Sale!

TB852 3BSC950263R1 Система возбуждения DCS ABB

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

Model:TB852 3BSC950263R1

New original warranty for one year

Brand: Honeywell

Contact person: Mr. Lai

WeChat:17750010683

WhatsApp:+86 17750010683

Email: 3221366881@qq.com

Category:

Description

TB852 3BSC950263R1 Система возбуждения DCS ABB
TB852 3BSC950263R1 Система возбуждения DCS ABB
TB852 3BSC950263R1 Система возбуждения DCS ABB Product details:
TB852 3BSC950263R1 – интерфейсный коммуникационный модуль компании АББ, модель TB852 3BSC950263R1. Этот модуль обычно используется в системах промышленной автоматизации,
Особенно в области контроля процессов. Ниже приведены некоторые возможные области применения и работы продукта:
Промышленная автоматизация: модуль связи TB852 3BSC950263R1 может использоваться для связи с другими автоматизированными устройствами, системами управления и т. Д.
Или датчики для автоматизации и интеграции промышленных производственных линий.
Управление процессом: модуль может использоваться для мониторинга и контроля различных процессов, таких как химические заводы, электростанции, фармацевтические заводы,
Обмен данными и передача команд управления могут осуществляться посредством связи с другими устройствами.
Система PLC (программируемый логический контроллер) 6666666666 может быть интегрирована в систему PLC для связи с другими модулями PLC или
Внешнее оборудование, обеспечивающее централизованное управление всей системой управления.
Сбор и мониторинг данных: в системах сбора данных TB852 3BSC950263R1 может использоваться для получения данных с различных датчиков и устройств.
Эти данные передаются в систему мониторинга для мониторинга и анализа в режиме реального времени.
Удаленный мониторинг и эксплуатация: благодаря совместной работе с другими коммуникационными модулями, TB852 3BSC950263R1 может поддерживать удаленный мониторинг и работу.
Позволяет операторам контролировать и контролировать производственный процесс из разных мест.
Contact person: Mr. Lai
Mobil:17750010683
WeChat:17750010683
WhatsApp:+86 17750010683

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):

Excitation system ABB module DSQC320
Excitation system ABB module DSQC318
Excitation system ABB module DSQC317
Excitation system ABB module DSQC316
Excitation system ABB module DSQC315
Excitation system ABB module DSQC314B
Excitation system ABB module DSQC313 3HAB8413-1
Excitation system ABB module DSQC313
Excitation system ABB module DSQC312
Excitation system ABB module DSQC306
Excitation system ABB module DSQC301
Excitation system ABB module DSQC300
Excitation system ABB module DSQC266H
Excitation system ABB module DSQC266B
Excitation system ABB module DSQC266A
Excitation system ABB module DSQC260
Excitation system ABB module DSQC259
Excitation system ABB module DSQC258
Excitation system ABB module DSQC256A
Excitation system ABB module DSQC256
Excitation system ABB module DSQC255
Excitation system ABB module DSQC254
Excitation system ABB module DSQC252
Excitation system ABB module DSQC249B
Excitation system ABB module DSQC2498
Excitation system ABB module DSQC248
Excitation system ABB module DSQC243
Excitation system ABB module DSQC239 YB560103-CH
Excitation system ABB module DSQC239
Excitation system ABB module DSQC238
Excitation system ABB module DSQC236U
Excitation system ABB module DSQC236P
Excitation system ABB module DSQC236H
Excitation system ABB module DSQC236G
Excitation system ABB module DSQC236D
Excitation system ABB module DSQC236C
Excitation system ABB module DSQC236B
Excitation system ABB module DSQC236A
Excitation system ABB module DSQC2360
Excitation system ABB module DSQC235B
Excitation system ABB module DSQC235A
Excitation system ABB module DSQC233
Excitation system ABB module DSQC230
Excitation system ABB module DSQC228
Excitation system ABB module DSQC224
Excitation system ABB module DSQC223YB 560103-BD/4
Excitation system ABB module DSQC223
Excitation system ABB module DSQC215
Excitation system ABB module DSQC211
Excitation system ABB module DSQC210
Excitation system ABB module DSQC209-9H
Excitation system ABB module DSQC209
Excitation system ABB module DSQC208A
Excitation system ABB module DSQC208
Excitation system ABB module DSQC206
Excitation system ABB module DSQC205
Excitation system ABB module DSQC205
Excitation system ABB module DSQC202
Excitation system ABB module DSQC202
Excitation system ABB module DSQC202
Excitation system ABB module DSQC201
Excitation system ABB module DSQC201
Excitation system ABB module DSQC140
Excitation system ABB module DSQC140
Excitation system ABB module DSQC129
Excitation system ABB module DSQC129
Excitation system ABB module DSQC125
Excitation system ABB module DSQC125
Excitation system ABB module DSQC124
Excitation system ABB module DSQC124
Excitation system ABB module DSQC123B
Excitation system ABB module DSQC110
Excitation system ABB module DSQC104
Excitation system ABB module DSQC1030
Excitation system ABB module DSQC103
Excitation system ABB module DSQC1018 3HAC050363
Excitation system ABB module DSQC1018
Excitation system ABB module DSQC1018

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “TB852 3BSC950263R1 Система возбуждения DCS ABB”

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