Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Сетевое оборудование, изученное в ходе практики.

Читайте также:
  1. ВЗАИМОСВЯЗЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ. ПЕДАГОГИКА И ДРУГИЕ НАУКИ
  2. ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ.
  3. Иерархическое взаимодействие внутри церкви и сетевое взаимодействие с другими общинами
  4. Керівництво організацією проходження практики.
  5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики.
  6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения производственной практики.
  7. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения производственной практики.

2.4.1Сетевой коммутатор MACH1000

- Описание устройствa:

MACH1000 – коммутатор для электроподстанций с возможностью широкого выбора конфигурации портов. MACH1000 специально разработан для нужд промышленной автоматизации в сфере дистрибьюции электроэнергии. Все коммутаторы MACH1000 имеют безвентиляторное охлаждение и соответствуют стандартам NEMA TS-2 и IEC61850-3.

Технология резервирования HIPER-Ring позволяет быстро производить реконфигурацию, а также упрощает конфигурирование резервирования, используя всего одно дополнительное соединение. Диагностические светодиоды, дисплей рабочих параметров и поле для отображения IP адреса позволяет быстро получать общее представление о работе коммутатора.

MACH1000 легко управляться через Web браузер, через Telnet, с помощью специального программного обеспечения (такого как HiVision) или локально (V.24 интерфейс), позволяет создавать коммутируемые industrial ETHERNET сети соответствующие стандартам IEEE 802.3 и 802.3u используя медные провода и оптические волокна в линейных и кольцевых топологиях. Имеется возмлжность подсоединять конечное оборудование и другие элементы инфраструктуры по витой паре, многомодовому оптическому волокну и одномодовому оптическому волокну. Порты под витую пару имеют авто кроссирование, автоопределение скорости и автоопределение полярности.

- Функции устройства:

1.Функции резервирования

(Rapid Spanning Tree, Redundant Ring Structure, HIPER-Ring, Redundant Coupling, Link Aggregation, Redundant Power Supply)

2.Защита от несанкционированного доступа

3.Синхронизация системного времени в сети

4.Контроль загруженности сети

5.Диагностика функций

6.Диагностика (самотестирование)

7.Перезагрузка

8.Приоритезация

9.Виртуальные сети VLAN

10.Распознование топологии

11.Web интерфейс

12.Интерфейс командной строки - CLI

13.802.1x аутентификация портов

14.Часы реального времени (Professional ПО

- Варианты исполнения устройства

Устройства отличаются относительно набора программной функциональности, количества интерфейсов, и типа интерфейсов, соединяемых сегментов.

MAR1020-…, MAR1022-…,MAR1120-…, MAR1122-… - Fast Ethernet варианты коммутаторов – коммутатор не имеет гигабитных портов, до 24 портов 10/100 Mbps.

MAR1120-… и MAR1122-… имеют по одному дополнительному FE порту на передней панели для диагностики (сервисный порт).

MAR1022-… коммутаторы имеют до 4 PoE портов согласно стандарту IEEE 802.3af.

MAR1120-… коммутаторы с расположением портов на задней панели коммутатора.

MAR1122-… коммутаторы имеют до 4 PoE портов согласно стандарту IEEE 802.3af, порты на задней панели

MAR1030-…,MAR1032-…,MAR1130-…, MAR1132-… коммутаторы с 2 или 4 гигабитными портами (10/100/1000 Mbps), 24 порта Fast Ethernet (10/100 Mbps).На моделях с двумя гигабитными портами, гигабитные порты представлены комбо-портами SFP/RJ45. На моделях с 4 гигабитными портами, порты могут быть представлены: 4 x SFP или 4xRJ45 или 2xSFP+2xRJ45.

MAR1130-… и MAR1132-… имеют по одному дополнительному FE порту на передней панели для диагностики (сервисный порт).

MAR1032-… коммутаторы имеют до 4 PoE портов согласно стандарту IEEE 802.3af.

MAR1130-… коммутаторы с расположением портов на задней панели коммутатора.

MAR1132-… коммутаторы имеют до 4 PoE портов согласно стандарту IEEE 802.3af, порты на задней панели

- Установка и запуск

При поставке устройство готово к работе, для установки необходимо:

1.Распаковать и проверить устройство

2.Подсоединить терминальный блок к проводам подачи питания и проводам сигнального контакта* (*если необходим)

3.Смонтировать устройство в 19” стойку

4.Подсоединить терминальный блок к коммутатору, произойдет загрузка

5.Подсоединить линии передачи данных

 

 

Коммутатор подключается только к источнику питания с величиной питающего напряжения, указанной на лицевой панели устройства.

Устройство предназначено для работы с безопасно малым напряжением. Поэтому к питающим и индикаторным контактам можно подключать только PELV- и в некоторых случаях SELV-напряжения, соответствующие IEC/EN60950.

