Zum Inhalt springen

Wonach suchen Sie?

Yokogawa AFV30D-S41151 CENTUM VP Duplex-FeldsteuergerätYokogawa AFV30D-S41151 CENTUM VP Duplex-FeldsteuergerätYokogawa AFV30D-S41151 CENTUM VP Duplex-Feldsteuergerät
Yokogawa AFV30D-S41151 CENTUM VP Duplex-Feldsteuergerät
Yokogawa AFV30D-S41151 CENTUM VP Duplex-Feldsteuergerät
Yokogawa AFV30D-S41151 CENTUM VP Duplex-Feldsteuergerät

Yokogawa AFV30D-S41151 CENTUM VP Duplex-Feldsteuergerät


Nur noch 10 übrig – Verkauft sich schnell

PRODUKT-SKU : AFV30D-S41151

PRODUKTTYP : Feldsteuergerät

PRODUKTHERSTELLER : Yokogawa


  • 100% Originalteile – Risikofreie 30-Tage-Rückgabe
  • 1 Jahr Garantie & Expertenunterstützung für jede Bestellung

Produktdetails

Produktübersicht

Die Yokogawa AFV30D-S41151 dient als hochverfügbarer Verarbeitungskern für das CENTUM VP Distributed Control System (DCS). Diese duplexe Feldsteuerungseinheit (FCU) koordiniert die Echtzeit-Datenerfassung und komplexe Steuerlogik im gesamten Anlagen-Netzwerk. Durch die Integration vollständig redundanter Prozessor- und Stromversorgungsmodule eliminiert die AFV30D-S41151 einzelne Ausfallpunkte und gewährleistet so eine kontinuierliche Prozessverfügbarkeit in missionskritischen Umgebungen. Wir liefern diese Einheit als 100% fabrikneu und originalverpackt ab Werk.

Teilenummern-Aufschlüsselung: AFV30D Serie

Yokogawa verwendet einen spezifischen alphanumerischen Code, um die Redundanz- und Stromversorgungsoptionen der AFV30D-Reihe zu definieren:

Code Spezifikation Technische Definition
AFV30D Modell Duplexe Feldsteuerungseinheit (für Vnet/IP und FIO)
-S Suffix Standardtyp
4 Redundanz Duale redundante Vnet/IP, dual redundante Stromversorgung
1 Revision Stil 1 / Primäre Hardware-Revision
1 Stromversorgungsoption 100-120 V AC Stromversorgung
5 Schutz Basistyp (kein Explosionsschutz)
1 Fester Code Immer 1

Technische Spezifikationen

Die AFV30D-S41151 kombiniert eine große Speicherkapazität mit robusten Umwelttoleranzen:

  • Hauptspeicher: 128 MB Kapazität

  • Speicher-Backup: Batteriegestütztes SRAM (maximal 72 Stunden Datenerhalt)

  • Batterieaufladung: Mindestens 48 Stunden Zyklus für vollständige Ladung

  • Kommunikationsschnittstelle: Duale redundante Vnet/IP

  • Modulkapazität: Unterstützt bis zu 8 I/O-Module lokal

  • Knotenskalierbarkeit: Verbindet bis zu 13 Node Units pro FCU

  • Diagnoseausgang: READY-Kontakt (NC, C-Klemmen)

  • Betriebstemperatur: -10°C bis +55°C

  • Lagerungstemperatur: -40°C bis +85°C

  • Redundanz: Duplexe Prozessor- und Stromversorgungsmodule

Technische Vorteile

Die AFV30D-S41151 meistert die anspruchsvollsten industriellen Steuerungsaufgaben durch überlegene Hardwaretechnik:

  • Unmittelbarer Ausfallwechsel: Die dual redundanten Prozessormodule synchronisieren Daten in Echtzeit. Erkennt das aktive Modul einen Fehler, übernimmt der Standby-Prozessor innerhalb von Millisekunden die Kontrolle, verhindert Prozessstörungen und hält Regelkreise stabil.

  • Dauerhafte Zustandswiederherstellung: Eine integrierte Batteriepufferung sichert den 128 MB Hauptspeicher bis zu 72 Stunden bei vollständigem Stromausfall. Dies gewährleistet, dass das System alle aktuellen Prozessparameter und Logikzustände behält und einen schnellen sowie sicheren Anlagenneustart ermöglicht.

  • Netzwerk-Härtung: Die dual redundante Vnet/IP-Schnittstelle hält die Kommunikation aufrecht, selbst wenn ein Netzwerkpfad durch physischen Schaden oder Schalterausfall unterbrochen wird. Dies bietet dem Bediener unter allen Umständen kontinuierliche Sichtbarkeit.

  • Extreme Temperaturbeständigkeit: Im Gegensatz zu handelsüblicher Elektronik arbeitet die AFV30D-S41151 zuverlässig bis -10°C und verträgt Lagerungstemperaturen bis +85°C. Diese Robustheit erlaubt die Installation unter wechselnden Klimabedingungen ohne unmittelbares Risiko von Bauteilverschleiß.

FAQs

  • Ist die Batterie für das Speicher-Backup in der AFV30D-S41151 enthalten?

