General Electric

Conmutador Ethernet industrial Mark VIe IS420ESWBH3A de General Electric

SKU IS420ESWBH3A

En stock
  • Garantía de 12 meses
  • Devolución gratuita en 30 días
  • Fabricante: General Electric

  • Número de producto: IS420ESWBH3A

  • País de origen:Estados Unidos

  • Tipo de producto: Conmutador Ethernet

  • Código de barras: 8537101190

  • Pago: Transferencia bancaria, Western Union

  • Peso: 820g

  • Dimensiones: 2,1 cm × 18,6 cm × 26,3 cm

  • Puerto de envío: Xiamen

  • Garantía: 12 meses

Descripción

El GE IS420ESWBH3A es un conmutador Ethernet industrial no gestionado, diseñado para aplicaciones de control en tiempo real dentro de los sistemas de control de seguridad Mark VIe y Mark VIeS. Como componente central de la infraestructura IONet, este dispositivo proporciona la conectividad determinista y de alta velocidad necesaria para redes críticas de control de turbinas. Al funcionar con una estructura de entrada dual independiente de 24/28 V CC, con OR por diodos para redundancia de alimentación a nivel de hardware, el módulo garantiza una alta disponibilidad del sistema. A diferencia de las variantes equipadas con enlaces ascendentes de fibra óptica, este modelo específico presenta una configuración de cobre de 16 puertos de alta densidad mediante interfaces RJ-45 estándar, lo que proporciona una compatibilidad física perfecta con el sistema sin la complejidad de los transceptores ópticos en los paneles de control localizados.

Características

  • Compatibilidad operativa completa con los estándares de redes de automatización IEEE 802.3, 802.3u y 802.3x.
  • Proporciona 16 puertos de cobre 10/100Base-TX con autonegociación, equipados con conectores RJ-45 robustos.
  • Detección automática integrada HP-MDIX en todos los puertos para eliminar la dependencia del cableado cruzado interno.
  • LED de puerto bicolor que proporciona diagnósticos locales en tiempo real de presencia de enlace, actividad, dúplex y velocidad del canal.
  • LED de diagnóstico de alimentación dedicado que verifica el voltaje operativo en los circuitos de lógica interna.
  • Arquitectura de memoria de alta capacidad que incluye un búfer de paquetes mínimo de 256 KB y una tabla de direcciones MAC de 4 K.
  • Recubrimiento conformado G3 de serie para una protección ambiental avanzada contra contaminantes transportados por el aire.
  • Clasificación de seguridad no interferente que permite una implementación mixta en capas de sistemas estándar y de seguridad instrumentada.

Aplicaciones

  • Conmutadores IONet deterministas en tiempo real dentro de los sistemas de control de turbinas de gas, vapor o hidráulicas Mark VIe.
  • Capas de distribución de redes de seguridad dentro de los gabinetes de control de seguridad funcional Mark VIeS.
  • Bloques de distribución de alta densidad para subredes no gestionadas de servicios auxiliares de plantas de generación eléctrica (BOP).
  • Entornos industriales corrosivos que requieren protección certificada de Clase 1, Div. 2 o Zona 2 ATEX.

Información para pedidos

Número de modelo Puertos de cobre Puertos de fibra / Tipo de interfaz
IS420ESWBH1A 16 puertos (10/100Base-TX) 1 puerto 100Base-FX, fibra multimodo (tipo LC)
IS420ESWBH2A 16 puertos (10/100Base-TX) 2 puertos 100Base-FX, fibra multimodo (tipo LC)
IS420ESWBH3A 16 puertos (10/100Base-TX) Sin puertos de fibra (opción totalmente de cobre)
IS420ESWBH4A 16 puertos (10/100Base-TX) 1 puerto 100Base-LX10, fibra monomodo (tipo LC)
IS420ESWBH5A 16 puertos (10/100Base-TX) 2 puertos 100Base-LX10, fibra monomodo (tipo LC)

Tabla de especificaciones técnicas

Parámetro Especificación
Fabricante General Electric (GE)
Nombre del producto Conmutador IONet Mark VIe
Estado del ciclo de vida Activo
Puertos de cobre 16 puertos, cobre 10/100Base-TX, RJ-45
Puertos de fibra Sin puertos de fibra
Requisitos de alimentación 24/28 V CC, 1 A máx.
Configuración del hardware de alimentación Entradas TB1 y TB2 para fuentes de alimentación independientes, con diodos conectados en OR para redundancia de hardware
Conector de alimentación Phoenix contact (MC 1.5/S-STF-3.81) (cantidad: 2, incluidos)
Cables de cobre Cable UTP Cat 5e con conectores RJ-45 (8P8C)
Refrigeración Refrigeración por convección
Capacidad de clasificación de seguridad Sin interferencias
Conforme con G3
Ubicaciones peligrosas Clase 1, División 2 / Clase 2, Zona 2 / ATEX
Temperatura ambiente de funcionamiento -40 a 70 °C (-40 a 158 °F)
Temperatura de almacenamiento -40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
Dimensiones (alto x ancho x profundidad) 18,8 x 8,6 x 5,6 cm (7,40 x 3,40 x 2,20 pulgadas)
Método de montaje Montaje en riel DIN con clip de montaje adquirido por separado
País de origen EE. UU.

