DeltaV SIS TM Logic Solver

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1 Juli 2009 Seite 1 DeltaV SIS TM Logic Solver Die DeltaV SIS Plattform ist das intelligenteste SIS System der Welt, das die vorteilhafte Anwendung prädiktiver Intelligenz ermöglicht, um die Verfügbarkeit der gesamten Sicherheitskette zu erhöhen. Der weltweit erste Smart SIS Logic Solver Integriert, jedoch getrennt vom Leitsystem Problemlose Einhaltung der Norm IEC Für Anwendungen beliebiger Größe skalierbar Zulassung gemäß SIL 3, optionale Redundanz Vorteile Das weltweit erste Smart SIS. Forschungen haben gezeigt, dass über 85 % aller Fehler in SIS-Anwendungen in Feld- und Stellgeräten auftreten. Das DeltaV SIS System bietet den ersten intelligenten Logic Solver. Es kommuniziert unter Verwendung des HART-Protokolls mit intelligenten Feldgeräten, um Fehler zu diagnostizieren, bevor diese Störungen verursachen. Dieser Ansatz erhöht die Prozessverfügbarkeit und reduziert die Lebenszykluskosten. Online Hinzufügung von Logic Solvern Einführung Das DeltaV SIS System, Bestandteil der intelligenten SIS- Systeme von Emerson, leitet die nächste Generation von Safety Instrumented Systems (SIS) ein. Dieser intelligente SIS-Ansatz ermöglicht die Nutzung prädiktiver Feldintelligenz, um die Verfügbarkeit der gesamten Sicherheitskette zu erhöhen. Integriert, jedoch getrennt. Sicherheitsnormen schreiben die Trennung von Leit- und Sicherheitssystemen vor, um das Risiko eines gleichzeitigen Ausfalls, der sich auf beide Schutzebenen auswirkt, auszuschließen. Endanwender benötigen eine integrierte Konfigurations-, Wartungs- und Betriebsumgebung. Das DeltaV SIS System löst dieses Problem auf einzigartige Weise durch Implementierung von Sicherheitsfunktionen mit dedizierter Hardware, Software und Netzwerken bei gleichzeitiger Integration an den Workstations.

2 Juli 2009 Seite 2 Problemlose Einhaltung der Norm IEC Die Norm IEC verlangt eine strenge Benutzerverwaltung. Die DeltaV SIS Plattform erfüllt diese Anforderungen. Zudem wird durch die IEC vorgeschrieben, dass alle von einer Mensch-Maschine- Schnittstelle durchgeführten Änderungen (beispielsweise einer Auslösegrenze) sorgfältig überprüft werden müssen, um sicherzustellen, dass die richtigen Daten auf den richtigen Logic Solver geschrieben werden. Das DeltaV SIS System führt diese Datenverifizierung automatisch durch. Für Anwendungen beliebiger Größe skalierbar. Ungeachtet davon, ob es sich um einen abgelegenen Bohrturm oder um eine große ESD-/Brandschutz- und Gasanwendung handelt, das DeltaV SIS System kann angepasst werden, um Ihnen die Sicherheit zu verleihen, die Sie für Sicherheitsfunktionen gemäß SIL 1, 2 und 3 benötigen. Jeder Logic Solver verfügt über doppelte CPUs und sechzehn E/A-Kanäle. Dies bedeutet, dass Sie für die Erweiterung des Systems keine zusätzlichen Prozessoren brauchen, da jeder Logic Solver seine eigenen CPUs enthält. Abtastrate und Speichernutzung sind konstant und unabhängig von der Systemgröße. Ein redundantes Paar SLS 1508 Logic Solver Zur redundanten Architektur gehören: Dedizierte Redundanzverbindung Separate Spannungsversorgung jedes Logic Solvers Lokale Veröffentlichung der E/A bei jeder Abtastung auf der redundanten Peer-to-Peer Verbindung Dieselben Eingangsdaten für jeden Logic Solver Online Hinzufügung von Logic Solvern. Das System prüft bei jeder Abtastung, ob neue Hardware vorhanden ist, sodass ein Gerät einem Online-System in Echtzeit hinzugefügt werden kann. Durch Hinzufügen neuer Module online wird die Unterbrechung Ihres Prozesses vermieden. Neu hinzugefügte Geräte werden von der DeltaV Explorer Software erkannt und auf die Konfiguration vorbereitet. Das DeltaV SIS System kann an die Größe Ihrer Sicherheitsanwendung angepasst werden. Zulassung gemäß SIL 3, optionale Redundanz. DeltaV SLS 1508 Logic Solver können in redundanten Paaren installiert werden, um die Prozessverfügbarkeit Ihrer sicherheitsrelevanten Messkreise zu erhöhen.

