Le Z-TWS4-RT-E est une unité de contrôle avancée basée sur Linux, conçue pour l'automatisation des usines et la gestion de l'énergie. Comprenant un IDE Straton et conforme à la norme IEC61131, ce contrôleur multifonction offre une connectivité élevée grâce à ses multiples ports, y compris CAN, série, USB et Ethernet dual. Équipé d'une mémoire flash de 4 GB et d'une RAM de 512 MB, il supporte des protocoles tels que Modbus, IEC 60870-5 et IEC 61850, et intègre des fonctionnalités de serveur web, datalogger, contrôle à distance, téléservice et gestion de l'énergie. Le Z-TWS4-RT-E est une solution robuste (IP20) pour des applications exigeantes avec une température de fonctionnement variant de -25 à +65 °C, offrant ainsi fiabilité et flexibilité pour les professionnels de l'automatisation industrielle et de la gestion énergétique.
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Algorithme cryptage | OpenVPN AES-256bit-CBC + Auth SHA256 |
Authentification | 2 facteurs |
Blocage accès distant | Type mécanique |
Boitier | PA6 renforcé fibre de verre |
Certifications | CE, UKCA |
Certificats cybersécurité | OWASP, NIST 800-115, IEC62443 |
Certificats SSL/TLS | Gestion automatisée |
Clients VPN | Illimité |
Connecteurs Ethernet | 2 RJ45 |
Connections | Bornier amovible 3,5 mm |
Consommation max | 6 W |
CPU | ARM 32 Bit |
Dimensions | 35 x 102,5 x 111 mm |
Entrée max digitale | 50 mA (V+) |
Environnement configuration | Z-NET4, Serveur web |
Gestion permissions utilisateur | Superviseur/Utilisateurs/Groupes |
I/O analogiques | 2 entrées (0 à 30 Vdc, 0 à 25 mA) |
I/O numériques | 6 canaux configurables |
Indicateurs LED | Oui |
Installation | Rail DIN 35 mm IEC EN 60715 |
Isolation | 1,5 kVac |
Mémoire flash | ≥4 GB |
Mémoire RAM | 512 MB |
Modes opératoires | Passerelle Modbus, etc. |
Nb max variables/tags | 1000 |
Poids | Environ 240 g |
Port CAN | 1 port |
Port USB | 1 Type A |
Ports Ethernet | 2 ports Fast Ethernet 10/100Tx |
Ports série | 3 ports (1 RS232/RS485, 2 RS485) |
Ports TCP-IP fixes | Oui |
Programmation PLC | IEC 61131-3 (Straton) |
Protection | IP20 |
Protocoles communication | Modbus RTU/TPC, FTP, etc. |
Protocoles énergie | IEC 60870-101/104, IEC 61850 |
Protocoles IoT | MQTT, OPC-UA, HTTP post |
Protocoles sécurité | OpenVPN, SSL, HTTPS, MQTT/TLS |
Section de câble max | 1,5 mm² |
Séparation LAN/WAN | Oui |
Slot micro SD | Push-Push |
Taille programme | 2048 kB |
Température opérationnelle | -25°C à +65°C |
Tension d'alimentation | 11 à 40 Vdc |
Quelles précautions prendre lors de la mise à terre d'un système automatisé pour éviter les pannes d'alimentation ?
1. **Utilisation de Terre de Protection (PE)** :
- Assurez-vous que toutes les parties métalliques non conductrices du système sont reliées à une terre de protection efficace. Utilisez des conducteurs de mise à la terre de section appropriée selon les normes en vigueur (par exemple, la norme IEC 60364-5-54).
2. **Isolation Galvanique** :
- Utilisez des modules et des équipements avec isolation galvanique pour séparer les circuits de puissance des circuits de commande. Par exemple, le module Z-D-OUT et le convertisseur Z201 offrent une isolation galvanique qui protège les circuits de commande des perturbations électriques.
3. **Mise à la Terre de l'Alimentation** :
- Assurez-vous que l'alimentation électrique du système est correctement mise à la terre. Les contrôleurs comme le SIMATIC S7-1200F CPU 1212 FC et le Z-PASS2-RT-S doivent être reliés à une terre de qualité pour éviter les boucles de masse et les interférences.
