Les Automates Serveurs L‑INX LINX‑102 et LINX‑103 (successeurs des LINX‑100, LINX‑101) peuvent héberger des pages graphiques spécifiques pour la visualisation des informations pour les systèmes LonMark via LWEB‑900 (Gestion Technique de Bâtiment) ou LWEB‑802/803. Ils peuvent intégrer des E/S physiques à travers les modules L‑IOB via LIOB‑Connect, LIOB‑FT, ou LIOB‑IP. Des opérations locales et des forçages sont possibles avec le bouton molette associé à son écran rétro éclairé (128x64 pixels). Les informations de l’automate et à propos de ses data points sont affichées sur l’écran via des symboles et du texte.
Les systèmes LonMark peuvent être intégrés via IP‑852 (Ethernet/IP) ou TP/FT‑10. De plus, l’Automate Serveur permet une connectivité en même temps à KNX, Modbus, et M‑Bus sans oublier la fonction de passerelle pour connecter des data points issus de technologies différentes. De manière optionnelle, des objets mathématiques peuvent être appliqués à une connexion pour calculer des valeurs de data point en sortie en fonction des formules utilisées. En fonction du modèle, les serveurs d’automation possèdent une interface intégrée de type RNI (Remote Network Interface) (le LINX‑102) ou la fonction intégrée de type routeur IP‑852 ce qui leur permet d’avoir les caractéristiques complètes des routeurs L‑IP correspondants (pour le LINX‑103).
La fonctionnalité de passerelle permet en même temps des échanges de données entre toutes les technologies de communication disponibles dans le produit. Des data points de différentes technologies peuvent être reliés à travers ce qu’on appelle des connexions locales à l’automate. Par contre les liens entre des data points de différentes technologies distribués derrière des automates distribués se feront qualifier de connexions globales. Les serveurs d’automation L‑INX supportent également la notion de Smart Auto‑Connect™ – qui consiste en une génération automatique des connexions dans le but de réduire encore plus les temps de conception et de mise en route. Tous les data points, quelque soit leur provenance et leur technologie, sont automatiquement transposés en data points au format OPC XML‑DA et OPC UA.
Tous les Serveurs d’Automation L‑INX sont équipés de deux ports Ethernet. Ils peuvent être configurés soit en tant que switch interne, soit pour séparer les deux réseaux IP.
Quand les ports Ethernet sont paramétrés pour deux réseaux IP distincts, un port peut être connecté par exemple à un WAN (Wide Area Network) avec la sécurité réseau validée (HTTPS) pendant que le second port peut être paramétré pour être connecté au réseau interne du bâtiment non sécurisé (LAN) où tous les protocoles standards du bâtiment sont présents comme BACnet/IP, LON/IP, ou Modbus TCP. Ces équipements possèdent également les fonctions de pare feu dans le but d’isoler certains protocoles ou services évidemment. La fonction VPN intégrée permet une configuration VPN simple et un accès sécurisé aux sites distants. L’interface LTE-800 permet un accès sans fil à des sites distants via un opérateur mobile.
Par contre l’utilisation du switch interne permet une topologie en Daisy Chain allant jusqu’à 20 équipements, ce qui réduit les coûts des installations réseau. Le switch IP permet par ailleurs d’établir un réseau Ethernet redondant (topologie en anneau), ce qui améliore d’autant la fiabilité. Cette topologie redondante Ethernet est permise par le protocole Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), qui est désormais supportée par la plupart des switchs managés.
Les produits L‑INX possèdent tous les fonctionnalités AST™ (Alarming, Scheduling, et Trending) et peuvent être parfaitement intégrés à un système L‑WEB.
Intégration Iot
La technologie IoT (Node.js) permet de connecter le système à presque tous les services du cloud, que ce soit pour remonter des données historiques dans des applications d'analyse, délivrer des messages d'alarme aux services de traitement des alarmes ou aux composants du système de contrôle via un service cloud (Par exemple, des programmes horaires basés sur des calendriers Web ou des systèmes de réservation). Il est également possible de traiter des informations disponibles sur Internet, telles que des données météorologiques dans le cadre d'un contrôle basé sur les prévisions. Enfin, le noyau JavaScript permet également d’implémenter des protocoles série sur des équipements non standards dans le contrôle des installations industrielles ou tertiaires.
