1 จาก 4

โมดูลโปรเซสเซอร์ TMR ที่เชื่อถือได้ ICS Triplex T8111C

โมดูลโปรเซสเซอร์ TMR ที่เชื่อถือได้ ICS Triplex T8111C

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

  • Product No.: T8111C

  • Country of origin:เม็กซิโก

  • Product Type: โมดูลโปรเซสเซอร์

  • 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

ปริมาณ
ดูรายละเอียดทั้งหมด

คำอธิบาย

ICS Triplex T8111C เป็นโมดูลโปรเซสเซอร์ Trusted TMR เคลือบสำหรับการควบคุมและความปลอดภัยที่สำคัญ

ใช้สถาปัตยกรรม Triple Modular Redundant พร้อมสามพื้นที่แยกความผิดพลาดของโปรเซสเซอร์อิสระ แต่ละพื้นที่มีโปรเซสเซอร์ซีรีส์ NXP PowerQUICC II

โปรเซสเซอร์สามตัวทำงานแบบล็อกสเต็ปและเปรียบเทียบผลลัพธ์อย่างต่อเนื่อง การโหวต 2-out-of-3 บนฮาร์ดแวร์แยกความผิดพลาดของโปรเซสเซอร์ตัวเดียวโดยไม่ขัดจังหวะการทำงานของระบบ

The T8111C ดำเนินการโปรแกรมแอปพลิเคชัน สแกนโมดูล Trusted I/O และจัดการการสื่อสารผ่านบัส Inter-Module ที่ทำซ้ำสามครั้ง

สถาปัตยกรรม Hardware Implemented Fault Tolerant ของมันสนับสนุนความพร้อมใช้งานของระบบสูงและความสมบูรณ์ของความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่ต้องการสูง

คุณสมบัติ

  • สถาปัตยกรรม Triple Modular Redundant พร้อมการทำงานทนทานต่อความผิดพลาดแบบ 3-2-0
  • การประมวลผลแบบล็อกสเต็ปที่ทนทานต่อความผิดพลาดบนฮาร์ดแวร์
  • ชุดวงจรเคลือบแบบคอนฟอร์มอลเพื่อการปกป้องสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น
  • สามพื้นที่แยกความผิดพลาดของโปรเซสเซอร์อิสระ: FCR A, FCR B และ FCR C
  • โปรเซสเซอร์ซีรีส์ NXP PowerQUICC II ภายในแต่ละพื้นที่ควบคุม
  • การโหวต 2oo3 บนฮาร์ดแวร์สำหรับการทำงานของโปรเซสเซอร์ หน่วยความจำ และบัส
  • การตรวจจับความแตกต่างอย่างต่อเนื่องและการแยกความผิดพลาดโดยอัตโนมัติ
  • ไฟ LED แสดงสถานะบนแผงด้านหน้าสำหรับการวินิจฉัยโปรเซสเซอร์และระบบ
  • พอร์ตอนุกรม RS-232 บนแผงด้านหน้าสำหรับการเข้าถึงวินิจฉัย
  • อินเทอร์เฟซการซิงโครไนซ์เวลาระบบ IRIG-B002 และ IRIG-B122
  • รีเลย์แยกสำหรับความผิดพลาดของโปรเซสเซอร์และความล้มเหลวของโปรเซสเซอร์
  • อินเทอร์เฟซการสื่อสารอนุกรมที่กำหนดค่าได้ผ่านยูนิตอะแดปเตอร์ด้านหลัง
  • รองรับการเปลี่ยนโปรเซสเซอร์แบบร้อนสำหรับการกำหนดค่าโปรเซสเซอร์ที่ใช้งานและสำรอง
  • การสลับโปรเซสเซอร์สำรองอัตโนมัติโดยไม่ต้องโหลดโปรแกรมแอปพลิเคชันใหม่

การใช้งาน

  • ระบบปิดฉุกเฉิน
  • ระบบตรวจจับไฟและแก๊ส
  • ระบบจัดการเครื่องเผาไหม้
  • ระบบควบคุมกระบวนการที่สำคัญ
  • ระบบควบคุมเครื่องจักรเทอร์โบ
  • ฟังก์ชันความปลอดภัยที่มีความพร้อมใช้งานสูง ได้รับการจัดอันดับถึง SIL 3

