Número de Documento NRF-046-PEMEX-2012

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1 Número de Documento 13 de julio de 2012 PÁGINA 1 DE 53 COMITÉ DE NORMALIZACIÓN DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS SUBCOMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE PEMEX-EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN COMUNICACIÓN EN SISTEMAS DIGITALES DE MONITOREO Y Esta norma cancela y sustituye a la NRF-046-PEMEX-2003 de fecha 20 de diciembre de 2003

2 PÁGINA 2 DE 53 Esta Norma de Referencia se aprobó en el Comité de Normalización de en la sesión 88 celebrada el 26 de julio de 2012.

3 PÁGINA 3 DE 53 CAPÍTULO CONTENIDO PÁGINA 0. INTRODUCCIÓN OBJETIVO ALCANCE CAMPO DE APLICACIÓN ACTUALIZACIÓN REFERENCIAS DEFINICIONES SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS DESARROLLO Requisitos generales Protocolos de comunicaciones interfaces de software Protocolos de comunicación del nivel de Proceso (Instrumentación) Protocolos de comunicación en los niveles de Estación (Controladores de los SDMC) y de Supervisión (Monitoreo y acciones de control en los SDMC) Protocolos de comunicación en los niveles de Evaluación - Planeación y Toma de Decisiones RESPONSABILIDADES CONCORDANCIA CON NORMAS MEXICANAS O INTERNACIONALES BIBLIOGRAFÍA ANEXOS... 45

4 PÁGINA 4 DE INTRODUCCIÓN Dentro de las principales actividades que se llevan a cabo en (PEMEX), se encuentran la extracción, recolección, procesamiento primario, refinación, petroquímica básica, almacenamiento, medición, distribución y transporte de hidrocarburos, actividades que requieren del diseño, construcción, arranque, operación, mantenimiento de instalaciones, así como de la adquisición de equipos, materiales y accesorios para cumplir con eficiencia y eficacia los objetivos de la empresa. Debido a la diversidad de fabricantes, proveedores e integradores de los Sistemas Digitales de Monitoreo y Control (SDMC) de procesos y Sistemas Instrumentados de Seguridad (SIS), PEMEX requiere unificar criterios, recursos y alternativas que se deben conjuntar para establecer las herramientas que permitan definir la configuración de la arquitectura y operación de los SDMC y SIS. Por lo anterior, en esta norma de referencia se establecen los requisitos técnicos y documentales, definiciones, convenciones y conceptos, con el objeto de uniformar los protocolos de comunicación que se usan en los SDMC de procesos y Sistemas Instrumentados de Seguridad (SIS) de las instalaciones industriales de PEMEX. Con el objeto de unificar criterios, aprovechar las experiencias dispersas y conjuntar resultados de las investigaciones en normatividad nacional e internacional, PEMEX emite este documento técnico a fin de que se utilice en la especificación y selección de los protocolos de comunicación utilizados en los SDMC de proceso. Este documento normativo se realizó en atención y cumplimiento a: Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento. Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos Ley de su Reglamento Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento. Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento. Guía para la Emisión de Normas de Referencia de (CNPMOS- 001, 30 septiembre 2004). En la elaboración de esta norma de referencia participaron: Petróleos Mexicanos. PEMEX Exploración Producción. PEMEX Gas y Petroquímica Básica. PEMEX Petroquímica. PEMEX Refinación. Instituto Mexicano del Petróleo. Participantes externos: Schneider Electric México Rockwell Automation Emerson Process Management Automation and Control Solutions Rotork Servo Controles de México Invensys Systems México ISA Sección México Festo Neumatic

5 PÁGINA 5 DE OBJETIVO Establecer los requisitos técnicos y documentales que se deben cumplir en la contratación de los servicios de selección y especificación de los protocolos de comunicación que se utilizan en los Sistemas Digitales de Monitoreo y Control (SCD, PAC, PLC, SCADA, SIS) y todos aquellos sistemas dedicados que utilizan protocolos de comunicación en las instalaciones administrativas, industriales terrestres y costa afuera de Petróleos Mexicanos y. 2. ALCANCE Esta norma de referencia establece los requerimientos técnicos que deben cumplir los protocolos de comunicación usados en los SDMC de procesos (PLC, PAC, SCD, SCADA, SIS) y todos aquellos sistemas dedicados que utilicen protocolos de comunicación en los niveles de Proceso (Instrumentación), Estación (Controladores),Supervisión (Monitoreo y acciones de control),evaluación y planeación y Toma de decisiones de las instalaciones administrativas, industriales terrestres y costa afuera de PEMEX. Esta norma de referencia cancela y sustituye a la NRF-046-PEMEX-2003 de fecha 20 de diciembre de CAMPO DE APLICACIÓN Esta norma de referencia es de aplicación general y observancia obligatoria en la adquisición, contratación o arrendamiento de los bienes y servicios objeto de la misma, que lleven a cabo los centros de trabajo de. Por lo que debe ser incluida en los procedimientos de contratación: licitación pública, invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa; como parte de los requisitos que debe cumplir el proveedor, contratista o licitante. Así mismo, la presente norma de referencia es de aplicación general y observancia obligatoria, para los trabajos que desarrolle PEMEX por administración directa. 4. ACTUALIZACIÓN Esta norma de referencia se debe revisar y en su caso modificar al menos cada 5 años o antes si las sugerencias y recomendaciones de cambio lo ameritan. Las sugerencias para la revisión y actualización de esta norma, deben enviarse al Secretario del Subcomité Técnico de Normalización de Pemex-Exploración y Producción, quien debe programar y realizar la actualización de acuerdo a la procedencia de las mismas y en su caso, inscribirla dentro del Programa Anual de Normalización de Petróleos Mexicanos, a través del Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y. Las propuestas y sugerencias de cambio deben elaborarse en el formato CNPMOS-001-A01 de la Guía para la Emisión de Normas de Referencia CNPMOS-001-A01, Rev. 1 del 30 de septiembre de 2004 y dirigirse a:

6 PÁGINA 6 DE 53 Pemex-Exploración y Producción. Subdirección de Mantenimiento y Logística. Subcomité Técnico de Normalización Representación de la Gerencia de Administración del Mantenimiento, Sede México Bahía de Ballenas 5, Edificio D, PB., entrada por Bahía del Espíritu Santo s/n. Col. Verónica Anzures, México D. F., C. P Teléfono directo: Conmutador: , extensión Correo electrónico: 5. REFERENCIAS 5.1 NOM-008-SCFI-2002.Sistema General de Unidades de Medida. 5.2 NOM-151-SCT Interfaz a redes públicas para equipos terminales. 5.3 IEC :2011 ed 4.0. Optical fibres - Part 2-10: Product specifications - Sectional specification for category A1 multimode fibres.(fibras ópticas Parte 2 10: Especificaciones de producto Especificación seccional para fibras multimodo categoría A1). 5.4 IEC :1993. Telecontrol equipment and systems Part 5: Transmission protocols Section 4: Definition and coding of application information elements First Edition. (Sistemas y Equipo de Telecontrol Parte 5: Protocolos de transmisión Sección 4: Definición y codificación de la aplicación de los elementos de información) Primera edición. 5.5 IEC :1995. Telecontrol equipment and systems Part 5: Transmission protocols Section 5 Basic application functions Firts Edition. (Sistemas y Equipo de Telecontrol Parte 5: Protocolos de transmisión Sección 5: Funciones de aplicación básicas) Primera edición. 5.6 IEC :2006 Telecontrol equipment and systems Part 5-104: Transmission protocols Network access for IEC using standard transport profiles (Sistemas y equipos de telecontrol Parte 5-104: Protocolos de transmisión Acceso a redes para IEC usando los perfiles de transporte estándar). 5.7 IEC :2010. Industrial communication networks - Fieldbus specification Part 2: Physical layer specification and service definition Edition 5.0. (Redes industriales de comunicación Especificación de Fieldbus Parte 2: Especificación de la capa física y definición de servicio Edición 5.0). 5.8 IEC :2010. Ed. 2.0 Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-15: Application layer service definition - Type 15 elements. (Redes industriales de comunicación - especificaciones de bus de campo - Parte 5-15: Definición del servicio de la capa de aplicación - Tipo 15 elementos). 5.9 IEC :2010. Functional Safety of Electrical/Electronic/Programmable Electronic Safety-Related Systems - Part 2: Requirements for Electrical/Electronic/Programmable Electronic Safety-Related Systems - Second Edition. (Seguridad funcional relacionada a los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónica programable - Parte 2: Requerimientos relacionados a la seguridad de los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables) - Segunda edición.

7 PÁGINA 7 DE IEC :2002 ed1.0. Fibre optic connector interfaces - Part 20: Type LC connector family. (Conectores de fibra óptica para interfaces Parte 20: Familia de conectores Tipo LC) IEC :2010. Edition 2.0 Industrial communication networks Profiles Part 2: Additional fieldbus profiles for real-time networks based on ISO/IEC (Redes industriales de comunicación - Perfiles - Parte 2: Perfiles adicionales de bus de campo para redes en tiempo real basadas en la norma ISO / IEC ) IEC :2010. Industrial communication networks Profiles Part 5-3: Installation of fieldbuses Installation profiles for CPF3 Edition 2.0. (Redes de comunicación industrial Perfiles Parte 5-3: Instalación de buses de campo Perfiles de instalación para CPF3 Edición 2.0) IEC :2006. Function blocks (FB) for process control Part 2: Specification of FB concept. (Los bloques de función(fb) para control de procesos- Parte 2: Especificación del concepto defb) IEC :2002. Communication networks and systems in substations - Part 3: General requirements, Edition 1.0 (Sistemas y redes de comunicación en subestaciones Parte 3: Requisitos generales, edición 1.0) IEC :2008. Low-Voltage switchgear and Controlgear Controller Device interfaces (CDIs) Part 2: Actuator sensor interfaces (AS i). (Tablero de control en baja tensión Controlador Dispositivo de interfaz (CDIs) Parte 2: Interfaz de sensor actuador) IEC 62591:2010. Industrial communication networks - Wireless communication network and communication profiles WirelessHART TM Edition 1.0. (Redes de comunicación industrial Perfiles de la comunicación y red de comunicación inalámbrica WirelessHART TM - Edición 1.0) IEC TS : Power systems management and associated information exchange Data and communications security Part 5: Security for IEC and derivatives - Edition 1.0. (Administración de sistemas de potencia e intercambio de información asociada Seguridad de comunicación y datos Parte 5 Seguridad para la serie IEC ) IEC/TR :2009. Ed. 1.0 Field device tool (FDT) interface specification - Part 515: Communication implementation for common object model - IEC CPF 15. (Especificación de la interfaz(fdt) herramienta del dispositivo de campo - Parte 515: Implementación para la comunicación del modelo de objetos comunes - IEC CPF 15) ISO :2003 (Cor ). Road vehicles Controller area network (CAN) Part 1: Data link layer and physical signaling and TECHNICAL CORRIGENDUM 1 - First Edition. (Medios de transporte Red de área para controladores Parte 1: Capa de enlace de datos y señalización física y Corrección técnica 1 Primera edición) ISO :2003. Road vehicles Controller area network (CAN) Part 2: High-speed medium access unit - First Edition; Together with :2003 Replaces 11898:1993. (Medios de transporte Red de área para controladores Parte 2: Unidad de acceso a un medio de alta velocidad Primera edición; Junto con la :2003 Reemplaza al 11898: ISO :2004. Road vehicles Controller area network (CAN) Part 4: Time-triggered communication. (Medios de transporte Red de área para controladores Parte 4: Comunicación por tiempo de activación) ISO :2007. Road vehicles Controller area network (CAN) Part 5: High-speed medium access unit with low-power mode - First Edition. (Medios de transporte Red de área para controladores Parte 5: Unidad de acceso a un medio de alta velocidad con modo de baja potencia Primera edición).

