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 |
Sí |
| 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.