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UNITROL 1010 Controller ABB

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

Model:UNITROL 1010

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Brand: Honeywell

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Description

UNITROL 1010 Controller ABB
UNITROL 1010 Controller ABB
UNITROL 1010 Controller ABB Product details:
UNITROL 1010 is an interface communication module from ABB, with product model UNITROL 1010. This module is commonly used in industrial automation systems,
especially in the field of process control. Here are some possible application and product operation areas:
Industrial automation: ThUNITROL 1010 communication module may be used to communicate with other automation equipment, control systems,
or sensors to achieve automation and integration of industrial production lines.
Process control: This module may be used to monitor and control various processes, such as chemical plants, power plants, pharmaceutical plants,
etc. Through communication with other devices, it can achieve data exchange and control instruction transmission.
PLC (Programmable Logic Controller) systemUNITROL 1010 may be integrated into the PLC system for communication with other PLC modules or
external devices, achieving centralized management of the entire control system.
Data collection and monitoring: In the data collection systemUNITROL 1010 can be used to obtain data from various sensors and devices,
and transmit this data to the monitoring system for real-time monitoring and analysis.
Remote monitoring and operation: Through collaborative work with other communication modulesUNITROL 1010 may support remote monitoring and operation,

allowing operators to monitor and control the production process from different locations.

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Guoxin Yangdian ABB excitation regulator technology upgrade
1 Overview

The 2×630Mw coal-fired units (units #3 and #4) of Jiangsu Guoxin Yangzhou Power Generation Co., Ltd. were put into commercial
operation in September 2006 and January 2007 respectively. The generator excitation system is a complete set of excitation
system equipment imported from Switzerland provided by Shanghai ABB Engineering Co., Ltd. The supporting excitation system is
ABBUnitrol5000
. For more than 10 years of operation, jumper Hall elements have been disturbed and tripped, and ARCnet communication
faults have tripped. and other problems, and as the use time increases, the failure rate increases significantly,
and the stability of the excitation system gradually
decreases. According to the needs of unit capacity increase, efficiency improvement and upgrading, the company has
simultaneously upgraded the excitation system, upgraded the original Unitrol5000 to the latest Unitrol6800 system, and also
adjusted the original components
such as resistance-capacitance absorbers and jumpers. Make sure the parameters match.

2 Advantages of the modified excitation system

2.1 The reliability of the three-channel input power supply redundancy mode in the control part is improved

The power supply of the control part adopts three input power supplies with AC or DC redundancy mode, thus
improving the reliability of the system. Each control module is equipped with two independent power supplies for power supply,
which significantly improves the redundancy of the power supply. In this way, the power supply of the control module can be disconnected separately to
facilitate online replacement of faulty components. Secondly, since the boards are installed independently and each board is
powered by dual power supplies, the power supply has an independent switch, making online maintenance work safer.

2.2 Fiber optic redundant internal communications

Unitrol6800 uses optical fiber redundancy for internal communication, which avoids the problem of downtime caused by
ARCnet serial communication in the Unitrol5000 system. The controller can independently transmit the trigger pulse of the
thyristor to the rectifier bridge. In conjunction with optical fiber transmission, the trigger pulse can be generated in each rectifier bridge, making the
internal communication more resistant to interference.

2.3 Eliminate the security risks brought by the public PSl board in the original system to the system

Unitrol6800 uses a rectifier cabinet to separately collect the synchronization voltage, excitation voltage and excitation current,
which reduces the safety hazards caused by the public PsI board. In the rectifier bridge of Unitrol6800, the AC side phase sequence
detection function is added. The fan power supply uses the independent power distribution method of each rectifier cabinet. The fan power supply
loop control system of all rectifier cabinets is inside the rectifier cabinet, ensuring that each rectifier cabinet is It can independently
control the fan in the cabinet, thereby solving the problem of power loss in the fan circuit of Unitrol5000 due to relay failure and avoiding non-stop
accidents.

In the rectifier bridge of the Unitrol5000 system, a Hall element is installed on the rectifier side to measure the excitation current
of the rectifier bridge. The current sharing of the excitation current by the system must be carried out through a current sharing test.
However, the characteristics of the Hall element itself prevent it from being based on the load. changes in dynamic current sharing. To this end,
in the Unitrol6800 system, a CT is installed on the AC incoming line side of the rectifier cabinet to sample and calculate the
excitation current. The linearity of the CT is very high, which ensures that the excitation system can perform dynamic current sharing according to the
load changes of the working conditions, allowing Each rectifier cabinet of the system can be more balanced.