ข้อกำหนดทางเทคนิค

พารามิเตอร์ ข้อกำหนด
ผู้ผลิต ICS Triplex / Rockwell Automation
รุ่น T8111C
ประเภทโมดูล โมดูลโปรเซสเซอร์ Trusted TMR เคลือบแบบคอนฟอร์มอล
ประเทศต้นทาง เม็กซิโก
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า 20 ถึง 32 V DC
การกระจายพลังงาน 30 W
เรตฟิวส์ ไม่สามารถใช้ได้; ไม่มีฟิวส์ที่ผู้ใช้สามารถซ่อมแซมได้
สถาปัตยกรรมโปรเซสเซอร์ โปรเซสเซอร์ซีรีส์ NXP PowerQUICC II สามตัว
สถาปัตยกรรมการประมวลผล การทำงานแบบ Triple Modular Redundant แบบล็อกสเต็ปด้วยการโหวต 2oo3
อินเทอร์เฟซแผงด้านหน้า พอร์ตวินิจฉัย RS-232, สวิตช์กุญแจเปิดใช้งานบำรุงรักษา และปุ่มรีเซ็ตความผิดพลาด
อินเทอร์เฟซด้านหลัง พอร์ตอนุกรม RS-422/485 สามพอร์ต, พอร์ต IRIG-B002 หนึ่งพอร์ต และพอร์ต IRIG-B122 หนึ่งพอร์ต
เอาต์พุตรีเลย์ รีเลย์ความผิดพลาดหนึ่งตัวและรีเลย์ล้มเหลวหนึ่งตัว แต่ละตัวมีเรต 0.5 A ที่ 24 V DC
อัตราบอดที่รองรับ 9,600 ถึง 115,200 บอด
โปรโตคอลการสื่อสาร Modbus RTU ผ่านอินเทอร์เฟซอนุกรมด้านหลัง
การเก็บรักษาที่เก็บข้อมูล รวม 4 KB
การจัดสรรข้อมูลที่เก็บรักษาไว้ 1 ไบต์ต่อบูลีน, 4 ไบต์ต่อค่ากลาง และ 5 ไบต์ต่อไทเมอร์
ขนาดแอปพลิเคชันสูงสุด 960 KB
ความจุบัฟเฟอร์ SOE 1,000 เหตุการณ์
อุณหภูมิการทำงาน 0°C ถึง 60°C
อุณหภูมิการเก็บรักษา -25°C ถึง 70°C
ความชื้นสัมพัทธ์ 10% ถึง 95% ไม่ควบแน่น
ขนาด 266 × 93 × 303 มม.
ขนาดเป็นนิ้ว 10.5 × 3.6 × 12.0 นิ้ว
น้ำหนัก 1.89 กก.

การเชื่อมต่อและอินเทอร์เฟซ

ตัวเชื่อมต่อ I/O ภายนอก

PL1 เป็นตัวเชื่อมต่อ DIN 41612 ประเภท E แบบ 48 ทาง ตั้งอยู่ที่ด้านหลังของโมดูลโปรเซสเซอร์

มันส่งผ่านรีเลย์คอนแทค การสื่อสารอนุกรม สัญญาณซิงโครไนซ์เวลา และการเชื่อมต่อการตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ

