logo
Casa > Produtos > Abb CLP >
ABB Bailey IMHSS03 Servomodulo hidráulico

ABB Bailey IMHSS03 Servomodulo hidráulico

Módulo de servo hidráulico ABB Bailey

IMHSS03 servomodulo com garantia

Modulo de controlo hidráulico ABB PLC

Marca:

ABB

Número do modelo:

IMHSS03

Contacte-nos
Peça umas citações
Detalhes do produto
Destacar:

Módulo de servo hidráulico ABB Bailey

,

IMHSS03 servomodulo com garantia

,

Modulo de controlo hidráulico ABB PLC

Descrição do produto
AMIKON · ABB AUTOMACION SPARE · NOTA TÉCNICA DO PRODUTO

IMHSS03

O IMHSS03 Hydraulic Servo Module posiciona um atuador hidráulico em controle manual ou automático através de uma válvula de servo ou um conversor I/H.Contactos manuais duros e funções de diagnóstico local para controlo de turbinas e válvulas de processo.

Tipo
Módulo de controlo servo-hidráulico inteligente
Sistema
Bailey INFI 90 / ABB Harmony Rack Turbina de Controle
Concentração
Módulo de controlo servo-hidráulico inteligente
Marca
ABB / Bailey
Contacto: Miya Zheng·Sales@amikon.cn· WhatsApp: +86 180 2077 6792
E-mail WhatsApp
01

Introdução ao produto

O IMHSS03 Hydraulic Servo Module posiciona um atuador hidráulico em controle manual ou automático através de uma válvula de servo ou um conversor I/H.Contactos manuais duros e funções de diagnóstico local para controlo de turbinas e válvulas de processo.

02

Especificações técnicas

01Input de retroalimentação LVDT 4 entradas secundárias analógicas para dois LVDT, duas secundárias por LVDT
02Classificação de entrada LVDT 24 V de pico a pico; ±7 VDC de modo comum; impedância de entrada diferencial de 10 kΩ
03Saída de excitação LVDT 2 saídas primárias analógicas
04 Frequência da excitação 400 Hz a 15 kHz
05Saída da bobina de serviço 4 no total; duas saídas selecionáveis redundantes com protecção
06Selecções de saída do servo ±8, ±16, ±24, ±32, ±40, ±48, ±56 ou ±64 mA, correspondendo à impedância documentada da bobina
07Eficiência de saída I/H De 4 a 20 mA num máximo de 300 Ω ou de 20 a 160 mA num máximo de 15 Ω
08Saída do medidor de posição 4 a 20 mA num máximo de 300 Ω
09Saída de feedback não dimensionada 2 mA em 5 kΩ mínimo
10Exito do ensaio 1 mA em 5 kΩ mínimo
11Input de contato 3 entradas opticamente isoladas de 250 VDC para desvio de elevação, de baixa e de desvio de saída
12Exportação manual 1 saída de colector aberto de 250 VDC isolado ópticamente independente
Potência 13+5 VDC 576 mA nominal; 940 mA máximo
Potência 14+15 VDC 15 mA nominais; 27 mA máximos
15-15 VDC de potência 12 mA nominais; 18 mA máximos
Potência de campo 16+24 VDC 335 mA nominal; 570 mA máximo a partir da terminação
17Montagem Uma ranhura para unidade de montagem de módulos; placa de circuito impresso única
Indicadores frontais 9 LEDs
19Temperatura de funcionamento 0 a 70°C (32 a 158°F)
20Humidade 5 a 90% RH a 55°C; 5 a 40% RH acima de 55°C, não condensante
21Altitude Nível do mar até 3 km
22Ambiente Não corrosivo; resistente a ondas elevadas IEEE-472 indicado no manual do fabricante
03

Compatibilidade e substituição

01

Compatibilidade com o sistema original

Usado com controladores de rack INFI 90/Harmony, geralmente um IMMFP01/02/03, e normalmente emparelhado com um contador de frequência IMFCS01 para aplicações de governador de turbina.,NIDI01/NTDI01, NKAS02 e NKHS03 entre os equipamentos de terminação e de cabo associados.

02

Substituição histórica

ABB identifica SPHSS13 como o substituto direto para IMHSS03. Mesmo para uma substituição direta, verifique o tipo de LVDT instalado, corrente da bobina, terminação, conjunto de cabos,Configuração do firmware e do código de funções do controlador antes do trabalho.

