Смешанные сети Industrial Ethernet
Разветвлитель ASGE позволяет создавать смешанные сети, объединяющие в своем составе электрические и оптические каналы связи, оптические модули связи OLM, электрические модули связи ELM и электрические коммутирующие модули ESM так же поддерживают разнородные соединения.
Электрические коммутирующие модули ESM обеспечивают разделение общей сети на подсети, что существенно увеличивает производительность сетей интдастриал етхернет, встроенная в ESM система управления резервированием позволяет создавать кольцевые топологии и обеспечивает автоматические включение резерва, время переконфигурирования сети не превышает 0.3 секунды. Соединение модулей между собой производится на скорости 100 мегабит в секунду, а подключение терминалов или сетевых сегментов осуществляется на скоростях 10 или 100 мегабит в секунду. Каждый ESM оснащен портами для подключения витых пар, позволяющих создавать кольцевые топологии со скоростью передачи данных в кольце со скоростью 100 мегабит в секунду, в одном кольце может быть не более 50 ESM. Использование двойного электрического кольца при соединение коммутатора, обеспечивает очень надежную связь, что актуально в промышленности. В случае обнаружения ошибок при передачи данных через сеть в следствии нарушения работы каналов связи, сетевых устройств или терминалов связи, производится переконфигурирование сети. коммутатор выполняет автоматическое определение скорости передачи данных в канале и поддерживает нужную скорость.
Длина кабелей на основе витых пар может достигать 100 метров, протяженность такой сети может достигать пяти километров.
Современные сети Industrial Ethernet, работают по принципу CSMA/CD и позволяют использовать для передачи данных:
Электрические каналы связи на основе промышленных витых пар с двойным экранированием.
Оптические каналы связи на основе пластиковых или стеклянных оптоволоконных кабелей.
В зависимости от состава используемых компонентов на основе электрических и оптических каналов связи могут создаваться линейные, звездообразные и кольцевые топологии сети, в составе одной сети допускается комбинированное использование электрических и оптических каналов связи. К Industrial Ethernet могут подключаться программируемы контролеры, персональные и промышленные компьютеры, средства визуализации и системы различных производителей. Большинство компонентов сети Industrial Ethernet способно работать в сетях со скоростью передачи данных 10/100 мегабит в секунду, а современные коммутаторы и коммуникационные процессоры могут работать со скоростями до 1 гигабита в секунду. В номенклатуре коммутатора имеются устройства с оптическими портами, обеспечивающими связь на расстоянии до 70 км.
В электрических сетях Industrial Ethernet используются кабели на основе витых пар, корды 2х2 (10-100 мегабит в секунду) и корды 4х2 (до 1 гигабита). В некоторых случаях для построения каналов связи IE используется гибридный кабель, где две витые пары 2х2 используются для передачи данных, а остальные жилы для организации цепей питания 24 вольт постоянного тока.
В оптических сетях IE находят применение стеклянные, PCF, POF кабели ориентированные на эксплуатацию в различных промышленных условиях. Стеклянные оптические кабели – это дуплексные оптические кабели для внутренней и наружной прокладки. PCF кабели – это дуплексные полимерные оптические кабели для внутренней и наружной прокладки с расстоянием между двумя соседними станциями в сети IE до 100 метров. POV кабели – это дуплексные пластиковые оптические кабели, для внутренней прокладки с расстоянием между двумя соседними станциями в сети IE до 50 метров.
Стеклянные оптические кабели делятся на 2 типа:
Мультимодовые кабели, для связи на расстоянии до 3 км
Мономодовые оптические кабели с расстоянием связи до 3 км и выше.
Применение оптических кабелей в сетях IE, PROFINET и PROFIBUS позволяют получать целый ряд преимуществ по сравнению с другими видами каналов связи:
не чувствительность к воздействия внешних электромагнитных полей
гальваническое разделение сетевых станций, отсутствие проблем с заземлением и выравниванием потенциалов
возможность построения протяженных каналов связи с максимальной скоростью обмена данными
малая масса и простота монтажа
возможность использования готовых применений оптических кабелей стандартных длин
отсутствие излучений, генерируемых линией связи. Исключение возможности считывания информации методом анализа излучения сигнального кабеля
Эксплуатационные свойства оптических кабелей во многом зависят от материала их внешней оболочки.
Различные типы оптических кабелей могут иметь оболочки следующих видов:
PVC ( поливинлхлорид) для оптических кабелей внутренней и наружной прокладки со стандартными промышленными условиями эксплуатации
PUR (поли уритан) для оптических кабелей, подвижных промышленных установок в которых кабель подвергается сильным механическим и химическим воздействием
PE (поли этилен) для оптических кабелей внутренней и оптической прокладки, в том числе и для прокладки в земле
FRNC для оптических кабелей с повышенной стойкостью к горению и не выделяющих вредных веществ при горении
- Промышленные сети Введение в промышленные сети
- Архитектура систем управления
- Многоуровневая структура систем автоматизации
- Задачи уровней автоматизации
- Обмен информацией между уровнями
- Локальные сети
- Модель взаимодействия открытых систем
- Применение osi модели в промышленных сетях
- Локальные сети, топология и среды передачи
- Основные сетевые топологии
- Топология звезда
- Среды передачи данных
- Передача данных
- Интерфейс rs232c
- Интерфейс rs422
- Интерфейс rs485
- Сравнительные характеристики стандартных интерфейсов
- Методы доступа к шине
- Случайный метод доступа к шине csma/cd
- Метод передачи маркера
- Метод Master Slave
- Основные критерии выбора
- Промышленная сеть Industrial Ethernet
- Топология сетей Industrial Ethernet 10/100 Мб/с
- Industrial Ethernet на базе триаксиальных и коаксиальных кабелей, а так же промышленных витых пар
- Оптические сети Industrial Ethernet
- Смешанные сети Industrial Ethernet
- Промышленная сеть profibus
- Каналы связи и топология сети profibus
- Уровни profibus
- Физический уровень для сетей profibus построенных на оптоволокне
- Физический уровень для profibus pa
- Топология шины profibus
- Управление доступом к шине в сети profibus
- Метод обмена маркером или система master –master
- Метод master – slave
- Конфигурирование сетей profibus