Sale!

IC694MDL660 GE Fanuc Controller Carrie

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

МодельIC694MDL660

Первоначальная гарантия на один год.
IC694MDL660 Параметры

IC694MDL660 Размер 30 * 20 * 30
IC694MDL660 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

IC694MDL660 GE Fanuc Controller Carrie
IC694MDL660 GE Fanuc Controller Carrie
IC694MDL660 GE Fanuc Controller Carrie Product details:

IC694MDL660 Technical Manual

IC694MDL660 Weight:1.8KG
IC694MDL660 Size: 20* 20 * 10cm
IC694MDL660 instructions
IC694MDL660 PDF
Многие продукты еще не на полке, пожалуйста, свяжитесь с нами, если вам нужно больше продуктов
 
. Если модель продукта не совпадает с представленной картиной, следует использовать модель. Свяжитесь с нами для получения фотографий конкретных продуктов,
Мы устроим фотосессию на складе.
 
. У нас есть 16 общих складов по всему миру, поэтому поймите, что иногда может потребоваться несколько часов, чтобы точно вернуть их вам. Конечно,
Мы ответим на ваши вопросы как можно скорее.
IC694MDL660  – 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.
 
IC694MDL660  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 IC694MDL660 :
 
• 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
Email: 3221366881@qq.com

http://www.dcsmodule.ru/



Основные продукты:

ABB: Запасные части для промышленных роботов серии DSQC, Bailey INFI 90, IGCT, например: 5SHY6545L0001 AC1027001R0101 5SXE10 – 0181, 5SHY3545 L0009, 5SHI3545L0010 3BHB013088 R0001 3BHE009681R0101 GVC750BE101, PM866, PM861K01, PM864, PM510V16, PPD512, PPPD113, PP836A, P865A, 877, PPP881, PPPP885, PPSL500000 4 3BHL00390P0104 5SGY35L4510 и т.д.

General Electric: запасные части, такие как модули, карты и приводы. Например: VMVME – 7807, VMVME – 7750, WES532 – 111, UR6UH, SR469 – P5 – HI – A20, IS230SRTDH2A, IS220PPDAH1B, IS215UCVEH2A, IC698CPE010, IS200SRTDH2ACB и т.д.

Система Bently Nevada: 350 / 3300 / 1900, предохранительные зонды и т.д., например: 3500 / 22M, 3500 / 32, 3500 / 15, 3500 / 23500 / 42M, 1900 / 27 и т.д.

Системы Invis Foxboro: Серия I / A, управление последовательностью FBM, трапециевидное логическое управление, обработка отзыва событий, DAC,
обработка входных / выходных сигналов, передача и обработка данных, такие как FCP270 и FCP280, P0904HA, E69F – TI2 – S, FBM230 / P0926GU, FEM100 / P0973CA и т.д.

Invis Triconex: Модуль питания, модуль CPU, модуль связи, модуль ввода – вывода, например 300830937214351B, 3805E, 831235114355X и т.д.

Вудворд: контроллер местоположения SPC, цифровой контроллер PEAK150, например 8521 – 0312 UG – 10D, 9907 – 149, 9907 – 162, 9907 – 164, 9907 – 167, TG – 13 (8516 – 038), 8440 – 1713 / D, 9907 – 018 2301A, 5466 – 258, 8200 – 226 и т.д.

Hima: модули безопасности, такие как F8650E, F8652X, F8627X, F8678X, F3236, F6217, F6214, Z7138, F8651X, F8650X и т.д.

Honeywell: Все платы DCS, модули, процессоры, такие как: CC – MCAR01, CC – PAIH01, CC – PAIH02, CC – PAIH51, CC – PAIX02, CC – PAON01, CC – PCF901, TC – CR014, TC – PD011, CC – PCNT02 и т.д.

Motorola: серии MVME162, MVME167, MVME172, MVME177, такие как MVME5100, MVME5500 – 0163, VME172PA – 652SE, VME162PA – 344SE – 2G и другие.

Xycom: I / O, платы VME и процессоры, такие как XVME – 530, XVME – 674, XVME – 957, XVME – 976 и т.д.

Коул Морган: Сервоприводы и двигатели, такие как S72402 – NANA, S6201 – 550, S20330 – SRS, CB06551 / PRD – B040SSIB – 63 и т. Д.

Bosch / Luxer / Indramat: модуль ввода / вывода, контроллер PLC, приводной модуль, MSK060C – 0600 – NN – S1 – UP1 – NNN, VT2000 – 52 / R900033828, MHD041B – 144 – PG1 – UN и т.д.

Больше…

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 DO630
Excitation system ABB module DO620
Excitation system ABB module DO620
Excitation system ABB module DO610
Excitation system ABB module DO210
Excitation system ABB module DNC115
Excitation system ABB module DLM02
Excitation system ABB module DLM01
Excitation system ABB module DL22N-22
Excitation system ABB module DKL032
Excitation system ABB module DIGIFAS7201
Excitation system ABB module DIGIFAS7116
Excitation system ABB module DIGIFAS7108
Excitation system ABB module DIGIFAS7105
Excitation system ABB module DI93a HESG440355R3
Excitation system ABB module DI890
Excitation system ABB module DI890
Excitation system ABB module DI885
Excitation system ABB module DI885
Excitation system ABB module DI840-eA
Excitation system ABB module DI840
Excitation system ABB module DI831
Excitation system ABB module DI831
Excitation system ABB module DI830  3BSE013210R1
Excitation system ABB module DI830
Excitation system ABB module DI830
Excitation system ABB module DI828-eA
Excitation system ABB module DI825
Excitation system ABB module DI825
Excitation system ABB module DI821Z
Excitation system ABB module DI821-eA
Excitation system ABB module DI821
Excitation system ABB module DI821
Excitation system ABB module DI820-eA
Excitation system ABB module DI820
Excitation system ABB module DI820
Excitation system ABB module DI818-eA
Excitation system ABB module DI818
Excitation system ABB module DI814-eA
Excitation system ABB module DI814
Excitation system ABB module DI814
Excitation system ABB module DI814
Excitation system ABB module DI811-eA
Excitation system ABB module DI811
Excitation system ABB module DI811
Excitation system ABB module DI810-eA
Excitation system ABB module DI810 3BSE008508R1
Excitation system ABB module DI810
Excitation system ABB module DI810
Excitation system ABB module DI810
Excitation system ABB module DI803-eA
Excitation system ABB module DI803
Excitation system ABB module DI803
Excitation system ABB module DI802-eA
Excitation system ABB module DI802
Excitation system ABB module DI802
Excitation system ABB module DI801-eA
Excitation system ABB module DI801
Excitation system ABB module DI801
Excitation system ABB module DI801
Excitation system ABB module DI801
Excitation system ABB module DI724F
Excitation system ABB module DI651
Excitation system ABB module DI650 3BHT300025R1
Excitation system ABB module DI650
Excitation system ABB module DI620
Excitation system ABB module DI610
Excitation system ABB module DI581-S
Excitation system ABB module DI524
Excitation system ABB module DI210

· Многие продукты еще не доступны, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о продуктах
 
 
• Если модель продукта не совпадает с представленной картиной, следует использовать модель. Пожалуйста, свяжитесь с нами,
мы организуем фото на складе, чтобы подтвердить
 
 
У нас есть глобальные запасы и 16 региональных складов в 6 странах, поэтому поймите, что иногда может потребоваться несколько часов,
чтобы вернуть их вам. Конечно, мы ответим на ваши озабоченности как можно скорее.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “IC694MDL660 GE Fanuc Controller Carrie”

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