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Module d'entrées/sorties discrètes IS220PDIOH1A

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Aperçu

Lieu d'origine :

États-Unis

Nom de marque :

Généralement générés

Numéro de modèle :

IS220PDIOH1A

Détails d'emballage :

Neuf, scellé en usine

Délai de livraison :

5-7 jours

Conditions de paiement :

T/T

Capacité d'approvisionnement :

En stock

Spécifications

Numéro de la partie:

IS220PDIOH1A

Fabricant :

Général électrique

Série :

Mark Vle

Type de produit :

Module d'entrée/sortie discrète

Nombre de canaux d'entrée :

24

Filtre d'entrée :

Filtre matériel, 4 ms

Logique du signal d'entrée :

Actif au niveau haut / Actif au niveau bas

Isolation des entrées dans le boîtier :

1500 V

Plage de tension d'entrée :

5 V CC / 24 V CC

Réjection de tension alternative :

60 V efficace

Isolation :

Optique ou galvanique

Plage de tension de sortie :

5 V CC – 250 V CA

Puissance de commutation (sortie relais) :

5A

Temps de réponse :

<5 ms

Nombre de voies de commande relais :

12

Nombre de canaux d'entrée :

24 entrées numériques et 12 contacts Forme C

Température de fonctionnement :

-40°C à +70°C

Type d'installation :

Rail DIN

Dimensions:

6 × 12,8 × 8,2 cm

Poids :

0.36 kg

Pays d'origine :

États-Unis

Description

Le module d'entrée/sortie discrète IS220PDIOH1A est fabriqué et conçu par General Electric dans le cadre de la série Mark Vle, utilisée dans les systèmes de contrôle distribué. Le module d'entrée/sortie discrète (PDIO) assure l'interface électrique entre un ou deux réseaux Ethernet d'entrées/sorties et une carte de bornes d'entrée/sortie discrètes. Ce module intègre une carte processeur commune à tous les modules d'entrées/sorties distribuées Mark Vle ainsi qu'une carte d'acquisition spécifique à la fonction d'entrée/sortie discrète. Le module accepte jusqu'à 24 entrées par contact, commande jusqu'à 12 sorties relais et reçoit des signaux de rétroaction spécifiques à la carte de bornes. La carte de bornes associée détermine la capacité en tension du module PDIO. L'alimentation du module s'effectue via deux connecteurs Ethernet RJ45 et une entrée d'alimentation à trois broches. Les entrées/sorties de signaux discrets se font par l'intermédiaire d'un connecteur DC-62, qui s'accole directement au connecteur de la carte de bornes associée. Des diagnostics visuels sont assurés par des voyants DEL, et des communications sérielles locales de diagnostic sont possibles via un port infrarouge. Le module PDIO constitue l'équivalent fonctionnel combiné des modules d'entrées/sorties PDIA et PDOA intégrés dans un seul ensemble. Pour les applications simples (simplex), il se monte sur une carte de bornes TDBS, équivalente à une carte de bornes relais SRLY combinée à une carte de bornes d'entrées par contact STCI. Pour les applications à redondance triple (TMR), il se monte sur une carte de bornes TDBT qui, avec l'option WROB, fournit l'équivalent d'une carte de bornes relais TRLYH1B combinée à une carte de bornes d'entrées par contact TBCI.

Applications

Centrales électriques à turbine à gaz/à vapeur : utilisées pour commander la mise en marche et l’arrêt des groupes de pompes auxiliaires (telles que les pompes à huile lubrifiante et les dispositifs de rotation lente), ainsi que pour surveiller les pressostats et les détecteurs de niveau.

Parcs éoliens : installés dans la nacelle ou dans l’armoire située à la base de la tour de l’éolienne, chargés de surveiller les finales de course du système d’orientation des pales (pitch) et de commander le freinage d’orientation (yaw).

Installations pétrolières et chimiques : gèrent la logique de commande anti-surge des gros compresseurs, les vannes de vidange automatiques et la liaison avec les systèmes d’alarme incendie.

Centrales hydroélectriques : surveillent les détecteurs de position des vannes de barrage et assurent la commande interverrouillée des équipements auxiliaires des groupes.

Installation

1 Brancher directement un bloc d’E/S PDIO pour une configuration simple (simplex) ou trois blocs d’E/S PDIO pour une configuration triple redondante (TMR) sur les connecteurs de la carte de raccordement.

2 Fixer mécaniquement les blocs à l’aide des goujons filetés adjacents aux ports Ethernet. Ces goujons s’insèrent dans un support de fixation spécifique au type de carte de raccordement.