8 PÁGINA 8 DE ISO :2003 Amd.2:2007. Industrial automation systems and integration open system application integration framework Part 4; Reference description for Ethernet based control systems AMENDMENT 2: profiles for Modbus TCP, EthernetCAT and ETHERNET powerlink First edition. (Sistemas industriales de automatización e integración Marco de referencia de la aplicación e integración de los sistemas abiertos Parte 4; Descripción de referencia para Ethernet Basados en los sistemas de control, Adenda 2: Perfiles para Modbus TCP, EthernetCAT y Ethernet powerlink Primera edición) ISO 1745:1975. Information processing - Basic mode control procedures for data communication systems.(procesamiento de información Procedimientos de control del modelo básico para sistemas de comunicación) ISO 2629: Basic mode control procedures - Conversational information message transfer.(procedimientos de control del modelo básico Información conversacional para transferencia de mensajes) ISO/IEC :1994. Information technology Open systems Interconnection Basic reference model: The Basic Model Second Edition. (Tecnología de la Información Interconexión de Sistemas Abiertos Modelo de Referencia Básico: El Modelo Básico Segunda edición) ISO/IEC :1998/Cor.1:2000. Information Technology - Telecommunications and Information Exchange between Systems - Local and Metropolitan Area Networks - Specific Requirements - Part 2: Logical Link Control -. (Tecnología de información - Telecomunicaciones e intercambio de información entre sistemas - Redes de área local y metropolitana Requerimientos específicos - Parte 2: Control de enlace lógico) ISO/IEC :2000. Information technology Telecommunications and information exchange between systems Local and metropolitan area networks Specific requirements Part 3: Carrier sense multiple access with collition detection (CSMA/CD) access method and physical layer specifications. (Tecnología de la Información - Telecomunicaciones e Intercambio de Información entre Sistemas Redes de Área Local y Metropolitana Requerimientos Específicos- Parte 3: Acceso Múltiple con Detección de Portadora y Detección de Colisiones (CSMA/CD) NRF-022-PEMEX Redes de Cableado Estructurado de Telecomunicaciones para Edificios Administrativos y Áreas Industriales de NRF-045-PEMEX Seguridad Funcional - Sistemas Instrumentados de Seguridad Para los Procesos del Sector Industrial NRF-105-PEMEX Sistemas Digitales de Monitoreo y Control NRF-130-PEMEX Sistema de control supervisorio y adquisición de datos para ductos NRF-225-PEMEX Integración y seguridad de Datos de Procesos Industriales NRF-241-PEMEX Instrumentos transmisores de presión y de presión diferencial. Los años de las normas contenidas en el cuerpo de este documento, son las que se indican en este capítulo 5.

9 PÁGINA 9 DE DEFINICIONES 6.1 Ancho de Banda. Cantidad de datos por unidad de tiempo en bits por segundo (bps) en un canal de comunicación digital. 6.2 AS i. Interfaz de comunicación usado para realizar la comunicación a nivel de proceso como entre el Actuador /Sensor (AS-i), utiliza un dispositivo maestro o convertidor de protocolos Gateway por red para el control de intercambio de datos. Al usar un formato fijo de transmisión AS-i, se reduce el uso decableado convencional para transmisión de datos punto a punto y permite la identificación de diferentes tipos de datos. 6.3 Bit. Unidad mínima de información que puede adoptar dos valores o estados distintos (dígito binario). 6.4 BSAP. Bristol Standar Asynchronuos/Synchronouos Protocol (Protocolo estándar Bristol Síncrono / Asíncrono). Protocolo para manejo de redes de área local y sistemas SCADA, con topología de red árbol, con sincronización de tiempo en la red.bsap es un protocolo propietario. 6.5 Byte. Unidad informática compuesta de ocho bits. 6.6 Canal de comunicaciones (bus). Medio de transmisión unidireccional o bidireccional de señales entre dos puntos, por línea física, radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos. 6.7 CC-Link (Control & Communication Link).Es una red de automatización industrial que trasmite datos de control e información en alta velocidad de manera eficiente e integra la automatización del proceso y la empresa. Transmite los protocolos CC-Link IE Field, CC-Link IE Control y CC-Link IE Safety. 6.8 Conmutador de datos switch. Dispositivo que selecciona una ruta o circuito para enviar una unidad de datos a su destino, opera en la Capa 2 Enlace del modelo de referencia OSI. 6.9 Controlador. Dispositivo que opera automáticamente para regular una variable controlada ControlNet. Es una red de la capa de control en tiempo real que proporciona transportación de alta velocidad de datos críticos de entradas y salidas E/S y datos de mensajes, así como la carga y descarga de datos de programación y configuración, y mensajes de punto a punto en un medio físico de enlace para un protocolo para aplicaciones de automatización industrial. Es determinista y repetible y con capacidad de mejorar significativamente el desempeño E/S y las comunicaciones punto a punto sincronizada y coordinadamente en tiempo real. Usa protocolo CIP Convertidor de protocolos (Gateway). Dispositivo utilizado para convertir protocolos, que permite interconectar redes diferentes con protocolos y arquitecturas diferentes CompoNet. Red de control que proporciona a los usuarios de máquinas de alta velocidad y a los servicios de red CIP (Protocolo Industrial Común), el control para comunicar a la planta con las capas superiores de la pirámide de automatización Datos de señales de administración. Datos adicionales a las condiciones de operación del proceso (monitoreo y control), como el diagnóstico del equipo de control, parámetros de configuración del mismo, sincronización con otros equipos de control, entre otros Datos de señales de control. Datos de los valores de la variable de proceso medida, utilizados por el equipo de control con el propósito de modificar las condiciones de proceso de manera local o remota a través de elementos finales de control. En forma local los datos son transmitidos por el equipo de control hacia los

