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Unidad de Nodo de Bus Yokogawa ANR10D-420 CENTUM VP

El Yokogawa ANR10D-420, también catalogado como la unidad de nodo de bus ANR10D, funciona como un componente de hardware dedicado para la expansión de E/S de campo y el puente de comunicación de bus dentro de los sistemas de control distribuido Yokogawa CENTUM VP. Enruta las señales de control entre los módulos de E/S de campo y las Unidades de Control de Campo (FCU) a través de interfaces de bus dual-redundantes, proporcionando una ejecución física directa del intercambio de datos a través de subredes locales.

Desglose de Sufijos y Matriz de Modelos

  • ANR10D: Modelo base del chasis de la Unidad de Nodo de Bus ESB
  • 4: Configuración de fuente de alimentación de CA dual-redundante
  • 2: Valor nominal de entrada de la fuente de alimentación de 220 VCA a 240 VCA
  • 0: Tipo de chasis básico sin clasificación de protección contra explosiones

Especificaciones de Hardware

Parámetro Especificación
Modelo ANR10D-420
Marca Yokogawa
Origen Japón
Peso 10 kg
Dimensiones 482.6 mm x 221.5 mm x 21.3 mm
Temperatura de operación -20 °C a +70 °C
Consumo de energía 230 VA / 120 W
Voltaje de entrada 220 VCA a 240 VCA (50/60 Hz)
Redundancia de energía Módulos de fuente de alimentación interna dual-redundantes
Redundancia de bus Interfaz de comunicación de bus ER / ESB dual-redundante
Capacidad de módulos Hasta 8 módulos FIO por chasis de nodo
Ciclo de actualización de datos Menos de 1 segundo para variables de proceso estándar
Formato de montaje Chasis de montaje en rack estándar de 19 pulgadas
Protección contra explosiones Tipo básico (Opción 0, no certificado)

Paso de Protocolo HART de Bucle 4-20 mA y FOUNDATION Fieldbus

El ANR10D-420 mantiene la integridad de la señal de canal a canal y el tramado de datos a través de redes de campo multipunto. Al admitir el paso directo para el tráfico del protocolo HART de bucle 4-20 mA junto con los flujos de comunicación FOUNDATION Fieldbus, la unidad de nodo evita que los bucles de tierra y los posibles picos transitorios perturben las unidades de procesamiento del controlador. El aislamiento galvánico integrado en los circuitos de comunicación del backplane aísla el ruido eléctrico del lado del campo, manteniendo la fidelidad de la señal en implementaciones de nodos de E/S de alta densidad.

Preguntas Frecuentes

P: ¿Cómo ejecuta el ANR10D-420 la conmutación por error durante una interrupción de la línea de bus activa?

R: La arquitectura de hardware cuenta con un circuito de conmutación automática de bus. Si la línea de bus ER/ESB principal se degrada o falla, la comunicación cambia a la línea redundante secundaria dentro de un solo intervalo de escaneo sin pérdida de paquetes de datos.

P: ¿Los módulos de E/S instalados son de intercambio en caliente dentro del chasis ANR10D?

R: Sí, los módulos de E/S de campo (FIO) instalados en las 8 ranuras del chasis admiten la extracción e inserción en línea con alimentación, siempre que se observen los procedimientos adecuados de conexión a tierra del gabinete.

P: ¿Qué función cumplen los casquillos aislantes durante el montaje mecánico?

R: Los casquillos aislantes provistos aíslan las orejetas de montaje metálicas del chasis de los rieles del rack de 19 pulgadas, evitando la formación de bucles de tierra entre el marco del chasis y la estructura externa del gabinete.

Directrices de Instalación en Campo

Monte el chasis ANR10D-420 en un bastidor de rack estándar de 19 pulgadas utilizando cuatro tornillos M5 provistos de los casquillos aislantes suministrados. Conecte el terminal de puesta a tierra de protección en la parte trasera del chasis directamente a la barra de tierra principal del gabinete utilizando un conductor de cobre de baja impedancia. Mantenga al menos 50 mm de espacio libre vertical por encima y por debajo del conjunto del chasis para permitir la convección térmica natural a través de los disipadores de calor internos de la fuente de alimentación. Separe el cableado de alimentación de CA de los conductos de cableado de campo analógico y de bus de alta velocidad para eliminar la interferencia inductiva. Conecte ambas entradas de CA a circuitos de derivación de alimentación independientes para garantizar una redundancia completa de la fuente de alimentación.

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