Der Zugangspunkt YFGW510/YFGW520 für die drahtlose Feldinstrumentierung fußt auf dem Standard ISA100.11a für Funkkommunikation im Bereich der industriellen Automation, der von der International Society of Automation (ISA) entwickelt wurde. Das Produkt kann basierend auf ISA als Backbone-Router eingesetzt werden. In Verbindung mit der Verwaltungsstation (YFGW410) und/oder dem Medienkonverter (YFGW610) bildet der Zugangspunkt das System für die drahtlose Feldinstrumentierung. YFGW520 ist der Nachfolger von YFGW510 und ermöglicht einen noch stabileren und
weitreichenderen Aufbau des Backbone-Netzwerks.
- Leistungsstarkes, industrielles drahtloses Relaisgerät der weltweit kompaktesten Klasse:
Bei diesem Produkt handelt es sich um ein industrielles drahtloses Relaisgerät der weltweit kompaktesten Klasse, das auf verschiedenen Drahtlosstandards fußt. Es dient dem Ausbau vorhandener Netzwerke für die drahtlose Feldinstrumentierung. Gleichzeitig bietet es eine zuverlässige Kommunikation. - Duocast (ISA100.11a-Standard):
Dieses Produkt bietet eine Duocast-Funktion gemäß Standard ISA100.11a. Daten werden hierbei gleichzeitig mit zwei YFGW510-Geräten empfangen. Dank der redundanten Auslegung erhöht sich die Zuverlässigkeit der Funkkommunikation. - Stabiles und anlagenweites Netzwerk:
YFGW520 unterstützt zwei Arten der Glasfaserkommunikation. Auf diese Weise lässt sich in Verbindung mit YFGW610 ein störungsunempfindliches Backbone-Netzwerk mit großer Reichweite (max. 5 km) einrichten.
Details
Kommunikationsschnittstelle | Standard | IEEE802.15.4 |
---|---|---|
Frequenz | 2 400–2 483,5 MHz | |
Rohdatenübertragungsgeschwindigkeit | 250 kbps | |
Funksicherheit | AES-Verschlüsselung mit 128 Bit | |
HF-Sendeleistung | Max. 12 dBm | |
Anschluss | Typ N | |
Kabeltyp | Koaxial | |
Port | 1 Port | |
Schutz | - | |
Kommunikationsprotokoll | Drahtlose Feldinstrumentierung | ISA100.11a |
Verwaltung und Konfiguration usw. | - |
Kommunikationsschnittstelle | Standard | IEEE802.11a/b/g2 | 100Base-TX | 100Base-FX |
---|---|---|---|---|
Frequenz | b/g: 2 400–2 483,5 MHz, a: 5 150–5 850 MHz |
- | - | |
Rohdatenübertragungsgeschwindigkeit | 1–54 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps | |
Funksicherheit | WPA2-PSK | - | - | |
HF-Sendeleistung | Max. 15 dBm | - | - | |
Anschluss | Typ N | RJ-45 | SC-Anschluss [einpolig × 2]3 |
|
Kabeltyp | Koaxial | Kategorie 5 | Multimodefaser*6 Monomodefaser*6 | |
Port | Max. 2 Ports | 1 Port | 1 Port | |
Schutz | - | Überspannung | - | |
Kommunikationsprotokoll | Drahtlose Feldinstrumentierung | - | - | - |
Verwaltung und Konfiguration usw. | IEEE 1588, PTP v24, Proprietär5 |
IEEE 1588, PTP v24, Proprietär5 |
IEEE 1588, PTP v24, Proprietär5 |
- Für die Außenverkabelung zum Feldnetz oder für die 100Base-TX-Verkabelung des Backbone-Netzwerks für die drahtlose Feldinstrumentierung wird in Verbindung mit YFGW610 zur Verwendung von Glasfaserkabeln mit nicht metallischem Zugträger geraten.
- Dieses Produkt erfordert für die Verbindung mit YFGW410 im WLAN eines Backbone-Netzwerks einen WLAN-Zugangspunkt.
- Aufgrund der eingeschränkten Größe der Durchführung kann kein 2-poliger SC-Anschluss verwendet werden. Der SC-Anschluss sollte mit einem Kurzschaft ausgeführt sein.