10 PÁGINA 10 DE 53 elementos finales de control; en forma remota los datos se envían desde un equipo de control ubicado en las instalaciones centrales a otro equipo de control ubicado en instalaciones remotas Datos de señales de monitoreo. Datos de los valores de la variable de proceso medida, utilizados por el equipo de control con el propósito de supervisar las condiciones de proceso. Los datos son obtenidos por el equipo de control, o a través de una estación de supervisión, o desde un equipo de control a otro equipo de control DeviceNet. Es una red de comunicación tipo multidrop (multiconexión) para intercambio de datos entre elementos de un sistema de control industrial y opera con el protocolo CIP DLR(Device Level Ring). Red EtherNet/IP en topología tipo anillo a nivel de dispositivos, sin necesidad de interruptores switches, basada en el Protocolo CIP y la tecnología CIP Sync. Tolerante a falla única Eficiencia de la comunicación. Relación del tiempo calculado para transmitir los datos entre el tiempo real empleado para comunicarlos Enlace. Red de interconexión de un conjunto de equipos terminales que funciona en un modo particular a fin de permitir el intercambio de información entre ellos Equipo Hardware. Unidad o conjunto de dispositivos y accesorios físicos que forman parte de un sistema digital de monitoreo y control Equipo de control. Es el conjunto de componentes electrónicos que realizan el monitoreo de variables de un proceso, efectúan cálculos y comparaciones para finalmente modificar las señales de los elementos finales de control conectados al equipo. Está formado por unidad de procesamiento, módulos de entradas y salidas e interfaces de comunicación Equipo terminal. Todo equipo destinado a ser conectado a una red de telecomunicaciones, circuito de transmisión de información o enlace de comunicación, que hace de fuente o destino de la información y procesa, recibe, conmuta o transmite señales por medio de conexiones inalámbricas (radio) o cable, a través de un punto de conexión terminal Espectro disperso. Comunicación inalámbrica donde la frecuencia de la señal transmitida se ensancha a lo largo de una banda de frecuencias a otra más amplia. El ancho de banda de la señal que se va a transmitir es mayor que el ancho de banda de la señal original, el cual se determina mediante alguna función independiente del mensaje conocida por el receptor; se tienen cinco técnicas: Sistemas de secuencia directa, Sistemas de salto de frecuencia, Sistemas de salto temporal, Sistemas de frecuencia modulada pulsada y Sistemas híbridos Ethernet. Red de área local (LAN) normada que usa el método para detección de portadora de acceso múltiple y detección de colisiones (CSMA/CD). Tiene la característica única de ser una red de área local con infraestructura activa; soporta diferentes velocidades conocidas como Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit, entre otros EtherNet/IP. Red industrialque usa lossiguientes protocolos de comunicación: Protocolo de Comunicación e Información (CIP) para la capa de aplicación, Protocolo de Control de Transmisión TCP para los mensajes generales y Protocolo de paquetes de datos (Datagrama) de usuario User Datagram Protocol (UDP) para mensajes y control de E/S, que manejan el intercambio de información entre dispositivos de E/S en tiempo real.

11 PÁGINA 11 DE Fieldbus. Grupo de canales (buses) de comunicación industrial Foundation Fieldbus. Protocolo de comunicación digital, para equipo de campo (H1) y subsistemas de control (HSE) con funciones para control distribuido en los equipos de campo HART(Highway Addressable Remote Transducer). Red industrial que usa un protocolo de comunicación abierto bidireccional para instrumentación electrónica que emplea una señal de 4-20 ma para la representación de la variable y una señal superpuesta sobre la señal de 4-20 ma denominada modulación por desplazamiento de frecuencia (FSK) para la comunicación local con un controlador, dispositivo de configuración o sistema para la administración del mantenimiento. Ambas señales se transmiten por un mismo par de cables conectados a los sistemas centrales de control y a los dispositivos de medición y transmisión de campo H1. Término utilizado para describir una red o bus de campo que opera a kbit/segundo Intercambio dinámico de datos (DDE).Interfaz de software que se usa para la transferencia de datos entre dos o más programas de aplicación diferentes. DDE debe asegurar el intercambio de datos de manera dinámica y debe cumplir con los estándares de Intercambio Dinámico de Datos (DDE) Instrumentación. Uso o agrupación de instrumentos con el propósito de observar, medir o controlar una o más variables o cualquier combinación de estas Instrumentación inalámbrica. Instrumentos que emplean un canal de comunicación mediante ondas electromagnéticas dedicado para transmitir el valor de la variable medida a distancia hasta los SDMC Interfaz de comunicación. Frontera compartida de hardware y software que permite a un equipo de control o de cómputo la conexión a un sistema o equipo de comunicación o viceversa Interfaz humano máquina (IHM). Ambiente gráfico por medio del cual un operador interactúa con un sistema de control y éste a su vez con el proceso Modbus. Protocolo de comunicaciones situado en el nivel 7 del Modelo OSI, basado en la arquitectura maestro/esclavo o cliente/servidor Modelo de referencia OSI. Marco de referencia para la comunicación entre sistemas digitales fabricados por proveedores diferentes, en donde el proceso de comunicación se organiza en siete capas situadas en una secuencia por capas basadas en su relación con el usuario. Cada capa utiliza la que se encuentra inmediatamente por debajo de ella y proporciona un servicio a la inmediata superior. Las capas 7 a 4 se refieren a la comunicación de extremo a extremo entre el origen y el destino del mensaje y las capas 3 a 1 a las funciones de red Multiconexión (multidrop). Arreglo de interconexión en el cual más de dos dispositivos son conectados en un medio de transmisión único, cada dispositivo debe tener una dirección única Nivel de estación (Controladores de los SDMC). Posición en la pirámide de automatización donde se localizan los dispositivos a base de microprocesadores y que centralizan las señales enviadas por los instrumentos de campo y envío de acciones a los elementos finales de control Nivel de Proceso (Instrumentación).Posición en la pirámide de automatización donde se localiza la instrumentación de campo (transmisores electrónicos, válvulas de control con posicionador electroneumático, entre otros) requeridos para el monitoreo y control de las variables de proceso.