В том случае, когда устройство работает от внешнего источника питания используются только источники питания, соответствующие стандартам IEC950/EN60950/VDE0805.

Первой подсоединяется проводку заземления, затем все оставшиеся соединения. При разборке наоборот, проводку заземления отсоединяется последней.

З аземление экранированного кабеля витой пары осуществляется подключением экранирующей оплетки к клемме «земля» на лицевой панели устройства.

Коммутатор изготавливается в соответствии спецификациям стандартов: ISO/IEC 8802-З и 100BASE-TX/-1000BASE-T, ISO/IEC 8802-3 100BASE-FX и ISO/IEC 8802-3 1000BASE-SX/LX.Пример конфигурирования MACH1000 с двумя гигабитными портами Приложение№6.

2.4.2 Мультиплексор STC-2ХХ

Мультиплексор STC-2ХХ предназначен для управляемой передачи данных от нескольких источников информации в один выходной канал.

- Конструкция мультиплексора

Мультиплексор STC-2ХХ выполнен в корпусе, предназначенном для монтажа в стандартном шкафу 19”.

Устройство имеет выведенные разъемы питания, разъемы передачи данных типа ST или Versatile Link фирмы HP (для передачи данных по оптоволокну), а также разъемы RS-232 и RS-485.

Количество каналов передачи данных и тип интерфейса определяются на основании схемы выбора изделия. Настройка каналов передачи данных осуществляется при помощи программы конфигурирования.

Мультиплексор оснащен блоком питания 230-220 В AC/DC, обеспечивающим напряжение, необходимое для нормальной работы мультиплексора.

На лицевой панели мультиплексора размещен LCD дисплей с клавиатурой.

Дисплей LCD показывает основную информацию о работе устройства, присоединенных каналах передачи данных, состояние передачи данных и т.п. Клавиатура предоставляет доступ к основным функциям мультиплексора.

Параметры работы устройства отображаются при помощи светодиодов LED, расположенных на лицевой панели.

Мигание светодиода «Тест» с частотой 1 Гц свидетельствует о правильной работе устройства, а мигание светодиода «Ошибка» оповещает о сбоях в работе.

Многосторонняя гальваническая изоляция гарантирует надежность работы, защиту от перенапряжений, нечувствительность мультиплексора к помехам на питающей линии.

Упрощенная схема мультиплексора STC-2ХХ показа на рисунке 1.

Внешний вид и габаритные размеры устройства показаны на рисунках 2,3.

 

Рисунок 1.Схема мультиплексора STC-2ХХ.

 

Рисунок 2. Внешний вид и габаритные размеры мультиплексора STC-221.

Рисунок 3. Внешний вид и габаритные размеры мультиплексора STC-231.

- Схема выбора и обозначение мультиплексора:

Рисунок 4. Схемы выбора мультиплексора STC-2ХХ.

 

Примечание: вид встроенного модема определяется в результате добавления к обозначению мультиплексора соответствующего обозначения:

STC-2ХХ- без встроенного модема (без расширения);

STC-2ХХ-M - модем PSTN;

STC-2ХХ-G - модем GSM.

- Основные технические характеристики

Основные технические характеристики представлены в таблице 1.

 

Таблица 1.

Напряжение питания (основное) 220 В AC/DC
Потребление тока 60 мA
Каналы на основе стеклянного многомодового оптоволокна (62,5/125 мкм)
передача данных FULL DUPLEX
тип разъемов ST (опционально SMA)
дальность передачи данных не менее 2000 м
скорость 300-38400 бит/с
биты данных 5-8
стоп-бит 1-2
битовое отрицание  
мощность передатчика PT=(-19 … -14) дБм
чувствительность приемника PR=(-40 … -25) дБм
Каналы на основе полимерного многомодового оптоволокна (POF 1мм)
передача данных FULL DUPLEX
тип разъемов Versatile Link Family (HP)
дальность передачи данных не менее 50 м (до 100 м для кабеля с улучшенными свойствами)
скорость 300-38400 бит/с
биты данных 5-8
стоп-бит 1-2
битовое отрицание  
мощность передатчика PT=(-13,5 … -4,6) дБм
чувствительность приемника PR=(-43 … -24) дБм
Каналы на основе интерфейса RS-485
передача данных FULL DUPLEX / HALF DUPLEX
тип разъемов 734-265 (WAGO)
дальность передачи данных до 1200 м
интерфейс RS-485 либо RS-422
скорость 300-38400 бит/с
биты данных 5-8
стоп-бит 1-2
битовое отрицание опция
управление направлением передачи требуется при передаче HALF DUPLEX
Каналы на основе интерфейса RS-232
передача данных FULL DUPLEX
тип разъема 734-265 (WAGO)
дальность передачи данных по стандарту RS-232C
интерфейс RS-232
скорость 300-38400 бит/с
биты данных 5-8
стоп-бит 1-2
битовое отрицание опция
Каналы на основе одномодового оптоволокна (9/125 мкм)
передача данных FULL DUPLEX
тип разъемов ST
дальность передачи данных не менее 15 000 м
скорость 300-38400 бит/с
биты данных 5-8
стоп-бит 1-2
битовое отрицание  
мощность передатчика PT=(-23 … -17) дБм
чувствительность приемника PR= -17 дБм (максимально)
Сервисный канал
протокол текстовый терминал VT-100
физический уровень изолированный интерфейс RS-232
диапазон передачи данных по стандарту RS-232C
скорость передачи данных 38400 б/с
формат передачи данных асинхронный, 8 бит данных, без четности, 1 стоп-бит
гальваническая изоляция между выходами RS-232, и сигнальными входами и питанием не менее 4,5 кВ для 1 мин