- Für die Einbindung dieser Produkte und YFGW410 in nur ein Subnetz für die drahtlose Feldinstrumentierung bedarf es einer Direktverbindung oder einer Verbindung über Produkte, die auf dem PTP nach IEEE 1588 basieren.
- Zur Kommunikation zwischen diesem Produkt und YFGW410 wird ein TCP-basiertes benutzerdefiniertes Protokoll verwendet.
- YFGW510 unterstützt lediglich Multimodefaser, während mit YFGW520 zwei Arten der Glasfaserkommunikation möglich sind.
Funktionale Spezifikationen | Temperaturbereich | Betrieb: –40 bis +65 °C (Höhe: bis zu 3 000 m) Lagerung: –40 bis +85 °C |
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Luftfeuchtigkeitsbereich | Betrieb: 5 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) Lagerung: 5 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) |
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Temperaturgradient | Betrieb: ±10 °C/h oder weniger Lagerung: ±20 °C/h oder weniger |
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Spannungsversorgung | Spannungsbereich: 10,0–26,4 V DC Nennspannung: 24 V DC Vorübergehender Stromausfall: Sofortige Abschaltung Welligkeit der Gleichstromversorgung: 1 % Spitze-Spitze oder weniger |
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Stromverbrauch | Max. 3,5 W | |
Erdung | Erdung der Klasse D (keine gemeinsame Masseverbindung mit anderen Vorrichtungen) | |
Kühlung | Luftselbstkühlung | |
Erklärungen zur Einhaltung gesetzlicher Vorgaben | Einhaltung gesetzlicher Vorgaben im Hinblick auf das Drahtlosmodul |
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R&TTE-Normen |
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Sicherheitsanforderungen | CSA C22.2 Nr. 61010-1 | |
Explosionssichere Ausführungen | Nicht zündend gemäß FM und CSA ATEX-Erklärung gemäß Typ n IECEx-Zulassung gemäß Typ n Explosionsschutzzulassung gemäß ATEX, IECEx FM (Vereinigte Staaten oder Kanada): Explosionsschutzzulassung (anhängig) |
Publikationen
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Eliminating the wire using wireless transmitter is the perfect solution for rotating equipment. It establishes data collection between the transmitter and the gateway by reliable communication even though the dryer was rotating.
Blending plays a key role in industries such as food, healthcare and chemicals etc. Temperature and vacuum measurements are very important in minimizing the moisture content to ensure the quality of the final product. Strictly maintaining them throughout the process ensures the final product yield.
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Direct Reduction Iron (DRI) is one of the processes to reduce oxygen from iron oxide pellets for steel plant. More than 90% of DRI processes use heated LNG as process gas where PID control for temperature or interlock control is of vital importance.
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Wireless technology has a long history, and it began around the time that James C. Maxwell theoretically predicted and then proved the existence of electromagnetic waves in the 1860s, and when Heinrich R. Hertz experimentally confirmed the actual existence of the electromagnetic wave in 1888.
In plant sites, there are various places such as those affording an unobstructed view like tank yards, and others surrounded by metal pipes and equipment obstructing the view (hereafter referred to "pipe jungles"), often seen in oil refinery and chemical on-site plants. The frequency band of radio waves used for field wireless communication is 2.4 GHz, which has high straightness and its ability to go around things can hardly be expected.
The introduction of wireless technologies into plants is anticipated as one of the measures for implementing field digital solutions not only to reduce cable wiring costs but also to improve plant wide safety/stable operations, operating efficiency, and so on.
As compared to Distributed Control Systems (DCS) such as CENTUM VP that monitors the operations of the overall plant, PRM is a type of Plant Asset Management (PAM) software package that primarily focuses on the maintenance of devices and instruments.
The FieldMate versatile device management wizard is PC software mainly used for configuring and adjusting field devices. Under the concept of "one tool for all," Yokogawa has been enhancing this software to support a wide range of field devices and field communication protocols.
In recent years, expectations for control systems using wireless communications have been increasing in the process control market. This is because these systems do not require power and communication wiring for field instruments, enabling reduced initial and maintenance costs, and easy installation.
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- Field Wireless Product Profile (479 KB)
- Yokogawa Field Wireless Solution (3.4 MB)
- SIL2 Wireless Gas Detection System (1.6 MB)
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