    Ja, wir liefern jede Originaleinheit mit der standardmäßigen Backup-Batterie aus. Bitte beachten Sie jedoch, dass die Batterie nach der Erstinstallation mindestens 48 Stunden Dauerstrom benötigt, um vollständig aufgeladen zu werden.

  • Kann ich die I/O-Kapazität über die 8 lokalen Module hinaus erweitern?

    Absolut. Während das FCU-Gehäuse 8 I/O-Module fasst, unterstützt die AFV30D-S41151 bis zu 13 zusätzliche Node Units. So können Sie Ihr System skalieren, um hunderte Feldpunkte über eine einzige Steuerzentrale zu verwalten.

  • Welche Funktion hat der READY-Kontakt?

    Der READY-Kontakt liefert ein hardwarebasiertes Diagnosesignal. Sie können diesen NC (normal geschlossen) Kontakt an eine Hauptanzeige oder ein Sicherheitssystem anschließen, um sofortige Benachrichtigungen zu erhalten, falls die FCU interne Gesundheitsprüfungen nicht besteht oder die Stromversorgung verliert.

  • Kann diese Einheit ein älteres AFV30S (Single) Modell ersetzen?

    Ja, Sie können von einer Single- auf eine duplexe Einheit aufrüsten, um die Zuverlässigkeit zu verbessern. Sie müssen jedoch Ihre CENTUM VP Softwarelizenz und Projektkonfiguration überprüfen, um sicherzustellen, dass sie die duplexe CPU-Architektur unterstützen.

Zusätzliche Informationen

  • 100% Originalteile: Alle Produkte sind original und authentisch, was eine zuverlässige industrielle Leistung gewährleistet.
  • 30-Tage Rückgabegarantie: Rückgabe aller vorrätigen Artikel innerhalb von 30 Tagen in der originalen, ungeöffneten Verpackung für eine volle Rückerstattung (ohne Versandkosten und Gebühren).
  • 12 Monate Garantie: Deckt Material- oder Verarbeitungsfehler ab; schließt Missbrauch, normalen Verschleiß oder unautorisierte Änderungen aus.
  • Weltweiter Versand: Wir versenden über USPS, UPS, FedEx und DHL. Die Lieferzeiten variieren je nach Land und können Zoll- oder Einfuhrgebühren unterliegen.
  • Support & Kontakt: Technische und Garantieunterstützung ist jederzeit verfügbar. Kontaktieren Sie uns hier: Kontakt.
  • Kaufberatung: Überprüfen Sie vor der Bestellung sorgfältig die Produktspezifikationen und Kompatibilität, um eine korrekte Anwendung sicherzustellen.




Zuletzt angesehene Produkte

Technik- & Kaufberatung

Technische Einblicke, Installationsanleitungen und Kaufberatung
PLC vs. HMI: Distinguishing the Brain from the Interface in Industrial Automation

SPS vs. HMI: Das Gehirn von der Schnittstelle in der Industrieautomation unterscheiden

Im Bereich der industriellen Automatisierung ist es grundlegend, zwischen einer speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS) und einer Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI) zu unterscheiden. Während beide Geräte zusammenarbeiten, erfüllen sie unterschiedliche Aufgaben. Die SPS fungiert als das „Gehirn“ der Anlage und führt die Logik aus, während die HMI als die „Augen“ dient und es den Bedienern ermöglicht, das System zu überwachen und zu steuern. Dieses Zusammenspiel zu verstehen, ist für jeden Fachmann, der robuste Fabrikautomatisierung-Lösungen entwirft, unerlässlich.

Mehr lesen
Selecting the Right Industrial Automation Solution for Modern Manufacturing

Die richtige Lösung für industrielle Automatisierung in der modernen Fertigung auswählen

Die Wahl eines effektiven Industrieautomatisierung-Systems beginnt mit einer gründlichen Prozessprüfung. Sie müssen Aufgaben identifizieren, die sich wiederholen, arbeitsintensiv sind oder anfällig für menschliche Fehler. Nicht jeder Prozess erfordert eine hochgradige Automatisierung; daher sollten Sie Priorität auf Abläufe legen, die sich direkt auf Durchsatz und Qualität auswirken. Durch eine genaue Bedarfsanalyse vermeiden Sie Überinvestitionen in unnötige Technologie. Ein ausgewogener Ansatz stellt sicher, dass Ihre Investitionsausgaben mit messbaren Verbesserungen der Betriebseffizienz übereinstimmen.

Mehr lesen
Implementing FIFO and LIFO Data Sequencing in PLC Programming

Implementierung von FIFO- und LIFO-Datenreihenfolgen in der SPS-Programmierung

Datenmanagement dient als Eckpfeiler der modernen Industrieautomatisierung. Ob bei der Verfolgung von Materialien auf einem Förderband oder der Verwaltung von Chargenfolgen in einem Prozess – Ingenieure verlassen sich häufig auf sequentielle Logik. Zwei Hauptstrukturen – First-In-First-Out (FIFO) und Last-In-First-Out (LIFO) – bilden die Grundlage dieser Datenverarbeitung. Die Beherrschung dieser Bausteine ermöglicht es Programmierern, komplexe Maschinenabläufe effizient zu optimieren.

Mehr lesen