Sale!

IS220PDIAH1B GE Steam Turbine System

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

МодельIS220PDIAH1B

Первоначальная гарантия на один год.
IS220PDIAH1B Параметры

IS220PDIAH1B Размер 30 * 20 * 30
IS220PDIAH1B 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

Implementation of communication between ABC industrial robot and PLC based on DeviceNet fieldbus technology
introduction

In modern production systems, industrial robots and PLCs need to communicate and collaborate to complete production tasks. That is, the
industrial robots output signals to the PLC, allowing the PLC to control related equipment to drive the robot”s front-end tools. This article
mainly analyzes the communication problems between ABB industrial robots and PLC based on DeviceNet fieldbus technology.
DeviceNet is a common network communication method in the field of automation. ABB industrial robots establish a network to communicate with
Siemens PLC based on the DeviceNet network.

1Configure DSQC652

There are mainly 5 types of standard I/0 boards commonly used in ABB industrial robots [2]. Except for the different addresses assigned to
them during setup, their configuration methods are basically the same. This article mainly analyzes the ABB standard I/0 board DS0C652, which
mainly builds communication modules based on the DeviceNet network. The DS0C652 board has a distributed I/O module with 16 digital input and 16
digital output interfaces. The board is installed in the ABB industrial robot control cabinet. First, define the specific operation steps of the DS0C652 board,
enter the teach pendant control panel, then enter the configuration menu (Figure 1), select the DeviceNetDevice menu, and add a template to enter Figure 2.
ABB standard I/0 board is hung on the DeviceNet
network, so the address of the module in the network must be set. The jumpers 6 to 12 of terminal x5 are used to determine the address of the module.
The available address range is 10 to 63. Modify the parameters in the template parameters to complete the DS0C652 board settings. Click the drop-down
menu to select the “Use value from template” row, select
“DS0C65224VDCI/0Device”, and then the parameters that need to be set include the address of the I/0 board in the bus.
Figure 1 Configuring DSQC652

2Configure signals and parameters

After completing the DS0C652 board setting, the I/0 signal setting will be performed. Setting the I/0 signal is the basis for establishing communication with
the PLC. The PLC communicates and transmits data with the ABB industrial robot through the I/0 signal and the DS0C652 board. As shown in Figure 3, in the
signal configuration interface, there are many default I/0 points after the system is established. Modification is not allowed. Click “Add” to add signals. When setting
input and output signals, their address range is 0~15. First, enter the signal menu in the configuration options to set the input and output types, and modify the corresponding parameters.
After completing the settings, the computer prompts that you need to restart the settings. If there are multiple signals that need to be defined and the waiting time
is long after restarting multiple times, you can click “Cancel” and wait for all signals to be defined before clicking the “Yes” button to restart. After the signal settings are
completed, click to select “Input and Output” in the ABB menu to check whether all signals have been set.
Figure 2 Configure DSQC652 parameters
Figure 3 Signal parameter settings

During the signal establishment process, attention should be paid to the DSoC652 port and PLC port addresses used, and the corresponding address table should be
established, as shown in Table 1. The robot interacts with the PLC through I/O signals. During the setting process, there must be no errors in the port and address number
of the PLC connected to the DSoC652. If the address is set incorrectly, the communication between the robot and the PLC will not work properly.

The entire robot teaching pendant setting process is shown in Figure 4.

YOKOGAWA  AIP601
YOKOGAWA  EP1A
YOKOGAWA  VM2D
YOKOGAWA  EX1A
YOKOGAWA  ADV559-P00
ABB  CPU  3BHE041343R0102
ABB  CPU  PCD530A102
ABB   PCD530A102 3BHE041343R0102
YOKOGAWA  AIP503
YOKOGAWA  AIP121
YOKOGAWA  ESCA
YOKOGAWA  ADV159-P00
YOKOGAWA  APM11
YOKOGAWA  ADM52-2
YOKOGAWA  ADM51
YOKOGAWA  LCSC
YOKOGAWA  AS-S949IBJ-0
YOKOGAWA  AIP562 S1
YOKOGAWA  AIP413
YOKOGAWA  ET5B
YOKOGAWA  NP54C
YOKOGAWA  ADV561-P00 S2
YOKOGAWA  ADV169-P00 S1
YOKOGAWA  AAI141-H00
YOKOGAWA  ADM52C
YOKOGAWA  MX2D
YOKOGAWA  ST3D
YOKOGAWA  ST4D
YOKOGAWA  ATD5A-00-S1
YOKOGAWA  VC401-10
YOKOGAWA  NC4B
YOKOGAWA  EC0A
YOKOGAWA  ADM52
YOKOGAWA  SL1400 701240-R-J0-HE
YOKOGAWA  RS2C
YOKOGAWA  RS2C
YOKOGAWA  AAI141-S00 S2
YOKOGAWA  VM1B
YOKOGAWA  CNB-22A
YOKOGAWA  AAP149-S00 S1
YOKOGAWA  NP2A
YOKOGAWA  NP53C
YOKOGAWA  EB402-10 S1
YOKOGAWA  F3BU040N
YOKOGAWA  CP345
YOKOGAWA  EB501-10 S2
YOKOGAWA  CP451-10 S2
YOKOGAWA  EA2A
YOKOGAWA  EN71A
YOKOGAWA  AIP181
YOKOGAWA  IP91A
YOKOGAWA  PW482-10 S2
KEBA   FB201
YOKOGAWA  AAM50
YOKOGAWA  CP21A
YOKOGAWA  AIP502
YOKOGAWA  PS62A
YOKOGAWA  AAM11B
YOKOGAWA  ANR11D-420S1
YOKOGAWA   AAR181-S50S2
YOKOGAWA   VF311
YOKOGAWA   DX11A
YOKOGAWA   ADM11C
YOKOGAWA   EH1A
YOKOGAWA   PW302S4
YOKOGAWA   ADM11
YOKOGAWA   AIP512
YOKOGAWA   AIP532
YOKOGAWA   AVR10D-Q22020-S2
YOKOGAWA   FC82B
YOKOGAWA   PW404
YOKOGAWA   SI11B
YOKOGAWA   SDBS-140A

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “IS220PDIAH1B GE Steam Turbine System”

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