3 Juli 2009 Seite 3 Produktbeschreibung In diesem Abschnitt finden Sie allgemeine Informationen über die DeltaV SIS Hardware. Weitere Informationen über Geräte des DeltaV Systems finden Sie im Handbuch Installation des digitalen Automationssystems DeltaV. DeltaV SIS Geräte Ein DeltaV Automationssystem besteht aus Trägern, einem oder mehreren E/A-Subsystemen, Controllern, Spannungsversorgungen, Workstations und einem Steuernetzwerk. Das DeltaV SIS System besteht aus: Logic Solvern (SLS 1508) und Anschlussblöcken SISnet Repeatern (siehe separates Produktdatenblatt) Baugruppenträger-Verlängerungskabel Lokale Peer-Bus-Verlängerungskabel Rechter 1-fach-Baugruppenträger mit Abschlusswiderstand Logic Solver (SLS) enthalten die Funktionen zur Lösung logischer Probleme und bieten eine Schnittstelle für 16 E/A-Kanäle, die als Binäreingang, Binärausgang, Analogeingang (HART) und HART Ausgangskanäle mit zwei Zuständen konfiguriert werden können. Logic Solver und Anschlussblöcke werden auf dem 8-fach- Baugruppenträger installiert. Die DeltaV SIS Plattform unterstützt Simplex- und redundante Logic Solver. Die Kommunikation der Logic Solver untereinander erfolgt über die Träger über einen lokalen Peer-Bus mit zwei Kanälen (SISnet) und einen dezentralen Peer-Ring. Lokale Logic Solver werden vom selben DeltaV Controller gehostet. Dezentrale Logic Solver werden von einem unterschiedlichen DeltaV Controller gehostet. Logic Solver werden von einer 24 VDC Spannungsversorgung gespeist, die von der Spannungsversorgung des DeltaV Controllers und der E/A getrennt ist. Sie werden in den ungeraden Slots (1, 3, 5, 7) am 8-fach-Baugruppenträger installiert. Simplex Logic Solver verwenden zwei Slots und redundante Logic Solver verwenden vier Slots. SISnet Repeater erweitern die Kommunikation über die lokalen, mit einem DeltaV Controller verbundenen Logic Solver hinaus und senden globale Meldungen über einen Faseroptikring an dezentrale Logic Solver. Baugruppenträger-Verlängerungskabel erweitern die Spannungsversorgung und Signale des lokalen Busses zwischen 8-fach-Baugruppenträgern. Lokale Peer-Bus- Verlängerungskabel erweitern den lokalen Peer-Bus (SISnet) zwischen Logic Solvern auf verschiedenen Trägern. 