Foxboro P0917YZ FCP270 I/A-Serie fehlertoleranter Prozessor
Foxboro P0917YZ FCP270 I/A-Serie fehlertoleranter Prozessor
Foxboro P0917YZ FCP270 I/A-Serie fehlertoleranter Prozessor
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Foxboro P0917YZ FCP270 I/A-Serie fehlertoleranter Prozessor

  • Manufacturer: Foxboro

  • Part Number: P0917YZ

  • Condition:New with Original Package

  • Product Type: Feldsteuerungsprozessoren

  • Country of Origin: USA

  • Payment:T/T, Western Union

  • Shipping port: Xiamen

  • Warranty: 12 months

Foxboro FCP270 P0917YZ Feldsteuerungsprozessor

Der Foxboro FCP270 P0917YZ, auch als FCP270-Feldsteuerungsprozessor katalogisiert, dient als dedizierte Hardwarekomponente zur Ausführung von Echtzeitsteuerungslogik und zur Verarbeitung von Regelalgorithmen innerhalb der Foxboro-I/A-Series- und Evo-DCS-Plattformen. Ausgestattet mit 16 MB SDRAM und 32 MB Flash-Speicher verarbeitet das Modul Feld-I/O-Signale und führt Sicherheitsverriegelungen über duale Ethernet- und Foxboro-Fieldbus-Schnittstellen aus. In fehlertoleranten Konfigurationen arbeiten zwei gekoppelte Module im 1+1-Hot-Standby-Modus und ermöglichen eine automatische Umschaltung der Steuerung in weniger als 100 ms, ohne aktive Prozessregelkreise zu unterbrechen.

Hardwarespezifikationen

Parameter Spezifikation
Modell FCP270 (P0917YZ)
Marke Foxboro
Herkunft USA
Gewicht 0,6 kg (1,32 lbs)
Abmessungen 14,7 x 5,15 x 11,4 cm
Betriebstemperatur 0 °C bis +60 °C
Lagertemperatur -40 °C bis +70 °C
Leistungsaufnahme 24 VDC typisch, 5 VDC +/-5% intern
Produkttyp Feldsteuerungsprozessoren
Systemkompatibilität Foxboro I/A Series / Evo DCS
Speicherkapazität 16 MB SDRAM, 32 MB Flash
Redundanz 1+1-Hot-Standby (<100 ms Umschaltzeit)
Sicherheitsbewertung SIL2-konform
Umgebungsbewertung Klasse G3 für raue Umgebungen (ISA S71.04)
Kommunikationsschnittstellen Zwei 100-Mbit/s-Ethernet-Ports, Foxboro Fieldbus
Konformität IEC-Normen, CE-zertifiziert

Isolation der Fieldbus-Kanäle und Ausführung von HART-Daten

Der Foxboro FCP270 P0917YZ verwaltet die Feldkommunikation über isolierte Fieldbus-Schnittstellenports und schützt dadurch die interne CPU-Schaltung vor elektrischen Überspannungen auf der Feldseite und Gleichtaktspannungsabweichungen. Der Prozessor leitet digitale Variablen des 4-20-mA-HART-Schleifenprotokolls direkt an Systemdatenbankpunkte weiter und bewahrt dabei die Kanal-zu-Kanal-Isolation über die angeschlossenen Fieldbus-Module (FBMs). Diese isolierte Signalverarbeitungsarchitektur verhindert die Einkopplung von Störungen zwischen Feldgeräteschleifen und gewährleistet eine präzise Analog-Digital-Wandlung für empfindliche Temperaturschleifen, die eine Kaltstellenkompensation (CJC) erfordern.

Häufig gestellte Fragen

F: Wie lange dauert die maximale Umschaltung zwischen redundanten FCP270-Prozessoren bei einem Hardwarefehler?

A: Die fehlertolerante 1+1-Hot-Standby-Konfiguration führt eine automatische Steuerungsübertragung vom primären auf den Backup-Prozessor in weniger als 100 ms aus.

F: Kann der FCP270 P0917YZ in korrosiven Schaltschrankumgebungen eingesetzt werden?

A: Ja, der Prozessor verfügt über eine Schutzbeschichtung für raue Umgebungsbedingungen der Klasse G3 gemäß ISA S71.04.

F: Unterstützt der FCP270 P0917YZ Online-Firmwareupdates ohne Prozessunterbrechung?

A: In einer redundanten Paar-Konfiguration können Bediener die Firmware auf dem sekundären Modul aktualisieren, bevor sie eine kontrollierte Umschaltung einleiten, sodass die kontinuierliche Steuerungsausführung aufrechterhalten bleibt.

Richtlinien für die Feldinstallation

Montieren Sie den FCP270 P0917YZ in den vorgesehenen Steckplatz der Grundplatte, indem Sie die hinteren Kartenkanten an den Kartenführungen ausrichten. Schieben Sie den Prozessor nach innen, bis die Backplane-Steckverbinder vollständig in der Sockelbaugruppe der Grundplatte sitzen. Ziehen Sie die unverlierbaren oberen und unteren Befestigungsschrauben fest, um die durchgängige Chassis-Erdung herzustellen und Bewegungen durch Vibrationen am Schaltschrank zu verhindern.

Verbinden Sie zwei 100-Mbit/s-Ethernet-Kommunikationskabel mit den RJ45-Steckverbindern an der Frontplatte, um redundante Steuerungsnetzwerkverbindungen herzustellen. Verwenden Sie geschirmte CAT5e- oder CAT6-Kabel und stellen Sie sicher, dass die Kabelableitungsdrähte direkt an der Erdungssammelschiene des Schaltschranks enden. Halten Sie oberhalb und unterhalb der Grundplatte vertikale Luftstromwege frei, um die Anforderungen an die thermische Konvektion in Standardbetriebsumgebungen von 0 °C bis +60 °C zu erfüllen.

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