HIMA F8620 11 冗余安全电源模块 – 双路供电,保障 SIS 系统不间断运行!

HIMA F8620 11 是德国 HIMA 公司推出的高性能双冗余安全电源模块,隶属于 F8000 系列安全供电产品家族,主要适配 H41q、H51q、H61q 等全系列 HIMA 安全 PLC(Programmable Logic Controller)平台及 F7000 系列 I/O 模块。

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描述

HIMA F8620 11 是德国 HIMA 公司推出的高性能双冗余安全电源模块,隶属于 F8000 系列安全供电产品家族,主要适配 H41q、H51q、H61q 等全系列 HIMA 安全 PLC(Programmable Logic Controller)平台及 F7000 系列 I/O 模块。该模块的核心功能是将工业交流电转换为稳定的 24V DC 安全电源,通过双路冗余设计实现无间断供电,为安全仪表系统的核心组件提供可靠电力支撑。​

在自动化系统中,HIMA F8620 11 承担着 “安全动力中枢” 的关键角色,其供电稳定性直接决定整个安全系统的运行可靠性。凭借 HIMA 在安全控制领域的技术积累,HIMA F8620 11 不仅能满足常规工业场景的供电需求,更能在石油化工、核工业等高危行业的安全系统中稳定运行,为生产过程的安全管控提供持续动力保障。​

F8620 11 HIMA

F8620 11 HIMA

主要特点和优势​

双冗余设计更可靠:HIMA F8620 11 采用双路独立电源通道设计,两路通道互为热备份,正常工况下均担负载,当其中一路出现故障时,另一路可在<1ms 内自动切换并全额承担负载,实现供电无间断。模块符合 IEC 61508 国际安全标准,达到 SIL 2(Safety Integrity Level 2)安全完整性等级,从供电源头杜绝系统断电风险。​

宽压适配与高效转换:模块支持 85-264V AC 宽范围输入,能适配不同地区的电网电压波动,尤其适用于电网不稳定的工业现场。其电源转换效率高达 92% 以上,有效降低能耗与发热,配合智能散热设计,即便在高负载工况下也能保持稳定运行,延长模块使用寿命。​

多重保护功能全面:HIMA F8620 11 内置完善的保护机制,包括过载保护、短路保护、过压保护、过温保护等。当输出电流超过额定值 120% 时,模块会自动进入限流状态;发生短路故障时,可迅速切断输出并报警,故障排除后自动恢复供电,避免因电源故障损坏下游安全组件。​

智能监控与运维便捷:模块配备 LED 状态指示灯,可直观显示两路电源的运行状态、故障信息及电源负载率。同时支持通过背板总线与 HIMA Engineering Studio 软件通信,运维人员可远程监测输入电压、输出电流、模块温度等参数,实时掌握供电系统运行状态,提前发现潜在故障。​

The HIMA F8620 11 stands out as a high-performance redundant safety power supply module, engineered to ensure uninterrupted power for critical safety instrumented systems (SIS). Its dual-channel hot backup design enables seamless failover in less than 1ms, eliminating downtime risks that could compromise industrial safety. With SIL 2 certification in line with IEC 61508, it meets the stringent reliability requirements of high-hazard industries.​

What makes the HIMA F8620 11 indispensable is its robust adaptability and protection capabilities. The 85-264V AC wide input range accommodates grid fluctuations, while the 92%+ conversion efficiency minimizes energy loss and heat generation. Integrated with comprehensive protection functions—overload, short-circuit, overvoltage, and overtemperature—it safeguards downstream safety components from power-related damage. Remote monitoring via HIMA’s engineering software further enhances operational visibility and maintenance efficiency.​

HIMA F8620 11 技术规格​

参数名称​ 参数值​
产品型号​ F8620 11
制造商​ HIMA​
产品类型​ 双冗余安全电源模块​
安全完整性等级​ SIL 2(IEC 61508)​
输入电压范围​ 85V AC – 264V AC​
输出电压​ 24V DC ±1%​
额定输出电流​ 5A(双路总输出)​
冗余方式​ 双路热备份,自动切换​
切换时间​ <1ms​
转换效率​ ≥92%​
工作温度范围​ -10°C ~ +60°C​
存储温度范围​ -40°C ~ +85°C​
防护等级​ IP20(面板安装状态)​
安装方式​ 3U DIN 导轨安装​
重量​ 约 550g​
保护功能​ 过载、短路、过压、过温保护​
状态指示​ 电源运行、故障、负载率 LED 指示灯​

