Hawk 1000
2.4.2 Ethernet
El HAWK 1000 utiliza Ethernet para varias funciones de comunicación:
• La comunicación entre el PLC y la HMI. El cable Ethernet que conecta el PLC y la HMI puede ser de tipo
directo o cruzado.
• Conexión del sistema de control de la caldera a una infraestructura existente, por ejemplo, una red de área
local (LAN) de la planta
• Integración con un sistema de automatización de edificios/plantas (BAS)
• Monitoreo remoto del sistema de control de la caldera a través de la red de área amplia (WAN) del cliente
o vía Internet
• Conexión de una computadora portátil para diagnósticos
• Envío por correo electrónico o SMS de las alarmas de la caldera al personal de planta o de servicio
• Ethernet/IP también se utiliza para funciones de control.
Los controladores de caldera individuales pueden conectarse en red para facilitar el control de adelanto/
retardo, con una única interfaz BAS para varios sistemas de calderas.
• Conexión en red de los controladores de múltiples calderas con una única interfaz BAS
• Escritura de punto de ajuste remoto o de arranque/parada remota de la caldera
• Velocidad de combustión de la caldera con escritura remota
• Conexión en red de los controladores de dos calderas con adelanto y retardo de dos calderas Cleaver Brooks
• Conexión en red de múltiples controladores de caldera con un panel maestro Cleaver-Brooks
2.4.3 USB
Las comunicaciones USB se utilizan para conectar una computadora portátil con fines de diagnóstico.
La HMI tiene 2 puertos USB que pueden utilizarse para la transferencia de archivos. Los puertos USB de la
HMI también admiten la entrada de teclado y mouse.
PUERTO 1
PUERTO 2
Puertos Ethernet (parte inferior de la unidad base)
Nro. de pieza 750-366
Figura 2-5. Puertos de comunicación del L24ER
Sección 2 — Componentes del sistema
PUERTO
USB
00:00:BC:2E:69:F6
24+VDC
24+VDC
L24ER
0
1
2
3
4
5
6
7
A0 B0 Z0
0
1
2
3
4
5
6
7
A0 B0 Z0
A1 B1 Z1
QBFC1B
8
9
10 11 12 13 14 15
8
9
10 11 12 13 14 15
A1 B1 Z1
0
2 FUSE
0
1
2
3
4
5
6
7
0
1
2
3
4
5
6
7
0
2 FUSE
8
9
10
11 12 13 14 15
1
3
OK
8
9
10
11 12 13 14 15
1
3
OK
DC IN
HSC
A+0
A-0
00
08
B+0
B-0
01
09
Z+0
Z-0
02
10
A+1
A-1
03
11
B+1
B-1
04
12
Z+1
Z-1
05
13
06
14
+V
+V
OUT
OUT
07
15
0
2
OUT
0UT
COM
COM
1
3
0
1
COM COM
NC
NC
V
V
+V
+V
in
in
+0
+2
I
I
00
08
in
in
+0
+2
V/I
V/I
01
09
in
in
-0
-2
V
CJC
02
10
in
+
+3
I
CJC
in
03
11
-
+3
V
V/I
in
in
04
12
+1
-3
I
V/I
05
13
in
in
+1
-1
V
V
06
14
OUT
OUT
+0
+1
I
I
07
15
OUT
in
+0
+1
COM
COM
COM
COM
0
1
ANALOG
DC OUT
COM
FG
COM
FG
2-5