Passer au contenu

Que cherchez-vous ?

Invensys Triconex MP3101 Module principal de processeur Tricon TMR (copie)Invensys Triconex MP3101 Module principal de processeur Tricon TMR (copie)Invensys Triconex MP3101 Module principal de processeur Tricon TMR (copie)
Invensys Triconex MP3101 Module principal de processeur Tricon TMR (copie)
Invensys Triconex MP3101 Module principal de processeur Tricon TMR (copie)
Invensys Triconex MP3101 Module principal de processeur Tricon TMR (copie)

Invensys Triconex MP3101 Module principal de processeur Tricon TMR (copie)


Il ne reste que 10 - Vente rapide

RÉFÉRENCE PRODUIT : 3515

TYPE DE PRODUIT : Module Processeur

FOURNISSEUR DU PRODUIT : Triconex


  • Pièces 100 % d'origine – Retours sans risque sous 30 jours
  • Garantie d'un an et support expert pour chaque commande

Détails du produit

Présentation du produit

Le Invensys Triconex MP3101 sert de moteur principal d’intelligence pour le système Tricon Triple Modular Redundancy (TMR). Ce processeur principal exécute une logique complexe critique pour la sécurité, gère la communication d’E/S tripliquée et assure une disponibilité continue du système grâce à un vote matériel. Il fonctionne comme le cœur des applications d’arrêt d’urgence (ESD) et de détection incendie et gaz (F&G), fournissant un vote 2-sur-3 (2oo3) pour éliminer les points de défaillance uniques. Nous fournissons ce composant en tant que équipement 100 % neuf et original, scellé en usine.

Spécifications techniques

Caractéristique Spécification
Fabricant Invensys Triconex (Schneider Electric)
Numéro de modèle MP3101
Architecture système Triple Modular Redundancy (TMR)
Niveau d’intégrité de sécurité Certifié SIL 3 (IEC 61508)
Type de processeur Microprocesseur 32 bits haute vitesse (triplié)
Temps de balayage logique Typiquement < 20 ms (dépend de l’application)
Mémoire interne Flash (programme) & SRAM (données)
Autodiagnostic Surveillance continue du matériel interne
Origine États-Unis (US)
Code SH 85389091
Dimensions 16 cm x 16 cm x 12 cm
Poids 0,8 kg

Avantages techniques

  • Exécution logique tripliquée : Le MP3101 utilise trois sous-processeurs isolés qui exécutent simultanément le programme de contrôle. Cette architecture permet au système d’identifier, d’isoler et de surpasser par vote une défaillance matérielle unique, maintenant ainsi un contrôle de processus ininterrompu dans des environnements SIL 3.

  • Détection rapide des défauts : Des circuits de diagnostic intégrés surveillent en temps réel l’état de la mémoire interne et des bus de communication. Le module détecte les anomalies internes en quelques millisecondes, déclenchant immédiatement une LED d’état « Défaut » tandis que les processeurs redondants maintiennent la boucle de sécurité.

  • Profil thermique optimal : Malgré sa puissance de traitement intensive, le MP3101 conserve un encombrement compact de 16 cm avec une dissipation thermique passive efficace. Ce design évite la surchauffe localisée dans le châssis principal, même en fonctionnement à des taux de balayage logique élevés dans des armoires de contrôle densément équipées.

  • Maintenance à chaud sans interruption : Le module supporte le remplacement à chaud en état « actif ». Les équipes de maintenance peuvent remplacer un processeur principal défectueux pendant que les deux autres continuent de contrôler le processus, éliminant ainsi la nécessité d’arrêts coûteux de l’usine lors de la maintenance matérielle.

Questions fréquentes

  • Le MP3101 nécessite-t-il un logiciel spécifique pour la configuration ? Oui. Vous devez utiliser l’environnement de développement TriStation 1131 pour charger, vérifier et surveiller la logique de sécurité sur le MP3101. Ce logiciel garantit que la logique tripliquée reste synchronisée sur les trois voies processeur.

  • Le MP3101 peut-il fonctionner en configuration simplex ou duale ? Le MP3101 fonctionne exclusivement dans un cadre TMR (Triple Modular Redundancy) pour répondre aux normes mondiales de sécurité. Bien que le système survive à une défaillance d’un processeur, l’intégrité complète de la sécurité nécessite que les trois processeurs soient sains et actifs.

  • Comment vérifier l’authenticité du module ? Chaque MP3101 que nous fournissons porte des numéros de série originaux Invensys Triconex et des scellés d’usine. Nous garantissons que toutes les unités sont 100 % neuves, assurant une conformité totale avec les spécifications du fabricant d’équipement d’origine (OEM) et les certifications de sécurité.

Informations supplémentaires

  • Pièces 100 % d'origine : Tous les produits sont originaux et authentiques, garantissant des performances industrielles fiables.
  • Garantie de remboursement de 30 jours : Retournez tout article en stock dans les 30 jours dans son emballage d'origine non ouvert pour un remboursement complet (hors frais de port et frais).
  • Garantie de 12 mois : Couvre les défauts de matériaux ou de fabrication ; exclut les mauvais usages, l'usure normale ou les modifications non autorisées.
  • Expédition mondiale : Nous expédions via USPS, UPS, FedEx et DHL. Les délais de livraison varient selon le pays et peuvent être soumis à des frais de douane ou d'importation.
  • Assistance & Contact : Une assistance technique et garantie est disponible à tout moment. Contactez-nous ici : Contact.
  • Conseils d'achat : Vérifiez attentivement les spécifications et la compatibilité du produit avant de commander pour assurer une application correcte.




Produits récemment consultés

Guide technique et d'achat

Aperçus techniques, guides d'installation et conseils d'achat
Choosing the Right Controller: PLC vs. Motion Controller in Industrial Automation

Choisir le bon contrôleur : automate programmable (PLC) vs. contrôleur de mouvement en automatisation industrielle

Choisir l'architecture de contrôle optimale est une décision fondamentale en automatisation industrielle. Les ingénieurs doivent souvent choisir entre un automate programmable industriel (API) et un contrôleur de mouvement dédié. Bien que les deux systèmes gèrent des machines, leurs philosophies de conception sous-jacentes diffèrent considérablement, ce qui influence la performance, la scalabilité et l'intégration du système.

En savoir plus
Mastering PLC Power Supply Architectures and Operating Voltages

Maîtriser les architectures d'alimentation des automates programmables industriels (API) et les tensions de fonctionnement

Choisir la bonne tension de fonctionnement est une étape cruciale dans la conception de systèmes fiables d'automatisation industrielle. Que vous travailliez avec un PLC compact ou un DCS à grande échelle, votre architecture électrique détermine la longévité du système. Dans ce guide, nous explorons les plages de tension standard et les stratégies de distribution d'énergie nécessaires pour maintenir des opérations stables d'automatisation d'usine.

En savoir plus
Optimizing Power Supply Sizing for Industrial Automation Systems

Optimisation de la dimensionnement de l'alimentation électrique pour les systèmes d'automatisation industrielle

L'alimentation électrique est le cœur silencieux de tout système d'automatisation industrielle. Alors que les ingénieurs privilégient souvent les processeurs et les protocoles de communication, une architecture d'alimentation stable reste le facteur le plus critique pour une fiabilité à long terme. En 15 ans d'expérience, j'ai constaté que négliger le dimensionnement de l'alimentation conduit souvent à des erreurs fantômes, des défaillances intermittentes des dispositifs de terrain et des arrêts de production coûteux.

En savoir plus