Hauptmerkmale
Hot Standby (HSB) Redundanz – Zwei CRU320-CPUs arbeiten parallel mit synchronisierter Logikausführung und synchronisierten E/A-Zuständen; die Backup-CPU übernimmt automatisch bei Ausfall der primären CPU.
1 GHz Celeron-M Prozessor – Schnelle Ausführung komplexer Regelungsstrategien und fortschrittlicher PID-Regler
64 MB batteriegepufferter Arbeitsspeicher + 64 MB Flash-Speicher – Ausreichend Speicherplatz für große Logikprogramme und Daten; Batterie-Backup erhält die Inhalte bei Stromausfällen.
Stoßfreier Übergang – Maximal 1 Logikscan, minimal 3,133 ms; Ausgänge behalten den letzten gültigen Zustand bei oder wechseln bei einem Failover auf sichere Standardwerte.
Zwei serielle Schnittstellen – RS-232 und RS-485 für Programmierung, HMI und die Anbindung älterer Geräte
ECC-Speichertechnologie – Einzelbitfehlerkorrektur und Mehrbitfehlerprüfung für verbesserte Datenintegrität in elektrisch störungsbehafteten Umgebungen
Manueller und automatischer Rollenwechsel – Umschalter für manuelle Übergänge; anwendungsinitiierter Rollenwechsel wird unterstützt
Redundanzstatus-LEDs – Spezielle Indikatoren für CPU OK, Betrieb, Ausgänge aktiviert, Akku, Systemfehler und COM1/COM2-Aktivität
Unterstützt PROFINET und Ethernet Remote I/O – Simplex und redundant gesteuerte PROFINET Remote-I/O (Firmware-Version 8.00 oder höher)
Technische Parameter
Kernvorteile
1. Echte Hot-Standby-Redundanz mit unterbrechungsfreier Umschaltung
Der IC695CRU320 ist speziell für folgende Zwecke entwickelt worden: Hochverfügbarkeitssysteme Wo selbst kurze Unterbrechungen finanzielle Verluste oder Sicherheitsrisiken verursachen können. In einer Redundanzkonfiguration werden zwei CRU320-CPUs (eine aktiv, eine als Backup) über RMX-Glasfaserverbindungen synchronisiert. Fällt die aktive Einheit aufgrund eines Hardwarefehlers, einer Stromunterbrechung oder Wartungsbedarfs aus, übernimmt die Backup-Einheit. innerhalb eines maximalen Logikscans (Minimum 3,133 ms)Entscheidend ist, dass der Wechsel holprigProzesszustände, PID-Regelkreiswerte und Ausgangszustände bleiben erhalten, wodurch Prozessstörungen oder Qualitätsabweichungen vermieden werden..
2. ECC-Speicher für Datenintegrität
Die CRU320 implementiert Fehlerprüfung und -korrektur (ECC) Speichertechnologie, die automatisch Einzelbit-Speicherfehler erkennt und korrigiert und gleichzeitig auf Mehrbitfehler prüft.In elektrisch störungsanfälligen Industrieumgebungen, in denen Speicherfehler zu einem unberechenbaren Steuerungsverhalten führen könnten, bietet ECC eine unerlässliche Ebene des Datenintegritätsschutzes.
3. Großzügiger Speicher für komplexe Anwendungen
Mit 64 MB batteriegepufferter Arbeitsspeicher Und 64 MB nichtflüchtiger Flash-SpeicherDer CRU320 kann große, komplexe Logikprogramme ohne externen Speicher verarbeiten.Der batteriegepufferte RAM speichert Programm und Daten auch nach Stromausfällen, während der Flash-Speicher eine zusätzliche Schutzebene für die Programme bietet. Das Modul unterstützt automatisch zugewiesene symbolische Variablen das beliebig viel Benutzerspeicher nutzen kann und so eine effiziente Programmorganisation ermöglicht..
4. Flexible Kommunikation und Integration
Der CRU320 bietet zwei unabhängige serielle Schnittstellen (RS-232 und RS-485) für den direkten Anschluss an Programmiergeräte, HMI-Geräte und ältere GeräteDie Ethernet-Kommunikation wird über das rackbasierte System unterstützt. IC695ETM001 Ethernet-Schnittstellenmodul, das die Protokolle SRTP, Modbus TCP und Ethernet Global Data (EGD) ermöglicht. Das Modul unterstützt außerdem Simplex- und redundant gesteuerte PROFINET-Fern-E/A (Firmware-Version 8.00 oder höher).
5. Nahtlose Migration von Series 90-30
Die RX3i-Architektur Dual-Backplane-Bus (PCI 2.2 + serielle Hochgeschwindigkeitsschnittstelle) ermöglicht dem CRU320 die Kommunikation sowohl mit modernen RX3i-E/A-Modulen als auch mit älteren Systemen. E/A-Module der Serie 90-30Diese Abwärtskompatibilität ermöglicht eine schrittweise Migration von älteren Systemen ohne vollständigen Austausch.