12 PÁGINA 12 DE Nivel de Supervisión (Monitoreo y acciones de control en los SDMC). Posición en la pirámide de automatización donde se localizan las interfaces humano máquina permiten centralizar las señales enviadas por los controladores para su monitoreo y control ODBC. Interfaz de software para aplicaciones de acceso a bases de datos que permite sostener una conversación de preguntas y respuestas entre dos entes que no hablan el mismo idioma y que gestionan sus recursos de forma diferente ODVA (Open DeviceNet Vendor Association). Organización formada por los principales fabricantes de equipos de automatización, orientada a la apertura de las tecnologías de comunicación e información de manera interoperable. El protocolo desarrollado por esta organización es CIP (Common Industrial Protocol) y su adaptación en las redes ControlNet, DeviceNet y EtherNet/IP y CompoNet OLE. Interfaz de software para aplicaciones de comunicación entre diferentes aplicaciones; basado en los requerimientos de las tecnologías denominadas Modelo de Componentes de Objeto (COM) y Modelo de Componentes de Objetos Distribuidos (DCOM). Este software facilita el intercambio de datos en forma estandarizada entre aplicaciones OPC. Interfaz de software que facilita el intercambio de datos en forma estandarizada entre aplicaciones de control y automatización, entre dispositivos y sistemas de campo y entre aplicaciones administrativas Proceso de interrogación (Polling). En una red de dispositivos, un dispositivo maestro solicita información de manera secuencial a cada uno de los dispositivos esclavos conectados a esa red. Cuando el dispositivo esclavo es interrogado, tiene la oportunidad de transmitir información hacia el maestro ProfiNet. Es una red de comunicación para intercambio de datos entre elementos de un sistema de control industrial, desarrollado de forma paralela a Profibus, y que opera a base de componentes que utilizan TCP/IP sobre una red tipo FastEthernet en modo Full Duplex Profibus. Protocolo abierto de red de campo, dirigido a un amplio rango de aplicaciones en automatización de procesos, que puede ser utilizado en aplicaciones de tiempo crítico de alta velocidad y tareas de comunicación complejas, para equipos de control de procesos analógicos (Profibus-PA) y para equipos de control digital (Profibus-DP) Protocolo de comunicación. Un conjunto de reglas y formatos (semántica y sintaxis) que determina el comportamiento de la comunicación de (N)-entidades en el desempeño de (N)-funciones Protocolo de comunicación abierto. Aquél en el que un cierto grado de intercambio y de conectividad proporciona al usuario la capacidad para seleccionar varios productos a partir de múltiples proveedores e integrarlos para operar homogéneamente en SDMC s, así mismo hacen que cualquier recurso en una red esté a disposición de cualquier usuario autorizado que lo necesite Protocolo de comunicación cerrado o propietario. Aquél en el que el grado de intercambio y de conectividad sólo permite seleccionar productos determinados de un limitado grupo de proveedores y no se puede integrar o se integra heterogéneamente en SDMC s, y limitan el acceso a los recursos de la red a los usuarios que lo requieren Protocolo Industrial Común (Common Industrial Protocol). Protocolo de comunicación orientado a objetos, o Modelos de Objetos, donde cada objeto contiene los atributos (datos), servicios (comandos), conexiones y comportamiento del objeto (relación entre valores de los atributos y los servicios). Basado en el modelo de comunicación Productor-Consumidor. Cuenta con funcionalidades avanzadas como: sincronización

13 PÁGINA 13 DE 53 de reloj de sistema en base a IEEE 1588o equivalente, mecanismos de transferencia de datos relacionados con aplicaciones de seguridad, con certificación hasta SIL 3, de acuerdo a IEC 61508, entre otras funcionalidades Rango (Intervalo de indicaciones). Conjunto de valores que están comprendidos entre las dos indicaciones extremas Red. Conjunto de equipos y medio físico o inalámbrico para comunicar grupos de 2 o más computadoras, terminales, periféricos, equipos de control, dispositivos, entre otros Red de área local (LAN).Conjunto de equipos y medio físico o inalámbrico para comunicar grupos de 2 o más computadoras y dispositivos asociados que comparten un canal de comunicación común, dentro de una pequeña área geográfica Red de equipos de control. Conjunto de equipos y medio físico o inalámbrico para comunicar grupos de controladores interconectados Red de Instrumentación. Conjunto de equipos y medio físico o inalámbrico dedicado e independiente para la interconexión de instrumentos, tales como transmisores, entre otros Repetidor. Dispositivo más sencillo para la interconexión de redes, que proporciona una simple regeneración de la señal; ya que conforme una señal eléctrica viaja a través de un medio de transmisión, se atenúa Ruteador (Router).Dispositivo de red que interconecta dos o más redes de computadoras que tienen la misma arquitectura de red, el cual usa protocolos de las capas 1, 2 y 3 del modelo de referencia OSI Sistema de Control Distribuido (SCD). Red de procesadores digitales con sistema operativo distribuido y procesamiento en tiempo real operando bajo los conceptos de la teoría de control automático Sistema de comunicación de datos. Conjunto de equipos, dispositivos y protocolos de comunicación que permiten transmitir información a través de un medio de comunicación (red, bus de campo) Sistema Digital de Monitoreo y Control. Conjunto de equipos basado en microprocesadores, para funciones de monitoreo, control y adquisición de datos. Para efectos de esta norma de referencia se refiere a los SDMC (PLC, PAC,SCD, SCADA, SIS) y todos aquellos sistemas dedicados (incluye los sistemas de los equipos paquete) que utilicen protocolos de comunicación Sistema dedicado. Sistema digital de monitoreo y control específico para los equipos paquete Software de aplicación. Conjunto de programas, lenguajes y procedimientos para que los equipos que integran un sistema digital de monitoreo mediante los cuales se controlan, configuran, operan, reciben mantenimiento y se reparan. Todo o una parte de los programas, procedimientos, reglas y documentación asociada de un sistema de procesamiento de información TCP/IP. Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo de Internet (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Protocolos independientes del hardware, que permiten la conectividad entre diversos equipos Tipos de Datos. Método definido de presentación de datos (enteros o cadena de octetos).

14 PÁGINA 14 DE Tolerancia a Falla. Capacidad de un dispositivo o sistema para continuar operando ante la presencia de una falla Topología. Estructura de red mediante la cual los diferentes dispositivos usados en el sistema digital de monitoreo y control se interconectan Variables críticas de proceso. Aquellas en donde la velocidad de actualización de datos se debe realizar en un lapso menor a 250 ms para propósitos de monitoreo y/o de control Variables no críticas de proceso. Aquellas en donde la velocidad de actualización de datos se debe realizar en un lapso igual o mayora 250 ms para propósitos de monitoreo y/o control. Para efectos de esta norma de referencia, aplican las definiciones establecidas en la NRF-045-PEMEX-2010, NRF-105-PEMEX-2012 y NRF-241-PEMEX SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS ASCII American Standard Code for Information Interchange (Código Estándar Estadounidense para el Intercambio de Información). AS-i BSAP Bristol). CIP COM Actuator Sensor Interface (Interfaz Sensor / Actuador). Bristol Standard Asynchronous/Synchronous Protocol (Protocolo Estándar Asíncrono/Síncrono Common Industrial Protocol (Protocolo Industrial Común). Component Object Model (Modelo de Componentes de Objeto). CSMA/CD Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (Acceso Múltiple por Detección de Portadora / Detección de Colisiones). DCOM DDE DLR FSK Gbps IEC Distributed Component Object Model (Modelo de Componentes de Objetos Distribuídos). Dynamic Data Exchange (Intercambio Dinámico de Datos). Device Level Ring (Red de Anillo a Nivel Dispositivo). Frecuency Shift Keying (Modulación por Desplazamiento de Frecuencia). Gigabit por segundo International Electrotechnical Commission (Comisión Electrotécnica Internacional). IEEE The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. (Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica). IETF Internet Engineering Task Force (Grupo de trabajo de Ingeniería de Internet)

