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DeltaV SIS Produktdatenblatt Juli 2009 – Seite 1 DeltaV SIS Logic Solver www.DeltaVSIS.com 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 61511 Für Anwendungen beliebiger Größe skalierbar Zulassung gemäß SIL 3, optionale Redundanz 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 Feld- intelligenz, um die Verfügbarkeit der gesamten Sicher- heitskette zu erhöhen. 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. Integriert, jedoch getrennt. Sicherheitsnormen schreiben die Trennung von Leit- und Sicherheits- systemen 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.

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DeltaV SIS Produktdatenblatt Juli 2009 – Seite 1 DeltaV SIS Logic Solver

www.DeltaVSIS.com

DeltaV SISTM 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 61511 Für Anwendungen beliebiger Größe

skalierbar Zulassung gemäß SIL 3, optionale

Redundanz

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 Feld-intelligenz, um die Verfügbarkeit der gesamten Sicher-heitskette zu erhöhen.

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.

Integriert, jedoch getrennt. Sicherheitsnormen schreiben die Trennung von Leit- und Sicherheits-systemen 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.

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DeltaV SIS Produktdatenblatt Juli 2009 – Seite 2 DeltaV SIS Logic Solver

Problemlose Einhaltung der Norm IEC 61511. Die Norm IEC 61511 verlangt eine strenge Benutzer-verwaltung. Die DeltaV SIS Plattform erfüllt diese Anforderungen. Zudem wird durch die IEC 61511 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.

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.

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.

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DeltaV SIS Produktdatenblatt Juli 2009 – Seite 3 DeltaV SIS Logic Solver

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. Baugruppen-träger-Verlängerungskabel erweitern die Spannungs-versorgung 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 Abschlusswider-ständen 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 Abschluss-widerstand 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-Baugruppen-träger (vom selben Controller gehostet) verbinden, werden mit Logic Solvern, SISnet Repeatern und einem terminier-ten 1-fach-Baugruppenträger installiert. Die Meldungen der Logic Solver werden über Glasfaserkabel an ein dezentrales DeltaV SIS (von einem separaten Controller gehostet) gesendet.

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DeltaV SIS Produktdatenblatt Juli 2009 – Seite 4 DeltaV SIS Logic Solver

DeltaV SIS Systemarchitektur

SIS BPCS

Betrieb, Engineering und Wartung

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DeltaV SIS Produktdatenblatt Juli 2009 – Seite 5 DeltaV SIS Logic Solver

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.:

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

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 Eingangs-karte für die Protokollierung von Erstwertmeldungen verbunden werden.

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DeltaV SIS Produktdatenblatt Juli 2009 – Seite 6 DeltaV SIS Logic Solver

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 5 % bis 95 %, nicht kondensierend

Schwebstoffe ISA-S71.04-1985 Schwebstoffklasse G3 Schutzbeschichtung

Gehäuseschutzart IP 20, NEMA 12

Ex-Bereich/Standort

Europäische EMV-Richtlinie gemäß EN61326-1, Kriterium A EMV-Anforderungen gemäß NAMUR NE21 Niederspannungsrichtlinie IEC 61010-1 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 1010

Aufprall 10 g ½-Sinuswelle für 11 ms

Vibration 1 mm Spitze-zu-Spitze von 5 bis 16 Hz; 0,5 g von 16 bis 150 Hz

Geräteausführung der SLS 1508 Logic Solver

Bezeichnung Technische Daten:

Eingangsspannung

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.

Feldstromversorgung 4 A max. (tatsächlicher Wert hängt vom Kanal- und Feldgerätetyp ab)

Galvanische Trennung Jeder Kanal ist optisch vom System getrennt und wurde werksseitig bis auf 1500 VDC geprüft. Keine Trennung von Kanal zu Kanal.

Lokaler Busstrom Nein

Montage

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.

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DeltaV SIS Produktdatenblatt Juli 2009 – Seite 7 DeltaV SIS Logic Solver

Abmessungen des Logic Solvers

Gewicht, Wärmeerzeugung und Energieverbrauch des SLS 1508 Logic Solvers

Bezeichnung Technische Daten:

Simplex Logic Solver Gewicht – 0,625 kg Wärmeableitung – 16 W Strom – 1 A bei 24 VDC + Digitalausgang Feldlasten

Redundanter Logic Solver Gewicht – 1,20 kg Wärmeableitung – 24 W Strom – 2 A bei 24 VDC + Digitalausgang Feldlasten

83,8 mm (3.3 in.) 110,0 mm (4.3 in.)

Frontansicht Seitenansicht

105,

5 m

m

(4.1

in.)

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DeltaV SIS Produktdatenblatt Juli 2009 – Seite 8 DeltaV SIS Logic Solver

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 Jeder Kanal ist optisch vom System getrennt und wurde werksseitig bis auf 1500 VDC geprüft. Keine Trennung von Kanal zu Kanal.

