- Überblick
- Spezifikationen
- Beschreibung
- Anwendungen
- Eigenschaften
- Betrieb
- Installation
- Fehlerbehebung
- Häufig gestellte Fragen (FAQ)
- Empfohlene Produkte
Überblick
Herkunftsort: |
Schweden |
Markenname: |
ABB |
Modellnummer: |
BRC300 P-HC-BRC-30000000 |
Verpackungsdetails: |
Original neu, fabrikversiegelt |
Lieferzeit: |
5-7 Tage |
Zahlungsbedingungen: |
T/T |
Lieferkapazität: |
Auf Lager |
Spezifikationen
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Modell: |
BRC300 P-HC-BRC-30000000 |
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Mikroprozessor: |
32-Bit-Prozessor mit Taktfrequenz von 160 MHz |
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Erinnerung: |
Der gesamte Arbeitsspeicher verfügt über eine 32-Bit-Datenleitung |
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Strombedarf: |
Controller: 5 VDC bei 2 A; typische Leistungsaufnahme 10 W, PBA: 5 VDC bei 100 mA; typische Leistungsaufnahme 0,5 W |
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Stationen-Unterstützung: |
64 serielle Stationen mit 40 kbaud (IISAC01) oder acht serielle Stationen mit 5 kbaud |
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Redundante Kommunikation: |
Ja, redundanter Controller-Kommunikationsanschluss |
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Datenrate: |
4 MHz pro Byte pro Sekunde (Normalbetrieb) |
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Programmierbarkeit: |
FCs, C, Batch 90 (zukünftig) |
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Kommunikationsanschlüsse: |
2 RS-232-C oder 1 RS-232-C und 1 RS-485, 1 IISAC01-Kanal |
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Betriebstemperatur: |
0 °C bis 70 °C (32 °F bis 158 °F) |
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Relative Luftfeuchtigkeit: |
0 % bis 95 % bei bis zu 55 °C (131 °F), nicht kondensierend; 0 % bis 45 % bei 70 °C (158 °F), nicht kondensierend |
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Atmosphärischer Druck: |
Meereshöhe bis 3 km (1,86 Meilen) |
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Zertifizierungen: |
CSA-zertifiziert für gewöhnliche Bereiche, FM Klasse I, Div. II, Gruppen A–D, CE-Kennzeichnung gemäß EMV- und Niederspannungs-Richtlinie |
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Typ: |
Bailey Harmony Bridge Controller |
Beschreibung
Der BRC300 P-HC-BRC-30000000 ist ein Hochleistungs-Prozessregler mit großer Kapazität. Es handelt sich um einen Rack-Regler, der zur Schnittstelle zu Harmony-Block-E/A, Harmony-Rack-E/A und S800-E/A im Symphony-Enterprise-Management- und -Steuerungssystem konzipiert ist. Der Regler ist in Bezug auf Funktionalität, Kommunikation und Gehäuse vollständig kompatibel mit dem INFI 90 OPEN-System. Der Regler ist ein eigenständiges Gerät, das neben Mehrkreis-Analog-, Sequenz- und Chargensteuerung spezifische Steuerungs- und Informationsverarbeitungsanwendungen bewältigen kann. Er verfügt über die Leistungsfähigkeit, anspruchsvolle prozessbezogene Steuerungsanwendungen auszuführen, die datenintensiv, programmintensiv oder beides sind. Der Regler unterstützt mehrere Steuersprachen wie C und Funktionscodes (FC).
Anwendungen
Große chemische Anlagen: Wird zur Handhabung äußerst komplexer Regelkreise eingesetzt, z. B. bei der Ethylen-Crackung und der Steuerung von Destillationskolonnen.
Kohlekraftwerke: Verantwortlich für das zentrale Steuerungssystem (DCS) von überkritischen und extrem überkritischen Einheiten mit der Verwaltung von Tausenden von E/A-Punkten.
Ölraffinerien: Führen hochdichte Logik- und Simulationsberechnungen in Schlüsseleinheiten der Raffination wie Hydriercracking und Reforming durch.
Große Stahl- und metallurgische Anlagen: Werden für die automatisierte Verriegelung und Prozessüberwachung von Hochöfen, Konvertern sowie Warm- und Kaltwalzanlagen eingesetzt.
Papier- und Zellstoffmühlen: Funktionieren als zentrale Steuereinheit in großen Papiermaschinen, Digestern und Alkalirückgewinnungsanlagen.
Hilfssysteme von Kernkraftwerken: Werden zur Überwachung nicht sicherheitsrelevanter konventioneller Inseln und hilfsweiser Wasseraufbereitungssysteme eingesetzt.
Eigenschaften
• Gleichzeitige Kommunikation über Hnet-Bus und E/A-Erweiterungsbus unterstützt sowohl Harmony-Block-E/A- als auch Harmony-Rack-E/A-Controller.
• Redundanter Hnet-Bus über die PBA.
• Automatisches Herunterladen der Harmony-Block-E/A-Konfigurationen.
• Pufferbatteriestromversorgung für den NVRAM.
• Statusausgabe zur Alarmüberwachung.
• Acht Megabyte Onboard-SDRAM.