3 L’emplacement de la bride doit être ajusté de manière à ce qu’aucune force en angle droit ne soit appliquée au connecteur à broches Dc-62 entre le bloc-batterie et le tableau de bornes. Cet ajustement ne doit être effectué qu’une seule fois pendant la durée de vie du produit

4 Branchez un ou deux câbles Ethernet, selon la configuration du système. Le bloc-batterie fonctionne via l’un ou l’autre des ports. En cas de double connexion, la pratique standard consiste à relier ENET1 au réseau associé au contrôleur R

5 Alimentez le bloc-batterie en branchant le connecteur situé sur le côté du bloc-batterie. Il n’est pas nécessaire d’insérer ce connecteur avec l’alimentation coupée sur le câble, car le bloc d’entrées/sorties dispose d’une fonction de démarrage progressif intégrée qui régule l’appel de courant lors de la mise sous tension

Fonctionnement

La carte processeur se connecte à une carte d'acquisition spécifique à la fonction du module d'entrées/sorties (I/O). Lors de l'application de l'alimentation, le circuit de démarrage progressif fait monter progressivement la tension disponible sur la carte processeur. Les alimentations locales sont mises sous tension selon une séquence prédéfinie, puis la remise à zéro du processeur est désactivée. Le processeur exécute des routines d'autotest, puis charge depuis la mémoire flash le code applicatif spécifique au type de module d'entrées/sorties (I/O). Ce code applicatif lit les informations d'identification de la carte afin de garantir une correspondance correcte entre le code applicatif, la carte d'acquisition et la carte de bornes. En cas de correspondance valide, le processeur tente d'établir des communications Ethernet, en commençant par la demande d'une adresse réseau. Cette demande d'adresse utilise le protocole industriel standard de configuration dynamique d'hôte (DHCP) ainsi que l'identifiant unique lu depuis la carte de bornes. Une fois l'initialisation Ethernet terminée, le processeur programme la logique embarquée, exécute l'application et autorise la carte d'acquisition à démarrer son fonctionnement.

Le code applicatif du processeur contient toute la logique nécessaire pour permettre au module de fonctionner à partir d'une ou deux entrées Ethernet. Lorsqu'il fonctionne à partir de deux entrées Ethernet, les deux chemins réseau sont actifs en permanence. Une défaillance de l'un ou l'autre réseau n'entraîne aucune perturbation du fonctionnement du module d'E/S, et la défaillance est signalée via la connexion réseau opérationnelle. Cette configuration présente une meilleure tolérance aux pannes qu'un système classique de secours actif (hot-backup), dans lequel le deuxième port n'est utilisé qu'après détection d'une défaillance du port principal. Les ports Ethernet du processeur effectuent automatiquement une négociation entre les vitesses de 10 Mo/s et 100 Mo/s, ainsi qu'entre le mode semi-duplex et le mode duplex intégral. La carte processeur du module est commune à tous les modules d'E/S Ethernet Mark Vle. Elle comprend les éléments suivants :

1 Processeur haute vitesse doté de mémoire RAM et de mémoire flash

2 Deux ports Ethernet 10/100 entièrement indépendants avec connecteurs

3 Temporisateur matériel de surveillance (watchdog) et circuit de réinitialisation

4 capteurs internes de température du module d'E/S

5 Port de communication série infrarouge

6 DEL d'indication d'état

7 Identifiant électronique et capacité de lecture des identifiants sur d'autres cartes

8 Logique programmable substantielle prenant en charge la carte d'acquisition

9 Connecteur d'alimentation d'entrée avec démarrage progressif/limiteur de courant

10 Alimentations locales, y compris la séquenciation et la surveillance

Questions fréquemment posées

Q : À quoi sert une carte terminale d'entrée/sortie de contact discret, telle que l'IS220PDIOH1A ?

A : Une carte d’entrées/sorties à contacts discrets, telle que la IS220PDIOH1A, est conçue pour interfacier des signaux discrets (marche/arrêt) avec des systèmes de commande industrielle, comme les automates programmables (API) ou les systèmes de commande distribuée (SCD). Elle permet la surveillance et la commande de dispositifs externes tels que des capteurs, des interrupteurs, des alarmes et des relais, en assurant une transmission fiable des signaux et une isolation électrique.

Q : Quelle est la différence entre les entrées à contact sec et les entrées à contact humide sur la IS220PDIOH1A ?

R : Les entrées à contact sec fonctionnent sans source de tension externe ; elles agissent comme de simples interrupteurs mécaniques qui ouvrent ou ferment un circuit. Les entrées à contact humide, quant à elles, fournissent leur propre tension lorsqu’elles sont activées, ce qui leur permet d’envoyer directement un signal électrique au système de commande. Les contacts humides sont généralement utilisés lorsque le signal doit être transmis sur de longues distances avec des pertes de tension minimales.

Q : Quels niveaux de tension sont pris en charge pour les entrées et les sorties de la IS220PDIOH1A ?

A : La carte de bornes IS220PDIOH1A prend en charge une variété de niveaux de tension d'entrée, notamment 5 V CC, 24 V CC, 48 V CC, 110 V CA et 220 V CA. Ces options garantissent la compatibilité avec différents systèmes industriels d'alimentation électrique et divers types de capteurs. Les niveaux de tension de sortie dépendent du type de relais ou de sortie à semi-conducteurs utilisé, avec des valeurs nominales courantes telles que jusqu'à 250 V CA ou 30 V CC pour les sorties à relais.

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