1-fach-Baugruppenträger mit Abschlusswiderständen schließen den lokalen Peer-Bus am letzten Träger ab. Kommunikation Steuernetzwerk: Das DeltaV Steuernetzwerk ermöglicht die Kommunikation zwischen den Knoten im DeltaV Netzwerk. Vollständige Informationen über das Steuernetzwerk finden Sie im Handbuch Installation des digitalen Automationssystems DeltaV. Lokaler Bus: Der lokale Bus ermöglicht die Kommunikation zwischen DeltaV Controllern und Logic Solvern sowie zwischen DeltaV Controllern und SISnet Repeatern. Lokaler Peer-Bus (SISnet): Logic Solver kommunizieren über die Träger und einen lokalen Peer-Bus mit 2 Kanälen mit anderen Logic Solvern und mit lokalen SISnet Repeater. Dieselbe Meldung wird über beide Kanäle gesendet. Der lokale Peer- Bus muss an beiden Enden abgeschlossen werden. Der lokale Peer-Bus wird auf der linken Seite durch den 2-fach-Stromversorgungs-/Controller-Träger und auf der rechten Seite durch einen mit Abschlusswiderstand versehenen 1-fach-Baugruppenträger abgeschlossen. Die SISnet Repeater können zwischen dem(den) MD Controller(n) und dem abgeschlossenen 1-fach- Baugruppenträger an einer beliebigen Stelle auf einem lokalen Peer-Bus angeordnet sein. Dezentraler Peer-Ring: SISnet Repeater, die von einem DeltaV Controller gehostet werden, kommunizieren mit SISnet Repeatern, die von einem anderen DeltaV Controller gehostet werden, über einen dezentralen Peer-Faseroptikring. Ein lokaler SISnet Repeater sammelt lokal erstellte Meldungen, die als globale Variablen designiert wurden, in einer einzelnen Meldung und sendet diese an den nächsten SISnet Repeater im Ring. Nach Empfang einer Meldung sendet der empfangende SISnet Repeater diese auf seinem lokalen Peer-Bus (SISnet) an den nächsten SISnet Repeater im Ring. Eine globale Meldung wird einmal um den Ring weitergeleitet. Die primären SISnet Repeater bilden einen Faseroptikring und die sekundären Repeater bilden einen separaten, unabhängigen Ring. Baugruppenträger -Verlängerungskabel und lokale Peer- Bus-Verlängerungskabel, die einen DeltaV Controller und einen 8-fach-Baugruppenträger mit Standard Delta E/A sowie DeltaV SIS mit einem zweiten 8-fach-Baugruppenträger (vom selben Controller gehostet) verbinden, werden mit Logic Solvern, SISnet Repeatern und einem terminierten 1-fach-Baugruppenträger installiert. Die Meldungen der Logic Solver werden über Glasfaserkabel an ein dezentrales DeltaV SIS (von einem separaten Controller gehostet) gesendet.

