface
are shown in Figure 4 and Figure 5 respectively.

3.5 Design of PLC software

As the core of this control system, PLC is mainly responsible for the following aspects:

Responsible for sending corresponding control parameters and instructions to the frequency converter, and at the same time obtaining the status
of the transmission system through the ProfibusDP bus protocol.

Communicates with the touch screen through serial communication, responds to local control instructions, and feeds back system status to the touch screen as a slave
computer for local control. Programming between the touch screen and PLC is performed by directly accessing the PLC variable address.

It communicates with the remote control computer through the OPC[5] communication method based on the external network, responds to the remote control instructions
, and feeds back the system status to the remote control computer as the remote control slave. Programming between the remote control program and the PLC is
performed by accessing the PLC variable name.

Process the emergency signal and control the inverter to slow down and unload according to the default parameters.
Figure 4 Login interface
Figure 5 Test interface

3.6 Frequency converter settings

In general, the inverter will be equipped with an optional operation panel. Before using the local or remote control program to operate the inverter,
you must first perform the basic settings of the inverter, as follows:

Switch the control mode to local control and set the inverter address according to the inverter user manual.

Set the inverter for remote control and select the communication mode.

Set the frequency converter to use an encoder, and connect the motor for self-test matching operation.

Set the speed control mode of the inverter, such as speed control or torque control.

After completing the basic parameter settings, switch to the remote control state and wait for remote control.

4 Conclusion

This system implements a universal belt-turning mechanism that utilizes frequency conversion control technology. You can use the local touch screen to
control the inverter to control the motor
rotation and obtain corresponding feedback, or you can use remote control to control the inverter to achieve the same control effect as the local touch screen,
even in view of the computer function The richness allows you to obtain more system information and set more control states. In addition to local touch screen
control and remote control, the overall structure of this system can also be split into the most basic transmission structure to complete the control, that is,
the motor is controlled directly through the
control panel of the frequency converter to achieve the most basic and direct control. Therefore, this system can be used as a basic framework structure to
meet all similar control requirements, and obtain different levels of usage requirements through different levels of hardware configuration, which has universal reference significance.

METSO    IOP304
METSO  IOP320
METSO  IOP331
METSO  IOP341
METSO  IOP345
METSO  IOP353  181220
METSO  IOP353
METSO  IOT300A
METSO  PDP401
METSO  PDP403
METSO  PDP601
METSO   R/I-TB  9139041
METSO  S420061
METSO  S420071
METSO  S420154
METSO  S422737
GE   IC75VGI06MTD-LH
GE   IC75VSI12CTD-DD
GE   IC754CSL12CTDEC
GE   IC754CSL12CTD
GE   IC754CSX06CTD
GE   IC752SPL013
GE  VMICPCI-7806-223000 Intel Pentium M/Celeron M Universal CompactPCI Single Board Computer
GE Microprocessor  VMICPCI-7806-21100/350-657806-21100 D
GE VMICPCI-7806-211000 Remote Ethernet Boot CPU Module
GE microprocessor board VMICPCI-7806-211000 350-657806-211000L
ABB    UMB015BE02  HIEE400995R0002
ABB    UMB015BE  HIEE40110R0002
ABB    UMB015BE02 HIEE40110R0002
ABB    UMB015BE  HIEE400995R0002
HIEE40110R0002-MODIFICATION-UM B015 BE
HIEE400995R0002-3004223/010-UMB015BE02
HIEE400995R0002-3004223/010-UM B015 BE02+HIEE40110R0002-MODIFICATION-UM B015 BE
ABB      UAA326A04
ABB     HIEE300024R4
ABB     HIEE300024R4 UAA326A04
ABB     HIEE300024R2
ABB     UAA326A02
ABB     UAA326A02  HIEE300024R2
ABB     HIEE300744R1
ABB     UAC318AE
ABB     UAC318AE  HIEE300744R1
ABB     HIEE401481R0001
ABB     UAC326AE
ABB     UAC326AE  HIEE401481R0001
ABB     HIEE300890R0001
ABB     UAC383AE01
ABB     UAC383AE01 HIEE300890R0001
ABB     HIEE300888R0001
ABB     UAC389AE01
ABB     UAC389AE01 HIEE300888R0001
ABB     3BHE012551R0001
ABB   UAD142A01

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “IS420ESWBH3A General Electric Processor Board Mark VI”

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