{"product_id":"yokogawa-cp461-51-s2-centum-vp-control-processor-module","title":"Módulo procesador de control Yokogawa CP461-51 S2 CENTUM VP","description":"\u003ch2\u003eMódulo procesador de control Yokogawa CP461-51 S2 CENTUM\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eConfigurado para ejecutar lógica de control en tiempo real y procesar datos de procesos en las unidades de control de campo (FCU), el \u003cstrong\u003eYokogawa CP461-51 S2\u003c\/strong\u003e (módulo procesador de control \u003cstrong\u003eCP461\u003c\/strong\u003e) proporciona la ejecución física y eléctrica directa de los lazos de control del DCS en las plataformas CENTUM VP y CS 3000. El hardware coordina el flujo de señales de alta velocidad mediante interfaces de red Vnet\/IP con redundancia doble para evitar la interrupción de los lazos de control. La memoria principal integrada con respaldo de batería conserva los datos del estado del proceso durante un máximo de 72 horas en caso de cortes de energía, mientras que el estricto aislamiento del bus del backplane separa la lógica de procesamiento central sensible de los transitorios del campo.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eDesglose de sufijos y matriz de modelos\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eLa estructura de sufijos del módulo procesador CP461 indica capacidades funcionales específicas y revisiones de hardware:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eModelo base (CP461):\u003c\/strong\u003e Arquitectura de tarjeta de unidad central de procesamiento de alta velocidad estándar de la serie CENTUM.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003ePrimer sufijo (-51):\u003c\/strong\u003e Designa opciones de mayor resistencia ambiental y configuraciones específicas de ensamblaje del hardware a nivel de placa.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eSegundo sufijo (S2):\u003c\/strong\u003e Especifica el nivel de revisión del hardware y la base de compatibilidad del firmware.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eEspecificaciones del hardware\u003c\/h3\u003e\n\u003cfigure class=\"table\"\u003e\n\u003ctable\u003e\n\u003cthead\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003e\u003cstrong\u003eParámetro\u003c\/strong\u003e\u003c\/th\u003e\n\u003cth\u003e\u003cstrong\u003eEspecificación\u003c\/strong\u003e\u003c\/th\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/thead\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eModelo\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eCP461-51 S2\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eMarca\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eYokogawa Electric Corporation\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eOrigen\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eJapón\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePeso\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e0.70 kg\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eDimensiones\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e199.5 mm x 146.5 mm x 16.4 mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eTemperatura de funcionamiento\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e0 a 50 deg C\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eConsumo de energía\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e15 W máximo\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eSerie\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eCENTUM VP \/ CENTUM CS 3000\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eTipo de sistema\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eSistema de control distribuido (DCS)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eMontaje\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eRanura de chasis compatible con la unidad de control de campo (FCU)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eProtocolo de red\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eProtocolo de bus de control Vnet\/IP con redundancia doble\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eRespaldo de memoria\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eRespaldo de batería que mantiene la memoria principal durante un máximo de 72 horas\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eTiempo de recarga de la batería\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e48 horas como mínimo para alcanzar la capacidad total\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003c\/figure\u003e\n\u003ch3\u003eCaracterísticas de control de procesos e instrumentación DCS\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEl CP461-51 S2 se conecta directamente con los bastidores de E\/S de campo mediante lazos de control Vnet\/IP deterministas. Los circuitos de aislamiento entre canales suprimen las diferencias de potencial de tierra en las barreras del cableado de campo. La tarjeta procesadora calcula continuamente los valores de compensación de unión fría para los lazos de temperatura y procesa datos de instrumentación HART de 4-20 mA sin degradar los ciclos de exploración. Al funcionar en pares con redundancia doble, la tarjeta sincroniza las estructuras de memoria internas a través del bus del backplane para garantizar una conmutación por error fluida durante fallos del hardware.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003ePreguntas frecuentes\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eP: ¿Puede un ingeniero combinar un módulo CP461-51 S2 con un procesador CP471 en un par de procesadores con redundancia doble?\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eR: Los ingenieros nunca deben combinar módulos CP461 y CP471 dentro del mismo par de ranuras de procesadores con redundancia doble. Ambas ranuras de una unidad de control de campo redundante requieren números de modelo de procesador idénticos y códigos de revisión del hardware coincidentes para habilitar la sincronización de memoria y las funciones de conmutación por error automática.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eP: ¿Durante cuánto tiempo mantiene la batería interna de respaldo la memoria principal durante una interrupción total del suministro eléctrico?\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eR: El sistema de respaldo integrado conserva el contenido de la memoria principal durante un máximo de 72 horas después de una pérdida total de energía. Tras restablecerse la alimentación externa, el sistema requiere un ciclo de recarga continua de 48 horas como mínimo para que la batería recupere su capacidad total de respaldo.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eP: ¿Cuál es el procedimiento para sustituir un CP461-51 S2 averiado en un sistema redundante activo?\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eR: Los técnicos pueden extraer el módulo averiado de su ranura mientras el módulo de respaldo continúa ejecutando el proceso sin interrupciones. Al insertar el CP461-51 S2 de sustitución en el backplane, se activa una copia automática del estado, que copia las tablas de memoria y alinea los estados del firmware antes de restablecer el modo de respaldo redundante.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eDirectrices de instalación en campo\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eDeslice el CP461-51 S2 verticalmente por las guías de tarjeta de la ranura asignada de la unidad de control de campo hasta que los conectores traseros del backplane queden alineados. Aplique una presión constante hacia dentro sobre la placa frontal del panel frontal para fijar la tarjeta en el zócalo del backplane y, a continuación, apriete los tornillos de retención superior e inferior con un par de 0.5 Nm. Asegúrese de que la puesta a tierra del armario se conecte directamente al bus de tierra del sistema mediante un conductor de cobre grueso con una resistencia de trayecto inferior a 1 Ohm. Tienda todo el cableado de comunicaciones de red Vnet\/IP en canaletas de cables exclusivas, manteniendo una separación mínima de 200 mm respecto de las líneas de CA de alta tensión para evitar la distorsión de la señal.\u003c\/p\u003e","brand":"Yokogawa","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":67676846719075,"sku":"CP461-51-S2","price":360.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0583\/5246\/8067\/files\/345._621217ad-096d-44cc-a209-474db8ac6453.jpg?v=1791616339","url":"https:\/\/www.autocontrolglobal.com\/es\/products\/yokogawa-cp461-51-s2-centum-vp-control-processor-module","provider":"AutoControl Global","version":"1.0","type":"link"}