Caractéristiques
- Visualisation des pages graphiques customisées avec LWEB‑900 (GTB), LWEB‑803 (Supervision et Contrôle), ou LWEB‑802 (pour navigateur Web)
- Héberge des pages graphiques customisées
- Entrées et sorties physiques avec les modules d’E/S L-IOB (LIOB‑11x, LIOB‑15x, et LIOB‑45x)
- Ecran graphique rétro-éclairé 128x64
- Accès local et à distance aux informations sur l’état de l’automate et sur ses data points
- Opérations manuelles via le bouton molette ou le client VNC
- Alarming, Scheduling, et Trending (AST™)
- Support Node.js* pour une intégration IoT facile (ex : Calendrier
Google, Alexa & ses amis, équipement multimédia,…) - Envoi de courriels en fonction des événements
- Objets mathématiques pour lancer des calculs sur les data points
- Serveur natif OPC XML-DA et OPC UA
- Switch deux ports ou ports Ethernet séparés
- Accès aux statistiques réseaux
- Conforme avec les normes CEA‑709, CEA‑852, et ISO/IEC 14908 (Système LonMark)
- Supporte TP/FT-10 ou IP-852 (Ethernet/IP)
- Supporte les NVs statiques ou créées dynamiquement
- Supporte les user-defined NVs (UNVTs) et les Configuration Properties (SCPTs, UCPTs)
- Remote Network Interface (RNI) avec 2 interfaces réseaux multiplexées MNI (LINX‑102 uniquement)
- Routeur IP‑852 vers TP/FT‑10 intégré (LINX‑103 uniquement)
- KNXnet/IP, connexion à KNX TP1 avec l’interface LKNX-300
- M‑Bus Maître conforme à EN 13757-3, connexion via un convertisseur M Bus optionnel (L MBUS20 ou L MBUS80)
- Modbus TCP et Modbus RTU/ASCII (Maître ou Esclave)
- Fonctions passerelles incluant Smart Auto-Connect™
- Serveur Web intégré pour la configuration des équipements et le monitoring des data points
- Configurable via Ethernet/IP ou TP/FT‑10
- Connexion aux équipements EnOcean sans fil avec l’interface LENO-80x
- Supporte SMI (Standard Motor Interface) grâce à l’interface LSMI‑80x
- Supporte WLAN avec l’interface LWLAN-800
- Supporte LTE avec l’interface LTE‑800
- Supporte MP-Bus grâce à l’interface LMPBUS‑804
- Stocke la documentation customisée du projet
*requires L-IOT1 software license
Tutoriels
Features of L-INX 8.0 Release
This video presents several features of the new firmware.
How to create schedulers (CEA-709) [A001]
This tutorial describes how to create schedulers on an L-VIS Touch Panel with the configuration tool L-VIS Configurator.
How to create a calendar including exception days (CEA-709) [A002]
This tutorial describes how to create a calendar including exception days on an L-VIS Touch Panel with the configuration tool L-VIS Configurator.
How to operate a scheduler on the web interface of a L-INX Automation Server [A004]
This tutorial describes how to use the Web UI of the L-INX Automation Server.
How to create a remote scheduler (CEA-709) [A005]
This tutorial describes how to configure the L-INX Automation Server with the configuration tool NL220 LonWorks© Manager.
How to create alarms (CEA-709) [A006]
This tutorial describes how to create alarms on the L-INX Automation Server with the configuration tool L-INX Configurator.
How to use e-mail configuration [A007]
This tutorial describes how to configure the L-INX Automation Server with the configuration tool L-INX Configurator.
How to create trend objects [A008]
This tutorial describes how to create trend objects on the L-INX Automation Server with the configuration tool L-INX Configurator.
How to create static network variables [B001]
This tutorial describes how to create static network variables on the L-INX Automation Server with the configuration tool L-INX Configurator.
How to create dynamic network variables [B002]
This tutorial describes how to create dynamic network variables on the L-INX Automation Server with the configuration tool NL220 LonWorks© Manager.
