Moduł procesora sterowania terenowego Foxboro FCP270
Opis
Produkcja | Foxboro |
Model | FCP270 |
Informacje o zamówieniu | FCP270 |
Katalog | Seria I/A |
Opis | Moduł procesora sterowania terenowego Foxboro FCP270 |
Pochodzenie | USA |
Kod HS | 3595861133822 |
Wymiar | 3,2 cm * 10,7 cm * 13 cm |
Waga | 0,3 kg |
Bliższe dane
MONTAŻ ZDALNY FCP270 spłaszcza i upraszcza architekturę systemu automatyzacji procesów Foxboro Evo, która wymaga jedynie obudów polowych, stacji roboczych i przełączników Ethernet. Aby uzyskać więcej informacji na temat architektury sieci sterowania MESH, zapoznaj się z dokumentem PSS 21H-7C2 B3. Montowany w terenie FCP270 jest integralną częścią wysoce rozproszonej sieci sterowania, w której sterowniki są ściśle powiązane z określonymi jednostkami procesowymi zamontowanymi w bliskiej odległości od ich wejść/wyjść i rzeczywistego sprzętu podlegającego sterowaniu. Koordynacja między jednostkami procesowymi odbywa się za pośrednictwem światłowodowej sieci Ethernet 100 Mbps. FCP270 jest umieszczony w wytrzymałej, odlewanej ciśnieniowo obudowie aluminiowej, która nie wymaga wentylacji ze względu na swoją wydajną konstrukcję. FCP270 posiada certyfikat CE i może być montowany bez kosztownych specjalnych szaf, aby zapobiec emisji elektronicznej. FCP270 może być montowany w trudnych warunkach klasy G3. ZWIĘKSZONA NIEZAWODNOŚĆ (ODPORNOŚĆ NA BŁĘDY) Unikalna i opatentowana odporność na błędy w działaniu sterownika FCP270 znacznie zwiększa niezawodność w porównaniu z innymi sterownikami procesowymi. Wersja FCP270 odporna na błędy składa się z dwóch modułów pracujących równolegle, z dwoma połączeniami Ethernet do sieci sterowania MESH. Dwa moduły FCP270, połączone w parę odporną na błędy, zapewniają ciągłą pracę sterownika w przypadku praktycznie każdej awarii sprzętowej w jednym module z pary. Oba moduły odbierają i przetwarzają informacje jednocześnie, a błędy są wykrywane przez same moduły. Jedną z istotnych metod wykrywania błędów jest porównywanie komunikatów komunikacyjnych na zewnętrznych interfejsach modułów. Komunikaty opuszczają sterownik dopiero wtedy, gdy oba sterowniki uzgodnią ich wysłanie (zgodność bit po bicie). Po wykryciu błędu oba moduły przeprowadzają autodiagnostykę w celu ustalenia, który moduł jest uszkodzony. Moduł sprawny przejmuje wówczas kontrolę, nie zakłócając normalnego działania systemu. To odporne na błędy rozwiązanie ma następujące główne zalety w porównaniu z kontrolerami, które są po prostu redundantne: Żadne błędne wiadomości nie są wysyłane do terenu lub do aplikacji wykorzystujących dane kontrolera, ponieważ żadna wiadomość nie może opuścić kontrolera, chyba że oba moduły zgadzają się bit po bicie w wysyłanej wiadomości. Kontroler pomocniczy jest zsynchronizowany z głównym, co zapewnia aktualne dane w przypadku awarii kontrolera podstawowego. Kontroler pomocniczy będzie miał wykryte ukryte błędy przed jakimkolwiek przełączeniem, ponieważ wykonuje dokładnie te same operacje, co kontroler podstawowy. ROZDZIELACZ/ŁĄCZNIK Moduły FCP270 odporne na błędy łączą się z parą światłowodowych rozdzielaczy/łączaczy (patrz rysunek 1), które łączą się z przełącznikami Ethernet w sieci MESH. Dla każdego modułu para rozdzielaczy/łączaczy zapewnia oddzielne połączenia światłowodowe do nadawania/odbioru dla przełączników Ethernet 1 i 2. Kable światłowodowe są połączone tak, że rozdzielacze/łączacze przekazują ruch przychodzący z dowolnego przełącznika do obu modułów i przekazują ruch wychodzący z modułu podstawowego do dowolnego przełącznika. Para rozdzielaczy/sprzęgaczy montowana jest w zespole mocowanym do płyt bazowych FCP270. Rozdzielacz/sprzęgacz to urządzenie pasywne, które nie pobiera energii elektrycznej. ULEPSZONA KOMUNIKACJA Architektura Foxboro Evo wykorzystuje sieć sterowania Mesh z transmisją danych 100 Mb/s między przełącznikami FCP270 a przełącznikami Ethernet (patrz rysunek 2).