15 PÁGINA 15 DE 53 IP ISA ISO LFMN Mbps ODBC ODVA OLE OPC OSI PAC PEMEX PLC RFC RTU SCADA Datos). SCD SDMC SIL SIS SRS Internet Protocol (Protocolo de Internet). International Society of Automation (Sociedad Internacional de Automatización). International Organization for Standardization (Organización Internacional de Normalización). Ley Federal de Metrología y Normalización. Megabit por segundo. Open Database Connectivity (Conectividad de Bases de Datos Abierta). Open DeviceNet Vendor Association (Asociación de Fabricantes de Dispositivos Abiertos). Object Linking and Embedding (Objetos Vinculados e Insertados). OLE for Process Control (Objetos Vinculados e Insertados para Control de Procesos). Open System Interconnection (Interconexión de Sistemas Abiertos). Programmable Automation Controller (Controlador de Automatización Programable).. Programmable Logic Controller (Controlador Lógico Programable). Requests For Comments (Solicitud de comentarios). Remote Terminal Unit (Unidad Terminal Remota) Supervisory Control and Data Adcquisition (Sistema de Control Supervisorio y Adquisición de Sistema de Control Distribuido (Distributed Control System). Sistema Digital de Monitoreo y Control. Safety Integrity Level (Nivel de Integridad de Seguridad). Safety Instrumented System (Sistema Instrumentado de Seguridad). Safety Requirement Specification (Especificación de los Requisitos de Seguridad). TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol (Protocolo de Control de Transmisión / Protocolo de Internet). UDP User Datagram Protocol (Protocolo de paquetes de datos (Datagrama) de usuario) Para efectos de esta norma de referencia con relación a símbolos y abreviaturas de las unidades de medida, se debe cumplir con NOM-008-SCFI-2002.

16 PÁGINA 16 DE DESARROLLO 8.1 Requisitos generales. Todos los protocolos de comunicación, interfaces de software y redes de comunicación (buses)que se utilizan en la transmisión de datos entre los niveles: Proceso (Instrumentación), Estación (Controladores),Supervisión (Monitoreo y acciones de control), Evaluación y planeación y Toma de decisiones, deben cumplir con el modelo de referencia OSI (Open Systems Interconnection) que se establece en la ISO/IEC ; así mismo, deben cumplir con la infraestructura de comunicaciones existente de PEMEX, cuando aplique Los protocolos de comunicación para los sistemas digitales de monitoreo y control, se deben regir por la arquitectura de dichos sistemas; organizada verticalmente en los niveles: Proceso, Estación, Supervisión, Evaluación y planeación y Toma de decisiones y horizontalmente con los diferentes tipos de sistemas digitales de monitoreo y control que se emplean en los procesos industriales de PEMEX, conforme al Anexo 12.1 de la NRF-225-PEMEX Así mismo, los protocolos de comunicación para la integración y seguridad de datos de proceso industriales que se utilizan para integrar los sistemas administrativos, deben cumplir con lo establecido en la NRF-225-PEMEX Cuando PEMEX requiera emplear un protocolo de comunicación en una función instrumentada de seguridad de un SIS, el proveedor o contratista debe cumplir con la especificación de las especificaciones de los requisitos de seguridad(srs), el nivel de integridad de seguridad (SIL) y los requisitos para comunicación de datos, el protocolo de comunicación debe tener el certificado de cumplimiento con la IEC :2010 o en su edición anterior, emitido por un organismo acreditado en términos de la LFMN Así mismo, el proveedor o contratista debe identificar y cumplir, de acuerdo al nivel y al tipo de sistema digital de monitoreo y control, con los requisitos técnicos para los protocolos de comunicación que se establecen en esta norma de referencia En proyectos para nuevas instalaciones, reconfiguraciones, modernizaciones o actualizaciones de sistemas de monitoreo y control, no se acepta el uso de protocolos cerrados o propietarios, convertidores de protocolos o interfaces externas al equipo terminal Cuando por la naturaleza del proyecto se solicite integrar la comunicación con un equipo o sistema existente que opere con protocolo cerrado o propietario, el proveedor o contratista debe suministrar e integrar un convertidor de protocolo o interfaz La interpretación de la categorización de instalaciones de PEMEX, debe cumplir con de la NRF- 225-PEMEX Protocolos de comunicación e interfaces de software Protocolos del nivel Proceso (Instrumentación) Deben realizar la comunicación entre todos los dispositivos del nivel de instrumentación proceso (instrumentación) y cumplir con de la NRF-225-PEMEX-2009 y con de esta norma de referencia, los citados protocolos del nivel proceso, deben ser los siguientes: CIP, AS-i, Foundation Fieldbus, Hart, Modbus, Profibus PA y DP, entre otros, siempre y cuando cumplan con los requerimientos establecidos en el numeral 8.1 de la presente norma de referencia, así como con los requisitos que se establezcan en las Bases de Licitación AS i. Debe agrupar las interfaces de comunicación para la conexión de sensores, interruptores, controladores y otros dispositivos de baja tensión con un simple controlador. Debe usar un dispositivo maestro o