How to create network variables by using LNS scan [B003]
This tutorial describes how to create network variables by using LNX scan on the L-INX Automation Server with the configuration tool L-INX Configurator.
How to create network variables by using network scan [B004]
This tutorial describes how to create network variables by using network scan on the L-INX Automation Server with the configuration tool L-INX Configurator.
How to import network variables by using CSV file import [B005]
This tutorial describes how to import network variables by using CSV file import on the L-INX Automation Server with the configuration tool L-INX Configurator.
How to import extern network variables (LNS scan or network scan) [B006]
This tutorial describes how to import extern network variables on the L-INX Automation Server with the configuration tool L-INX Configurator.
How to create network variables by using Filter Templates [B007]
This tutorial describes how to create network variables by using Filter Templates on the L-INX Automation Server with the configuration tool L-INX Configurator.
Quick start scenario creating an L-WEB project [W001]
This tutorial describes how to create an L-WEB project and configure the L-INX Automation Server with the configuration tool L-INX Configurator.
A quick start scenario creating an L-WEB database [W002]
This tutorial describes how to create a database with the LWEB Server and the configuration tool L-INX Configurator on the example of configuring the L-INX Automation Server.
How to create data points using M-Bus Network Scan [L001]
This tutorial describes how to create data points using M-Bus Network Scan on the L-INX Automation Server with the configuration tool L-INX Configurator.
How to create and use M-Bus device templates [L002]
This tutorial describes how to create and use M-Bus device templates on the L-INX Automation Server with the configuration tool L-INX Configurator.
LINX-102/103 Automate Serveur L-INX CEA-709 Produits | |
LINX-102 | |
Automate serveur CEA-709 avec LIOB-Connect et un Remote Network Interface (RNI) embarqué | |
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a1ef817bd825426fbb4e284abbb560d7 | |
LINX-103 | |
Automate serveur CEA-709 avec LIOB-Connect et un routeur embarqué IP-852 | |
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a773dbe7a43d4090a2ebb094510e761e | |
L-IOT1 | |
Licence additionnelle pour ajouter les fonctionnalités IoT sur LIOB-585/586/587/588/589, LIOB-590/591/592/593/594/595/596, LIOB-AIR et LINX-102/103/202/203 | |
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LIOB-A2 | |
Adaptateur L-IOB 2 pour séparer le bus LIOB-Connect en utilisant des câbles 4-fils | |
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6270d50d08a74b69ab8be97bca242b29 | |
LIOB-A4 | |
Adaptateur L-IOB 4 pour séparer le bus LIOB-Connect en utilisant des câbles réseau RJ45 | |
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LIOB-A5 | |
Adaptateur L-IOB 5 pour terminer le bus LIOB-Connect | |
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3923a39c788f4a42b55a246006327dc1 | |
LIOB-100 | |
Module d'E/S LIOB-Connect: 8 UI, 2 DI, 2 AO, 9 DO (5 x Relais 6 A, 4 x Triac 0,5 A) | |
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a0bf19dfbe784dbaa9cd8f9cdb98c09d | |
LIOB-101 | |
Module d'E/S LIOB-Connect: 8 UI, 16 DI | |
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2f6e616c155041cdbe1aaa96984fb8f6 | |
LIOB-102 | |
Module d'E/S LIOB-Connect: 6 UI, 6 AO, 8 DO (8 x Relais 6A) | |
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LIOB-103 | |
Module d'E/S LIOB-Connect: 6 UI, 6 AO, 5 DO (5 x Relais 16A) | |
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3580ef64d7224d58b0b8df422b0e33aa | |
LIOB-110 | |
LIOB-Connect I/O Module: 20 Universal I/O (IO) | |
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fc37c4e2d8334dc9a4008a93fdeed68b | |
LIOB-112 | |