In the rotor overvoltage protection of the Unitrol6800 system, a current relay is used to detect the current. Since the anti-interference
ability of the current relay is stronger than the Hall element of the Unitrol5000, it can avoid false alarms of the rotor
overvoltage in the excitation system caused by external interference and avoid power generation. The occurrence of unit non-stop accidents.

3 Renovation Plan

The steam turbine generator unit has been modified to increase capacity and improve efficiency. The rated output of the steam
turbine unit has been increased from 630Mw to 650Mw, the self-set rated current of the generator has been increased from
17495A to 19245A, and the rated voltage of the excitation rotor
has also been increased from 400.1V to 428V. The excitation current increases from 4387.4A to 4697A. In this transformation
, the cabinet structure of the excitation system remains unchanged. The system upgrade is achieved by upgrading boards, updating equipment and
upgrading the control system. During the transformation process, it is necessary to ensure that the generator capacity is
increased, and the excitation system needs to provide more excitation current and voltage to ensure the stable operation of the unit by increasing the
deexcitation capacity.

3.1 Adjustment of demagnetization and AC side voltage absorption module

Since the generator is upgraded from 630Mw to 650Mw, the demagnetization and AC side overvoltage
absorption modules need to be adjusted. For the adjustment of the capacity of the excitation de-excitation
resistor, the capacity calculation of the de-excitation resistor needs to be calculated based on the most serious
de-excitation state of the generator. The demagnetizing resistor is a siC nonlinear resistor
. The number of resistors is changed from 5 to 6. The capacity of the demagnetizing resistor is 6MJ, which
meets the needs of the excitation system for demagnetizing. In the modification of the demagnetization circuit
jumper, the voltage resistance level of the thyristor was improved by replacing the jumper and BoD board. Regarding
the transformation of the overvoltage absorption module on the AC side of the rectifier bridge, according to the design
of the rectifier bridge of the ABB excitation system, the overvoltage absorption modules on the AC side of the rectifier bridge were changed to five groups in parallel.

HIEE320639R1 Analog output board ABB
HIEE320639R0001  Analog output board ABB
LT8978bV1 Analog output board ABB
LT8978bV1 HIEE320639R1  ABB
LT8978bV1 HIEE320639R0001  ABB
LT8978bV1 HIEE320639R0001 HIEE320639R1
LDSYN-101 3BHE005555R0101 ABB
3BHE005555R0101 Analog output board
LDSYN-101 Analog output board ABB
3BSE013177R1 Analog output board ABB
LDGRB-01 Analog output board ABB
LDGRB-01 3BSE013177R1   ABB
LD800HSE 3BDH000320R02   ABB
3BDH000320R02 Analog output board   ABB
LD800HSE Analog output board   ABB
HIEE320606R1 Analog output board   ABB
KX8974cV24 Analog output board   ABB
KX8974cV24 HIEE320606R1  ABB
HESG216678/B Analog output board ABB
IW93-2 HESG440356R1Analog output board
IW93-2 HESG440356R1 HESG216678/B
IT94-3 HESG440310R2 HESG112699/B ABB
HESG112699/B  Redundant module ABB
IT94-3 HESG440310R2  Redundant module
IOR810   Redundant module ABB
INSEM01   Redundant module ABB
INNPM12   Redundant module ABB
INNIS01   Redundant module ABB
INIT03   Redundant module ABB
INIIT13   Redundant module ABB
INIIT03   Redundant module ABB
IMSET01   Redundant module ABB
IMMPI01   Redundant module ABB
IMMFP12   Redundant module ABB
IMDSI14   Redundant module ABB
IMDSM04   Redundant module ABB
IMDS014   Redundant module ABB
IMDS003  Redundant module ABB
IMBLK01  Redundant module ABB
IMASI23  Redundant module ABB
IEPAS02  Redundant module ABB
IEPAS01  Redundant module ABB
IEMMU21  Redundant module  ABB
IDPG 940128102 Redundant module  ABB
ICSI16E1  Redundant module  ABB
ICSE08B5 FPR3346501R1012  ABB
FPR3346501R1012    Redundant module  ABB
ICSE08B5   Redundant module   ABB

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