- Конфигурационные опции

Дисплей и клавиатура позволяют настроить только основные параметры работы устройства. Остальные опции доступны при работе со специальным программным обеспечением.

Устройство осуществляет битовое отрицание данных. Это позволяет реализовать соединение с устройствами, передающими данные в отрицательной логике.

Буферизация кадров передачи данных применяется в случае, если модемная передача данных осуществляется с иной скоростью, чем передача данных по каналам связи с периферийными устройствами. Буферизация позволяет избежать проблем с ошибочной идентификацией окончания кадра передачи данных (сообщение об ошибке передачи).

Каждый канал может конфигурироваться таким образом, чтобы передача данных происходила с буферизацией, либо без нее.

При буферизации передаваемых данных необходимо определить время идентификации окончания кадра. Это время следует указать как параметр в миллисекундах, отдельно для передачи данных со стороны модема и отдельно для передачи данных со стороны периферийных устройств.

 

Рисунок 5. Схема мультиплексора STC-2ХХ с включенной опцией буферизации данных.

 

- Программа конфигурирования

Для связи с устройством и настройки параметров его работы и активирования каналов для связи с периферийными устройствами служит программа конфигурирования.

Программное конфигурирование мультиплексора STC-2ХХ осуществляется по протоколу Modbus RTU. Адресом устройства по умолчанию является 1. Мультиплексор и устройства, подключенные к нему, находятся в одной и той же сети MODBUS. В связи с этим, адрес мультиплексора не может совпадать с адресом подключенного устройства. В случае, если адрес мультиплексора совпадает с адресом какого-либо из подключенных устройств, конфигурирование и правильная работа мультиплексора невозможны. Адрес мультиплексора можно изменить, пользуясь дисплеем и клавиатурой, либо при помощи программы конфигурирования.

- Структура меню терминала LCD

На дисплее в верхней строке состояния находится информация об активных каналах передачи данных, а в нижней – о состоянии модемной связи либо (после установления соединения) о количестве полученных и отправленных байтов.

 

Главное меню

адрес Modbus – позволяет изменить адрес Modbus устройства;

сервисный разъем – позволяет определить режим работы сервисного разъема;

информация – основная информация об устройстве.

сервис – сервисная информация:

ошибки – коды ошибок устройства (HEX),

Reset – перезагрузка устройства.

Коды ошибок

Код ошибки можно получить через протокол Modbus или на дисплее LCD.

Значение отдельных битов:

0x01 – ошибка распределения памяти;

0x02 – ошибка CRC памяти EEPROM. Восстановлены настройки по умолчанию;

0x04 – ошибка доступа;

0x08 – ошибка связи с модемом;

0x10 – ошибка магистрали I2C;

0x20 – питание модема ниже нормы;

0x40 – ошибка соединения с сетью GSM;

0x80 – введен неверный PIN.

Мультиплексор STC автоматически переходит в сервисный режим после обнаружения активного сигнала DTR. Режим активируется в случае подключения к сервисному разъему кабеля RS-232 (3- жильного).

В модемном режиме конфигурационный разъем соединен непосредственно с модемом (без участия микроконтроллера), позволяет проверить правильность работы мультиплексора и откорректировать его настройки

основной.

В режиме «основной» конфигурационный разъем моделирует модемное соединение. При помощи программы конфигурирования можно активировать соответствующие каналы и провести тест соединения без использования модема.

- Описание разъемов Мультиплексора:

1.Сервисный разъем RS-232

Таблица 2. Сервисный разъем RS-232.