LIOB‑Connect I/O Module: 40 Universal I/O (12 optionally with 4-20 mA Current Output) | |
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a4c0124f6524494b937e4a77bdc9a9cf | |
LIOB-150 | |
Module d'E/S LIOB-FT: 8 UI, 2 DI, 2 AO, 8 DO (4 x Relais 6A, 4 x Triac 1A) | |
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e8af7c6b82b54b7f8dee3c61d3cb99d5 | |
LIOB-151 | |
Module d'E/S LIOB-FT: 8 UI, 12 DI | |
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5589833098ec4e57ab8a09b1e6be3318 | |
LIOB-152 | |
Module d'E/S LIOB-FT: 6 UI, 6 AO, 8 DO (8 x Relais 6A) | |
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Vue 3D | |
9e4a0bcbc7d54da0af20dd7f4d082862 | |
LIOB-153 | |
Module d'E/S LIOB-FT: 6 UI, 6 AO, 5 DO (4 x Relais 16A, 1 x Relais 6A) | |
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ec9fdbf9b98f4c7e9a31b151785763bf | |
LIOB-154 | |
Module d'E/S LIOB-FT: 7 UI, 4 AO, 7 DO (5 x Relais 6A, 2 x Triac 1A), 1 capteur de pression | |
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e803e995b7c94953852eac4c8840d00c | |
LIOB-450 | |
Module d'E/S LIOB-IP852: 8 UI, 2 DI, 2 AO, 8 DO (4 x Relais 6A, 4 x Triac 1A) | |
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Vue 3D | |
25d3fded9d2c4c53b64d7615bada19f7 | |
LIOB-451 | |
Module d'E/S LIOB-IP852: 8 UI, 12 DI | |
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3c8677b55a714192848a0642ad12d81d | |
LIOB-452 | |
Module d'E/S LIOB-IP852: 6 UI, 6 AO, 8 DO (8 x Relais 6A) | |
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Vue 3D | |
d806ef3909104ac9af56af181171e710 | |
LIOB-453 | |
Module d'E/S LIOB-IP852: 6 UI, 6 AO, 5 DO (4 x Relais 16A, 1 x Relais 6A) | |
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Vue 3D | |
abcfc60dd47349cca6e88c6f1bd85bb8 | |
LIOB-454 | |
Module d'E/S LIOB-IP852: 7 UI, 4 AO, 7 DO (5 x Relais 6A, 2 x Triac 1A), 1 capteur de pression | |
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Vue 3D | |
4222af0f977e4d879f1e1ea511ab8e9d | |
LPOW-2415A | |
Alimentation LIOB‑Connect, 24 V DC, 15 W | |
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Vue 3D | |
bf6ff2e52c15478091e6b057aec2452c | |
LPOW-2415B | |
Alimentation avec connecteur 24 V DC, 15 W | |
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Vue 3D | |
c2eacbb15ec04078becb106cf02fe7ed | |
L-MBUS20 | |
Convertisseur de Niveau M-BUS pour jusqu’à 20 équipements M-Bus | |
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Vue 3D | |
e652d00e44a64759a08508e069015c22 | |
L-MBUS80 | |
Convertisseur de Niveau M-BUS pour jusqu’à 80 équipements M-Bus | |
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Vue 3D | |
d0a18d275fe64135826638032b3223e9 | |
LKNX-300 | |
Interface KNX pour connecter des produits KNX-TP1 | |
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Vue 3D | |
1a43e3eb71ca4d23b4e22a6805dd2bd9 | |
LENO-800 | |
Interface EnOcean 868 MHz pour l'Europe | |
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Vue 3D | |
3388466f6f1d45adb75659c84b6eae7c | |
LENO-801 | |
Interface EnOcean 868 MHz pour USA/Canada | |
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Vue 3D | |
eb7530e32b764531af31f5221b303fc3 | |
LENO-802 | |
Interface EnOcean 868 MHz pour le Japon | |
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Vue 3D | |
b35cd07b9a2c4caea8708199d97d7a84 | |
LWLAN-800 | |
Interface LAN sans fil IEEE 802.11bgn | |
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Vue 3D | |
0cbc0ae8402248c6978a6b1769a2844b | |
LMPBUS-804 | |
MP-Bus interface pour 16 équipements par canal, jusqu’à 4 canaux | |
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Vue 3D | |
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LSMI-800 | |
Standard Motor Interface pour 16 moteurs via EXT port | |
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Vue 3D | |
f73b956efe9a42ae92a66c4a2c2e953a | |
LRS232-802 | |
Interface USB vers 2x RS-232 | |
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