Sale!

IS220PAICH1B General Electric Processor Board Mark VI

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

МодельIS220PAICH1B

Первоначальная гарантия на один год.
IS220PAICH1B Параметры

IS220PAICH1B Размер 30 * 20 * 30
IS220PAICH1B 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

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):

ALSTOM N897164610L
ALSTOM N895314513L
ALSTOM N895313512X
ALSTOM N70032702L Shibata-type automatic coupler
IMASI23 16-Channel Universal Analog Input Module
ICS TRIPLEX T8403  Trusted TMR 24 Vdc Digital module
ETT-VGA-0045 10” 4 TFT color graphic touch screen
DSPC174 Processor Board 3BSE005461R1
CP310250 KOLLMORGEN server Driver
CML40.2-SP-330-NA-NNNN-NW Drive Controller
133396-01 Overspeed Detection I/O Module
125840-01 High Voltage AC Power Input Module (PIM)
UN0901DV1 HIER460279R1 ABB module
UN-0901b-P Var.1 HEIR 319360R1 Unitrol UN-0901b-P Module
UN0821B-PV2 HIER460356R2 ABB module
UN0810B-P HIER460262 Regulator Module
UN0809A-PV6 HIER454022R5 ABB Module
UN0808A-PV1 HIER449840R1 ABB Module
UN0806B-PV1 HIER460247R1 Unitrol Module
UN0804B-PV1 HIER458606R1 ABB Module
UN 2010 B-P V1 HEIR 207569 R1 Brown Boveri Module
UN 1024c-P HEIR318629R0001 rotor current limiter
UN 1006a-P V.1 HEIR448085R0001 monitoring module
UN 1001c-P Var.1 HIER 445519 R2 gated module
UN 0974C-P VAR.1 Unitrol UN 0974C-P module
UN 0950a-P HEIR 445976 R0001 Frequency matching module
UN 0940a-P HEIR444414R0001 Angle measurement sensor module
UN 0941c-P HIER 449641 R0001 Command generates the module
UN 0911b-P HEIR448648R0001 Voltage matching module
UN 0910a-P Var.1 HEIR444516R0001 voltage monitoring module
UN 0908a-P HEIR319306R0001 Operation Mode Selection module
UN 0906b-P HIER448845R0001 Circuit breaker Time selection module
UN 0905b-P HEIR 449705 R1 Output Stage Module
UN 0902B-P VAR.1 HIER449811 Unitrol UN 0902B-P module
UN 0901C-P Var.1 HIER456040R0001 Unitrol UN0901C-P module
UN 0900B-P Var.1 HEIR319360R1, UN 0900b-P V1 DC/DC Power module
UN 0841B-P VAR.1 HIER460394 Unitrol UN 0841B-P module
UN 0841A-P Var.1 HIER 449177 R1 Unitrol UN0841A-P module
UN 0824A-P Var.1 Unitrol UN0824A-P module
UN 0821A-P Var.1 Unitrol UN0821A-P module
UN 0820B-P VAR.1 HIER 460385 Unitrol UN 0820B-P module
UN 0820A-P Var.1 HIER 448925 R1 Unitrol UN0820A-P module
UN 0810A-P Var.2 HIER 448740 R2 Unitrol UN0810A-P module
UN 0807C-P Var.1 HIER 460271 R1 UNITROL
UN 0807B-P Var.1 Unitrol  module
UN 0802A-P Var.1 HIER 452076 R1 UNITROL
UN 0803A-P VAR.1 HIER 449240 UNITROL ABB
UN 0801A-P Var.1 HIER 448503 R1 module ABB UNITROL
UN 0800A-P VAR.1 HEIR448194 ABB UNITROL excitation
UN 0720a-P Var.1 HIER443950PI ABB UNITROL module

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “IS220PAICH1B General Electric Processor Board Mark VI”

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