Pular para o conteúdo

O que você está procurando?

Unidade de Controle de Campo Duplicada Yokogawa (FCU) | AFV10D-S41251Unidade de Controle de Campo Duplicada Yokogawa (FCU) | AFV10D-S41251Unidade de Controle de Campo Duplicada Yokogawa (FCU) | AFV10D-S41251
Unidade de Controle de Campo Duplicada Yokogawa (FCU) | AFV10D-S41251
Unidade de Controle de Campo Duplicada Yokogawa (FCU) | AFV10D-S41251
Unidade de Controle de Campo Duplicada Yokogawa (FCU) | AFV10D-S41251

Unidade de Controle de Campo Duplicada Yokogawa (FCU) | AFV10D-S41251


Apenas 10 restantes - Vendendo rápido

SKU DO PRODUTO : AFV10D-S41251

TIPO DE PRODUTO : Unidade de Controle de Campo

FORNECEDOR DO PRODUTO : Yokogawa


  • Peças 100% Originais – Devoluções Sem Risco em 30 Dias
  • Garantia de 1 Ano e Suporte Especializado para Cada Pedido

Detalhes do Produto

Visão Geral do Produto

O Yokogawa AFV10D-S41251 funciona como a estação de controle principal para o CENTUM VP Sistema de Controle Distribuído (DCS). Como uma Unidade de Controle de Campo Duplicada (Duplexada) , é projetada para ambientes de processo críticos onde a operação contínua é obrigatória. Esta unidade abriga os módulos de processador redundantes que executam controle regulatório, lógica de sequência complexa e cálculos de dados em tempo real. O prefixo "D" indica sua arquitetura redundante; se o controlador principal apresentar uma falha de hardware, a unidade secundária assume o controle instantaneamente, garantindo zero interrupção do processo.

Condição: 100% Novo e Original, Lacrado de Fábrica.

Desmembramento do Número de Peça: AFV10D-S41251

A Yokogawa utiliza um código de sufixo específico para definir as especificações de energia, montagem e rede da FCU:

  • AFV10D: Unidade de Controle de Campo Duplicada (para Vnet/IP e FIO).

  • -S: Tipo padrão.

  • 4: Fonte de alimentação AC 100-120 V com redundância dupla.

  • 1: Tipo para montagem em rack de 19 polegadas.

  • 2: Interface Vnet/IP (Redundante).

  • 5: Revisão de hardware aprimorada com proteção contra corrosão G3.

  • 1: Versão básica de hardware para estabilidade otimizada do processador.

Especificações Técnicas

O AFV10D-S41251 oferece processamento de alta velocidade e resistência ambiental para automação industrial moderna.

  • Tipo de Processador: Processador RISC de alto desempenho.

  • Rede de Controle: Vnet/IP (Ethernet redundante de 1 Gbps).

  • Barramento I/O: Interface de barramento FIO (Entrada/Saída de Campo).

  • Proteção de Memória: RAM com bateria para retenção do banco de dados.

  • Proteção Ambiental: Norma ISA S71.04 Classe G3 (Resistência à corrosão).

  • Fonte de Alimentação: 100-120 V AC, 50/60 Hz (Redundância dupla).

  • Montagem: Montagem padrão em rack de 19 polegadas.

Vantagens de Engenharia

  • Redundância Crítica para Missão: O AFV10D-S41251 é projetado para operação de alta disponibilidade em "Hot Standby". Ambos os módulos de CPU sincronizam dados em tempo real. Em caso de falha no processador ativo, o backup assume em menos de um ciclo de varredura, evitando qualquer "solavanco" na saída de controle.

  • Proteção Ambiental Classificada G3: O "5" no sufixo indica que esta unidade é tratada com revestimento conformal para atender aos padrões ISA G3. Isso protege os circuitos internos contra gases corrosivos como $H_{2}S$ e $SO_{2}$, tornando-a ideal para refinarias, indústrias químicas e estações de tratamento de água.

  • Conectividade Vnet/IP de Alta Velocidade: Utilizando uma rede Vnet/IP de 1 Gbps, este controlador comunica grandes volumes de dados para o IHM e outras estações de controle com latência mínima. Isso é fundamental para plantas de grande escala com milhares de loops de controle ativos.

  • Integração Fluida com Sistema FIO: Esta FCU atua como mestre para os módulos FIO (Entrada/Saída de Campo) da Yokogawa (ex.: ADV151, ADV551). A arquitetura de barramento local garante taxas rápidas de atualização de dados entre sensores de campo e o motor lógico do controlador.