17 PÁGINA 17 DE 53 convertidor de protocolos Gateway por red para el control de intercambio de datos. El dispositivo maestro debe llamar a un dispositivo esclavo secuencialmente y esperar a que éste responda, el maestro debe interrogar hasta 31 esclavos y toda la información de sus entradas / salidas en 5 milisegundos para la versión 2.0, 10 milisegundos para la versión 2.1 y 20 milisegundos para la versión 3.0 y debe cumplir con IEC CC-Link IE Field. Debe ser una red industrial de tecnología abierta para manejo de datos, además de procesar información para mantenimiento y diagnóstico del nivel de proceso, de 1 Gbps con comunicación determinística maestro/esclavo y que enlace hasta 254 estaciones de automatización sobre un cable simple, el número máximo de redes a manejar debe ser de 239. Debe ser una topología de red de lazo basada en Ethernet que emplea la tecnología del IEEE o equivalente (1000 Base-T) en su capa física CIP. Protocolo de comunicación abierto, orientado a objetos, o Modelos de Objetos, donde cada objeto contiene los atributos (datos), servicios (comandos), conexiones y comportamiento del objeto (relación entre valores de los atributos y los servicios). Cuenta con extensiones del protocolo como CIP Sync y CIP Safety, que permiten el uso del protocolo en aplicaciones de control, seguridad, sincronía de tiempo, y configuración de dispositivos, entre otros. Este protocolo debe operar en una red digital y cumplir con la especificación ODVA Devicenet (The DeviceNet Specification) para conectar sensores, actuadores y sistemas de automatización. La capa física y la de enlace se deben basar en la serie ISO Foundation Fieldbus. Protocolo de comunicaciones, tipo H1 que corre a Kbit/s y debe interconectar y comunicar dispositivos de campo en una red de campo y cumplir con el organismo Fieldbus Foundation y con la IEC y permitir la operación desde un cuarto de control y utilizar la comunicación digital, así como el cambio remoto de la configuración, de la calibración, entre otros Hart. Este protocolo debe cumplir el estándar BELL 202 FSK (Frequency Shift Keying) o equivalente en comunicación vía física y con la IEC para comunicación inalámbrica, cuya codificación de corrimiento en frecuencia sobrepone una señal digital de bajo nivel sobre una señal analógica común de 4 a 20 ma, las cuales se deben transmitir por un mismo par de cables conectados a los sistemas centrales de control y a los dispositivos de medición y transmisión de campo. Este protocolo se debe usar en SDMC y SIS (éste último sólo para aplicaciones de monitoreo) Modbus. Debe ser un sistema de comunicación de datos para protocolos de control en lenguaje estructurado con formato común de mensajes para todos los dispositivos en una red. Este protocolo debe determinar el enlace de comunicación entre el maestro y el esclavo, identificar el remitente y el receptor, intercambiar mensajes de manera ordenada y detectar errores, debe cumplir con la Especificación y guía de implementación de Modbus sobre línea serial V1.02 y con IEC , IEC , y IEC/TR Se debe implementar conforme al requisito específico de proyecto con las diferentes versiones de aplicación solicitada como RTU, ASCII, PEMEX y PLUS entre otros Profibus. Debe ser un protocolo de comunicación abierto para datos que opera en aplicaciones de automatización de procesos, el cual debe cumplir con el Tipo 3 de la IEC y se debe implementar de acuerdo a las características de los elementos a interconectar en los niveles funcionales PA (señales analógicas), DP-V0 (intercambio cíclico de datos entre controlador y elementos de campo), DP-V1 (Intercambio acíclico de datos entre estación o controlador y elementos de campo) y DP-V2 (Intercambio de datos en difusión abierta o modo isócrono). Para su implementación debe cumplir con la IEC

18 PÁGINA 18 DE Protocolos del nivel de Estación (Controladores de los SDMC) Deben realizar la comunicación confiable entre todos los dispositivos del nivel de estación y deben cumplir con de la NRF-225-PEMEX-2009 y con los requisitos para el nivel de estación indicados en 8.4 de esta norma de referencia, así como los requisitos específicos del proyecto que PEMEX establezca en las bases de licitación y pueden ser los siguientes: BSAP, CC-Link IE,DNP, Ethernet CAT, CIP, Ethernet Powerlink, HSE, Modbus TCP, Profibus Profinet, SERCOS III, TCP/IP, UDP, entre otros BSAP. Debe ser un protocolo maestro-esclavo apropiado para altas velocidades síncronas en redes locales y de baja velocidad asíncronas en redes de área amplia. BSAP también debe dar alta seguridad de los mensajes para la comunicación a través de líneas telefónicas y redes de radio mediante el uso de método eficaz de comprobación de errores y en constante intercambio de las estadísticas de la comunicación. El esquema de poleo usado por BSAP debe asegurar que cada nodo de la red recibe una misma prioridad en las solicitudes y respuestas. BSAP debe proporcionar el mecanismo de direccionamiento global de todos los nodos conectados para mensajes especiales y el tiempo de sincronización, aparte de los esquemas de direccionamiento normal. BSAP debe soportar múltiples esquemas para mensajes en los cuales cada nodo puede transferir a otras redes y puede transmitir la respuesta de una manera similar. Debe cumplir con la ISO 1745/2111/2629 y tener sincronización de tiempo en la red, manejo de alarmas, reportes por excepción y diagnóstico en las comunicaciones CC-Link IE Safety. Es una red con alta confiabilidad en transmisión de datos propios de uso para aplicaciones de seguridad funcional, debe manejar hasta 42 estaciones, la velocidad máxima de comunicación debe ser de 10 Mbps y debe cumplir con IEC CIP.Protocolo de comunicación abierto, orientado a objetos, o Modelos de Objetos, donde cada objeto contiene los atributos (datos), servicios (comandos), conexiones y comportamiento del objeto (relación entre valores de los atributos y los servicios). Cuenta con extensiones del protocolo como CIP Sync y CIP Safety, que permiten el uso del protocolo en aplicaciones de control, seguridad, sincronía de tiempo, y configuración de dispositivos, entre otros. Este protocolo es usado en la redes de comunicación EtherNet/IP y ControlNet para comunicación entre procesadores de Control y sistemas de Entradas/Salidas. Debe cumplir con la especificación ODVA ControlNet (The ControlNet Specification) DNP 3. Protocolo de comunicación para aplicaciones industriales de dispositivos electrónicos inteligentes, no propietario en su versión 3, debe cumplir con la IEC TS y la IEC y debe optimizar la transmisión de adquisición de datos y control de instrucciones de una estación a otra estación en aplicaciones de los Sistemas de Control Supervisorio y Adquisición de datos (SCADA) entre otros EtherCAT (Ethernet Control Automation Technology).Debe ser una red industrial para aplicaciones de automatización, que opera con un protocolo de comunicación industrial, debe ser determinístico para transferir datos con sincronización de tiempo; debe cumplir con IEC y la ISO e implementar una arquitectura de maestro/esclavo sobre Ethernet Ethernet Powerlink. Debe ser una red industrial para aplicaciones de automatización que usa un protocolo de red basado en Ethernet. Debe ser determinístico y tener aplicaciones con requisitos de tiempo real en un rango de microsegundos o transmisión garantizada de paquetes de datos dentro del período de tiempo definido, debe cumplir con la ISO Foundation Fieldbus HSE. Debe ser una red industrialcompatible con protocolo Ethernet de alta velocidad (HSE - High Speed Ethernet), debe correr a 100 Mbps, y debe soportar todas las capacidades del bus

