Клеммная плата управления турбиной GE IS200TTURH1C
Описание
Производство | GE |
Модель | IS200TTURH1C |
Информация о заказе | IS200TTURH1C |
Каталог | Марк VI |
Описание | Клеммная плата управления турбиной GE IS200TTURH1C |
Источник | Соединенные Штаты (США) |
Код ТН ВЭД | 85389091 |
Измерение | 16см*16см*12см |
Масса | 0,8 кг |
Подробности
Одноплатный контроллер является сердцем системы. Контроллер включает в себя основной процессор и резервные драйверы Ethernet для связи с сетевым вводом-выводом, а также дополнительные драйверы Ethernet для сети управления. Для основного процессора и модулей ввода-вывода используется многозадачная операционная система реального времени. Управляющее программное обеспечение предоставляется на языке настраиваемых блоков управления и хранится в энергонезависимой памяти. Оно аналогично формату IEEE® 854 с 32-битной плавающей точкой, а для сложного управления последовательностями также доступны последовательные функциональные схемы (SFC). Сеть ввода-вывода (IONet) представляет собой специализированный полнодуплексный протокол типа «точка-точка». Она обеспечивает детерминированную высокоскоростную коммуникационную сеть со скоростью 100 Мбит/с, подходящую для локальных или распределенных устройств ввода-вывода, и обеспечивает связь между основными контроллерами и сетевыми модулями ввода-вывода. Контроллеры, работающие в режиме онлайн, непрерывно считывают входные данные непосредственно из сети IONet, которая доступна в одинарных, двойных и тройных резервных конфигурациях. Поддерживаются как медные, так и оптоволоконные интерфейсы. Модули ввода-вывода Mark VIe состоят из трёх основных частей: клеммной платы, клеммной колодки и блока ввода-вывода. Клеммные колодки с барьерами или коробчатого типа устанавливаются на клеммной плате, которая крепится на DIN-рейку или основание в шкафу управления. Блок ввода-вывода содержит два порта Ethernet, источник питания, локальный процессор и плату сбора данных. Возможности ввода-вывода расширяются по мере добавления блоков ввода-вывода в систему управления, что позволяет использовать их в конфигурации с симплексным, двойным или тройным резервированием. Некоторым подсистемам процесса требуется ещё большая пропускная способность; поэтому локальные процессоры в каждом блоке ввода-вывода выполняют алгоритмы с более высокой скоростью, необходимой для конкретного приложения.