  • Manutenção Online e Troca a Quente: Componentes redundantes, incluindo fontes de alimentação e placas de comunicação, podem ser substituídos enquanto a planta permanece sob controle ativo. Isso melhora significativamente o Tempo Médio para Reparo (MTTR) e reduz o risco de erro humano durante a manutenção.

Perguntas Frequentes

  • Qual a principal diferença entre AFV10D e AFV10S?

    O AFV10D é a versão Duplexada (redundante) contendo dois módulos de CPU, enquanto o AFV10S é uma versão Simples (não redundante). Para qualquer loop crítico de segurança ou produção, o AFV10D é o padrão da indústria.

  • Esta unidade inclui as placas CPU (CP461)?

    O AFV10D-S41251 especifica o chassi, a alimentação e a classificação ambiental. Embora seja projetado para acomodar os módulos CPU, os módulos específicos (normalmente CP461) geralmente são listados como componentes separados em um pedido completo do sistema.

  • Esta unidade pode ser usada em ambiente de 220V AC?

    Não. Este modelo específico (sufixo "-4") é classificado para 100-120 V AC. Para ambientes com alimentação 220-240 V AC, você precisaria da versão AFV10D com sufixo "-2".

  • Com que frequência a bateria de backup deve ser substituída?

    A bateria de lítio (Peça nº S9185FA) preserva o banco de dados de controle durante a falta de energia. Recomendamos a substituição preventiva a cada 3 a 5 anos durante uma parada programada da planta.

Informações Adicionais

  • Peças 100% Originais: Todos os produtos são originais e autênticos, garantindo desempenho industrial confiável.
  • Garantia de Reembolso de 30 Dias: Devolva qualquer item em estoque dentro de 30 dias na embalagem original e lacrada para reembolso total (excluindo frete e taxas).
  • Garantia de 12 Meses: Cobre defeitos de materiais ou fabricação; exclui uso indevido, desgaste normal ou modificações não autorizadas.
  • Envio para Todo o Mundo: Enviamos via USPS, UPS, FedEx e DHL. Os prazos de entrega variam conforme o país e podem estar sujeitos a taxas alfandegárias ou de importação.
  • Suporte e Contato: Assistência técnica e garantia disponível a qualquer momento. Contate-nos aqui: Contato.
  • Orientação para Compra: Verifique cuidadosamente as especificações e compatibilidade do produto antes de fazer o pedido para garantir a aplicação correta.




Produtos Visualizados Recentemente

Guia de Tecnologia e Compras

Informações Técnicas, Guias de Instalação e Dicas de Compra
Implementing FIFO and LIFO Data Sequencing in PLC Programming

Implementando a Sequência de Dados FIFO e LIFO na Programação de CLP

O gerenciamento de dados serve como uma pedra fundamental da automação industrial moderna. Seja para rastrear materiais em uma esteira ou gerenciar sequências de lotes em um processo, os engenheiros frequentemente dependem da lógica sequencial. Duas estruturas principais—Primeiro a Entrar, Primeiro a Sair (FIFO) e Último a Entrar, Primeiro a Sair (LIFO)—formam a base desse manuseio de dados. Dominar esses blocos permite que os programadores otimizem operações complexas de máquinas de forma eficiente.

Leia mais
Evolving SCADA System Architectures in Industrial Automation

Evolução das Arquiteturas de Sistemas SCADA na Automação Industrial

Um sistema robusto de Supervisão, Controle e Aquisição de Dados (SCADA) serve como o coração das operações industriais modernas. Compreender a arquitetura do sistema SCADA é vital para engenheiros que projetam sistemas de controle eficientes. Essas arquiteturas evoluíram de estruturas isoladas e monolíticas para ecossistemas altamente interconectados e em rede. Escolher o design certo requer equilibrar a visibilidade dos dados, o poder de processamento e os requisitos de escalabilidade a longo prazo.

Leia mais
Choosing the Right Controller: PLC vs. Motion Controller in Industrial Automation

Escolhendo o Controlador Certo: CLP vs. Controlador de Movimento na Automação Industrial

Selecionar a arquitetura de controle ideal é uma decisão fundamental na automação industrial. Os engenheiros frequentemente precisam escolher entre um Controlador Lógico Programável (CLP) e um Controlador de Movimento dedicado. Embora ambos os sistemas gerenciem máquinas, suas filosofias de design subjacentes diferem significativamente, impactando o desempenho, a escalabilidade e a integração do sistema.

Leia mais