1 من 4

وحدة المعالجة الموثوقة TMR من ICS Triplex طراز T8111C

وحدة المعالجة الموثوقة TMR من ICS Triplex طراز T8111C

تبقى فقط 15 عنصر/عناصر في المخزون
  • الشركة المصنعة: ICS Triplex

  • رقم المنتج: T8111C

  • Country of origin:المكسيك

  • نوع المنتج: وحدة المعالجة

  • Barcode: 8537101190

  • الدفع: تحويل بنكي، ويسترن يونيون

  • الوزن: 1890ج

  • Dimensions: 266 mm x 93 mm x 303 mm (H x W x D)

  • ميناء الشحن: شيامن

  • الضمان: 12 شهرًا

الكمية
عرض التفاصيل الكاملة

الوصف

ICS Triplex T8111C هي وحدة معالج TMR موثوقة مطلية بطبقة عازلة لتطبيقات التحكم والسلامة الحرجة.

يستخدم هيكلية ثلاثية التكرار مع ثلاث مناطق مستقلة لاحتواء عطل المعالج. تحتوي كل منطقة على معالج من سلسلة NXP PowerQUICC II.

تعمل المعالجات الثلاثة في تزامن مستمر وتقارن نتائجها باستمرار. يعزل تصويت 2 من 3 المعتمد على الأجهزة عطل معالج واحد دون مقاطعة تشغيل النظام.

ال T8111C ينفذ برامج التطبيقات، ويفحص وحدات الإدخال/الإخراج الموثوقة، ويدير الاتصالات عبر ناقل الوحدات الثلاثي.

تدعم هيكلية المعالجة المتسامحة مع الأعطال المفعلة بالأجهزة توفر النظام العالي وسلامة الأمان في بيئات صناعية متطلبة.

الميزات

  • هيكلية ثلاثية التكرار مع تشغيل متسامح مع الأعطال 3-2-0.
  • معالجة متزامنة متسامحة مع الأعطال مفعلة بالأجهزة.
  • دوائر مطلية بطبقة عازلة لتحسين الحماية البيئية.
  • ثلاث مناطق مستقلة لاحتواء عطل المعالج: FCR A، FCR B، وFCR C.
  • معالج من سلسلة NXP PowerQUICC II داخل كل منطقة احتواء.
  • تصويت 2oo3 معتمد على الأجهزة لعمليات المعالج والذاكرة والحافلة.
  • كشف مستمر للتناقضات وعزل تلقائي للأعطال.
  • مصابيح LED حالة في اللوحة الأمامية لتشخيص المعالج والنظام.
  • منفذ تسلسلي RS-232 في اللوحة الأمامية للوصول التشخيصي.
  • واجهات تزامن الوقت IRIG-B002 و IRIG-B122.
  • جهات اتصال مرحّل عطل المعالج ومرحّل فشل المعالج منفصلة.
  • واجهات اتصال تسلسلية قابلة للتكوين عبر وحدة المحول الخلفية.
  • دعم الاستبدال الساخن لتكوينات المعالج النشط والاحتياطي.
  • تعليم المعالج الاحتياطي التلقائي بدون إعادة تحميل برنامج التطبيق.

التطبيقات

  • أنظمة الإيقاف الطارئ
  • أنظمة الكشف عن الحريق والغاز
  • أنظمة إدارة الموقد
  • أنظمة التحكم في العمليات الحرجة
  • أنظمة التحكم في التوربينات
  • وظائف السلامة ذات التوفر العالي مصنفة حتى SIL 3

المواصفات الفنية

المعلمة المواصفات
الشركة المصنعة ICS Triplex / Rockwell Automation
النموذج T8111C
نوع الوحدة وحدة معالج TMR موثوقة، مطلية بطبقة عازلة
بلد المنشأ المكسيك
جهد الإدخال 20 إلى 32 فولت تيار مستمر
استهلاك الطاقة 30 واط
تصنيف الفيوز غير قابل للتطبيق؛ لا يوجد فيوز يمكن للمستخدم صيانته
هيكلية المعالج ثلاثة معالجات من سلسلة NXP PowerQUICC II
هيكلية التنفيذ تشغيل متزامن ثلاثي التكرار، مع تصويت 2oo3
الواجهات الأمامية منفذ تشخيص RS-232، مفتاح تمكين الصيانة، وزر إعادة تعيين العطل
الواجهات الخلفية ثلاثة منافذ تسلسلية RS-422/485، ومنفذ IRIG-B002 واحد، ومنفذ IRIG-B122 واحد
مخارج المرحّل مرحّل عطل واحد ومرحّل فشل واحد، كل منهما مصنف بـ 0.5 أمبير عند 24 فولت تيار مستمر
معدلات البود المدعومة 9,600 إلى 115,200 بود
بروتوكول الاتصال Modbus RTU عبر الواجهات التسلسلية الخلفية
التخزين المحتفظ به 4 كيلوبايت إجمالي
تخصيص البيانات المحتفظ بها 1 بايت لكل قيمة منطقية، 4 بايت لكل قيمة تماثلية، و5 بايت لكل مؤقت
أقصى حجم للتطبيق 960 كيلوبايت
سعة مخزن أحداث النظام (SOE) 1,000 حدث
درجة حرارة التشغيل 0°C إلى 60°C
درجة حرارة التخزين -25°C إلى 70°C
الرطوبة النسبية 10% إلى 95%، بدون تكاثف
الأبعاد 266 × 93 × 303 مم
الأبعاد بالبوصة 10.5 × 3.6 × 12.0 بوصة
الوزن 1.89 كجم

