Description
Le GE IS420ESWBH3A est un commutateur Ethernet industriel non géré conçu pour les applications de commande en temps réel au sein des systèmes de commande de sécurité Mark VIe et Mark VIeS. En tant que composant essentiel de l’infrastructure IONet, cet appareil fournit la connectivité déterministe et haut débit requise par les réseaux de commande critiques des turbines. Fonctionnant avec une structure d’entrée double indépendante de 24/28 V c.c., dont les entrées sont montées en redondance par diodes au niveau matériel, le module garantit une haute disponibilité du système. Contrairement aux variantes équipées de liaisons montantes à fibre optique, ce modèle spécifique présente une configuration cuivre haute densité à 16 ports utilisant des interfaces RJ-45 standard, assurant une compatibilité physique transparente avec le système sans la complexité des émetteurs-récepteurs optiques dans les panneaux de commande locaux.
Caractéristiques
- Compatibilité opérationnelle complète avec les normes de réseau d’automatisation IEEE 802.3, 802.3u et 802.3x.
- Fournit 16 ports cuivre 10/100Base-TX à négociation automatique, équipés de connecteurs RJ-45 robustes.
- Détection automatique HP-MDIX intégrée sur tous les ports afin d’éliminer la dépendance au câblage croisé interne.
- Voyants LED de port bicolores fournissant des diagnostics locaux en temps réel pour la présence de la liaison, l’activité, le duplex et la vitesse du canal.
- Voyant LED dédié au diagnostic de l’alimentation, vérifiant la tension de fonctionnement des circuits logiques internes.
- Architecture mémoire haute capacité comprenant un tampon de paquets d’au moins 256 Ko et une table de 4 K adresses MAC.
- Revêtement de tropicalisation G3 standard pour une protection environnementale avancée contre les contaminants en suspension dans l’air.
- Indice de sécurité non perturbateur permettant un déploiement mixte dans les couches des systèmes standard et instrumentés de sécurité.
Applications
- Commutateurs IONet déterministes en temps réel au sein des architectures de commande des turbines à gaz, à vapeur ou hydrauliques Mark VIe.
- Couches de distribution du réseau de sécurité au sein des armoires de commande de sécurité fonctionnelle Mark VIeS.
- Blocs de distribution haute densité pour les sous-réseaux non gérés de balance of plant (BOP) des installations de production d’électricité.
- Environnements industriels corrosifs nécessitant une protection certifiée de classe 1, division 2 ou zone ATEX 2.
Informations de commande
| Référence du modèle |
Ports cuivre |
Ports fibre / type d’interface |
| IS420ESWBH1A |
16 ports (10/100Base-TX) |
1 port 100Base-FX, fibre multimode (type LC) |
| IS420ESWBH2A |
16 ports (10/100Base-TX) |
2 ports 100Base-FX, fibre multimode (type LC) |
| IS420ESWBH3A |
16 ports (10/100Base-TX) |
Aucun port fibre (option entièrement cuivre) |
| IS420ESWBH4A |
16 ports (10/100Base-TX) |
1 port 100Base-LX10, fibre monomode (type LC) |
| IS420ESWBH5A |
16 ports (10/100Base-TX) |
2 ports 100Base-LX10, fibre monomode (type LC) |
Tableau des spécifications techniques
| Paramètre |
Spécification |
| Fabricant |
General Electric (GE) |
| Nom du produit |
Commutateur IONet Mark VIe |
| État du cycle de vie |
Actif |
| Ports cuivre |
16 ports, cuivre 10/100Base-TX, RJ-45 |
| Ports fibre |
Aucun port fibre |
| Exigences d’alimentation |
24/28 V c.c., 1 A max. |
| Configuration matérielle de l’alimentation |
Entrées TB1 et TB2 pour des sources d’alimentation indépendantes, avec diodes montées en OU pour la redondance matérielle |
| Connecteur d’alimentation |
Phoenix Contact (MC 1.5/S-STF-3.81) (qté 2, inclus) |
| Câbles en cuivre |
Câble UTP Cat 5e avec connecteurs RJ-45 (8P8C) |
| Refroidissement |
Refroidissement par convection |
| Capacité de sécurité certifiée |
Sans interférence |
| Conforme à G3 |
Oui |
| Emplacements dangereux |
Classe 1, division 2 / classe 2, zone 2 / ATEX |
| Température ambiante de fonctionnement |
-40 à 70 °C (-40 à 158 °F) |
| Température de stockage |
-40 à 85 °C (-40 à 185 °F) |
| Dimensions (H x L x P) |
18,8 x 8,6 x 5,6 cm (7,40 x 3,40 x 2,20 po) |
| Méthode de montage |
Montage sur rail DIN avec clip de fixation acheté séparément |
| Pays d’origine |
États-Unis |
Connexions et interfaces
| Broche du connecteur / borne |
Affectation des fonctions / circuits |
| Ports RJ-45 1 à 16 |
