Popis
GE IS420ESWBH3A je průmyslový neřízený ethernetový přepínač určený pro řídicí aplikace v reálném čase v rámci bezpečnostních řídicích systémů Mark VIe a Mark VIeS. Jako základní součást infrastruktury IONet poskytuje toto zařízení deterministické vysokorychlostní připojení potřebné pro kritické sítě řízení turbín. Díky dvěma nezávislým vstupům 24/28 V ss., které jsou pro hardwarovou redundanci napájení spojeny diodami OR, modul zajišťuje vysokou dostupnost systému. Na rozdíl od variant vybavených optickými uplinky má tento konkrétní model vysokohustotní 16portovou měděnou konfiguraci využívající standardní rozhraní RJ-45, která zajišťuje bezproblémovou fyzickou kompatibilitu systému bez složitosti optických transceiverů v lokálních řídicích panelech.
Vlastnosti
- Plná provozní kompatibilita se síťovými automatizačními standardy IEEE 802.3, 802.3u a 802.3x.
- Poskytuje 16 měděných portů 10/100Base-TX s automatickým vyjednáváním, vybavených odolnými konektory RJ-45.
- Integrované automatické snímání HP-MDIX na všech portech eliminuje závislost na interní křížené kabeláži.
- Dvoubarevné LED portů poskytující místní diagnostiku v reálném čase pro přítomnost linky, aktivitu, duplexní režim a rychlost kanálu.
- Vyhrazená diagnostická LED napájení ověřující provozní napětí v interních logických obvodech.
- Paměťová architektura s vysokou kapacitou zahrnující vyrovnávací paměť paketů o velikosti nejméně 256 KB a tabulku 4 K MAC adres.
- Konformní povlak G3 jako standard pro pokročilou ochranu prostředí před vzdušnými nečistotami.
- Bezpečnostní klasifikace bez vzájemného rušení umožňující kombinované nasazení ve standardních i bezpečnostních vrstvách systému.
Použití
- Deterministické přepínače IONet v reálném čase uvnitř řídicích systémů plynových, parních nebo vodních turbín Mark VIe.
- Distribuční vrstvy bezpečnostní sítě uvnitř řídicích skříní funkční bezpečnosti Mark VIeS.
- Distribuční bloky s vysokou hustotou pro neřízené podsítě systémů balance-of-plant (BOP) v energetice.
- Korozivní průmyslová prostředí vyžadující certifikovanou ochranu třídy 1, divize 2 nebo zóny ATEX 2.
Informace pro objednání
| Číslo modelu |
Porty miedziane |
Optické porty / typ rozhraní |
| IS420ESWBH1A |
16 portów (10/100Base-TX) |
1 port 100Base-FX, multimódové optické vlákno (typ LC) |
| IS420ESWBH2A |
16 portów (10/100Base-TX) |
2 porty 100Base-FX, multimódové optické vlákno (typ LC) |
| IS420ESWBH3A |
16 portów (10/100Base-TX) |
Bez optických portů (varianta pouze s měděnými porty) |
| IS420ESWBH4A |
16 portów (10/100Base-TX) |
1 port 100Base-LX10, światłowód jednomodowy (typu LC) |
| IS420ESWBH5A |
16 portów (10/100Base-TX) |
2 porty 100Base-LX10, światłowód jednomodowy (typu LC) |
Tabela specyfikacji technicznych
| Parametr |
Specyfikacja |
| Producent |
General Electric (GE) |
| Nazwa produktu |
Przełącznik Mark VIe IONet |
| Status cyklu życia |
Aktywny |
| Porty miedziane |
16 portów, miedziane 10/100Base-TX, RJ-45 |
| Porty światłowodowe |
Brak portów światłowodowych |
| Wymagania dotyczące zasilania |
24/28 V dc, maks. 1 A |
| Konfiguracja sprzętowa zasilania |
Wejścia TB1 i TB2 dla niezależnych źródeł zasilania, połączone przez diody OR w celu zapewnienia redundancji sprzętowej |
| Złącze zasilania |
Phoenix Contact (MC 1.5/S-STF-3.81) (2 szt., w zestawie) |
| Przewody miedziane |
Kabel UTP Cat 5e ze złączami RJ-45 (8P8C) |
| Chłodzenie |
Chłodzenie konwekcyjne |
| Funkcje bezpieczeństwa |
Niezakłócający |
| Zgodność z G3 |
Tak |
| Obszary zagrożone wybuchem |
Class 1, Div 2 / Class 2, Zone 2 / ATEX |
| Temperatura otoczenia podczas pracy |
-40 do 70°C (-40 do 158°F) |
| Temperatura przechowywania |
-40 do 85°C (-40 do 185°F) |
| Wymiary (wys. x szer. x gł.) |
18,8 x 8,6 x 5,6 cm (7,40 x 3,40 x 2,20 cala) |
| Sposób montażu |
Montowany na szynie DIN za pomocą zakupionego oddzielnie klipsa montażowego |
| Kraj pochodzenia |
USA |
Połączenia i interfejsy
| Styk złącza / zacisk |
Funkcja / przypisanie obwodu |
