1 / 4

ICS Triplex T8111C megbízható TMR processzormodul

ICS Triplex T8111C megbízható TMR processzormodul

Only 15 item(s) left in stock
  • Manufacturer: ICS Triplex

  • Product No.: T8111C

  • Country of origin:Mexikó

  • Product Type: Processzor modul

  • Barcode: 8537101190

  • Payment: T/T, Western Union

  • Weight: 1890g

  • Dimensions: 266 mm x 93 mm x 303 mm (H x W x D)

  • Shipping port: Xiamen

  • Warranty: 12 months

Mennyiség
Minden részlet megtekintése

Leírás

Az ICS Triplex T8111C egy bevonatos Trusted TMR processzormodul kritikus vezérlési és biztonsági alkalmazásokhoz.

Háromszoros moduláris redundáns architektúrát használ három független processzorhiba elkülönítő területtel. Minden terület egy NXP PowerQUICC II sorozatú processzort tartalmaz.

A három processzor lock-step módban működik és folyamatosan összehasonlítja eredményeit. A hardveres 2 a 3-ból szavazás egyetlen processzorhibát izolál anélkül, hogy megszakítaná a rendszer működését.

A T8111C alkalmazásprogramokat futtat, Trusted I/O modulokat szkennel, és kezeli a kommunikációt a háromszoros Inter-Module Bus-on keresztül.

Hardveresen megvalósított hibatűrő architektúrája támogatja a magas rendszer rendelkezésre állást és biztonsági integritást igényes ipari környezetekben.

Jellemzők

  • Háromszoros moduláris redundáns architektúra hibatűrő 3-2-0 működéssel.
  • Hardveresen megvalósított hibatűrő lock-step feldolgozás.
  • Conformal bevonatú áramköri egységek a jobb környezeti védelemért.
  • Három független processzorhiba elkülönítő terület: FCR A, FCR B és FCR C.
  • NXP PowerQUICC II sorozatú processzor minden elkülönített területen.
  • Hardveres 2oo3 szavazás processzor, memória és busz műveletekhez.
  • Folyamatos eltérésészlelés és automatikus hibaizoláció.
  • Előlapi állapotjelző LED-ek a processzor és rendszer diagnosztikához.
  • Előlapi RS-232 soros port diagnosztikai hozzáféréshez.
  • IRIG-B002 és IRIG-B122 időszinkronizációs interfészek.
  • Külön processzorhiba és processzor-meghibásodás relé érintkezők.
  • Konfigurálható soros kommunikációs interfészek a hátsó adapteregységen keresztül.
  • Aktív és tartalék processzor konfigurációk forrócsere támogatása.
  • Automatikus tartalék processzor oktatás az alkalmazásprogram újratöltése nélkül.

Alkalmazások

  • Vészleállító rendszerek
  • Tűz- és gázérzékelő rendszerek
  • Égőkezelő rendszerek
  • Kritikus folyamatvezérlő rendszerek
  • Turbógép-vezérlő rendszerek
  • Magas rendelkezésre állású biztonsági műszaki funkciók, SIL 3 szintig minősítve

Műszaki specifikációk

Paraméter Műszaki adatlap
Gyártó ICS Triplex / Rockwell Automation
Modell T8111C
Modultípus Megbízható TMR processzormodul, conformal bevonattal
Származási ország Mexikó
Bemeneti feszültség 20–32 V DC
Teljesítményleadás 30 W
Biztosíték értéke Nem alkalmazható; nincs felhasználó által cserélhető biztosíték
Processzor architektúra Három NXP PowerQUICC II sorozatú processzor
Végrehajtási architektúra Háromszoros moduláris redundancia, lock-step működés 2oo3 szavazással
Előlapi interfészek RS-232 diagnosztikai port, karbantartás engedélyező kulcskapcsoló és hibajavító gomb
Hátsó interfészek Három RS-422/485 soros port, egy IRIG-B002 port és egy IRIG-B122 port
Relé kimenetek Egy hibajelző relé és egy meghibásodásjelző relé, mindkettő 0,5 A-es, 24 V DC feszültségen
Támogatott baudráta értékek 9 600 és 115 200 baud között
Kommunikációs protokoll Modbus RTU a hátsó soros interfészeken keresztül
Megőrzött tárolás Összesen 4 KB
Megőrzött adat allokáció 1 bájt logikai értékenként, 4 bájt analóg értékenként, és 5 bájt időzítőnként
Maximális alkalmazásméret 960 KB
SOE puffer kapacitás 1 000 esemény
Működési hőmérséklet 0°C és 60°C között
Tárolási hőmérséklet -25°C és 70°C között
Relatív páratartalom 10% és 95% között, nem kondenzáló
Méretek 266 × 93 × 303 mm
Méretek hüvelykben 10,5 × 3,6 × 12,0 hüvelyk
Súly 1,89 kg