Lignes Ethernet 10/100Base-TX non administrables pour la communication avec les nœuds de traitement |
| Connexion de borne TB1 |
Entrée d’alimentation principale 24/28 V c.c. du système de commande |
| Connexion de borne TB2 |
Entrée d’alimentation secondaire 24/28 V c.c. en mode veille à chaud |
Modèles alternatifs et compatibilité
Lors de la mise à jour des équipements réseau au sein de la topologie Mark VIe, les ingénieurs doivent vérifier les exigences en fibre optique des racks d’E/S en aval. Le IS420ESWBH3A ne possède aucune interface fibre et ne peut pas remplacer directement un IS420ESWBH1A si l’infrastructure existante utilise le port de liaison montante LC multimode 100Base-FX pour couvrir de longues distances entre les structures. Toutefois, si l’interface fibre d’un module H1A existant n’est pas utilisée, le H3A constitue un remplacement direct, avec une disposition d’alimentation et un encombrement physique identiques. Pour les installations passant du format compact ESWA à 8 ports à la configuration ESWB à 16 ports, vérifiez que l’agencement des armoires de commande peut prendre en charge la hauteur supplémentaire requise (18,8 cm contre 13,8 cm).
Pièges liés à l’application et remarques d’ingénierie
Une erreur d’exploitation courante consiste à combiner des liaisons à fibre multimode avec des variantes monomode (modèles H4A/H5A) lors de l’extension de lignes cuivre avec d’autres unités ESWB. Comme le H3A ne comporte aucun élément optique, il n’est pas sujet aux problèmes d’atténuation du signal optique, mais reste limité à la distance de transmission cuivre de 100 mètres définie par les spécifications Cat 5e. Dans les coffrets de commande non ventilés soumis à de fortes charges thermiques ambiantes proches de la limite maximale de fonctionnement de 70 degC, l’interrupteur doit être éloigné des modules d’alimentation adjacents à forte dissipation afin d’éviter la concentration thermique locale, car il repose exclusivement sur un refroidissement passif par convection.
Conseils de mise en service et de câblage
Pendant la mise en service, vérifiez que les deux chemins de raccordement distincts (TB1 et TB2) proviennent de points de distribution électrique isolés afin d’obtenir une véritable redondance d’infrastructure à double source. Lors du raccordement des câbles réseau, assurez-vous que le blindage du câble Cat 5e est en contact continu et à faible résistance avec le capot métallique des ports RJ-45. Cette configuration dirige le bruit électrique haute fréquence des lignes de signal vers la terre du rail DIN, évitant les pertes de paquets réseau causées par les systèmes d’allumage de turbines ou les variateurs de fréquence situés à proximité.
Consignes d’installation
AVERTISSEMENT CRITIQUE :
Isolez et consignez toutes les alimentations industrielles CC sous tension raccordées aux borniers TB1 et TB2 avant d’effectuer le montage ou toute modification physique des borniers. Toute intervention sur des composants sous tension présente un risque de pontage des réseaux ou de formation d’arcs électriques susceptibles d’endommager les composants logiques internes ou de provoquer des blessures. Confirmez que les sources d’alimentation de terrain correspondent aux paramètres du système 24/28 V cc avant d’insérer les fils.
1
Déterminez l’orientation structurelle prévue. Fixez le composant matériel de montage séparé à l’arrière du châssis de l’appareil à l’aide des vis d’usine. Utilisez le clip 259B2451BVP1 pour orienter le bord long parallèlement au rail, ou fixez-le par clip 259B2451BVP4 pour le fixer perpendiculairement à la disposition du rail.
2
Encliquetez le support de base structurel sur une structure de rail DIN de 35 mm propre et mise à la terre. Vérifiez que l’ensemble se verrouille correctement et assure une liaison métal-métal solide pour une dissipation appropriée du blindage EMI/RFI.
3
Raccordez les lignes d’alimentation CC aux connecteurs Phoenix Contact à 5 broches fournis (MC 1.5/S-STF-3.81). Reliez les alimentations distinctes à TB1 et TB2 afin d’établir une redondance matérielle des chemins d’alimentation, puis serrez les fixations de retenue intégrées.
4
Branchez les câbles de commande UTP de catégorie 5e dans les prises cuivre RJ-45 standard (ports 1 à 16). Assurez-vous que les mécanismes de verrouillage s’enclenchent complètement et attribuez les ports conformément aux enregistrements de configuration réseau du site.