1 z 4

Moduł procesora ICS Triplex T8111C Trusted TMR

Moduł procesora ICS Triplex T8111C Trusted TMR

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

  • Product No.: T8111C

  • Country of origin:Meksyk

  • Product Type: Moduł procesora

  • 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

Ilość
Pokaż kompletne dane

Opis

Moduł ICS Triplex T8111C to powlekany moduł procesora Trusted TMR do krytycznych zastosowań sterowania i bezpieczeństwa.

Używa architektury potrójnej modularnej redundancji z trzema niezależnymi strefami izolacji awarii procesora. Każda strefa zawiera procesor serii NXP PowerQUICC II.

Trzy procesory działają w trybie lock-step i ciągle porównują swoje wyniki. Sprzętowe głosowanie 2 z 3 izoluje pojedynczą awarię procesora bez przerywania działania systemu.

The T8111C wykonuje programy aplikacyjne, skanuje moduły Trusted I/O i zarządza komunikacją przez potrójny magistralę międzymodułową.

Jego sprzętowo zaimplementowana architektura odporna na awarie wspiera wysoką dostępność systemu i integralność bezpieczeństwa w wymagających środowiskach przemysłowych.

Cechy

  • Architektura potrójnej modularnej redundancji z odporną na awarie operacją 3-2-0.
  • Sprzętowo zaimplementowane odporne na awarie przetwarzanie lock-step.
  • Obwody pokryte powłoką ochronną dla lepszej ochrony środowiskowej.
  • Trzy niezależne strefy izolacji awarii procesora: FCR A, FCR B i FCR C.
  • Procesor serii NXP PowerQUICC II w każdej strefie izolacji.
  • Sprzętowe głosowanie 2oo3 dla operacji procesora, pamięci i magistrali.
  • Ciągłe wykrywanie rozbieżności i automatyczna izolacja awarii.
  • Diodowe wskaźniki stanu na przednim panelu dla diagnostyki procesora i systemu.
  • Port szeregowy RS-232 na przednim panelu do dostępu diagnostycznego.
  • Interfejsy synchronizacji czasu IRIG-B002 i IRIG-B122.
  • Oddzielne styki przekaźników awarii procesora i uszkodzenia procesora.
  • Konfigurowalne interfejsy komunikacji szeregowej przez tylną jednostkę adaptera.
  • Obsługa wymiany na gorąco dla konfiguracji procesora aktywnego i zapasowego.
  • Automatyczne przełączanie procesora zapasowego bez konieczności ponownego ładowania programu aplikacji.

Zastosowania

  • Systemy awaryjnego wyłączania
  • Systemy wykrywania pożaru i gazu
  • Systemy zarządzania palnikami
  • Krytyczne systemy sterowania procesami
  • Systemy sterowania turbinami
  • Funkcje bezpieczeństwa o wysokiej dostępności ocenione do SIL 3

Specyfikacje techniczne

Parametr Specyfikacja
Producent ICS Triplex / Rockwell Automation
Model T8111C
Typ modułu Moduł procesora Trusted TMR, powłoka ochronna
Kraj pochodzenia Meksyk
Napięcie wejściowe 20 do 32 V DC
Moc strat 30 W
Wartość bezpiecznika Nie dotyczy; brak bezpiecznika obsługiwanego przez użytkownika
Architektura procesora Trzy procesory serii NXP PowerQUICC II
Architektura wykonawcza Potrójna modularna redundancja, działanie lock-step z głosowaniem 2oo3
Interfejsy przedniego panelu Port diagnostyczny RS-232, przełącznik kluczykowy do włączania konserwacji oraz przycisk resetowania awarii
Interfejsy tylne Trzy porty szeregowe RS-422/485, jeden port IRIG-B002 oraz jeden port IRIG-B122
Wyjścia przekaźnikowe Jeden przekaźnik awaryjny i jeden przekaźnik uszkodzenia, każdy o wartości 0,5 A przy 24 V DC
Obsługiwane prędkości transmisji 9 600 do 115 200 baudów
Protokół komunikacyjny Modbus RTU przez tylne interfejsy szeregowe
Pamięć zachowana 4 KB łącznie
Przydział danych zachowanych 1 bajt na wartość Boolean, 4 bajty na wartość analogową i 5 bajtów na timer
Maksymalny rozmiar aplikacji 960 KB
Pojemność bufora SOE 1 000 zdarzeń
Temperatura pracy 0°C do 60°C
Temperatura przechowywania -25°C do 70°C
Wilgotność względna 10% do 95%, bez kondensacji
Wymiary 266 × 93 × 303 mm
Wymiary w calach 10,5 × 3,6 × 12,0 cala
Waga 1,89 kg