Csatlakozások és interfészek

Külső I/O csatlakozó

A PL1 egy 48 érintkezős DIN 41612 E-típusú csatlakozó, amely a processzormodul hátulján található.

Relé érintkezőket, soros kommunikációt, időszinkron jelzéseket és tápegység-ellenőrző csatlakozásokat hordoz.

Csatlakozó tüske A sor C sor E sor
2 Hibajelző relé, normálisan zárt Nincs csatlakoztatva Hiba relé, normálisan zárt
4 Hibajelző relé, közös Nincs csatlakoztatva Hiba relé, közös
6 Hibajelző relé, normálisan nyitott 0 V, 1. port Hiba relé, normálisan nyitott
8 Nincs csatlakoztatva Soros port 1 B Nincs csatlakoztatva
10 Nincs csatlakoztatva Soros port 1 A IRIG-B122+
12 Nincs csatlakoztatva 0 V, 2. port IRIG-B122−
14 Nincs csatlakoztatva Soros port 2 B TX Fenntartva
16 Nincs csatlakoztatva Soros port 2 A TX Fenntartva
18 Nincs csatlakoztatva Soros port 2 B RX/TX IRIG-B002−
20 Nincs csatlakoztatva Soros port 2 A RX/TX IRIG-B002+
22 Ház földelés 0 V, 3. port Ház földelés
24 Ház földelés Soros port 3 B TX Ház földelés
26 Ház földelés Soros port 3 A TX Ház földelés
28 Soros port 3 B RX/TX 24 V tápegység 1 alacsony feszültség figyelmeztetés 24 V tápegység 1 meghibásodás miatti leállítás
30 Soros port 3 A RX/TX 24 V tápegység 2 alacsony feszültség figyelmeztetés 24 V tápegység 2 meghibásodás miatti leállítás
32 24 V visszatérés 24 V visszatérés 24 V visszatérés

Telepítési irányelvek

Kezelési óvintézkedések

  • Kövesse az elektrosztatikus kisülés elleni szabványos óvintézkedéseket a modul kezelése előtt.
  • Ne érintse meg a kitépett hátlap csatlakozó tüskéket.
  • Ne nyissa ki és ne bontsa szét a modul burkolatát.
  • Tartsa a modult jóváhagyott antisztatikus csomagolásban a telepítés előtt.

Előtelepítési ellenőrzés

  • Vizsgálja meg a modul burkolatát fizikai sérülések után.
  • Ellenőrizze a hátsó csatlakozót hajlott vagy rosszul igazított tüskék után.
  • Ne erőltesse a modult rosszul igazított ház nyílásba.
  • Ne próbálja meg kiegyenesíteni a sérült csatlakozó tüskéket.

Modul behelyezése

  • Erősítse meg, hogy a hátsó adapteregység helyesen van telepítve és igazítva.
  • Használja a kioldó kulcsot a felső és alsó kioldó fülek kinyitásához.
  • Csúsztassa be a processzormodult a kijelölt vezérlőház nyílásába.
  • Nyomja a modult erősen, amíg a hátsó csatlakozó teljesen be nem ül.
  • Zárja le mindkét kioldó reteszt az behelyezés befejezése után.

Aktív és tartalék konfiguráció

  • Kövesse az engedélyezett hot-swap eljárást a tartalék processzor telepítésekor.
  • Engedje, hogy a tartalék modul befejezze az inicializálást és a szinkronizációt.
  • Erősítse meg az Educated státuszjelzést a processzor átadásának megkezdése előtt.
  • Ellenőrizze mindkét processzormodul állapotát, mielőtt megváltoztatná működési szerepüket.
  • Ne távolítsa el a processzort, amíg az aktívan vezérli a rendszert.