| Porty RJ-45 od 1 do 16 |
Niezarządzane linie Ethernet 10/100Base-TX do komunikacji z węzłami przetwarzania |
| Złącze zaciskowe TB1 |
Główne wejście zasilania systemu sterowania 24/28 V dc |
| Złącze zaciskowe TB2 |
Dodatkowe wejście zasilania awaryjnego 24/28 V dc |
Modele alternatywne i kompatybilność
Podczas aktualizacji urządzeń sieciowych w topologii Mark VIe inżynierowie muszą sprawdzić wymagania dotyczące światłowodów w podrzędnych szafach we/wy. Moduł IS420ESWBH3A nie zawiera żadnych interfejsów światłowodowych i nie może bezpośrednio zastąpić modułu IS420ESWBH1A, jeśli istniejąca infrastruktura wykorzystuje wielomodowy port uplink 100Base-FX LC do pokonywania dużych odległości w obiekcie. Jeśli jednak interfejs światłowodowy w istniejącym module H1A jest nieużywany, H3A stanowi bezpośredni zamiennik typu drop-in, z identycznym układem zasilania i obudową o tych samych wymiarach. W przypadku migracji z kompaktowego 8-portowego formatu ESWA do 16-portowego układu ESWB należy upewnić się, że układ szafy sterowniczej zapewnia zwiększony prześwit na wysokość (18,8 cm w porównaniu z 13,8 cm).
Pułapki aplikacyjne i uwagi inżynieryjne
Běžná provozní chyba spočívá v kombinování tras multimodových optických vláken s jednomodovými variantami (modely H4A/H5A) při pokusu rozšířit měděné vedení pomocí alternativních jednotek ESWB. Protože H3A zcela postrádá optické prvky, není náchylný k problémům s útlumem optického signálu, zůstává však omezen na maximální délku přenosu po mědi 100 metrů stanovenou specifikacemi Cat 5e. V nevětraných rozvaděčích s vysokým okolním tepelným zatížením poblíž maximální provozní teploty 70 degC musí být switch umístěn s odstupem od sousedních výkonových modulů s vysokým rozptylem tepla, aby se zabránilo lokálnímu hromadění tepla, protože využívá výhradně pasivní chlazení přirozenou konvekcí.
Tipy pro uvedení do provozu a zapojení
Během uvedení do provozu ověřte, že obě samostatné svorkové cesty (TB1 a TB2) vycházejí z izolovaných distribučních bodů napájení, aby bylo dosaženo skutečné redundance infrastruktury se dvěma zdroji. Při připojování síťových kabelů zajistěte, aby stínění kabelu Cat 5e bylo v nepřetržitém kontaktu s nízkým odporem s kovovým krytem portů RJ-45. Tato konfigurace odvádí vysokofrekvenční elektrický šum ze signálových vodičů do uzemňovací cesty lišty DIN, čímž předchází ztrátám síťových paketů způsobeným blízkými zapalovacími systémy turbín nebo frekvenčními měniči.
Pokyny k instalaci
KRITICKÉ VAROVÁNÍ:
Před prováděním montáže nebo fyzických úprav svorkovnic odpojte a zajistěte proti opětovnému zapnutí všechny živé průmyslové stejnosměrné napájecí větve připojené ke svorkovým lištám TB1 a TB2. Práce na součástech pod napětím představuje riziko propojení sítí nebo vzniku elektrického oblouku, který může poškodit vnitřní logické součásti či způsobit zranění. Před vložením vodičů ověřte, že polní napájecí zdroje odpovídají parametrům systému 24/28 V dc.
1
Určete požadovanou konstrukční orientaci. Připevněte samostatný montážní díl k zadní straně rámu zařízení pomocí šroubů dodaných z výroby. Použijte sponu 259B2451BVP1 pro orientaci delší hrany rovnoběžně s lištou, nebo ji připevněte sponou 259B2451BVP4 pro její upevnění kolmo k uspořádání lišty.
2
Nacvakněte konstrukční základovou konzolu na čistou, uzemněnou konstrukci lišty DIN 35 mm. Ověřte, že sestava bezpečně zapadla na místo a zachovává pevné kovové spojení kov na kov pro správný odvod rušení EMI/RFI.
3
Ukončete vedení stejnosměrného napájení v dodaných pětipinových konektorech Phoenix Contact (MC 1.5/S-STF-3.81). Připojte samostatné napájecí větve k TB1 a TB2, čímž vytvoříte redundanci napájecích cest na úrovni hardwaru, a poté utáhněte integrované upevňovací prvky.
4
Zapojte řídicí kabely Cat 5e UTP do standardních měděných zásuvek RJ-45 (porty 1 až 16). Zajistěte úplné zapadnutí západkových mechanismů a přiřazení portů proveďte podle záznamů o konfiguraci sítě daného pracoviště.