Dimensions :
177,8 mm x 71,1 mm x 298,4 mm (H x W x P)
Port d'expédition :
Xiamen
Garantie :
12 mois
Description
L’ABB IMMFC03 est un puissant module de contrôle multifonction au sein de la famille de contrôleurs Bailey Infi 90. Ce module exécute des stratégies de contrôle analogiques, numériques, par lots et avancées conçues par l’utilisateur, en gérant jusqu’à 64 modules esclaves d’E/S, notamment en combinant des modules esclaves de forte et de faible puissance, avec un maximum de 20 modules esclaves de forte puissance. Il peut exécuter 4 000 lignes de programmes en BASIC ou 5 000 lignes de programmes en C, ce qui permet l’exécution simultanée de blocs fonctionnels et de programmes en langage. L’ABB IMMFC03 constitue un remplacement fonctionnel direct du NMFC03 de Network 90.
L’architecture matérielle se compose de deux cartes de circuits imprimés reliées par un câble plat — la carte de l’unité centrale (CPU) et la carte mémoire (MEM) — qui se fixent sur une même face avant. Conçu pour être installé dans l’unité de montage de modules (MMU) INFI 90, le module occupe deux emplacements et communique via le bus des modules et le bus d’extension esclave.
Fonctionnalités
Prise en charge de la configuration redondante : fournit une redondance en veille active lorsqu’il est associé à un module de secours configuré à l’identique et exécutant la même révision du micrologiciel, assurant un transfert sans à-coups du contrôle en cas de basculement.
Fonctions de configuration en ligne : permet aux utilisateurs de modifier la configuration, notamment les programmes BASIC et C, sur le contrôleur de secours sans affecter le module principal ni interrompre la logique de contrôle du processus en cours.
Environnement de programmation diversifié : exécute simultanément des stratégies de contrôle personnalisées via les codes de fonction Bailey standard, des programmes en BASIC et des programmes en langage C.
Cadre de sécurité complet : intègre la détection et la correction des erreurs matérielles (EDAC) pour la mémoire RAM dynamique, le décodage des adresses illégales, un temporisateur indépendant de défaillance matérielle (MFT) et une gestion de la mémoire imposée par le matériel pour verrouiller les programmes C dans des sections définies de la RAM.
Balisage avancé de la qualité des procédés : surveille les signaux d’E/S locaux et distants pour détecter les états hors plage ou les défaillances, et balise automatiquement les points de données compromis comme étant de « mauvaise qualité » afin de préserver la prévisibilité du procédé.
Applications
Contrôle de boucles de régulation analogiques, numériques et avancées
Contrôle des procédés par lots et séquençage industriel
Gestion de données de haut niveau à l’aide de la programmation en langage C et BASIC
Configurations d’automatisation de procédés DCS redondants
Spécifications techniques
Paramètre
Spécification
Fabricant
ABB / Elsag Bailey
Microprocesseur
68020 (fonctionnant à 8 MHz)
RAM
512 Ko
RAM sauvegardée par batterie (non volatile)
80 Ko
UVROM
256 Ko
Ports de communication
(2) ports série RS-232-C
(2) liaisons SAC/DCS RS-422 (redondance MFC à MFC)
Débits en bauds du port série
Jusqu’à 19,2 kilobauds
Liaison du bus du module
Liaison pair à pair à 83,3 kilobauds (prend en charge jusqu’à 32 dérivations)
Bus d’extension d’esclaves
Bus parallèle 8 bits, bande passante de 500 Ko/s (prend en charge 64 esclaves)
Liaison de station
Canal série à 5 kilobauds pour jusqu’à 8 stations opérateur (IISAC01 ou NDCS03)
Consommation électrique
4,5 ampères nominaux à +5 V c.c. (23 watts)
37 mA nominaux à +15 V c.c. (0,6 watt)
18 mA nominaux à -15 V c.c. (0,3 watt)
Dissipation de puissance
37,68 watts maximum
Montage
Occupe deux emplacements dans une unité standard de montage de modules Infi 90 (MMU)
Température ambiante
De 0 °C à 70 °C (32 °F à 158 °F)
Humidité relative
De 5 % à 95 % jusqu’à 55 °C (131 °F) (sans condensation)
De 5 % à 45 % à 70 °C (158 °F) (sans condensation)
Pression atmosphérique
Du niveau de la mer jusqu’à 3 km (1,86 miles)
Qualité de l’air
Non corrosif
Certification
Certifié CSA pour une utilisation comme équipement de contrôle de procédé dans un emplacement ordinaire (non dangereux)
Connexions/interfaces
Brochage du connecteur de fond de panier P1
Broche du connecteur
Fonction
1
+ 5 V c.c.
2
- 5 V c.c.
3
N/C
4
N/C
5
Commun
6
Commun
7
+ 15 V c.c.