Połączenia i interfejsy

Zewnętrzne złącze I/O

PL1 to 48-pinowe złącze typu DIN 41612 E, umieszczone z tyłu modułu procesora.

Przenosi styki przekaźników, komunikację szeregową, sygnały synchronizacji czasu oraz połączenia monitorowania zasilania.

Pin złącza Rząd A Rząd C Rząd E
2 Przekaźnik błędu, normalnie zamknięty Nie podłączony Przekaźnik awarii, normalnie zamknięty
4 Przekaźnik błędu, wspólny Nie podłączony Przekaźnik awarii, wspólny
6 Przekaźnik błędu, normalnie otwarty 0 V, Port 1 Przekaźnik awarii, normalnie otwarty
8 Nie podłączony Port szeregowy 1 B Nie podłączony
10 Nie podłączony Port szeregowy 1 A IRIG-B122+
12 Nie podłączony 0 V, Port 2 IRIG-B122−
14 Nie podłączony Port szeregowy 2 B TX Zarezerwowane
16 Nie podłączony Port szeregowy 2 A TX Zarezerwowane
18 Nie podłączony Port szeregowy 2 B RX/TX IRIG-B002−
20 Nie podłączony Port szeregowy 2 A RX/TX IRIG-B002+
22 Uziemienie obudowy 0 V, Port 3 Uziemienie obudowy
24 Uziemienie obudowy Port szeregowy 3 B TX Uziemienie obudowy
26 Uziemienie obudowy Port szeregowy 3 A TX Uziemienie obudowy
28 Port szeregowy 3 B RX/TX Ostrzeżenie o niskim napięciu 24 V PSU 1 Wyłączenie zasilania 24 V PSU 1 w przypadku awarii
30 Port szeregowy 3 A RX/TX Ostrzeżenie o niskim napięciu 24 V PSU 2 Wyłączenie zasilania 24 V PSU 2 w przypadku awarii
32 Powrót 24 V Powrót 24 V Powrót 24 V

Wytyczne instalacyjne

Środki ostrożności podczas obsługi

  • Przestrzegaj standardowych środków ostrożności dotyczących wyładowań elektrostatycznych przed obsługą modułu.
  • Nie dotykaj odsłoniętych pinów złącza tylnej płyty.
  • Nie otwieraj ani nie demontuj obudowy modułu.
  • Przechowuj moduł w zatwierdzonym opakowaniu antystatycznym przed instalacją.

Inspekcja przed instalacją

  • Skontroluj obudowę modułu pod kątem uszkodzeń fizycznych.
  • Sprawdź tylne złącze pod kątem wygiętych lub niewyrównanych pinów.
  • Nie wymuszaj włożenia modułu do niewłaściwie wyrównanego gniazda obudowy.
  • Nie próbuj prostować uszkodzonych pinów złącza.

Wkładanie modułu

  • Potwierdź, że tylna jednostka adaptera jest prawidłowo zainstalowana i wyrównana.
  • Użyj klucza zwalniającego, aby otworzyć górne i dolne zatrzaski wysuwu.
  • Wsuń moduł procesora do wyznaczonego gniazda w obudowie kontrolera.
  • Naciśnij moduł mocno, aż tylne złącze zostanie całkowicie osadzone.
  • Zablokuj oba zatrzaski wysuwu po zakończeniu włożenia.