04

Aplicações e cenários de falhas

  • Válvulas de aceleração e de controlo de turbinas a vapor, válvulas de combustível de turbinas a gás, pás de guia de entrada e posicionamento do ângulo da bocal.
  • "Técnicas de detecção" (TEC) ou "tecnologias de detecção" (TEC) ou "tecnologias de detecção" (TEC) ou "tecnologias de detecção" (TEC) ou "tecnologias de detecção" (TEC) ou "tecnologias de detecção" (TEC) ou "tecnologias de detecção" (TEC);
  • As pesquisas de manutenção geralmente seguem a perda de excitação do LVDT, falta de feedback secundário, condições de bobina aberta / curta, deriva do atuador, transferência manual ou falhas de comunicação do controlador.
  • Uma falha do servo-loop pode forçar uma válvula a uma estratégia manual ou de partida e pode parar uma turbina ou mantê-la indisponível após uma interrupção.
05

Redundância e controlo

  • As saídas de servo redundantes podem funcionar como duas saídas activas ou num arranjo activo/de espera.
  • Um curto-circuito ou um circuito aberto numa saída de servo protegida não afeta a outra saída.
  • As características de ganho automático do demodulador suportam aplicações LVDT CA e CC; o atuador configurado e a topologia de feedback devem ser preservados durante a substituição.
06

Configuração e instalação

  • Confirmar o código de função FC55 ou FC150, seleção da corrente da bobina, excitação LVDT, polaridade de retroalimentação e fiação manual em relação à base de dados da unidade.
  • Registre todos os interruptores, jumpers, cabos, pontos de terminação e valores de calibração antes da remoção.
  • O módulo deve ser equipado com o actuador hidráulico e a servoválvula; um número de peça correcto não substitui os controlos de comissionamento.
07

Diagnóstico e manutenção

  • O diagnóstico de firmware off-line utiliza os LEDs frontais para a identificação de aprovação/falha e de teste.
  • Os controlos do fabricante incluem funções de memória, comunicação e feedback; a perda da tensão primária do LVDT abaixo do limiar documentado ou a falta de feedback secundário podem indicar uma falha do circuito.
  • Remover o pó a cada três meses, inspecionar o sinal, a energia, a terra e os conectores a cada 12 meses e calibrar o circuito LVDT/actuador conforme necessário.
08

Fontes oficiais do fabricante

01
Elsag Bailey Automatização de processos · I-E96-322A

Módulo de servo hidráulico (IMHSS03) Instrução do produto

Fonte do fabricante original para saídas de servo, interfaces LVDT, alimentação, configuração, diagnóstico e manutenção.

Identificação do documento original
02
ABB · WBPEEUD240010A1

Ficha de dados de controlo de turbinas do rack Harmony

Resumo oficial da ABB da função IMHSS03, aplicações de turbinas, utilização do FC55/FC150 e hardware de controlo da turbina associado.

03
ABB · ABB Users Group 2016

Atualizações do ciclo de vida do Symphony Plus SPHSS13

Percurso de substituição direta SPHSS13 identificado pela ABB e melhorias de projeto documentadas.

09

Serviço Amikon

Teste e embalagem

Verificação prévia, protecção antistática e embalagem reforçada.

DOA & Retorno

Revisão imediata de acordo com os termos escritos da ordem com provas de falha.

Garantia

Cobrirá os defeitos de fornecimento confirmados durante o período acordado.

Apoio às vendas

Número da peça, revisão e verificações do sistema antes da expedição.

10

Solicitação de cotação

Lista de verificação RFQ

Envie o número da peça, a quantidade, o destino, a data necessária e o modelo da máquina/sistema.

11

Peças sobressalentes de várias marcas também solicitadas

12

Perguntas frequentes

01Como deve ser instalado o IMHSS03 num circuito de controlo da turbina?
Registre os dados do código de função, a gama de corrente da bobina, a fiação LVDT, a terminação, as posições dos cabos e a calibração antes da remoção.Instalar apenas sob um procedimento aprovado de interrupção ou de desvio da turbina e realizar um ensaio controlado de tração da válvula antes da utilização.
02O SPHSS13 pode substituir diretamente o IMHSS03?
A ABB identifica-o como o sucessor direto, a equipa de engenharia ainda deve verificar o firmware do controlador, o código de função, a disposição do LVDT, a corrente da servo-bobina,Detalhes do cabo e terminação antes da troca.
03O que deve ser configurado no IMHSS03?
A função de comando selecionada, a excitação e a polaridade do LVDT, a gama de saída do servo ou do I/H, os contatos manuais e a calibração do atuador devem corresponder ao circuito de válvula existente.
04Como deve ser mantido e protegido o IMHSS03 da DSE?
Utilize comandos ESD em terra e embalagens antiestáticas.O diagnóstico off-line deve ser executado apenas sob um procedimento operacional seguro.
05Qual o suporte à entrega e à garantia disponível para o IMHSS03?
Cada unidade é verificada em função das suas funções, sempre que estejam disponíveis meios de ensaio adequados, e embalada num saco antiestático com amortecimento protetor.Os pedidos de devolução e troca são tratados nos termos da ordem por escrito após prova e avaliação técnicaA garantia abrange os defeitos confirmados no fornecimento durante o período acordado, excluindo o uso indevido, a instalação incorrecta, os danos causados pelo ESD, o armazenamento inadequado e a reparação não autorizada.
06Quais são as informações necessárias para uma RFQ IMHSS03?
Indicar o número da peça, a quantidade, o destino, a data exigida e o modelo da máquina/sistema.

As declarações técnicas limitam-se à documentação do fabricante ABB/Bailey verificada.

Envie-nos seu inquérito diretamente