{"product_id":"triconex-9300-tmr-safety-instrumented-main-processor","title":"Triconex 9300 TMR-Sicherheitsinstrumentierungs-Hauptprozessor","description":"\u003ch2\u003eTriconex 9300-Hauptprozessoreinheit\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eDer \u003cstrong\u003eTriconex 9300\u003c\/strong\u003e, auch als Hauptprozessoreinheit \u003cstrong\u003e9300\u003c\/strong\u003e katalogisiert, dient innerhalb von Tricon-Sicherheitssystemplattformen als dedizierte Hardwarekomponente für die Ausführung von Sicherheitslogik und die Systemdiagnose. Die Einheit verarbeitet duale und dreifach redundante Feld-I\/O-Vektoren über Hochgeschwindigkeits-Busschnittstellen und führt Regelkreise mit deterministischen Abtastraten sowie einer Reaktionsausführung im Submillisekundenbereich von unter 1 ms aus. Ausgestattet mit einer integrierten wiederaufladbaren Batterieeinheit zum Schutz des remanenten Speichers koordiniert das Modul Netzwerkkommunikationsprotokolle einschließlich Ethernet, RS-485 und der Verwaltung von HART-Feldgeräten in Stromschleifen.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eHardwarespezifikationen\u003c\/h3\u003e\n\u003cfigure class=\"table\"\u003e\n\u003ctable\u003e\n\u003cthead\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003e\u003cstrong\u003eParameter\u003c\/strong\u003e\u003c\/th\u003e\n\u003cth\u003e\u003cstrong\u003eSpezifikation\u003c\/strong\u003e\u003c\/th\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/thead\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eModell\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e9300\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eMarke\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eTriconex\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eHerkunft\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eUSA\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eGewicht\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e2,2 kg\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eAbmessungen\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e45,7 cm x 35,6 cm x 5,1 cm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eBetriebstemperatur\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eStandardgrenzen für die Umgebungstemperatur im Feldschrank (-20 °C bis +70 °C)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eLeistungsaufnahme\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eStandardmäßige Stromaufnahme über die primäre Stromschiene der Rückwandplatine\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eProzessortyp\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eHauptprozessoreinheit\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eNetzwerkprotokolle\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eEthernet, RS-485, HART\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eEnergiespeicher\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eWiederaufladbare Batterieeinheit\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eReaktionszeit\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eUnter 1 ms\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003c\/figure\u003e\n\u003ch3\u003eDreifache modulare Redundanz und SIL3-Zertifizierung\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eDie \u003cstrong\u003eTriconex 9300\u003c\/strong\u003e-Hauptprozessoreinheit führt fehlertolerante Regelalgorithmen mithilfe einer Architektur mit dreifacher modularer Redundanz (TMR) und 2oo3-Abstimmung aus, um die Anforderungen der SIL3-Zertifizierungsstandards zu erfüllen. Drei isolierte primäre Verarbeitungspfade laufen synchron, bewerten die Eingangsvektoren gleichzeitig und stimmen auf Hardwareebene über die Ausführungsergebnisse ab. Interne Hardware-Diagnoseroutinen prüfen kontinuierlich die interne Buslogik, Stromschienen und Speicherstrukturen auf Einzelfehler. Wenn eine interne Hardwareabweichung auftritt, isoliert der Prozessor den fehlerhaften Pfad und leitet entweder eine Ausführung im ausfallsicheren Zustand ein oder setzt die Prozesssteuerung nahtlos über die verbleibenden funktionsfähigen Kanäle fort, ohne den Prozess zu unterbrechen.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eHäufig gestellte Fragen\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eF: Wie funktioniert die interne wiederaufladbare Batterieeinheit bei Unterbrechungen der Systemstromversorgung?\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eA: Die integrierte wiederaufladbare Batterieeinheit versorgt die Schaltung zur Aufrechterhaltung des flüchtigen Direktzugriffsspeichers (RAM) mit Strom, wenn die primäre Gleichstromversorgung des Chassis unter die Betriebsschwellenwerte fällt. Dadurch bleiben Tabellen zum Zustand der Steuerlogik, Alarmaufzeichnungen und Diagnose-Register erhalten, bis die Hauptstromversorgung zurückkehrt.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eF: Welche Vorsichtsmaßnahmen sind beim laufenden Austausch eines Hauptprozessormoduls in einer redundanten Chassis-Konfiguration erforderlich?\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eA: Techniker müssen bestätigen, dass vor dem Entfernen der betreffenden Einheit mindestens zwei Hauptprozessormodule funktionsfähig und synchronisiert bleiben. Beim Einsetzen des Ersatzmoduls 9300 wird automatisch eine Hintergrundsynchronisierung des Speichers von den aktiven Prozessoren eingeleitet, ohne Verzögerungen in den Regelkreisen oder Systemabschaltungen zu verursachen.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eRichtlinien für die Installation vor Ort\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eDie korrekte Montage des Chassis und die Einhaltung der Erdungsrichtlinien gewährleisten die Systemstabilität unter starken elektromagnetischen Bedingungen:\u003c\/p\u003e\n\u003col\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eMontage des Prozessor-Chassis\u003c\/strong\u003e: Schieben Sie das Modul vertikal in den vorgesehenen Hauptprozessorsteckplatz der Tricon-Hauptchassis-Baugruppe. Stellen Sie sicher, dass die oberen und unteren Kartenführungen sauber ausgerichtet sind, bevor Sie die Platine nach innen drücken, damit sie in die hochdichte Rückwandbuchse einrastet. Ziehen Sie die unverlierbaren Schrauben an der Ober- und Unterseite der Frontplatte fest, um die Baugruppe gegen Vibrationen im Schaltschrank zu sichern.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eTerminierung der Netzwerkkabel\u003c\/strong\u003e: Schließen Sie Ethernet-Kabel mit geschirmten RJ45-Steckern an und terminieren Sie serielle RS-485-Leitungen mit verdrillten Adernpaaren und 120-Ohm-Busabschlusswiderständen an beiden Leitungsenden. Führen Sie HART-Kommunikationssignalleitungen durch rauscharme Kabelkanäle, um induktive Störungen zu vermeiden.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eErdungs- und Schirmungsprotokolle\u003c\/strong\u003e: Verbinden Sie die Haupterdungsschiene des Chassis direkt über niederohmige Kupfererdungsbänder mit der zentralen Schrank-Erdungsschiene. Stellen Sie sicher, dass die Kabelschirm-Ableitungen nur an einem Punkt mit der Systemerdungsschiene verbunden sind, um Erdschleifen zu vermeiden, die den Datenverkehr auf dem Hochgeschwindigkeits-Prozessorbus stören.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ol\u003e","brand":"TRICONEX","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":51181272039736,"sku":"9300","price":275.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0893\/1616\/3896\/files\/9300.jpg?v=1759200156","url":"https:\/\/www.automodulexpert.com\/de\/products\/triconex-9300-tmr-safety-instrumented-main-processor","provider":"AutoModuleXpert Ltd.","version":"1.0","type":"link"}