الاتصالات والواجهات

موصل الإدخال/الإخراج الخارجي

PL1 هو موصل DIN 41612 من النوع E بواقع 48 مسارًا يقع في الجزء الخلفي من وحدة المعالج.

يحمل جهات اتصال المرحّل، الاتصالات التسلسلية، إشارات مزامنة الوقت، واتصالات مراقبة مزود الطاقة.

دبوس الموصل الصف A الصف C الصف E
2 مرحّل عطل، مغلق عادة غير متصل مرحّل فشل، مغلق عادة
4 مرحّل عطل، مشترك غير متصل مرحّل فشل، مشترك
6 مرحّل عطل، مفتوح عادة 0 فولت، المنفذ 1 مرحّل فشل، مفتوح عادة
8 غير متصل المنفذ التسلسلي 1 B غير متصل
10 غير متصل المنفذ التسلسلي 1 A IRIG-B122+
12 غير متصل 0 فولت، المنفذ 2 IRIG-B122−
14 غير متصل المنفذ التسلسلي 2 B إرسال محجوز
16 غير متصل المنفذ التسلسلي 2 A إرسال محجوز
18 غير متصل المنفذ التسلسلي 2 B استقبال/إرسال IRIG-B002−
20 غير متصل المنفذ التسلسلي 2 A استقبال/إرسال IRIG-B002+
22 أرضي الهيكل 0 فولت، المنفذ 3 أرضي الهيكل
24 أرضي الهيكل المنفذ التسلسلي 3 B إرسال أرضي الهيكل
26 أرضي الهيكل المنفذ التسلسلي 3 A إرسال أرضي الهيكل
28 المنفذ التسلسلي 3 B استقبال/إرسال تحذير انخفاض جهد مزود الطاقة 24 فولت 1 إيقاف تشغيل فشل مزود الطاقة 24 فولت 1
30 المنفذ التسلسلي 3 A استقبال/إرسال تحذير انخفاض جهد مزود الطاقة 24 فولت 2 إيقاف تشغيل فشل مزود الطاقة 24 فولت 2
32 عودة 24 فولت عودة 24 فولت عودة 24 فولت

إرشادات التركيب

احتياطات التعامل

  • اتبع احتياطات تفريغ الكهرباء الساكنة القياسية قبل التعامل مع الوحدة.
  • لا تلمس دبابيس الموصل المكشوفة على اللوحة الخلفية.
  • لا تفتح أو تفكك غلاف الوحدة.
  • احتفظ بالوحدة في عبوة مضادة للكهرباء الساكنة المعتمدة قبل التركيب.

فحص ما قبل التركيب

  • افحص غلاف الوحدة بحثًا عن أضرار مادية.
  • افحص الموصل الخلفي بحثًا عن دبابيس مثنية أو غير محاذية.
  • لا تجبر الوحدة على الدخول في فتحة الهيكل غير المحاذية بشكل صحيح.
  • لا تحاول فرد دبابيس الموصل التالفة.

إدخال الوحدة

  • تأكد من تركيب وحدة المحول الخلفي بشكل صحيح ومحاذاتها.
  • استخدم مفتاح التحرير لفتح لسان الإخراج العلوي والسفلي.
  • ادخل وحدة المعالج في فتحة الهيكل المخصصة لوحدة التحكم.
  • اضغط على الوحدة بقوة حتى يتم تثبيت الموصل الخلفي بالكامل.
  • اقفل كلا مزلاج الإخراج بعد إتمام الإدخال.

التكوين النشط والاستعداد

  • اتبع إجراء التبديل الساخن المعتمد عند تركيب معالج الاستعداد.
  • اسمح لوحدة الاستعداد بإكمال التهيئة والمزامنة.
  • أكد على حالة "متعلم" قبل بدء تسليم المعالج.
  • تحقق من صحة كلا وحدتي المعالج قبل تغيير أدوار تشغيلهما.
  • لا تقم بإزالة المعالج أثناء تحكمه النشط في النظام.