8
- 15 V c.c.
9
Interruption de défaillance d’alimentation
10
Interruption de défaillance d’alimentation
11
Bus du module
12
Bus du module
Brochage du connecteur de fond de panier P2
Broche du connecteur
Fonction
1
Bit de données D1 (actif à l’état bas)
2
Bit de données DO (actif à l’état bas)
3
Bit de données D3 (actif à l’état bas)
4
Bit de données D2 (actif à l’état bas)
5
Bit de données D5 (actif à l’état bas)
6
Bit de données D4 (actif à l’état bas)
7
Bit de données D7 (actif à l’état bas)
8
Bit de données D6 (actif à l’état bas)
9
Horloge
10
Synchronisation
11
N/C
12
N/C
Brochage du connecteur de fond de panier P3
Broche du connecteur
Fonction
1 / A
Liaison SAC/DCS (+) / Liaison SAC/DCS (-)
2 / B
Données transmises sur la liaison redondante (+) / Données transmises sur la liaison redondante (-)
3 / C
Réception de données de la liaison de redondance (-) / Réception de données de la liaison de redondance (+)
4 / D
Transmission de données du port terminal / Réception de données du port terminal
5 / E
Demande d’émission du port terminal / Autorisation d’émission du port terminal
6 / F
Détection de porteuse de données / N/A
7 / G
Transmission de données du port imprimante / Réception de données du port imprimante
8 / H
Demande d’émission du port imprimante / Autorisation d’émission du port imprimante
9 / I
Détection de porteuse de données / N/A
10 / J
Sortie numérique 1 (+) / Sortie numérique 1 (-)
11 / K
Sortie numérique 2 (+) / Sortie numérique 2 (-)
12 / L
N/A
13 / M
N/A
14 / N
N/A
15 / O
N/A
Directives d’installation
Protection contre l’électricité statique : Utilisez toujours un bracelet antistatique relié à la terre et une surface de travail dissipative pour l’électricité statique lors de la manipulation du module, afin d’éviter les dommages causés par les décharges électrostatiques (ESD).
Configuration de l’adresse matérielle et des options : Configurez les commutateurs DIP U72 (options), U73 (débit en bauds) et U75 (adresse du module) sur la carte CPU avant d’insérer le module dans le rack.
Réduction des risques de choc électrique : Coupez toute l’alimentation avant d’installer des dipshunts pour les modules esclaves sur le fond de panier du MMU (bus d’extension esclave), afin d’éviter un choc électrique grave, voire mortel.
Routage de l’interface de câble : Connectez directement le câble d’interface de l’unité de terminaison NTMF01 ou du module de terminaison NIMF01 au connecteur de bord de carte P3 de la carte CPU. Ne le connectez pas à la carte MEM.
Insertion physique : Faites glisser doucement l’ensemble à deux cartes dans la position de logement MMU désignée jusqu’à ce que les connecteurs arrière soient fermement insérés dans le fond de panier. Fixez-le en tournant d’un demi-tour les deux vis imperdables de la plaque frontale, jusqu’à ce que les encoches des vis soient orientées verticalement.
Maintenance et dépoussiérage : Nettoyez et resserrez toutes les connexions d’alimentation et de mise à la terre tous les 6 mois ou lors des arrêts programmés de l’usine. Utilisez un aspirateur antistatique pour éliminer l’accumulation de poussière sur les modules, le MMU, l’ensemble ventilateur et le panneau d’arrivée d’alimentation.
Conformité et certifications
CSA : Certifié pour une utilisation comme équipement de contrôle de processus dans des emplacements ordinaires (non dangereux).
FAQ
Que signifie un voyant d’état rouge fixe sur l’appareil ?
Un voyant d’état rouge fixe indique que les diagnostics du module ont détecté une défaillance matérielle ou un problème de configuration, entraînant l’arrêt de l’exécution de l’appareil.
Quelle est la fonction du voyant MEM LED 2 sur la carte mémoire ?
Le voyant MEM LED 2 s’allume lorsque des erreurs sur un seul bit sont détectées et corrigées automatiquement dans l’espace mémoire RAM dynamique.
Est-il possible de mélanger des modules esclaves haute puissance et basse puissance sur le bus d’extension ?
Oui, les modules esclaves haute puissance et basse puissance peuvent être mélangés, à condition que le nombre total d’esclaves haute puissance ne dépasse pas 20 modules sur les 64 esclaves pris en charge au maximum.
Que se passe-t-il lorsque le bouton-poussoir d’arrêt situé sur la face avant est actionné ?
L’actionnement du bouton-poussoir d’arrêt force le module à terminer toutes les opérations d’écriture en attente dans la mémoire non volatile, achève les transferts de données actifs sur le bus et arrête l’exécution du module principal afin d’amorcer un basculement vers le module de secours.
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Retours et garantie
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