Description
Le GE IS420ESWBH3A est un commutateur Ethernet industriel non géré conçu pour les applications de contrôle en temps réel dans les systèmes de contrôle de sécurité Mark VIe et Mark VIeS. En tant que composant central de l'infrastructure IONet, cet appareil offre la connectivité déterministe et haute vitesse requise pour les réseaux de contrôle critiques des turbines. Fonctionnant avec une structure d'entrée double indépendante 24/28 V cc Diode-ORée pour une redondance d'alimentation au niveau matériel, le module assure 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, offrant une compatibilité physique système sans la complexité des émetteurs-récepteurs optiques dans les panneaux de contrôle locaux.
Fonctionnalités
- Compatibilité opérationnelle complète avec les normes 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.
- Auto-détection HP-MDIX intégrée sur tous les ports pour éliminer les dépendances aux câbles croisés internes.
- LEDs de port bicolores fournissant un diagnostic local en temps réel pour la présence de lien, l'activité, le duplex et la vitesse du canal.
- LED de diagnostic d'alimentation dédiée vérifiant la tension opérationnelle à travers la logique interne.
- Architecture mémoire haute capacité incluant un tampon de paquets d'au moins 256 Ko et une table d'adresses MAC de 4 K.
- Revêtement conforme G3 standard pour une protection environnementale avancée contre les contaminants aéroportés.
- Classement de sécurité non interférent permettant un déploiement mixte sur les couches standard et les systèmes instrumentés de sécurité.
Applications
- Commutateurs IONet déterministes en temps réel à l'intérieur des cadres de contrôle des turbines à gaz, vapeur ou hydroélectriques Mark VIe.
- Couches de distribution réseau de sécurité dans les armoires de contrôle de sécurité fonctionnelle Mark VIeS.
- Blocs de distribution haute densité pour les sous-réseaux non gérés d'équilibre de centrale (BOP) de production d'énergie.
- Environnements industriels corrosifs nécessitant une protection certifiée Classe 1, Div 2 ou ATEX Zone 2.
Informations de commande
| Numéro de 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) |
Pas de ports fibre (option tout 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 |
| Statut du cycle de vie |
Actif |
| Ports cuivre |
16 ports cuivre 10/100Base-TX, RJ-45 |
| Ports fibre |
Pas de ports fibre |
| Exigences d'alimentation |
24/28 V cc, 1 A max |
| Configuration matérielle d'alimentation |
Entrées TB1 et TB2 pour sources d'alimentation indépendantes, diode-OR pour redondance matérielle |
| Connecteur alimentation |
Connecteur alimentation Phoenix contact (MC 1.5/S-STF-3.81) (qté 2, inclus) |
| Câbles cuivre |
Câble Cat 5e UTP avec connecteurs RJ-45 (8P8C) |
| Refroidissement |
Refroidissement par convection |
| Capacité de sécurité certifiée |
Non interférent |
| Conforme G3 |
Oui |
| Emplacements dangereux |
Classe 1, Div 2 / Classe 2, Zone 2 / ATEX |
| Température ambiante de fonctionnement |
-40 à 70 °C (-40 à 158 Fahrenheit) |
| Température de stockage |
-40 à 85 °C (-40 à 185 Fahrenheit) |
| Dimensions (H x L x P) |
18,8 x 8,6 x 5,6 cm (7,40 x 3,40 x 2,20 pouces) |
| Méthode de montage |
Montage sur rail DIN avec clip de fixation vendu séparément |
| Pays d'origine |
États-Unis |
Connexions et interfaces
| Broche connecteur / borne |
Fonction / Attribution de circuit |
| Ports RJ-45 1 à 16 |
Lignes Ethernet non gérées 10/100Base-TX pour communication des nœuds de traitement |
| Connexion borne TB1 |
Alimentation principale 24/28 V cc du système de contrôle |
| Connexion borne TB2 |
Alimentation secondaire 24/28 V cc en veille chaude |
Modèles alternatifs et compatibilité
Lors de la mise à jour des actifs réseau dans la topologie Mark VIe, les ingénieurs doivent vérifier les exigences en fibre des racks d'E/S en aval. Le IS420ESWBH3A ne contient aucune interface fibre et ne peut pas remplacer directement un IS420ESWBH1A si l'infrastructure existante utilise le port uplink 100Base-FX multi-mode LC pour couvrir de longues distances structurelles. Cependant, si l'interface fibre d'un module H1A existant n'est pas utilisée, le H3A sert de remplacement direct avec des dispositions d'alimentation et un encombrement physique identiques. Pour les sites migrant du format compact ESWA 8 ports vers la configuration ESWB 16 ports, assurez-vous que les armoires de contrôle peuvent supporter la hauteur accrue (18,8 cm contre 13,8 cm).