Conexiones e interfaces

Terminal / pin del conector Asignación de función / circuito
Puertos RJ-45 del 1 al 16 Líneas Ethernet no gestionadas 10/100Base-TX para la comunicación con los nodos de procesamiento
Conexión del terminal TB1 Entrada principal de alimentación del sistema de control de 24/28 V CC
Conexión del terminal TB2 Entrada secundaria de alimentación de reserva en caliente de 24/28 V CC

Modelos alternativos y compatibilidad

Al actualizar los activos de red dentro de la topología Mark VIe, los ingenieros deben cotejar los requisitos de fibra de los bastidores de E/S posteriores. El IS420ESWBH3A no contiene interfaces de fibra y no puede sustituir directamente a un IS420ESWBH1A si la infraestructura existente utiliza el puerto de enlace ascendente LC multimodo 100Base-FX para cubrir largas distancias estructurales. Sin embargo, si la interfaz de fibra de un módulo H1A existente no se utiliza, el H3A funciona como reemplazo directo con distribuciones de alimentación y envolvente física idénticas. Para los sistemas que migran del formato compacto ESWA de 8 puertos al diseño ESWB de 16 puertos, asegúrese de que las distribuciones de los armarios de control admitan el mayor espacio libre vertical (18,8 cm frente a 13,8 cm).

Errores de aplicación y notas de ingeniería

Un error operativo común consiste en combinar tendidos de fibra multimodo con variantes monomodo (modelos H4A/H5A) al intentar ampliar las líneas de cobre con unidades ESWB alternativas. Como el H3A carece por completo de elementos ópticos, es inmune a los problemas de atenuación de la señal óptica, pero sigue limitado al alcance de transmisión de cobre de 100 metros definido por las especificaciones de Cat 5e. En cajas de control sin ventilación que experimenten cargas térmicas ambientales elevadas cerca del límite máximo de funcionamiento de 70 degC, el switch debe separarse de los módulos de alimentación adyacentes con alta disipación para evitar la acumulación térmica localizada, ya que depende estrictamente de mecanismos de refrigeración pasiva por convección.

Consejos para la puesta en servicio y el cableado

Durante la fase de puesta en servicio, verifique que ambas rutas de terminales independientes (TB1 y TB2) provengan de puntos aislados de distribución eléctrica para lograr una redundancia real de la infraestructura de doble fuente. Al conectar los cables de red, asegúrese de que el blindaje del cable Cat 5e mantenga un contacto continuo y de baja resistencia con la cubierta metálica de los puertos RJ-45. Esta configuración desvía el ruido eléctrico de alta frecuencia de las líneas de señal hacia la ruta de tierra del carril DIN, evitando la pérdida de paquetes de red causada por sistemas de encendido de turbinas o variadores de frecuencia cercanos.

Directrices de instalación

ADVERTENCIA CRÍTICA:

Aísle y bloquee todas las alimentaciones de tensión de CC industrial activas conectadas a las regletas de terminales TB1 y TB2 antes de realizar el montaje o modificaciones físicas en los bloques de terminales. Trabajar con componentes energizados puede provocar el puenteado de redes o arcos eléctricos que dañen los componentes lógicos internos o causen lesiones personales. Confirme que las fuentes de alimentación de campo coincidan con los parámetros del sistema de 24/28 V dc antes de insertar los cables.

1
Identifique la orientación estructural prevista. Fije el componente independiente de herrajes de montaje a la parte posterior del bastidor del dispositivo con los tornillos de fábrica. Utilice el clip 259B2451BVP1 para orientar el borde largo en paralelo al carril, o enganche 259B2451BVP4 para fijarlo perpendicularmente a la disposición del carril.
2
Encaje el soporte base estructural en una estructura limpia de carril DIN de 35 mm con conexión a tierra. Verifique que el conjunto quede bloqueado de forma segura y mantenga una conexión sólida de unión metal con metal para una correcta disipación del apantallamiento EMI/RFI.
3
Termine las líneas de alimentación de CC en los conectores Phoenix Contact de 5 pines suministrados (MC 1.5/S-STF-3.81). Conecte las alimentaciones independientes a TB1 y TB2 para establecer redundancia de las rutas de alimentación a nivel de hardware y, a continuación, apriete los elementos de fijación de retención integrados.
4
Conecte los cables de control UTP de categoría 5e a las tomas de cobre RJ-45 estándar (puertos 1 a 16). Asegúrese de que los mecanismos de bloqueo encajen por completo y asigne los puertos de acuerdo con los registros de configuración de red del sitio.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la diferencia física y funcional entre los modelos de hardware H3A y H1A?

El H3A es una variante completamente de cobre que cuenta con 16 puertos RJ-45 y ninguna interfaz de fibra. El H1A incluye 16 puertos RJ-45 de cobre y un puerto adicional de enlace ascendente de fibra multimodo 100Base-FX con conexión LC.

¿Cómo elijo entre un modelo H3A y un modelo H1A o H4A para la distribución de mi red?

Seleccione el H3A si todos los dispositivos están ubicados dentro de armarios de control locales y a una distancia máxima de 100 metros. Elija el H1A para enlaces ascendentes de fibra multimodo en tramos intermedios, o los modelos H4A/H5A si se requieren enlaces de fibra monomodo de larga distancia entre instalaciones de control remotas.

¿Este módulo requiere alguna configuración de software o carga de firmware durante la puesta en servicio?

No. Este módulo funciona como un dispositivo de capa de red no gestionado, con funciones de autonegociación y detección automática que funcionan inmediatamente después de instalar físicamente el hardware, sin configuración de software.

¿Qué importancia tiene la disposición de conexión de alimentación con diodos OR en este switch?

La disposición permite que dos redes eléctricas de 24 V o 28 V CC aisladas suministren energía al dispositivo simultáneamente. Si una fuente de entrada falla o su voltaje disminuye, el circuito interno de direccionamiento mediante diodos garantiza que la fuente alternativa alimente el switch sin ninguna interrupción.

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TECHNICAL SPECIFICATIONS

Color pattern
Negro
Country of origin
Estados Unidos
Ethernet lan interface type
Rápido
Network protocols supported
Ethernet (IEEE 802.3)
Power source
Corriente continua

Conocimientos técnicos

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