4 DeltaV SIS Produktdatenblatt Juli 2009 Seite 4 Betrieb, Engineering und Wartung SIS BPCS DeltaV SIS Systemarchitektur

5 Juli 2009 Seite 5 Einzigartige Redundanzmethode Einführung in die Redundanz Im Gegensatz zu anderen SIS Logic Solvern ist das SLS 1508 im Simplex-Modus für die Verwendung in SIL 3 Anwendungen zugelassen. Einige Endanwender möchten jedoch ggf. redundante SLS 1508 Module verwenden, um ihre Prozessverfügbarkeit zu erhöhen. Bei Verwendung redundanter SLS 1508 Module laufen die beiden Module immer parallel. Beide Module lesen die Eingänge von den E/A-Anschlüssen, beide führen die Logikfunktionen aus und beide steuern die Ausgänge an den E/A-Anschlüssen. In diesem System gibt es im Gegensatz zu anderen SIS Systemen kein Konzept eines primären und Backup-Moduls bzw. Master- und Slave-Moduls. Der einzige Unterschied zwischen den beiden Modulen besteht darin, dass ein Modul mit den Engineering- und Bediener-Workstations und dem dedizierten Sicherheitsnetzwerk (SISnet) kommuniziert. Dies ist das Modul mit der Kontrollleuchte Active auf der Blende. Das andere (Standby) Modul kommuniziert nur auf dem SISnet. Falls in einem der SLS 1508 Module ein Fehler erkannt wird, schaltet es automatisch in einen Ausfallzustand. In diesem Zustand wird die Stromversorgung aller Ausgangskanäle unterbrochen. Dies wirkt sich nicht auf den anderen Logic Solver oder die physikalischen Ausgänge aus, da das andere Modul weiterhin Eingänge liest, die Logikfunktionen ausführt und Ausgänge steuert. Daher verläuft der Übergang vom redundanten in den Simplex-Modus nahtlos. Redundanz Die redundanten SLS 1508 Logic Solver Module werden am redundanten Anschlussblock mit dem Feld verbunden. Es ist keine Konfiguration der Steuerungsstrategie erforderlich, um die Redundanz des SLS 1508 Logic Solvers nutzen zu können, da die Auto-Sense-Funktion des Systems das redundante Platinenpaar automatisch erkennt. Ein Integritätsfehleralarm in einem redundanten Logic Solver Paar benachrichtigt den Bediener über einen Fehler. Beide Logic Solver in einem redundanten Paar werden jederzeit auf Integritätsalarme überwacht. Ereignisse, die Integritätsalarme verursachen können, sind u. a.: Zustand und Status beider Logic Solver und deren Kanäle sind im Diagnose-Explorer verfügbar. Wenn ein redundantes Paar von SLS 1508 Modulen online entfernt wird, wird der Prozess nicht gestört. Wenn das fehlende Modul durch ein anderes Modul ersetzt wird, führt das neue Modul seine Einschaltselbsttests durch, bevor das aktive Modul die aktuelle Datenbank auf das andere Module lädt. In Ex-freien Bereichen können defekte Karten unter Spannung ausgetauscht werden. In Ex-Bereichen müssen die entsprechenden Installationsverfahren befolgt werden. An einem redundanten Paar von Logic Solvern kann eine automatische Abnahmeprüfung ausgewählt werden. Das gewünschte Prüfintervall wird bei der Konfiguration eingestellt, und die Logic Solver führen die Abnahmeprüfung dann automatisch durch. Der Bediener wird benachrichtigt, bevor die automatische Abnahmeprüfung begonnen wird. Protokollierung von Erstwertmeldungen Die Cause and Effects Matrix und Boolean Fan Input Function Blocks erfassen die zuerst ausgegebene Ursache nach Wirkung automatisch mit der Abtastrate des Logic Solvers, die standardmäßig bei 50 ms liegt. Diese First-Out Ursache wird im Ereignisprotokoll gespeichert. Bei Auftreten eines Anlagenereignisses, das eine Notabschaltung durch das SIS auslöst, überschreitet gewöhnlich ein Eingang eine Auslösegrenze bei einer Abtastung. Dies führt dazu, dass Ausgänge ausgelöst werden, wodurch wiederum weitere Eingänge den Status ändern. Die Protokollierung von Erstwertmeldungen wird dazu verwendet, diesen ersten Eingang zu finden, der die Auslösung verursacht hat, indem alle Eingänge der Anlage untersucht werden. Mit dem DeltaV SIS System filtert der Bediener ganz einfach das Ereignisprotokoll für First-Out Auslösungen, und der First-Out Eingang ist deutlich erkennbar. Wenn eine höhere Auflösung für bestimmte Kanäle erforderlich ist, sollten diese sowohl mit dem DeltaV SIS Logic Solver als auch mit einer binären DeltaV Eingangskarte für die Protokollierung von Erstwertmeldungen verbunden werden. Hardware-Fehler in einem Logic Solver Kommunikationsfehler zwischen einem Logic Solver und dem SISnet Kommunikationsfehler zwischen einem redundanten Paar von Logic Solvern Kommunikationsfehler zwischen einem Logic Solver und einem MD Controller Entfernen eines Logikbausteins vom Träger