Megfelelőség és tanúsítás

  • IEC 61508: Tanúsítva SIL 3 szintig terjedő alkalmazásokhoz.
Loading product navigation…

Product Documentation

Technical Datasheet (PDF) Complete specifications and technical drawings.

Technical Datasheet

ICS Triplex T8111C megbízható TMR processzormodul

What architecture does the module use to achieve high reliability?

The module uses a Triple Modular Redundant (TMR) lock-step architecture with Hardware Implemented Fault Tolerant (HIFT) continuous 2-out-of-3 (2oo3) voting across three independent processor fault containment regions.

How is time synchronization handled on the device?

Time synchronization is provided through dedicated hardware interfaces supporting both IRIG-B002 (RS422/485 level) and IRIG-B122 (1 kHz amplitude modulated) signals.

What visual indicators show the operating status of the processor?

The front panel features status LEDs for slice health, Active state, Standby state, Educated status, Run mode, Inhibit mode, overall System Health, and two user-configurable LEDs.

Globális expressz szállítás

  • Normál szállítás: 4-6 munkanap a DHL, FedEx és UPS szolgáltatásával.
  • Gyors kiszállítás: A raktáron lévő, 14:00 (GMT+8) előtt leadott megrendeléseket aznap feladjuk.
  • Világszintű lefedettség: Több mint 150 országban szolgálunk ki, beleértve a gyors szállítást Szaúd-Arábiába és az Egyesült Arab Emírségekbe.

Visszaküldés és garancia

  • 30 napos garancia: Csak a raktáron lévő termékek eredeti, gyári zárt csomagolásban történő visszaküldését fogadjuk el.
  • 12 hónapos garancia: Minden ipari alkatrészünket szakmai műszaki garancia védi.

A megrendeléseket hétfőtől péntekig dolgozzuk fel és szállítjuk (állami ünnepnapok kivételével).


A teljes jogosultság, a készletfeltöltési díjak és a nemzetközi visszaküldési részletek megtekintéséhez kérjük, tekintse meg hivatalos oldalunkat Visszatérítési és Visszaküldési Szabályzat .

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Country of origin
Mexikó

Nemrég megtekintett termékek

Műszaki ismeretek

A Bailey INFI 90 Symphony HMI-k modernizálása OpenVMS Alpha rendszeren

Gyakorlati útmutató az elavult Bailey Symphony kezelőállomások cseréjéhez, amelyek OpenVMS Alpha rendszeren futnak. Összehasonlítja az Alpha emulációt, az OpenVMS x86-ra történő migrációját, az OPC...

Miért elengedhetetlen a karbantartási adatok az ipari megbízhatóság szempontjából

A karbantartási adatok összekapcsolják a munkarendeléseket, az érzékelőjelek, az eszköztörténetet, a költségeket és a technikusok tudását. Ha jól használják, javítják a tervezést, a megbízhatóságot,...

Elektromos működtetők, amelyek a folyadékenergia-rendszereket váltják ki: Gyakorlati ipari automatizálási útmutató

Ez a cikk bemutatja, hogyan alakítják át az integrált elektromos működtetők, például az SMC e-Actuator sorozata, az ipari mozgásvezérlést azáltal, hogy kiváltják a hagyományos pneumatikus és...

Matematikai műveletek OpenPLC-vel ipari automatizálási alkalmazásokhoz

Ez a cikk bemutatja, hogyan hajtanak végre a PLC rendszerek alapvető matematikai műveleteket, mint az összeadás, kivonás, szorzás, osztás, modulo és hatványozás az ipari automatizálásban. Megmutatja,...

Fejlett Boole-logika FBD PLC programozással: Gyakorlati ipari alkalmazások a alapvető logikán túl

A cikk több fejlett Boole-logikai függvényt ismertet, amelyeket a PLC programozásban használnak az alapvető ÉS, VAGY és NEM műveleteken túl. Bemutatja, hogyan alkalmazhatók olyan eszközök, mint az...

Boole-logika a PLC programozásban: Az FBD logikai kapuk megértése

A Boole-logika minden PLC program alapja. Az egyszerű gépvezérlésektől a bonyolult ipari automatizálási rendszerekig a logikai kapuk határozzák meg, hogyan reagálnak a vezérlők a változó bemenetekre...