Konfiguracja aktywna i zapasowa

  • Postępuj zgodnie z zatwierdzoną procedurą hot-swap podczas instalacji procesora zapasowego.
  • Pozwól modułowi zapasowemu zakończyć inicjalizację i synchronizację.
  • Potwierdź wskazanie statusu Educated przed rozpoczęciem przekazania procesora.
  • Zweryfikuj stan obu modułów procesora przed zmianą ich ról operacyjnych.
  • Nie usuwaj procesora podczas aktywnego sterowania systemem.

Zgodność i certyfikacja

  • IEC 61508: Certyfikowany do zastosowań do SIL 3.
Loading product navigation…

Product Documentation

Technical Datasheet (PDF) Complete specifications and technical drawings.

Technical Datasheet

Moduł procesora ICS Triplex T8111C Trusted TMR

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.

Globalna ekspresowa wysyłka

  • Standardowa dostawa: 4-6 dni roboczych za pośrednictwem DHL, FedEx i UPS.
  • Ekspresowa wysyłka: Wysyłka tego samego dnia dla zamówień dostępnych w magazynie złożonych przed godziną 14:00 (GMT+8).
  • Globalne pokrycie: Obsługujemy ponad 150 krajów, w tym szybką dostawę do Arabii Saudyjskiej i ZEA.

Zwroty i gwarancja

  • 30-dniowa gwarancja: Zwroty przyjmowane są dla produktów dostępnych w magazynie, w oryginalnym, fabrycznie zapieczętowanym opakowaniu.
  • 12-miesięczna gwarancja: Każdy komponent przemysłowy objęty jest naszą profesjonalną gwarancją techniczną.

Zamówienia są przetwarzane i dostarczane od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych).


Aby poznać pełne warunki kwalifikowalności, opłaty za przyjęcie towaru z powrotem oraz szczegóły dotyczące zwrotów międzynarodowych, prosimy zapoznać się z naszym oficjalnym Polityka zwrotów i zwrotu pieniędzy .

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Country of origin
Meksyk

Ostatnio oglądane produkty

Wiedza techniczna

Modernizacja paneli operatorskich Bailey INFI 90 Symphony działających na OpenVMS Alpha

Praktyczny przewodnik dotyczący wymiany starzejących się stacji operatorskich Bailey Symphony działających na OpenVMS Alpha. Porównuje emulację Alpha, migrację OpenVMS na x86, replatforming OPC oraz...

Dlaczego dane dotyczące konserwacji są niezbędne dla niezawodności przemysłowej

Dane dotyczące konserwacji łączą zlecenia pracy, sygnały z czujników, historię aktywów, koszty oraz wiedzę techników. Właściwie wykorzystane poprawiają planowanie, niezawodność, konserwację...

Siłowniki elektryczne zaprojektowane do zastąpienia systemów hydraulicznych: praktyczny przewodnik po automatyce przemysłowej

Ten artykuł wyjaśnia, jak zintegrowane siłowniki elektryczne, takie jak seria e-Actuator firmy SMC, rewolucjonizują przemysłową kontrolę ruchu, zastępując tradycyjne systemy pneumatyczne i...

Operacje matematyczne z wykorzystaniem OpenPLC w zastosowaniach automatyki przemysłowej

Ten artykuł wyjaśnia, jak systemy PLC wykonują podstawowe operacje matematyczne, takie jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, modulo oraz potęgowanie w automatyce przemysłowej. Pokazuje,...

Zaawansowana logika boolowska w programowaniu PLC za pomocą FBD: praktyczne zastosowania przemysłowe wykraczające poza podstawową logikę

Artykuł wyjaśnia kilka zaawansowanych funkcji logiki boolowskiej stosowanych w programowaniu PLC, wykraczających poza podstawowe operacje AND, OR i NOT. Omawia, jak narzędzia takie jak tabele prawdy,...

Logika boolowska w programowaniu PLC: Zrozumienie bramek logicznych FBD

Logika boolowska jest podstawą każdego programu PLC. Od prostych sterowań maszyn po złożone systemy automatyki przemysłowej, bramki logiczne decydują o tym, jak sterowniki reagują na zmieniające się...