{"product_id":"yokogawa-cp461-51-s2-centum-vp-control-processor-module","title":"Module processeur de contrôle CENTUM VP Yokogawa CP461-51 S2","description":"\u003ch2\u003eModule processeur de contrôle Yokogawa CP461-51 S2 CENTUM\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eConfiguré pour l’exécution de la logique de contrôle en temps réel et le traitement des données de procédé dans les unités de contrôle de terrain (FCU), le \u003cstrong\u003eYokogawa CP461-51 S2\u003c\/strong\u003e (\u003cstrong\u003emodule processeur de contrôle CP461\u003c\/strong\u003e) assure l’exécution physique et électrique directe des boucles de contrôle DCS sur les plateformes CENTUM VP et CS 3000. Le matériel coordonne le flux de signaux à haute vitesse via deux interfaces réseau Vnet\/IP redondantes afin d’éviter toute interruption des boucles de contrôle. La mémoire principale intégrée, soutenue par batterie, conserve les données d’état du procédé pendant jusqu’à 72 heures en cas de coupure de courant, tandis qu’une stricte isolation du bus de fond de panier protège la logique de traitement central sensible contre les transitoires de terrain.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eDécomposition des suffixes et matrice des modèles\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eLa structure des suffixes du module processeur CP461 indique des capacités fonctionnelles et des révisions matérielles spécifiques :\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eModèle de base (CP461) :\u003c\/strong\u003e architecture standard de carte d’unité centrale haute vitesse de la série CENTUM.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003ePremier suffixe (-51) :\u003c\/strong\u003e désigne des options de résistance environnementale renforcée et des configurations spécifiques d’assemblage matériel au niveau de la carte.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eDeuxième suffixe (S2) :\u003c\/strong\u003e spécifie le niveau de révision matérielle et la base de compatibilité du micrologiciel.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eCaractéristiques matérielles\u003c\/h3\u003e\n\u003cfigure class=\"table\"\u003e\n\u003ctable\u003e\n\u003cthead\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003e\u003cstrong\u003eParamètre\u003c\/strong\u003e\u003c\/th\u003e\n\u003cth\u003e\u003cstrong\u003eSpécification\u003c\/strong\u003e\u003c\/th\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/thead\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eModèle\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eCP461-51 S2\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eMarque\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eYokogawa Electric Corporation\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eOrigine\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eJapon\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePoids\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e0,70 kg\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eDimensions\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\u003eTempérature de fonctionnement\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e0 à 50 °C\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eConsommation électrique\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e15 W maximum\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eSérie\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eCENTUM VP \/ CENTUM CS 3000\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eType de système\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eSystème de contrôle distribué (DCS)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eMontage\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eEmplacement de châssis d’unité de contrôle de terrain (FCU) compatible\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eProtocole réseau\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eProtocole de bus de contrôle Vnet\/IP à double redondance\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eSauvegarde mémoire\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eBatterie de secours conservant la mémoire principale pendant jusqu’à 72 heures\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eTemps de recharge de la batterie\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e48 heures minimum pour atteindre la pleine capacité\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003c\/figure\u003e\n\u003ch3\u003eFonctionnalités de contrôle des procédés et d’instrumentation DCS\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eLe CP461-51 S2 s’interface directement avec les racks d’E\/S de terrain via des boucles de contrôle Vnet\/IP déterministes. Les circuits d’isolation entre voies suppriment les différences de potentiel de terre entre les barrières de câblage de terrain. La carte processeur calcule en continu les valeurs de compensation de soudure froide pour les boucles de température et traite les données d’instrumentation HART 4-20 mA sans dégrader les cycles de scrutation. Fonctionnant par paires à double redondance, la carte synchronise les structures de mémoire internes sur le bus de fond de panier afin de garantir un basculement transparent en cas de défaillance matérielle.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eFoire aux questions\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eQ : Un ingénieur peut-il associer un module CP461-51 S2 à un processeur CP471 dans une paire de processeurs à double redondance ?\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eR : Les ingénieurs ne doivent jamais mélanger des modules CP461 et CP471 dans la même paire d’emplacements de processeurs redondants. Les deux emplacements d’une unité de contrôle de terrain redondante doivent utiliser des numéros de modèle de processeur identiques et des codes de révision matérielle correspondants pour permettre la synchronisation de la mémoire et les fonctions de basculement automatique.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eQ : Combien de temps la batterie de secours interne maintient-elle la mémoire principale lors d’une coupure totale de courant ?\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eR : Le système de secours intégré préserve le contenu de la mémoire principale pendant jusqu’à 72 heures après une perte totale d’alimentation. Une fois l’alimentation externe rétablie, le système nécessite un cycle de recharge continue d’au moins 48 heures pour ramener la batterie à sa pleine capacité de secours.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eQ : Quelle est la procédure de remplacement d’un CP461-51 S2 défaillant dans un système redondant en fonctionnement ?\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eR : Les techniciens peuvent retirer le module défaillant de son emplacement tandis que le module de secours continue d’exécuter le procédé sans interruption. L’insertion du CP461-51 S2 de remplacement dans le fond de panier déclenche une copie automatique de l’état, copie les tables mémoire et aligne les états du micrologiciel avant de rétablir le mode de secours redondant.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eDirectives d’installation sur site\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eFaites glisser le CP461-51 S2 verticalement le long des guides de carte de l’emplacement FCU attribué jusqu’à ce que les connecteurs arrière du fond de panier soient alignés. Exercez une pression régulière vers l’intérieur sur la façade avant pour verrouiller la carte dans le connecteur du fond de panier, puis serrez les vis de fixation supérieure et inférieure à un couple de 0,5 Nm. Vérifiez que la mise à la terre du coffret est directement reliée au bus de terre du système par un conducteur en cuivre épais présentant une résistance de trajet inférieure à 1 Ohm. Acheminez tous les câbles de communication réseau Vnet\/IP dans des goulottes dédiées, en maintenant une distance minimale de 200 mm par rapport aux lignes CA haute tension afin d’éviter toute distorsion du signal.\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\/fr\/products\/yokogawa-cp461-51-s2-centum-vp-control-processor-module","provider":"AutoControl Global","version":"1.0","type":"link"}