№ контакта Описание сигнала № контакта Описание сигнала № контакта Описание сигнала
  не используется   не используется   не используется
  TXD   заземление   не используется
  RXD   DTR   не используется

2.Оптоволоконные разъемы передачи данных

Разъемы типа ST (SMA) для многомодового/одномодового стеклянного оптоволокна.

Разъемы типа V (Versatile Link Family) фирмы Hewlett Packard – для многомодового полимерного оптоволокна.

Таблица 3. Разъем оптоволоконной передачи данных.

разъем назначение
T Передатчик
R Приемник

3.Разъемы передачи данных RS-485

Тип разъема: 734-265

Таблица 4. Разъем передачи данных RS-485.

№ контакта Описание сигнала
  RS-422 B (ODB.)
  RS-422 A (ODB)
  RS-485 B/RS-422 B (NAD.)
  RS-485 A/RS-422 A (NAD.)
  заземление

Рисунок 5. Разъем RS-485.

 

4.Разъемы передачи данных RS-232

Тип разъема: DSub 9

Таблица 5. Разъем передачи данных RS-232.

№ контакта Описание сигнала № контакта Описание сигнала № контакта Описание сигнала
  не использется   не использется   не использется
  TXD   заземление   не использется
  RXD   не использется   не использется

5.Разъем питания

Тип разъема: модульный

Таблица 6. Разъем питания

разъем назначение
PE Заземление (PE)
Н 230В AC / 220В DC (+)
L 230В AC / 220В DC (-)

 

 

Заключение:

 

За время прохождения производственной практики мною была изучена технология сборки шкафов НКУ(низковольтные комплектные устройства). Теоритические и практические знания полученные, в университете позволили в короткие сроки освоить процесс сборки шкафов НКУ в соответствии с конструкторской документацией, а также процесс проведения испытаний. Задачи поставленные на производственную стажировку выполнены в полном объеме.

 

 

Список литературы:

1. ГОСТ Р 51321.1-2000 (МЭК 60439-1-92) Устройства комплектные низковольтные
распределения и управления.

 

2. Журнал- информационное обозрение «Автоматизация и производство».

 

  1. Шкаф НКУ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯТУ 3433-100-60440840-2011 ( МРАП.656000.100ТУ )
  2. Шкаф НКУ. Программа и методика испытаний. МРАП.656000.100ПМ

5. Комплект документов. Карты технологических процессов изготовления изделий. МРАП.423800.910

 

6. Межотраслевые правила по охране труда(правила безопасности) при эксплуатации электроустановок.ПОТ Р М-016-2001

 

7. Инструкции по охране труда в ООО «НПП Микроника».

 

8. Правила внутреннего трудового распорядка ООО «НПП Микроника».

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Приложение №1

 

 

Номенклатура производимых ООО «НПП Микроника» модулей:

 

№ п\п Тип модуля Функции № п\п Тип модуля Функции
  MWS-156-24 сигнализационные   MPL-226-105 измерительные
  MWS-156-48 сигнализационные   MPL-226-107 измерительные
  MWS-156-220 сигнализационные   MPL-226-109 измерительные
  MWS-206-24 сигнализационные   MPL-226-202 измерительные
  MWS-206-48 сигнализационные   MPL-226-209 измерительные
  MWS-206-220 сигнализационные   MPL-226-210 измерительные
  MWS-206-В-220 сигнализационные   MPL-306-004 измерительные
  MSS-236 управления   MPL-306-104 измерительные
  MSS-216 управления   MZA-205 питания
  MPL-216-101 измерительные   PJC-822-2 микропроцессорные
  MPL-216-102 измерительные   PJC-824-2 микропроцессорные
  MPL-216-103 измерительные   PTS-528 коммутационные
  MPL-216-104 измерительные   PTS-608 коммутационные
  MPL-216-105 измерительные   PTS-728 коммутационные
  MPL-216-106 измерительные   MSS-506 управление
  MPL-216-107 измерительные   MSS-306 управление
  MPL-216-108 измерительные   MZA-502 питания
  MPL-216-110 измерительные      
  MPL-226-101 измерительные      
  MPL-226-102 измерительные      
  MPL-226-104 измерительные      
  MWS-416w.24 сигнализационные      
  MWS-416 сигнализационные      
  MPA-351-1 измерительно- коммуникационные      
  MPA-351-2 измерительно- коммуникационные      
  MPA-351-25 измерительно- коммуникационные      
  MPA-351-4 измерительно- коммуникационные      
  MPA-351-5 измерительно- коммуникационные      
  PJC-812-2 микропроцессорные      
  PJC-814-2 микропроцессорные      

 

 

ООО НПП «МИКРОНИКА» Приложение №3

Участок сборки шкафов


Дата добавления: 2015-07-18; просмотров: 493 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Проведение приемо-сдаточных испытаний| ТРЕБОВАНИЯ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.023 сек.)