应用领域​

HIMA F8620 11 在大型石油化工联合装置中应用广泛,如乙烯生产装置的安全仪表系统,它为 H41q 控制器、F7533 模拟量输入模块、F6706 数字量输入模块等核心组件提供稳定供电。当电网电压波动或其中一路电源故障时,模块可瞬间切换供电通道,确保 SIS 系统持续监测反应釜压力、温度等关键参数,避免因断电导致安全联锁失效。​

在电力行业,HIMA F8620 11 是火力发电厂锅炉安全监控系统(FSSS)的核心供电设备。它为炉膛压力监测模块、燃烧器控制模块等关键组件供电,即便在电厂电网切换过程中,也能保持供电稳定,保障 FSSS 系统正常判断锅炉运行状态,防止炉膛爆炸等事故发生。在核电的核岛辅助系统中,该模块为辐射监测、冷却系统控制等安全组件提供冗余供电,确保核设施安全运行。​

此外,在天然气长输管道的 SCADA(数据采集与监控系统)、冶金行业的高炉安全控制系统中,HIMA F8620 11 也发挥着重要作用。其宽压适配与冗余供电能力,能适配复杂工业场景的供电需求,即便在电网波动频繁或高电磁干扰的环境中,也能为各类安全系统提供持续稳定的电力,保障工业生产安全可控。​

F8620 11 HIMA

F8620 11 HIMA

相关产品​

  • HIMA F8620 01:与HIMA F8620 11同系列的单路安全电源模块,无冗余功能,输出电流 5A,适用于对供电冗余要求较低的小型安全系统,成本更具优势。​
  • HIMA F8621 11:三冗余安全电源模块,相比HIMA F8620 11增加一路备份通道,输出电流 8A,适用于大型复杂安全系统的高可靠性供电需求。​
  • HIMA F8620 12:双冗余安全电源模块,与HIMA F8620 11结构一致,输出电流提升至 10A,适配高负载安全系统。​
  • HIMA H41qHIMA F8620 11的核心适配控制器,模块为其提供稳定 24V DC 电源,确保控制器持续执行安全逻辑运算。​
  • HIMA F7533:高精度模拟量输入模块,由HIMA F8620 11供电,二者配合保障精密参数监测的连续性。​
  • HIMA F8650:通信网关模块,与HIMA F8620 11配套使用,模块为其供电,实现安全系统与 DCS 的数据交互。​
  • HIMA F6217:安全数字量输入模块,依赖HIMA F8620 11的冗余供电,确保开关信号采集不中断。​

安装与维护​

安装前准备:安装HIMA F8620 11 前,需确认安装环境符合要求,控制柜内温度控制在 – 10°C~+60°C,湿度保持在 5%~95%(无冷凝),远离热源与强电磁干扰源。检查模块外观无磕碰损伤,接口引脚无氧化,准备 3U DIN 导轨、输入输出线缆及紧固工具。安装前断开输入电源,对模块进行防静电处理,避免静电损坏内部电路。​

安装要点:将HIMA F8620 11 沿导轨推入安装位置并锁定,确保模块与导轨紧密贴合。按接线图连接输入电源线(L、N、PE)与输出电源线(+24V、0V),输入线采用阻燃线缆,输出线采用多股铜芯线缆,接线端子紧固扭矩控制在 0.8~1.2N・m。接线完成后核对正负极性与接地可靠性,接通输入电源,通过 LED 指示灯确认双路电源均正常运行。​

维护建议:日常通过 LED 指示灯与软件监测HIMA F8620 11 的运行状态,每周记录输入电压、输出电流及模块温度参数。每半年清理模块表面灰尘,检查接线端子紧固性与线缆老化情况。若出现故障指示灯亮起,需先检查输入电源与负载状态,确认模块故障后,断开输入电源更换备用模块,更换后通过软件校准输出电压精度。避免在高负载状态下进行模块更换,定期对备用模块进行通电测试。