6 Juli 2009 Seite 6 Systemkompatibilität DeltaV SLS 1508 Technische Daten Allgemeine Umgebungsdaten für SLS 1508 Logic Solver Kategorie Technische Daten: Lagerungstemperatur -40 bis 85 C (-40 bis 185 F) Betriebstemperatur -40 bis 70 C (-40 bis 158 F) Relative Feuchte Schwebstoffe 5 % bis 95 %, nicht kondensierend ISA-S Schwebstoffklasse G3 Schutzbeschichtung Gehäuseschutzart IP 20, NEMA 12 Ex-Bereich/Standort Aufprall Vibration Europäische EMV-Richtlinie gemäß EN , Kriterium A EMV-Anforderungen gemäß NAMUR NE21 Niederspannungsrichtlinie IEC Factory Mutual, keine Lichtbogenbildung Class 1, Div 2, Groups A, B, C, D, T4 Ex-Bereiche ATEX 3 G EEx IIC-nA T4 EN50021:1999 CSA g ½-Sinuswelle für 11 ms 1 mm Spitze-zu-Spitze von 5 bis 16 Hz; 0,5 g von 16 bis 150 Hz Bezeichnung Eingangsspannung Feldstromversorgung Galvanische Trennung Lokaler Busstrom Montage Geräteausführung der SLS 1508 Logic Solver Technische Daten: 24 VDC ± 20 %, 1,0 A plus Feldstrom (5,0 A gesamt) Hinweis: Wir empfehlen, separate Spannungsversorgungen für das SLS und den DeltaV Controller und die E/A zu verwenden. 4 A max. (tatsächlicher Wert hängt vom Kanal- und Feldgerätetyp ab) Jeder Kanal ist optisch vom System getrennt und wurde werksseitig bis auf 1500 VDC geprüft. Keine Trennung von Kanal zu Kanal. Nein In SIS (gelbe) Anschlussblöcke in ungeraden Slots (1, 3, 5, 7) auf dem 8-fach-Baugruppenträger. Simplex SLS erfordern 2 Slots und redundante SLS benötigen 4 Slots.

7 Juli 2009 Seite 7 105,5 mm (4.1 in.) 83,8 mm (3.3 in.) 110,0 mm (4.3 in.) Frontansicht Seitenansicht Abmessungen des Logic Solvers Gewicht, Wärmeerzeugung und Energieverbrauch des SLS 1508 Logic Solvers Bezeichnung Simplex Logic Solver Redundanter Logic Solver Technische Daten: Gewicht 0,625 kg Wärmeableitung 16 W Strom 1 A bei 24 VDC + Digitalausgang Feldlasten Gewicht 1,20 kg Wärmeableitung 24 W Strom 2 A bei 24 VDC + Digitalausgang Feldlasten

8 Juli 2009 Seite 8 Kanaldaten Der Logic Solver bietet 16 Kanäle mit flexibler E/A-Konfiguration. Dies bedeutet, dass jeder Kanal als ein Analogeingang (HART), HART Ausgang mit zwei Zuständen, Binäreingang oder Binärausgang konfiguriert werden kann. Analogeingangskanal Technische Daten (einschließlich HART) Bezeichnung Technische Daten: Anzahl an Kanälen 16 Galvanische Trennung Nominaler Signalbereich Voller Signalbereich Spannungsversorgung der 2-Leiter Auswerteelektronik Sicherheit/Genauigkeit der Diagnose Auflösung Filterung Jeder Kanal ist optisch vom System getrennt und wurde werksseitig bis auf 1500 VDC geprüft. Keine Trennung von Kanal zu Kanal ma 1 24 ma 15,0 V min. Anschluss zu Anschluss bei 20 ma; Strom begrenzt auf max. 24 ma 2,0 % der Messspanne 16 Bit 2-polig, Eckfrequenz 5,68 Hz -3 db bei 5,68 Hz -20,0 db bei 40 Hz (Hälfte der Abtastrate) 24 VDC FET Diagnose Analoger und/oder HART Feld-Messumformer in 2-Leiter Ausführung HART Stromgrenze 250 Ω Wahrnehmung Schaltplan und Abschlüsse für analoge HART Eingangskanäle

9 Juli 2009 Seite 9 HART Ausgangskanal mit zwei Zuständen Technische Daten Bezeichnung Technische Daten: Anzahl an Kanälen 16 Galvanische Trennung Jeder Kanal ist optisch vom System getrennt und wurde werksseitig bis auf 1500 VDC geprüft. Keine Trennung von Kanal zu Kanal. Nominaler Signalbereich Voller Signalbereich Ein-Status Aus-Status 0 24 ma 20 ma 0 oder 4 ma (konfigurierbar) Sicherheit/Genauigkeit der Diagnose Auflösung Bürdenspannung Erkennung unterbrochener Messkreise 5,0 % der Messspanne 12 Bit 20 ma in 600 Ω Last < 1,0 ma wenn der Ausgang um 15 % vom konfigurierten Wert abweicht 24 VDC FET Diagnose Last Ventil mit zwei Zuständen HART DAC Vergleichsmeldung Schaltplan und Abschlüsse für 2-Leiter HART Ausgangskanäle mit zwei Zuständen

