Opis
GE IS420ESWBH3A to przemysłowy, niezmanagowany przełącznik Ethernet przeznaczony do zastosowań sterowania w czasie rzeczywistym w systemach sterowania bezpieczeństwem Mark VIe i Mark VIeS. Jako podstawowy element infrastruktury IONet urządzenie zapewnia deterministyczną, szybką łączność wymaganą przez krytyczne sieci sterowania turbinami. Dzięki dwóm niezależnym wejściom 24/28 V DC, które są połączone metodą OR diodowego na poziomie sprzętowym w celu zapewnienia redundancji zasilania, moduł gwarantuje wysoką dostępność systemu. W odróżnieniu od wariantów wyposażonych w światłowodowe łącza uplink, ten model ma wysokiej gęstości konfigurację 16 portów miedzianych ze standardowymi interfejsami RJ-45, zapewniając bezproblemową fizyczną kompatybilność systemu bez złożoności transceiverów optycznych w lokalnych panelach sterowania.
Funkcje
- Pełna zgodność funkcjonalna ze standardami sieci automatyki IEEE 802.3, 802.3u i 802.3x.
- Zapewnia 16 automatycznie negocjujących portów miedzianych 10/100Base-TX wyposażonych w wytrzymałe złącza RJ-45.
- Zintegrowane automatyczne wykrywanie HP-MDIX we wszystkich portach eliminuje zależność od wewnętrznego okablowania krosowego.
- Dwukolorowe diody LED portów zapewniające lokalną diagnostykę w czasie rzeczywistym dla obecności łącza, aktywności, trybu dupleks i prędkości kanału.
- Dedykowana dioda LED diagnostyki zasilania, weryfikująca napięcie robocze w wewnętrznych obwodach logicznych.
- Architektura pamięci o dużej pojemności, obejmująca bufor pakietów o pojemności co najmniej 256 KB oraz tabelę adresów MAC na 4 K wpisów.
- Powłoka konformalna G3 w standardzie zapewniająca zaawansowaną ochronę środowiskową przed zanieczyszczeniami unoszącymi się w powietrzu.
- Nieingerencyjna klasyfikacja bezpieczeństwa umożliwiająca mieszaną instalację w standardowych warstwach oraz warstwach systemów instrumentowanego bezpieczeństwa.
Zastosowania
- Deterministyczne przełączniki IONet czasu rzeczywistego wewnątrz systemów sterowania turbinami gazowymi, parowymi lub wodnymi Mark VIe.
- Warstwy dystrybucji sieci bezpieczeństwa w obudowach sterowania bezpieczeństwem funkcjonalnym Mark VIeS.
- Bloki dystrybucyjne o dużej gęstości do niezmanagowanych podsieci bilansu zakładu (BOP) w elektrowniach.
- Korozyjne środowiska przemysłowe wymagające certyfikowanej ochrony klasy 1, dział 2, lub ochrony ATEX strefy 2.
Informacje dotyczące zamawiania
| Numer modelu |
Porty miedziane |
Porty światłowodowe / typ interfejsu |
| IS420ESWBH1A |
16 portów (10/100Base-TX) |
1 port 100Base-FX, światłowód wielomodowy (typ LC) |
| IS420ESWBH2A |
16 portów (10/100Base-TX) |
2 porty 100Base-FX, światłowód wielomodowy (typ LC) |
| IS420ESWBH3A |
16 portów (10/100Base-TX) |
Brak portów światłowodowych (wariant całkowicie miedziany) |
| IS420ESWBH4A |
16 portów (10/100Base-TX) |
1 port 100Base-LX10, światłowód jednomodowy (typ LC) |
| IS420ESWBH5A |
16 portów (10/100Base-TX) |
2 porty 100Base-LX10, światłowód jednomodowy (typ LC) |
Tabela specyfikacji technicznych
| Parametr |
Specyfikacja |
| Producent |
General Electric (GE) |
| Nazwa produktu |
Przełącznik Mark VIe IONet |
| Status cyklu życia |
Aktywny |
| Porty miedziane |
16 portów, miedziane 10/100Base-TX, RJ-45 |
| Porty światłowodowe |
Brak portów światłowodowych |
| Wymagania dotyczące zasilania |
24/28 V dc, maks. 1 A |
| Konfiguracja sprzętu zasilania |
Wejścia TB1 i TB2 dla niezależnych źródeł zasilania, połączone diodami OR w celu zapewnienia redundancji sprzętowej |
| Złącze zasilania |
Phoenix Contact (MC 1.5/S-STF-3.81) (2 szt., w zestawie) |
| Przewody miedziane |
Kabel UTP Cat 5e ze złączami RJ-45 (8P8C) |
| Chłodzenie |
Chłodzenie konwekcyjne |
| Funkcja zapewniająca bezpieczeństwo |
Niezakłócający |
| Zgodność z G3 |
Tak |
| Strefy zagrożone |
Klasa 1, dział 2 / klasa 2, strefa 2 / ATEX |
| Temperatura otoczenia podczas pracy |
-40 do 70°C (-40 do 158°F) |
| Temperatura przechowywania |
-40 do 85°C (-40 do 185°F) |
| Wymiary (wys. x szer. x gł.) |
18,8 x 8,6 x 5,6 cm (7,40 x 3,40 x 2,20 cala) |
| Sposób montażu |
Montaż na szynie DIN za pomocą zakupionego oddzielnie zacisku montażowego |
| Kraj pochodzenia |
USA |
Połączenia i interfejsy
| Styk złącza / zacisk |
Przypisanie funkcji / obwodu |
| Porty RJ-45 od 1 do 16 |
Niezarządzane linie Ethernet 10/100Base-TX do komunikacji z węzłami przetwarzającymi |
| Złącze zaciskowe TB1 |
Główne wejście zasilania systemu sterowania 24/28 V dc |
| Złącze zaciskowe TB2 |
Dodatkowe wejście zasilania 24/28 V dc w trybie hot standby |
Modele alternatywne i kompatybilność
Podczas aktualizacji zasobów sieciowych w topologii Mark VIe inżynierowie muszą sprawdzić wymagania dotyczące światłowodów w podrzędnych szafach I/O. Moduł IS420ESWBH3A nie ma żadnych interfejsów światłowodowych i nie może bezpośrednio zastąpić modułu IS420ESWBH1A, jeśli istniejąca infrastruktura wykorzystuje wielomodowy port uplink 100Base-FX LC do pokonywania dużych odległości w obrębie obiektu. Jeśli jednak interfejs światłowodowy w istniejącym module H1A jest nieużywany, H3A stanowi bezpośredni zamiennik typu drop-in, z identycznym układem zasilania i obudową o tych samych wymiarach. W przypadku migracji z kompaktowej obudowy ESWA z 8 portami do układu ESWB z 16 portami należy upewnić się, że rozmieszczenie w szafie sterowniczej zapewnia zwiększony prześwit wysokości (18,8 cm w porównaniu z 13,8 cm).