• Kompatibel mit bestehenden INFI 90 OPEN-Systemen.
• Herunterladbare Firmware.
Betrieb
Die Steuerungseinheit enthält die Leistung eines Mikroprozessors der zweiten Generation mit 32 Bit, der mit 160 Megahertz betrieben wird. Dies ist mit einem 32-Bit-breiten Speicherdesign mit optimierter Schnittstelle gekoppelt. Der Mikroprozessor bietet eine hervorragende Leistung, die es ermöglicht, externe Großrechner oder Minicomputer zu ersetzen. Die Steuerungs-Ein-/Ausgabe (I/O) ist entweder über Block-I/O unter Verwendung von Hnet oder über Harmony-Rack-I/O-Controller unter Verwendung des I/O-Expander-Busses verfügbar. Die Daten innerhalb der Steuerungseinheit können in das Cnet-Kommunikationsnetzwerk sowie in bestehende INFI-NET®- und Plant-Loop-Kommunikationssysteme exportiert werden. Bei einigen Prozessen können die Auswirkungen eines Steuerungsfehlers im System gefährliche Situationen hervorrufen oder wirtschaftliche Schäden verursachen. Um die Wahrscheinlichkeit des Auftretens solcher Probleme zu verringern, sorgen redundante Steuerungseinheiten für eine erhöhte Verfügbarkeit.
Installation
Vor der Installation eines Controllers:
1. Überprüfen Sie alle Dip-Schalter- und Jumper-Einstellungen des Controllers (für den Normalbetrieb und den Sonderbetrieb).
2. Stellen Sie sicher, dass die PBA – falls erforderlich – in den richtigen Steckplatz auf der MMU-Rückwandplatine eingesteckt ist.
So installieren Sie einen Controller:
1. Schieben Sie den Controller in seinen Montagesteckplatz, wobei Sie die oberen und unteren Kanten des Controllers entlang der oberen und unteren Schienen seines zugewiesenen Steckplatzes in der MMU führen.
2. Drücken Sie ausschließlich auf die Verriegelungsschrauben der Frontblende, bis die hintere Kante des Controllers fest im P5-Anschluss der PBA sitzt.
3. Drehen Sie die beiden Verriegelungsschrauben jeweils um ½ Umdrehung nach links oder rechts, um den Controller zu verriegeln. Der Controller ist verriegelt, wenn das offene Ende des Schlitzes an jeder Verriegelungsschraube zur Mitte der Frontblende zeigt.
4. Wiederholen Sie diesen Vorgang für redundante Controller.
5. Nach der Installation des redundanten Controllers verbinden Sie das Redundanzkabel zwischen den Frontplatten der benachbarten redundanten Controller. Das Kabel ist gestiftet und lässt sich nur in einer einzigen Orientierung einstecken.
Fehlerbehebung
Fehlercodes liefern spezifische Informationen zu Störungen des Controllers sowie geeignete korrigierende Maßnahmen. Fehlersuchflussdiagramme geben einen schnellen Überblick über Hardware-bezogene Probleme, die während der Installation und Inbetriebnahme des Controllers auftreten können. Diagnosetests helfen dabei festzustellen, ob ein Problem mit Controller-Komponenten oder der Schaltungslogik vorliegt. Sie sind nützlich, um den Controller zu testen, wenn das System ausgefallen ist oder eine andere Möglichkeit zur Prozesssteuerung besteht. Beispielsweise kann der redundante Controller (sofern redundante Controller installiert sind) zur Prozesssteuerung eingesetzt werden, während der primäre Controller getestet wird. Die Controller-Statuszusammenfassung ist ein 16-Byte-langer Controller-Statusdatensatz, der zusammenfassende Statusflags für Fehlerzustände, Controllertyp und Firmware-Revisionsstand bereitstellt.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
F: Was ist der BRC300 P-HC-BRC-30000000?
A: Es handelt sich um einen Bailey Harmony Bridge Controller.
F: Kann der BRC300 P-HC-BRC-30000000 den BRC100 ersetzen?
A: Ja. Es ist vollständig abwärtskompatibel, aber Sie müssen die Composer-Software verwenden, um den Controller-Typ in BRC300 zu ändern, neu zu kompilieren und herunterzuladen.
F: Enthält die Teilenummer BRC300 P-HC-BRC-30000000 eine Batterie?
A: Üblicherweise wird sie vom Hersteller mitgeliefert; falls das Gerät jedoch langfristig als Ersatzteil gelagert wird, kann die Batterie degradiert sein, weshalb die Spannung vor der Installation getestet werden muss.
F: Was ist der Unterschied zwischen BRC300 P-HC-BRC-30000000 und dem BRC400?
A: Der BRC400/410 bietet eine fortschrittlichere Ethernet-Integration und mehr benutzerseitigen Speicher, während der BRC300 derzeit der kostengünstigste Allzweck-Standardcontroller ist.
F: Wie prüfe ich den Preis und die Verfügbarkeit für BRC300 P-HC-BRC-30000000?
A: Bitte wenden Sie sich für Verkaufsfragen an John Yang unter +86-18150117685 oder fordern Sie ein Angebot an.