Un fonctionnement stable et continu constitue l'exigence fondamentale des systèmes d'automatisation industrielle.
Le système de contrôle à double veille active 140CPU67060 de Schneider Electric offre une protection robuste et tolérante aux pannes pour les scénarios industriels critiques grâce à son architecture redondante active-veille unique et à son mécanisme de commutation intelligent.
Cet article analyse les principaux avantages techniques du système et ses applications typiques.
Valeur fondamentale de l'architecture à double veille active
Dans les secteurs de la fabrication de procédés et de la gestion de l'énergie, où les arrêts de production engendrent des pertes considérables, le système 140CPU67060 adopte une architecture à double processeur. En cas de défaillance du contrôleur principal, son module de diagnostic intelligent assure un basculement instantané vers l'unité de secours, garantissant ainsi une transition sans interruption de service. Ce mécanisme de redondance en temps réel s'avère particulièrement adapté aux opérations fonctionnant 24 h/24 et 7 j/7, telles que le raffinage du pétrole et la gestion des réseaux intelligents.
Analyse des innovations techniques fondamentales
1.
Architecture redondante en temps réel
Le système intègre deux unités de calcul indépendantes, les modules principal et de secours synchronisant les données via des canaux dédiés. Une commutation automatique sans à-coups s'active en cas d'anomalies du contrôleur, garantissant ainsi l'exécution continue de la logique de contrôle.
2.
Intégration de la plateforme quantique
Développée sur la base de la plateforme de contrôle Modicon Quantum, elle prend en charge la connectivité plug-and-play avec les modules d'E/S et les passerelles de communication complets de Schneider, réduisant considérablement la complexité de la mise à niveau du système.
3.
Système de diagnostic intelligent
Doté d'algorithmes de surveillance de l'état du système, il prédit les risques potentiels, notamment la surchauffe du processeur et la saturation de la mémoire. La fonction de traçabilité de l'historique des pannes permet au personnel de maintenance de consulter l'intégralité des journaux d'exploitation via une interface web.
4.
Architecture évolutive
Sa conception modulaire permet une extension flexible, du contrôle d'un poste unique aux systèmes distribués à l'échelle de l'usine. Les paramètres de configuration peuvent être clonés par lots via la plateforme d'ingénierie Unity Pro, réduisant considérablement le temps de déploiement des nouveaux nœuds.
Pratiques d'application multiscénarios
En matière de gestion de l'énergie, ce système a été déployé avec succès dans les systèmes de protection par relais des sous-stations intelligentes afin de garantir l'exécution fiable des commandes de régulation de puissance. Les usines chimiques l'utilisent pour maintenir la stabilité des systèmes de contrôle-commande distribués (DCS) dans des environnements hautement corrosifs. Les services des eaux mettent en œuvre des systèmes de contrôle groupés de stations de pompage pour une régulation précise de la pression dans les réseaux de distribution. Les données opérationnelles démontrent une disponibilité du système de 99,999 % et un temps d'arrêt annuel non planifié inférieur à 5 minutes.
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