เข็มขัดตัวเชื่อมต่อ แถว A แถว C แถว E
2 รีเลย์ข้อผิดพลาด ปกติปิด ไม่ได้เชื่อมต่อ รีเลย์ล้มเหลว ปกติปิด
4 รีเลย์ข้อผิดพลาด ร่วมกัน ไม่ได้เชื่อมต่อ รีเลย์ล้มเหลว ร่วมกัน
6 รีเลย์ข้อผิดพลาด ปกติเปิด 0 V, พอร์ต 1 รีเลย์ล้มเหลว ปกติเปิด
8 ไม่ได้เชื่อมต่อ พอร์ตอนุกรม 1 B ไม่ได้เชื่อมต่อ
10 ไม่ได้เชื่อมต่อ พอร์ตอนุกรม 1 A IRIG-B122+
12 ไม่ได้เชื่อมต่อ 0 V, พอร์ต 2 IRIG-B122−
14 ไม่ได้เชื่อมต่อ พอร์ตอนุกรม 2 B TX สงวนไว้
16 ไม่ได้เชื่อมต่อ พอร์ตอนุกรม 2 A TX สงวนไว้
18 ไม่ได้เชื่อมต่อ พอร์ตอนุกรม 2 B RX/TX IRIG-B002−
20 ไม่ได้เชื่อมต่อ พอร์ตอนุกรม 2 A RX/TX IRIG-B002+
22 กราวด์ชาสซี 0 V, พอร์ต 3 กราวด์ชาสซี
24 กราวด์ชาสซี พอร์ตอนุกรม 3 B TX กราวด์ชาสซี
26 กราวด์ชาสซี พอร์ตอนุกรม 3 A TX กราวด์ชาสซี
28 พอร์ตอนุกรม 3 B RX/TX การเตือนแรงดันต่ำ PSU 1 24 V การปิดเครื่อง PSU 1 24 V เมื่อเกิดความล้มเหลว
30 พอร์ตอนุกรม 3 A RX/TX การเตือนแรงดันต่ำ PSU 2 24 V การปิดเครื่อง PSU 2 24 V เมื่อเกิดความล้มเหลว
32 สายกลับ 24 V สายกลับ 24 V สายกลับ 24 V

แนวทางการติดตั้ง

ข้อควรระวังในการจัดการ

  • ปฏิบัติตามข้อควรระวังการปล่อยประจุไฟฟ้าสถิตมาตรฐานก่อนจัดการโมดูล
  • อย่าสัมผัสเข็มขัดตัวเชื่อมต่อแผงหลังที่เปิดเผย
  • อย่าเปิดหรือแยกชิ้นส่วนตัวครอบโมดูล
  • เก็บโมดูลในบรรจุภัณฑ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตที่ได้รับอนุมัติก่อนติดตั้ง

การตรวจสอบก่อนติดตั้ง

  • ตรวจสอบตัวครอบโมดูลว่ามีความเสียหายทางกายภาพหรือไม่
  • ตรวจสอบตัวเชื่อมต่อด้านหลังว่ามีเข็มขัดงอหรือจัดแนวผิดหรือไม่
  • อย่าบังคับโมดูลเข้าไปในช่องชาสซีที่จัดแนวผิด
  • อย่าพยายามดัดเข็มขัดตัวเชื่อมต่อที่เสียหายให้ตรง

การใส่โมดูล

  • ยืนยันว่าหน่วยอะแดปเตอร์ด้านหลังติดตั้งและจัดแนวอย่างถูกต้อง
  • ใช้กุญแจปลดล็อกเพื่อเปิดแท็บตัวดึงบนและล่าง
  • เลื่อนโมดูลโปรเซสเซอร์เข้าไปในช่องชาสซีที่กำหนดไว้สำหรับตัวควบคุม
  • กดโมดูลให้แน่นจนตัวเชื่อมต่อด้านหลังนั่งเต็มที่
  • ล็อกตัวล็อคตัวดึงทั้งสองหลังจากเสร็จสิ้นการใส่โมดูล

การกำหนดค่าที่ใช้งานและสแตนด์บาย

  • ปฏิบัติตามขั้นตอนการสลับร้อนที่ได้รับอนุมัติเมื่อทำการติดตั้งโปรเซสเซอร์สแตนด์บาย
  • อนุญาตให้โมดูลสแตนด์บายทำการเริ่มต้นและซิงโครไนซ์ให้เสร็จสิ้น
  • ยืนยันสถานะ Educated ก่อนเริ่มการส่งมอบโปรเซสเซอร์
  • ตรวจสอบสถานะสุขภาพของโมดูลโปรเซสเซอร์ทั้งสองก่อนเปลี่ยนบทบาทการทำงาน
  • อย่าถอดโปรเซสเซอร์ขณะที่กำลังควบคุมระบบอยู่

การปฏิบัติตามและการรับรอง

  • IEC 61508: ได้รับการรับรองสำหรับการใช้งานถึง SIL 3
Loading product navigation…

Product Documentation

Technical Datasheet (PDF) Complete specifications and technical drawings.

Technical Datasheet

โมดูลโปรเซสเซอร์ TMR ที่เชื่อถือได้ ICS Triplex T8111C

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.