الامتثال والشهادات

  • IEC 61508: معتمد للتطبيقات حتى SIL 3.
Loading product navigation…

Product Documentation

Technical Datasheet (PDF) Complete specifications and technical drawings.

Technical Datasheet

وحدة المعالجة الموثوقة TMR من ICS Triplex طراز T8111C

What architecture does the module use to achieve high reliability?

The module uses a Triple Modular Redundant (TMR) lock-step architecture with Hardware Implemented Fault Tolerant (HIFT) continuous 2-out-of-3 (2oo3) voting across three independent processor fault containment regions.

How is time synchronization handled on the device?

Time synchronization is provided through dedicated hardware interfaces supporting both IRIG-B002 (RS422/485 level) and IRIG-B122 (1 kHz amplitude modulated) signals.

What visual indicators show the operating status of the processor?

The front panel features status LEDs for slice health, Active state, Standby state, Educated status, Run mode, Inhibit mode, overall System Health, and two user-configurable LEDs.

الشحن السريع العالمي

  • التوصيل العادي: من 4 إلى 6 أيام عمل عبر DHL وFedEx وUPS.
  • الشحن السريع: شحن في نفس اليوم للطلبات المتوفرة في المخزون والمقدمة قبل الساعة 2:00 ظهرًا (بتوقيت GMT+8).
  • تغطية عالمية: نخدم أكثر من 150 دولة، بما في ذلك التوصيل السريع إلى السعودية والإمارات.

الإرجاع والضمان

  • ضمان لمدة 30 يومًا: يتم قبول الإرجاع للمنتجات المتوفرة في المخزون في عبوتها الأصلية المختومة من المصنع.
  • ضمان لمدة 12 شهرًا: كل مكون صناعي مدعوم بضماننا الفني المهني.

يتم معالجة الطلبات وتسليمها من الاثنين إلى الجمعة (باستثناء العطلات الرسمية).


للاطلاع على الأهلية الكاملة، ورسوم إعادة التخزين، وتفاصيل الإرجاع الدولي، يرجى مراجعة موقعنا الرسمي سياسة الاسترداد والإرجاع .

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Country of origin
المكسيك

المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

المعرفة التقنية

تحديث واجهات المستخدم البشرية Bailey INFI 90 Symphony التي تعمل على نظام OpenVMS Alpha

دليل عملي لاستبدال محطات تشغيل Bailey Symphony القديمة التي تعمل على OpenVMS Alpha. يقارن بين محاكاة Alpha، وترحيل OpenVMS إلى x86، وإعادة منصة OPC، والتحديث المرحلي لـ ABB.

لماذا تعتبر بيانات الصيانة ضرورية للموثوقية الصناعية

تربط بيانات الصيانة أوامر العمل، إشارات المستشعرات، تاريخ الأصول، التكاليف، ومعرفة الفنيين. عند استخدامها بشكل جيد، تحسن التخطيط، الموثوقية، الصيانة التنبؤية، التحكم في قطع الغيار، وقرارات رأس المال...

المشغلات الكهربائية المصممة لاستبدال أنظمة الطاقة السائلة: دليل عملي لأتمتة الصناعة

تشرح هذه المقالة كيف تقوم المحركات الكهربائية المتكاملة، مثل سلسلة e-Actuator من SMC، بتحويل التحكم في الحركة الصناعية من خلال استبدال الأنظمة التقليدية الهوائية والهيدروليكية. وتسلط الضوء على...

العمليات الحسابية باستخدام OpenPLC لتطبيقات الأتمتة الصناعية

تشرح هذه المقالة كيف تقوم أنظمة PLC بتنفيذ العمليات الرياضية الأساسية مثل الجمع والطرح والضرب والقسمة والباقي والأسس ضمن الأتمتة الصناعية. توضح كيف تقوم هذه الكتل الوظيفية بتحويل إشارات المستشعر...

المنطق البولياني المتقدم مع برمجة PLC باستخدام FBD: تطبيقات صناعية عملية تتجاوز المنطق الأساسي

تشرح المقالة عدة دوال منطقية بوليانية متقدمة تُستخدم في برمجة PLC تتجاوز العمليات الأساسية AND وOR وNOT. وتتناول كيفية استخدام أدوات مثل جداول الحقيقة، والمضاعفات، ومولدات النبضات، ومشغلات شميت في...

المنطق البولياني في برمجة PLC: فهم بوابات المنطق في FBD

المنطق البولياني هو أساس كل برنامج PLC. من التحكمات البسيطة في الآلات إلى أنظمة الأتمتة الصناعية المعقدة، تحدد بوابات المنطق كيفية استجابة المتحكمات للتغيرات في المدخلات وظروف التشغيل. يشرح هذا...