Nominaler Signalbereich 4 – 20 mA

Voller Signalbereich 1 – 24 mA

Spannungsversorgung der 2-Leiter Auswerteelektronik

15,0 V min. Anschluss zu Anschluss bei 20 mA; Strom begrenzt auf max. 24 mA

Sicherheit/Genauigkeit der Diagnose 2,0 % der Messspanne

Auflösung 16 Bit

Filterung 2-polig, Eckfrequenz 5,68 Hz -3 dB bei 5,68 Hz -20,0 dB bei 40 Hz (Hälfte der Abtastrate)

Schaltplan und Abschlüsse für analoge HART Eingangskanäle

FET

Diagnose

HART

Analoger und/oder HART Feld-Messumformer

in 2-Leiter Ausführung

Stromgrenze 250 Ω

Wahrnehmung

24 VDC

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DeltaV SIS Produktdatenblatt Juli 2009 – Seite 9 DeltaV SIS Logic Solver

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 Ein-Status 20 mA Aus-Status 0 oder 4 mA (konfigurierbar)

Voller Signalbereich 0 – 24 mA

Sicherheit/Genauigkeit der Diagnose 5,0 % der Messspanne

Auflösung 12 Bit

Bürdenspannung 20 mA in 600 Ω Last

Erkennung unterbrochener Messkreise

< 1,0 mA – wenn der Ausgang um 15 % vom konfigurierten Wert abweicht

Schaltplan und Abschlüsse für 2-Leiter HART Ausgangskanäle mit zwei Zuständen

FET

Diagnose

DAC

HART

Vergleichs-meldung

Last Ventil mit zwei Zuständen

24 VDC

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DeltaV SIS Produktdatenblatt Juli 2009 – Seite 10 DeltaV SIS Logic Solver

Binäreingangskanal – 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.

Erkennungsstufe für EIN ≥ 2 mA

Erkennungsstufe für AUS ≤ 1,65 mA

Eingangsimpedanz ~ 1790 Ω

Eingangskompatibilität

Eingänge kompatibel mit: NAMUR Sensoren (12 V) Potentialfreier Relaiskontakt Potentialfreier Relaiskontakt mit End-of-Line Widerstand

Leitungsfehlererkennung – Kurzschluss (optional)

100 Ω > 6 mA

Leitungsfehlererkennung – Unterbrechung (optional)

> 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.

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DeltaV SIS Produktdatenblatt Juli 2009 – Seite 11 DeltaV SIS Logic Solver

Schaltplan und Abschlüsse für binäre Eingangskanäle

FET

Diagnose

Namur Sensor

Stromgrenze 250 Ω

Wahrnehmung

2,4K

12K

oder

oder

12 VDC 1,5K

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DeltaV SIS Produktdatenblatt Juli 2009 – Seite 12 DeltaV SIS Logic Solver

Binärausgangskanal – 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.

Ausgangsspannung Feldspannung minus 2 V

Feldstromversorgung 0,5 A kontinuierlich pro Kanal; 4,0 A max. pro Platine

Ausgangsbelastung 56 bis 3500 Ω

Kriechstrom im ausgeschalteten Zustand

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.

Schutz vor Kurzschlüssen Ausgangsstrom normalerweise begrenzt auf 2,0 A

Leitungsfehlererkennung – Kurzschluss

< 5 Ω für > 1 Sekunde mit +24 VDC Feldspannung. Nähere Informationen über die Impulsprüfung finden Sie in den Installationshinweisen.

Leitungsfehlererkennung – Unterbrechung (mit +24 VDC Feldspannung)

> 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.

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DeltaV SIS Produktdatenblatt Juli 2009 – Seite 13 DeltaV SIS Logic Solver

Schaltplan und Abschlüsse für binäre Ausgangskanäle

FET

Diagnose

RC Dämpfungsglied

24 VDC

Last

48 Ω

0,25 uf

(Rückführung)

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DeltaV SIS Produktdatenblatt Juli 2009 – Seite 14 DeltaV SIS Logic Solver

Ein Vertriebsbüro in Ihrer Nähe finden Sie auf unserer Website unter: www.DeltaVSIS.com Oder rufen Sie uns an unter: Asien/Pazifik: 65.777.8211 Europa, Naher Osten: 41.41.768.6111 Nord- und Lateinamerika: +1 800.833.8314 oder +1 512.832.3774

Für Großanwendungen in der Energieerzeugungs-, Wasser- und Abwasserbranche wenden Sie sich an Power and Water Solutions unter: www.EmersonProcess-powerwater.com Oder rufen Sie uns an unter: Asien/Pazifik: 65.777.8211 Europa, Naher Osten und Afrika: 48.22.630.2443 Nord- und Lateinamerika: +1 412.963.4000

© Emerson Process Management 2009. Alle Rechte vorbehalten. Informationen zu Marken und Dienstleistungsmarken von Emerson Process Management finden Sie unter: http://www.emersonprocess.com/home/news/resources/marks.pdf. 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.

www.DeltaVSIS.com

Bestellinformationen

Beschreibung Modellnummer

DeltaV SLS 1508 Simplex Logic Solver – inkl. Anschlussblock VS3201

DeltaV SLS 1508 Redundanter Logic Solver– inkl. Anschlussblock VS3202

1-fach SISNet Abschlusswiderstands-Baugruppe (rechte Erweiterungsplatine und zwei Abschlusswiderstände)

VS6051

Datenbankerweiterung für SIS VS1508

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)

VE4050E1C2

2-fach-Baugruppenträger (neuer modifizierter 2-fach-Baugruppenträger mit den Busabschlüssen)

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.