6. Umfassende Diagnose und manuelle Steuerung
Acht LEDs an der Vorderseite liefern sofortige visuelle Statusinformationen: CPU OK, Ausführen, Ausgänge aktiviert, E/A-Erzwingung, Akku, Systemfehler, COM1 und COM2. Der manueller Kippschalter Ermöglicht es Technikern, während Wartungs- oder Testarbeiten einen Rollenwechsel zwischen aktiven und Backup-Einheiten einzuleiten, ohne sich ausschließlich auf die automatische Fehlererkennung zu verlassen..
Anwendungen
Der IC695CRU320 wird branchenübergreifend eingesetzt, wo Kontinuierlicher Betrieb ist von größter Bedeutung.:
Empfohlene Modelle und verwandte Produkte
Was ist im Lieferumfang enthalten?
Hinweis: RMX-Synchronisationsmodul, Batterie, Netzteil, Gestell und Programmiersoftware werden separat verkauft.
Warum bei uns kaufen?
Auf Lager – Sofort versandfertig
Vollständig getestet – Jedes Modul wurde auf seine Funktionalität geprüft.
Garantie inklusive – Kaufen Sie mit Vertrauen
Technische Unterstützung – Unterstützung bei der Redundanzkonfiguration verfügbar
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Frage 1: Was ist der GE Fanuc IC695CRU320?
es ist ein Redundanz-CPU-Modul für die PACSystems RX3i Die Plattform unterstützt Hot-Standby-Redundanzkonfigurationen (HSB), bei denen eine Backup-CPU die Steuerung nahtlos übernimmt, wenn die primäre Einheit ausfällt. Dies ermöglicht eine hochverfügbare Steuerung für unternehmenskritische Anwendungen..
Frage 2: Worin besteht der Unterschied zwischen der CRU320 und den Standard-RX3i-CPUs?
Der CRU320 ist speziell für Anträge auf RedundanzIm Gegensatz zu Standard-CPUs unterstützt es Dual-CPU-Hot-Standby-Konfigurationen mit synchronisierten Logik- und E/A-Zuständen, unterbrechungsfreies Umschalten und dedizierte RMX-Glasfaser-Synchronisierungsverbindungen.Standard-CPUs wie der CPE310 unterstützen keine Redundanz.
Frage 3: Wie schnell erfolgt die Umschaltung zwischen redundanten CPUs?
Die Umschaltzeit beträgt maximal 1 Logik-Scan, minimal 3,133 MillisekundenDadurch wird sichergestellt, dass der Prozess auch im Falle eines Ausfalls der primären CPU keine spürbare Unterbrechung erfährt.
Frage 4: Benötigt der CRU320 eine Batterie?
Ja. Das Modul benötigt eine externe Batterie zur Datensicherung. Die empfohlene Batterie ist die IC695ACC302 Lithium-Smart-Batterie oder die IC693ACC302 Serie 90-30 ZusatzbatterieDie Batterie ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden.
Frage 5: Was ist das RMX-Modul und warum wird es benötigt?
Der IC695RMX128/228 Redundanz-Speicheraustauschmodul (RMX) Erzeugt Hochgeschwindigkeits-Glasfaserverbindungen, die Speicherinhalte, E/A-Zustände und Anwendungsdaten zwischen der aktiven und der Backup-CPU spiegeln.. Bis zu zwei RMX-Verbindungen Sie werden für Redundanz unterstützt. Ohne RMX-Module kann das Redundanzsystem nicht funktionieren..
Frage 6: Kann die CRU320 als eigenständige CPU verwendet werden?
Ja. Die CRU320 kann als eigenständige Hochleistungs-CPU ohne Redundanz betrieben werden. Am kostengünstigsten ist sie jedoch im redundanten Einsatz für Hochverfügbarkeitsanwendungen..
Frage 7: Wie viele Programmblöcke unterstützt die CRU320?
Es unterstützt bis zu 512 Programmblöcke, mit einer maximalen Größe von 128 KB pro Block.
Frage 8: Welche Kommunikationsprotokolle unterstützt die CRU320?
Serielle Protokolle umfassen Modbus RTU Slave, SNP und serielle E/AUnterstützung für Ethernet-Kommunikation (über das Modul IC695ETM001). SRTP, Modbus TCP und Ethernet Global Data (EGD)Die CPU unterstützt außerdem PROFINET Remote-E/A (Firmware-Version 8.00 oder höher).
Frage 9: Wie viele Steckplätze belegt der CRU320?
Das Modul belegt zwei Steckplätze in einem RX3i-Rack.
Frage 10: Was ist das Herkunftsland?
Vereinigte Staaten (USA).
Frage 11: Was ist die QuadPAC-Lösung?
Der RX3i QuadPAC Die Lösung nutzt vier CRU320QP-Controller – einen Master und drei synchronisierte Backups – für dreifach redundante I/O-Rack-Konfigurationen. Sie zeichnet sich durch folgende Merkmale aus: „Intelligente Redundanz“ Ein zum Patent angemeldeter Algorithmus, der die relative Systemverfügbarkeit in Echtzeit berechnet und den am besten verfügbaren Controller als Master identifiziert..