Pièges d'application et notes d'ingénierie
Une erreur opérationnelle courante consiste à combiner des fibres multimodes avec des variantes monomodes (modèles H4A/H5A) lors de l’extension des lignes cuivre avec des unités ESWB alternatives. Comme le H3A omet complètement les éléments optiques, il est immunisé contre les pertes de signal optique mais reste limité à la portée de transmission cuivre de 100 mètres définie par les spécifications Cat 5e. Dans des boîtiers de contrôle non ventilés soumis à des charges thermiques ambiantes élevées proches de la limite de fonctionnement maximale de 70 °C, le switch doit être éloigné des modules de puissance à forte dissipation adjacents pour éviter un regroupement thermique localisé, car il repose uniquement sur un refroidissement passif par convection.
Conseils de mise en service et de câblage
Lors de la mise en service, vérifiez que les deux chemins de bornier séparés (TB1 et TB2) proviennent de points de distribution d’alimentation isolés pour assurer une véritable redondance d’infrastructure à double source. Lors de la connexion des câbles réseau, assurez-vous que le blindage du câble Cat 5e établit un contact continu à faible résistance avec le capot métallique des ports RJ-45. Cette configuration évacue les bruits électriques haute fréquence hors des lignes de signal vers la mise à la terre du rail DIN, évitant ainsi la perte de paquets réseau causée par les systèmes d’allumage de turbines ou les variateurs de fréquence à proximité.
Consignes d’installation
AVERTISSEMENT CRITIQUE :
Isolez et coupez toute alimentation industrielle CC sous tension connectée aux borniers TB1 et TB2 avant d’effectuer des modifications de montage ou de bloc de bornes physique. Travailler sur des composants sous tension présente un risque de pontage des réseaux ou de flash d’arc pouvant endommager les composants logiques internes ou causer des blessures. Confirmez que les sources d’alimentation terrain correspondent aux paramètres système 24/28 V CC avant l’insertion des fils.
1
Identifiez l’orientation structurelle prévue. Fixez le composant matériel de montage séparé à l’arrière du cadre de l’appareil à l’aide des vis d’usine. Utilisez le clip 259B2451BVP1 pour orienter le bord long parallèlement au rail, ou clipser 259B2451BVP4 pour le fixer perpendiculairement à la disposition du rail.
2
Clipsez le support de base structurel sur un rail DIN propre et mis à la terre de 35 mm. Vérifiez que l’assemblage se verrouille solidement en position et maintient une connexion métal sur métal solide pour une dispersion correcte du blindage EMI/RFI.
3
Terminez les lignes d’alimentation CC dans les fiches Phoenix Contact 5 broches fournies (MC 1.5/S-STF-3.81). Connectez les alimentations séparées à TB1 et TB2 pour instaurer une redondance de chemin d’alimentation au niveau matériel, puis serrez les fixations intégrées.
4
Branchez les câbles de contrôle UTP catégorie 5e dans les prises cuivre RJ-45 standard (ports 1 à 16). Assurez-vous que les mécanismes de verrouillage s’enclenchent complètement et cartographiez les affectations des ports conformément aux enregistrements de configuration réseau du site.