Pułapki aplikacyjne i uwagi inżynieryjne
Częstym błędem eksploatacyjnym jest łączenie odcinków światłowodu wielomodowego z wariantami jednomodowymi (modele H4A/H5A) podczas rozbudowy linii miedzianych za pomocą alternatywnych jednostek ESWB. Ponieważ model H3A całkowicie nie zawiera elementów optycznych, nie występują w nim problemy z tłumieniem sygnału optycznego, ale nadal obowiązuje ograniczenie miedzianej transmisji do 100 metrów określone w specyfikacji Cat 5e. W niewentylowanych szafach sterowniczych, w których występują duże obciążenia cieplne otoczenia w pobliżu maksymalnej temperatury roboczej 70°C, przełącznik należy odsunąć od sąsiednich modułów zasilania o dużym rozpraszaniu ciepła, aby zapobiec lokalnemu nagromadzeniu ciepła, ponieważ wykorzystuje wyłącznie pasywne chłodzenie konwekcyjne.
Wskazówki dotyczące uruchamiania i okablowania
Podczas uruchamiania sprawdź, czy obie oddzielne ścieżki zaciskowe (TB1 i TB2) pochodzą z odizolowanych punktów dystrybucji zasilania, aby zapewnić rzeczywistą redundancję infrastruktury zasilanej z dwóch źródeł. Podczas podłączania kabli sieciowych upewnij się, że ekran kabla Cat 5e ma ciągły kontakt o niskiej rezystancji z metalową osłoną portów RJ-45. Taka konfiguracja odprowadza zakłócenia elektryczne o wysokiej częstotliwości z linii sygnałowych do uziemionej szyny DIN, zapobiegając utracie pakietów sieciowych powodowanej przez znajdujące się w pobliżu układy zapłonowe turbin lub napędy o zmiennej częstotliwości.
Wytyczne dotyczące instalacji
OSTRZEŻENIE KRYTYCZNE:
Odłącz i zabezpiecz przed ponownym załączeniem wszystkie znajdujące się pod napięciem przemysłowe obwody prądu stałego podłączone do listew zaciskowych TB1 i TB2 przed rozpoczęciem montażu lub fizycznych modyfikacji listew zaciskowych. Praca przy elementach pod napięciem stwarza ryzyko zwarcia między sieciami lub wystąpienia łuku elektrycznego, który może uszkodzić wewnętrzne elementy logiczne albo spowodować obrażenia ciała. Przed włożeniem przewodów potwierdź, że źródła zasilania obiektowego odpowiadają parametrom systemu 24/28 V DC.
1
Określ właściwą orientację konstrukcyjną. Przymocuj oddzielny element montażowy do tylnej części ramy urządzenia za pomocą śrub fabrycznych. Użyj zaczepu 259B2451BVP1 aby ustawić dłuższą krawędź równolegle do szyny, lub przypnij 259B2451BVP4 aby zamocować go prostopadle do układu szyny.
2
Zatrzaśnij wspornik konstrukcyjny podstawy na czystej, uziemionej szynie DIN 35 mm. Sprawdź, czy zespół jest bezpiecznie zablokowany i zapewnia ciągłe połączenie metal-metal, umożliwiające prawidłowe odprowadzanie zakłóceń EMI/RFI.
3
Zakończ przewody zasilania prądem stałym dostarczonymi 5-stykowymi wtyczkami Phoenix Contact (MC 1.5/S-STF-3.81). Podłącz oddzielne zasilania do TB1 i TB2, aby zapewnić sprzętową redundancję torów zasilania, a następnie dokręć zintegrowane elementy mocujące.
4
Podłącz kable sterownicze kategorii 5e UTP do standardowych miedzianych gniazd RJ-45 (porty od 1 do 16). Upewnij się, że mechanizmy blokujące całkowicie się zatrzasnęły, a przypisania portów odpowiadają zapisom konfiguracji sieci w danym obiekcie.