10 Juli 2009 Seite 10 Bezeichnung Anzahl an Kanälen 16 Galvanische Trennung Binäreingangskanal Technische Daten Technische Daten: Jeder Kanal ist optisch vom System getrennt und wurde werksseitig bis auf 1500 VDC geprüft. Keine Trennung von Kanal zu Kanal. Erkennungsstufe für EIN Erkennungsstufe für AUS Eingangsimpedanz Eingangskompatibilität Leitungsfehlererkennung Kurzschluss (optional) Leitungsfehlererkennung Unterbrechung (optional) 2 ma 1,65 ma ~ 1790 Ω Eingänge kompatibel mit: NAMUR Sensoren (12 V) Potentialfreier Relaiskontakt Potentialfreier Relaiskontakt mit End-of-Line Widerstand 100 Ω > 6 ma > 40 kω < 0,35 ma Leitungsfehlererkennung Die binären Eingangskanäle verfügen über eine Leitungsfehler-Erkennungsfunktion zur Erkennung unterbrochener oder kurzgeschlossener Schaltkreise in der Feldverdrahtung. Zur Verwendung dieser Funktion muss Folgendes gegeben sein: Die Leitungsfehlererkennung muss in der Konfiguration aktiviert sein. Bei Konfiguration der Kanäle aktivieren Sie die Leitungsfehlererkennung individuell für jeden Kanal. Der potentialfreie Relaiskontakt muss an externe Widerstände angeschlossen sein. Schließen Sie den potentialfreien Relaiskontakt an einen 12 KΩ Widerstand parallel (ermöglicht Erkennung unterbrochener Schaltkreise) und an einen 2,4 KΩ Widerstand in Reihe (ermöglicht Erkennung kurzgeschlossener Schaltkreise) an. Leitungsfehlererkennung in NAMUR Sensoren Die Leitungsfehlererkennung ist in NAMUR Sensoren integriert. Verwenden Sie mit NAMUR Sensoren keine externen Widerstände. Sie müssen jedoch die Leitungsfehlererkennung in der Konfiguration aktivieren, wenn Sie NAMUR Sensoren verwenden.

11 Juli 2009 Seite VDC FET 1,5K Namur Sensor oder Diagnose 2,4K 12K Stromgrenze 250 Ω Wahrnehmung oder Schaltplan und Abschlüsse für binäre Eingangskanäle

12 Juli 2009 Seite 12 Binärausgangskanal Technische Daten Bezeichnung Technische Daten: Anzahl an Kanälen 16 Galvanische Trennung Ausgangsspannung Feldstromversorgung Ausgangsbelastung Kriechstrom im ausgeschalteten Zustand Schutz vor Kurzschlüssen Leitungsfehlererkennung Kurzschluss Leitungsfehlererkennung Unterbrechung (mit +24 VDC Feldspannung) Jeder Kanal ist optisch vom System getrennt und wurde werksseitig bis auf 1500 VDC geprüft. Keine Trennung von Kanal zu Kanal. Feldspannung minus 2 V 0,5 A kontinuierlich pro Kanal; 4,0 A max. pro Platine 56 bis 3500 Ω Erkennung unterbrochener Messkreise eingeschaltet: 7,8 ma Erkennung unterbrochener Messkreise ausgeschaltet: 4,5 μa typisch; 10 μa max. Hinweis: Eine optionale Impulsprüfung legt alle 50 ms einen 24 VDC Impuls für 1 ms an die Leitung. Nähere Informationen über die Impulsprüfung finden Sie in den Installationshinweisen. Ausgangsstrom normalerweise begrenzt auf 2,0 A < 5 Ω für > 1 Sekunde mit +24 VDC Feldspannung. Nähere Informationen über die Impulsprüfung finden Sie in den Installationshinweisen. > 25 kω mit Erkennung eines unterbrochenen Messkreises > 3,5 kω ohne Erkennung eines unterbrochenen Messkreises Nähere Informationen über die Impulsprüfung finden Sie in den Installationshinweisen. Wir empfehlen die Konfiguration der Impulsprüfung. Diese Prüfung kann jedoch für Feldgeräte wie beispielsweise Halbleiterrelais, die diese Prüfung nicht unterstützen, deaktiviert werden.