4. **Bouclier et Câblage** :
- Utilisez des câbles blindés pour les signaux sensibles et reliez le bouclier à la terre à un seul point pour éviter les boucles de terre. Le ProfiHub B5+ et le ProfiHub B2+ utilisent des bornes à vis et des connecteurs DB9 pour faciliter une mise à la terre adéquate des câbles de communication.
5. **Protection Contre les Surtensions** :
- Intégrez des dispositifs de protection contre les surtensions (SPD) pour protéger les équipements contre les pics de tension. Les modules d'entrées/sorties comme le ZE-4DI-2AI-2DO et le RESI-32DI-SIO doivent être protégés contre les surtensions pour éviter les dommages.
6. **Séparation des Circuits** :
- Séparez physiquement les câbles d'alimentation des câbles de signal pour minimiser les interférences électromagnétiques (EMI). Les modules comme le 8RTD-ETH et le Z-TWS4-RT-E, avec leurs ports Ethernet et série, doivent être câblés en respectant cette séparation.
7. **Utilisation de Bornes de Terre** :
- Utilisez des bornes de mise à la terre dédiées pour les équipements, comme celles fournies avec les modules d'interface comme le SIMATIC Panel TP700 Comfort et le Helmholz 700-850.
8. **Vérification de la Continuité** :
- Vérifiez régulièrement la continuité de la mise à la terre avec un testeur de terre pour s'assurer qu'il n'y a pas de coupure ou de résistance excessive dans les connexions de terre.
En appliquant ces précautions, vous pouvez minimiser les risques de pannes d'alimentation et assurer une opération stable et sécurisée de votre système automatisé.
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Poser une questionQuelles précautions prendre lors de la mise à terre d'un système automatisé pour éviter les pannes d'alimentation ?
1. **Utilisation de Terre de Protection (PE)** :
- Assurez-vous que toutes les parties métalliques non conductrices du système sont reliées à une terre de protection efficace. Utilisez des conducteurs de mise à la terre de section appropriée selon les normes en vigueur (par exemple, la norme IEC 60364-5-54).
2. **Isolation Galvanique** :
- Utilisez des modules et des équipements avec isolation galvanique pour séparer les circuits de puissance des circuits de commande. Par exemple, le module Z-D-OUT et le convertisseur Z201 offrent une isolation galvanique qui protège les circuits de commande des perturbations électriques.
3. **Mise à la Terre de l'Alimentation** :
- Assurez-vous que l'alimentation électrique du système est correctement mise à la terre. Les contrôleurs comme le SIMATIC S7-1200F CPU 1212 FC et le Z-PASS2-RT-S doivent être reliés à une terre de qualité pour éviter les boucles de masse et les interférences.
4. **Bouclier et Câblage** :
- Utilisez des câbles blindés pour les signaux sensibles et reliez le bouclier à la terre à un seul point pour éviter les boucles de terre. Le ProfiHub B5+ et le ProfiHub B2+ utilisent des bornes à vis et des connecteurs DB9 pour faciliter une mise à la terre adéquate des câbles de communication.
5. **Protection Contre les Surtensions** :
- Intégrez des dispositifs de protection contre les surtensions (SPD) pour protéger les équipements contre les pics de tension. Les modules d'entrées/sorties comme le ZE-4DI-2AI-2DO et le RESI-32DI-SIO doivent être protégés contre les surtensions pour éviter les dommages.
6. **Séparation des Circuits** :
- Séparez physiquement les câbles d'alimentation des câbles de signal pour minimiser les interférences électromagnétiques (EMI). Les modules comme le 8RTD-ETH et le Z-TWS4-RT-E, avec leurs ports Ethernet et série, doivent être câblés en respectant cette séparation.
7. **Utilisation de Bornes de Terre** :
- Utilisez des bornes de mise à la terre dédiées pour les équipements, comme celles fournies avec les modules d'interface comme le SIMATIC Panel TP700 Comfort et le Helmholz 700-850.
8. **Vérification de la Continuité** :
- Vérifiez régulièrement la continuité de la mise à la terre avec un testeur de terre pour s'assurer qu'il n'y a pas de coupure ou de résistance excessive dans les connexions de terre.
En appliquant ces précautions, vous pouvez minimiser les risques de pannes d'alimentation et assurer une opération stable et sécurisée de votre système automatisé.
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