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Commutateur Ethernet industriel Mark VIe General Electric IS420ESWBH3A

Commutateur Ethernet industriel Mark VIe General Electric IS420ESWBH3A

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  • Fabricant : General Electric

  • N° de produit : IS420ESWBH3A

  • Pays d'origine :États-Unis

  • Type de produit : Commutateur Ethernet

  • Code-barres : 8537101190

  • Paiement : Virement bancaire, Western Union

  • Poids : 820g

  • Dimensions : 2,1 cm x 18,6 cm x 26,3 cm

  • Port d'expédition : Xiamen

  • Garantie : 12 mois

Quantité
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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 fournit la connectivité déterministe et à 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 transceivers optiques dans les panneaux de contrôle localisés.

Caractéristiques

  • 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 en standard pour une protection environnementale avancée contre les contaminants aéroportés.
  • Classement de sécurité non interférent permettant un déploiement mixte entre les couches de systèmes standard et 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 enceintes de contrôle de sécurité fonctionnelle Mark VIeS.
  • Blocs de distribution haute densité pour les sous-réseaux non gérés d'équilibre de centrale électrique (BOP).
  • 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 d'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 certifiée sécurité 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 acheté 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 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 la tentative d'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 au plafond de transmission cuivre de 100 mètres défini par les spécifications Cat 5e. Dans des boîtiers de contrôle non ventilés subissant des charges thermiques ambiantes élevées proches de la limite maximale de fonctionnement 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 strictement sur des mécanismes de refroidissement passif par convection.

Conseils de mise en service et de câblage

Lors de la phase de 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, empêchant 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 mettez hors tension toutes les alimentations DC industrielles sous tension connectées aux borniers TB1 et TB2 avant d'effectuer des modifications de montage ou de bloc de bornes physiques. 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 sur site correspondent aux paramètres du 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 un 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, 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'engagent complètement et cartographiez les affectations des ports conformément aux enregistrements de configuration réseau du site.

Quelle est la différence physique et fonctionnelle entre les modèles matériels H3A et H1A ?

Le H3A est une variante tout cuivre avec 16 ports RJ-45 et aucune interface fibre. Le H1A comprend 16 ports cuivre RJ-45 plus un port uplink fibre multimode 100Base-FX supplémentaire utilisant une connexion LC.

Comment choisir entre un modèle H3A et un modèle H1A ou H4A pour la configuration de mon réseau ?

Choisissez le H3A si tous les appareils se trouvent dans des enceintes de contrôle locales à moins de 100 mètres. Optez pour le H1A pour des uplinks fibre multimode sur des distances intermédiaires, ou les modèles H4A/H5A si des liaisons fibre monomode longue distance sont nécessaires entre des installations de contrôle distantes.

Ce module nécessite-t-il une configuration logicielle ou un flashage du firmware lors de la mise en service ?

Non. Ce module fonctionne comme un appareil réseau de couche non géré, offrant des fonctions d’auto-négociation et d’auto-détection qui opèrent immédiatement après l’installation physique sans configuration logicielle.

Quelle est la signification de la disposition de connexion d’alimentation Diode-OR sur ce switch ?

Cette disposition permet à deux réseaux d’alimentation DC isolés de 24V ou 28V d’alimenter simultanément l’appareil. Si une source d’entrée échoue ou chute en tension, le circuit interne de diode dirige l’alimentation vers la source alternative sans aucune interruption.

Expédition express mondiale

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Retours et garantie

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TECHNICAL SPECIFICATIONS

Color pattern
Noir
Country of origin
États-Unis
Ethernet lan interface type
Rapide
Network protocols supported
Ethernet (IEEE 802.3)
Power source
Alimentation DC

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