การจัดส่งด่วนทั่วโลก

  • การจัดส่งมาตรฐาน: 4-6 วันทำการ ผ่าน DHL, FedEx และ UPS
  • จัดส่งด่วน: จัดส่งในวันเดียวกันสำหรับคำสั่งซื้อที่มีในสต็อกและสั่งก่อนเวลา 14:00 น. (GMT+8)
  • ครอบคลุมทั่วโลก: ให้บริการมากกว่า 150 ประเทศ รวมถึงการจัดส่งด่วนไปยังซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

การคืนสินค้าและการรับประกัน

  • การรับประกัน 30 วัน: รับคืนสินค้าที่มีในสต็อกในบรรจุภัณฑ์เดิมที่ปิดผนึกจากโรงงาน
  • การรับประกัน 12 เดือน: อะไหล่อุตสาหกรรมทุกชิ้นได้รับการรับประกันทางเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญของเรา

คำสั่งซื้อจะถูกดำเนินการและจัดส่งในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ไม่รวมวันหยุดราชการ)


สำหรับคุณสมบัติครบถ้วน ค่าธรรมเนียมการเติมสินค้าใหม่ และรายละเอียดการคืนสินค้าระหว่างประเทศ กรุณาดูที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเรา นโยบายการคืนเงินและการคืนสินค้า .

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Country of origin
เม็กซิโก

สินค้าที่ดูล่าสุด

ความรู้ทางเทคนิค

การปรับปรุงระบบ HMI Bailey INFI 90 Symphony ให้ทันสมัยบน OpenVMS Alpha

คู่มือปฏิบัติสำหรับการเปลี่ยนสถานีปฏิบัติการ Bailey Symphony รุ่นเก่าที่ใช้ OpenVMS Alpha โดยเปรียบเทียบการจำลอง Alpha, การย้าย OpenVMS ไปยัง x86, การเปลี่ยนแพลตฟอร์ม OPC และการปรับปรุง ABB...

ทำไมข้อมูลการบำรุงรักษาจึงสำคัญต่อความน่าเชื่อถือในอุตสาหกรรม

ข้อมูลการบำรุงรักษาเชื่อมโยงคำสั่งงาน สัญญาณเซ็นเซอร์ ประวัติสินทรัพย์ ค่าใช้จ่าย และความรู้ของช่างเทคนิค เมื่อใช้อย่างถูกต้อง จะช่วยปรับปรุงการวางแผน ความน่าเชื่อถือ การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์...

ตัวกระตุ้นไฟฟ้าที่ออกแบบมาเพื่อทดแทนระบบพลังงานของเหลว: คู่มือการทำงานอัตโนมัติในอุตสาหกรรมอย่างเป็นประโยชน์

บทความนี้อธิบายถึงวิธีที่แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้าแบบบูรณาการ เช่น ซีรีส์ e-Actuator ของ SMC กำลังเปลี่ยนแปลงการควบคุมการเคลื่อนที่ในอุตสาหกรรมโดยการทดแทนระบบนิวเมติกและไฮดรอลิกแบบดั้งเดิม...

การดำเนินการทางคณิตศาสตร์โดยใช้ OpenPLC สำหรับแอปพลิเคชันระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม

บทความนี้อธิบายวิธีที่ระบบ PLC ดำเนินการคำนวณทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน เช่น การบวก การลบ การคูณ การหาร โมดูลัส และการยกกำลังในระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม...

ตรรกะบูลีนขั้นสูงด้วยการเขียนโปรแกรม FBD PLC: การประยุกต์ใช้งานในอุตสาหกรรมที่เกินกว่าตรรกะพื้นฐาน

บทความนี้อธิบายฟังก์ชันตรรกะบูลีนขั้นสูงหลายอย่างที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม PLC นอกเหนือจากการดำเนินการพื้นฐานอย่าง AND, OR และ NOT โดยครอบคลุมถึงการใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น ตารางความจริง มัลติเพล็กเซอร์...

ตรรกะบูลีนในการเขียนโปรแกรม PLC: ทำความเข้าใจเกตตรรกะ FBD

ตรรกะบูลีนเป็นพื้นฐานของโปรแกรม PLC ทุกโปรแกรม ตั้งแต่การควบคุมเครื่องจักรง่ายๆ ไปจนถึงระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมที่ซับซ้อน...