13 Juli 2009 Seite VDC FET Diagnose Last 48 Ω 0,25 uf RC Dämpfungsglied (Rückführung) Schaltplan und Abschlüsse für binäre Ausgangskanäle

14 Juli 2009 Seite 14 Bestellinformationen Beschreibung DeltaV SLS 1508 Simplex Logic Solver inkl. Anschlussblock DeltaV SLS 1508 Redundanter Logic Solver inkl. Anschlussblock 1-fach SISNet Abschlusswiderstands-Baugruppe (rechte Erweiterungsplatine und zwei Abschlusswiderstände) Datenbankerweiterung für SIS 8-fach-Baugruppenträger mit Verlängerungskabel-Baugruppe (Verlängerungskabel-Baugruppe besteht aus linker und rechter Erweiterungsplatine, 2 Koaxialkabeln für den Kommunikationsbus des Logic Solvers und einem Kabel für die Backplane-Kommunikation des Trägers) 2-fach-Baugruppenträger (neuer modifizierter 2-fach-Baugruppenträger mit den Busabschlüssen) Modellnummer VS3201 VS3202 VS6051 VS1508 VE4050E1C2 VE3051C0 Voraussetzungen DeltaV ab Softwareversion 8.3 Die 2-fach-Stromversorgungs-/Controller-Träger wurden 2004 aktualisiert, um den Einsatz mit dem DeltaV SIS System zu ermöglichen. Die neue Ausführung des 2-fach-Stromversorgungs-/Controller-Trägers weist ein kleines, weißes Rechteck auf, das auf die Platine gedruckt ist. Dieses Rechteck ist zwischen dem Spannungsversorgungsmodul und dem MD Controller zu finden. Die neue Teilenummer des Trägers beginnt ab KJ4001X1-BA3. Die alte Ausführung weist einen Punkt anstatt des Rechtecks auf. Die alte Ausführung (mit weißem Punkt) unterstützt keine Downloads auf einen Logikbaustein. Die ältesten MD Controller unterstützen das DeltaV SIS System nicht. MD Controller müssen eine Teilenummer ab 12P2093X082 aufweisen. Ein Vertriebsbüro in Ihrer Nähe finden Sie auf unserer Website unter: Oder rufen Sie uns an unter: Asien/Pazifik: Europa, Naher Osten: Nord- und Lateinamerika: oder Für Großanwendungen in der Energieerzeugungs-, Wasserund Abwasserbranche wenden Sie sich an Power and Water Solutions unter: Oder rufen Sie uns an unter: Asien/Pazifik: Europa, Naher Osten und Afrika: Nord- und Lateinamerika: Emerson Process Management Alle Rechte vorbehalten. Informationen zu Marken und Dienstleistungsmarken von Emerson Process Management finden Sie unter: Der Inhalt dieser Publikation dient nur zu Informationszwecken; obwohl große Sorgfalt zur Gewährleistung ihrer Exaktheit aufgewendet wurde, können diese Informationen nicht zur Ableitung von Garantie- oder Gewährleistungsansprüchen, ob ausdrücklicher Art oder stillschweigend, hinsichtlich der in dieser Publikation beschriebenen Produkte oder Dienstleistungen oder ihres Gebrauchs oder ihrer Verwendbarkeit herangezogen werden. Alle Verkäufe unterliegen unseren Geschäftsbedingungen, die auf Anfrage erhältlich sind. Wir behalten uns jederzeit das Recht zur Veränderung oder Verbesserung der Konstruktion und technischen Daten dieser Produkte ohne Vorankündigung vor.

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