19 PÁGINA 19 DE 53 del campo como son bloques de función estándar y descripciones de dispositivos (DDS), así como la aplicación específica de módulos de función flexible (FFBs) para funciones de proceso. Debe cumplir con IEC y IEC IEC Este protocolo de comunicaciones, debe cumplir con los requisitos que se establecen en la IEC Modbus TCP. Debe ser un protocolo de comunicación diseñado para permitir que los equipos industriales, como controladores lógicos programables, computadoras personales, paneles de control, motores, sensores y otros tipos de dispositivos de entrada y salida se comuniquen a través de una red. Debe cumplir con ISO ProfiNet HSE. Debe ser una red industrial compatible con protocolo Ethernet de alta velocidad (HSE - High Speed Ethernet), debe correr a 100 Mbps, su comunicación debe ser determinística. Debe cumplir con la IEC Debe ser compatiblecon TCP/IP y HTTP y OPC entre otros SERCOS III. (Serial Realtime Communication System). Debe ser una red de campo compuesta por un sistema de interfaces de comunicación, cuya velocidad de transmisión debe ser de 100 Mbps sobre una red Ethernet, y debe soportar hasta 511 dispositivos esclavos en una red.debe cumplir con la ISO/IEC ,IEC e IEC TCP/IP. Debe cumplir con los requisitos que se establecen en la IEC El Protocolo de Control de Transporte / Protocolo Internet (TCP/IP), se debe desempeñar en las Capas de Red y de Transporte del Modelo de referencia OSI, y debe proporcionar servicios de comunicación que corran entre las interfaces de programación de una red física y las aplicaciones del usuario, esto es en cualquier tipo de red y en el nivel inferior de los programas de aplicación particulares de cada sistema operativo UDP. Debe cumplir con los requisitos que se establecen en la IETF RFC 768 o equivalente, es un protocolo de comunicación en la capa de transporte del modelo OSI para aplicaciones de red cliente/servidor, se debe basar en el protocolo Internet IP que direcciona los paquetes (datagramas) del controlador para múltiples destinos Protocolos del nivel de Supervisión (Monitoreo y acciones de control en los SDMC) Deben realizar la comunicación entre todos los dispositivos del nivel de supervisión (consolas y estaciones de trabajo entre otros) y deben cumplir con de la NRF-225-PEMEX-2009 y con los requisitos indicados en 8.4 de esta norma de referencia, así como los requisitos específicos del proyecto y deben ser: Ethernet, CIP, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, DNP, TCP/IP, BSAP, ProfiNet, ODBC, OLE y OPC, entre otros, los siguientes, para las tecnologías que se describen a continuación: BSAP. Se debe aplicar para su uso en el nivel estación y cumplir con los requisitos de de esta norma de referencia CC-Link IEControl. Debe ser una red industrial de tecnología abierta para manejo de datos, además de procesar información para mantenimiento y diagnóstico del nivel de estación que proporcione alta velocidad de 1 Gbps con comunicación determinística y debe enlazar hasta 120 estaciones de automatización sobre un cable simple, el número máximo de redes a manejar debe ser de 239. Es una topología de red tipo anillo de lazo dúplex basada en Ethernet que cumpla con IEEE 802.3z (1000 Base-SX) y con IEC , y debe usar un conector Ethernet que cumpla con IEC

20 PÁGINA 20 DE DNP 3. Protocolo de comunicación no propietario que debe cumplir con IEC y debe optimizar la transmisión de adquisición de datos y control de instrucciones de una estación a otra estación en aplicaciones de los Sistemas de Control Supervisorio y Adquisición de datos (SCADA) entre una RTU local y/o remota y una estación maestra Ethernet. Tecnología de red de área local (LAN), que permite transmitir información a 10 Mbps. Debe ser una red de área local y cumplir con ISO/IEC , red de área local normada que usa el método para detección de portadora de acceso múltiple y detección de colisiones (CSMA/CD). Tiene la característica única de ser una red de área local con infraestructura activa. La velocidad mínima de transmisión debe ser de 10 Mbps, sin embargo debe soportar mayores velocidades conocidas como Fast Ethernet (100 Mbps), Gigabit Ethernet (1000 Mbps), 10 Gigabit Ethernet (10 Gbps), entre otros, en la cual los dispositivos que están conectados al canal de comunicación compiten por el acceso al mismo Fast Ethernet. Tecnología de red de área local (LAN), que permite transmitir información a 100 Mbps. Ethernet para transmitir información a 100 Mbps, debe cumplir con IEC , así como con IEEE 802.3u e IEEE y o equivalente. De acuerdo con el medio físico que utilice Fast Ethernet, se tiene el estándar 100 Base TX, para cable de cobre y 100 Base FX para fibra óptica Gigabit Ethernet. Tecnología de red de área local (LAN), que permite transmitir información a 1000 Mbps. Ethernet cuya velocidad de transmisión debe ser de 1000 Mbps. Tiene la característica única de ser una red de área local con infraestructura activa Gigabit Ethernet. Tecnología de red de área local (LAN), que permite transmitir información a 10 Gigabit. Debe ser una red de área local (LAN), para transmitir información a 10 Gigabit. Ethernet de 10,000 Mbps, definido en las IEEE 802.3ae o equivalente, IEEE 802.3ak o equivalente, IEEE 802.3an o equivalente e IEEE 802.3aq o equivalente. De acuerdo con el medio físico que utilice 10 Gigabit Ethernet, se tiene el estándar 10 GBaseX / 10G BaseT, para cable de cobre y 10G Base X para fibra óptica ProfiNetHSE. Debe aplicar para su uso en el nivel de supervisión y cumplir con los requisitos del numeral de esta norma de referencia TCP/IP. El Protocolo de Control de Transporte / Protocolo Internet (TCP/IP), se desempeña en las Capas de Red y de Transporte del Modelo de referencia OSI, y funciona en cualquier tipo de red y en el nivel inferior de los programas de aplicación particulares de cada sistema operativo. Debe cumplir con de esta norma de referencia Interfaces de aplicación. En caso de requerir software como interfaces para aplicaciones en medios de comunicación del SDMC hacia otros sistemas o equipos se debe usar la interfaz ODBC y/u OPC, entre otros Protocolos de comunicación para los niveles de Evaluación y planeación y Toma de decisiones El protocolo de comunicación que se debe utilizar en estos niveles es TCP/IP sobre la tecnología Ethernet. El intercambio de datos de procesos industriales entre los niveles de Evaluación y Toma de decisiones, debe cumplir con 8.6 y 8.7 de NRF-225-PEMEX-2009.

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