Foxboro P0926HZ I/A-Serie redundante FBM-Basisplattenbaugruppe
Manufacturer: Foxboro
-
Part Number: P0926HZ
Condition:New with Original Package
Product Type: Redundante FBM-Basisplatten
-
Country of Origin: USA
Payment:T/T, Western Union
Shipping port: Xiamen
Warranty: 12 months
Foxboro P0926HZ I/A-Series-Redundanz-FBM-Grundplatte
Die für die Stromverteilung, die Weiterleitung der Systemkommunikation und die Montage der FBM-Schnittstelle in Foxboro-I/A-Series- und Evo-DCS-Netzwerken konfigurierte Foxboro P0926HZ (P0926HZ-Redundanz-FBM-Grundplattenbaugruppe) ermöglicht eine direkte physische und elektrische Ausführung. Die Baugruppe nimmt redundante Fieldbus-Modulpaare wie FBM217, FBM218 und FBM219 auf, stellt Backplane-Signalpfade mit geringer Latenz her und gewährleistet die kontinuierliche I/O-Verfügbarkeit bei Ausfällen einzelner Module. Die interne Leiterbahngeometrie führt doppelt gespeiste Gleichstromversorgungsleitungen und deterministische Feldbus-Kommunikationssignale direkt zu jedem Modulsteckplatz und erhält dabei die elektrische Isolation auf Systemebene aufrecht.
Hardwarespezifikationen
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Modell | P0926HZ |
| Marke | Foxboro |
| Herkunft | USA |
| Gewicht | 1,36 kg (3,0 lbs) |
| Abmessungen | Standard-Grundplattenformfaktor der I/A Series |
| Betriebstemperatur | 0 °C bis +60 °C |
| Lagertemperatur | -40 °C bis +85 °C |
| Leistungsaufnahme | Passive Grundplattenweiterleitung (abhängig von der installierten FBM-Last) |
| Produkttyp | Redundante FBM-Grundplattenbaugruppe |
| Systemkompatibilität | Foxboro I/A Series / Evo DCS |
| Steckplatzkonfiguration | Zwei FBM-Steckplätze für redundante Paarbildung |
| Unterstützte Module | FBM217, FBM218, FBM219 |
| Stromverteilung | Integrierte Stromweiterleitung der Grundplatte über zwei Versorgungsschienen |
| Kommunikationsschnittstelle | Redundante Backplane- und Feldbusverbindung |
| Konformität | IEC-Normen, CE-Konformität |
Galvanische Trennung und HART-Signalintegrität
Die Foxboro-P0926HZ-Grundplatte verfügt über galvanische Trennbarrieren zwischen den Kanälen sowie auf Busebene an ihren internen Backplane-Verbindungen. Diese Anordnung verhindert, dass Erdschleifen und elektrische Transienten zwischen einzelnen FBMs für Analogeingänge und dem primären DCS-Kommunikationsbus übertragen werden. Die Leiterbahnarchitektur erhält die Signalintegrität des 4-20-mA-HART-Schleifenprotokolls, indem sie die Übersprechkapazität zwischen benachbarten Modulsteckplätzen minimiert. Darüber hinaus unterstützt die Grundplattenweiterleitung die Verteilung der Referenz für die Kaltstellenkompensation (CJC) an Eingangsmodule zur Thermoelementverarbeitung und gewährleistet dadurch eine stabile Genauigkeit der Temperaturumrechnung bei wechselnden thermischen Gradienten im Schaltschrank.
Häufig gestellte Fragen
F: Wie gewährleistet die P0926HZ die Kommunikationsverfügbarkeit bei einem aktiven FBM-Ausfall?
A: Die Grundplatte enthält zwei unabhängige Kommunikationsleiterbahnpfade, die mit beiden Modulsteckplätzen verbunden sind. Wenn ein Fehler im primären FBM auftritt, hält das redundante FBM die Busverbindung über den sekundären Pfad ohne Unterbrechung aufrecht, ohne das Timing der Backplane-Signale zu beeinträchtigen.
F: Kann ein FBM-Modul bei eingeschalteter Stromversorgung auf der P0926HZ-Grundplatte im laufenden Betrieb ausgetauscht werden?
A: Ja, das Design des physischen Steckverbinders unterstützt das Einsetzen und Entfernen einzelner FBMs unter Spannung. Das Entfernen eines fehlerhaften Moduls unterbricht weder die Stromversorgung noch die Kommunikationsweiterleitung zum benachbarten gekoppelten Modul auf derselben Grundplatte.
F: Welche Strombuskonfiguration ist für die Versorgung der P0926HZ-Baugruppe erforderlich?
A: Die Grundplatte verfügt über integrierte Anschlüsse für zwei Versorgungsschienen, die redundante Systemversorgungseinspeisungen aufnehmen und die geregelten Gleichspannungen automatisch direkt an die Kartenrandkontakte beider FBMs verteilen.
Richtlinien für die Installation vor Ort
Montieren Sie die P0926HZ-Grundplatte mithilfe der mitgelieferten mechanischen Erdungsklemmen sicher auf einer Standard-DIN-Schiene oder einer Montageplatte des Gehäuses. Stellen Sie sicher, dass das Gehäuse eine ausreichende passive Konvektionskühlung gewährleistet, damit die Umgebungstemperatur im Betrieb zwischen 0 °C und +60 °C bleibt.
Schließen Sie die ankommenden redundanten Systemversorgungskabel direkt an die dafür vorgesehenen Schraubklemmen an und überprüfen Sie vor dem Einschalten die korrekte Polarität. Führen Sie alle Feldverdrahtungskabel durch separate Kabeltrassen und mit Abstand zu Hochspannungs-Wechselstromleitungen, um elektromagnetische Störungen zu minimieren. Erden Sie alle Schirmungen der Feldkabel an einem einzigen Punkt an der Erdungssammelschiene des Gehäuses, um Erdschleifen zu verhindern. Drücken Sie die FBM-Module beim Einsetzen in die beiden Grundplattensteckplätze fest hinein, bis die Verriegelungsmechanismen vollständig einrasten, damit ein stabiler elektrischer Kontakt entlang der Kontaktstiftreihe des Backplane-Steckverbinders gewährleistet ist.