• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


نظام الإعلان عن الإنذارات جهاز إعلان الإنذارات

Electrical4u
Electrical4u
حقل: الكهرباء الأساسية
0
China

ما هو نظام الإعلان عن الإنذار

في الأنظمة الكهربائية والإلكترونية، تعني كلمة المنبه جهاز يعلن عن الأعطال أو الأنشطة غير المعتادة القادمة من النظام أو العملية المرتبطة به.

ما هو المنبه للإنذار؟

إنه أساساً نظام تحذير بصري وصوتي، يسلط الضوء على العطل أو الحوادث الجارية، أو حتى قبل حدوثها. هذا أمر ضروري جداً لأسباب السلامة، وأحياناً يأتي التحذير قبل إجراء غير صحيح لتحذير المشغل تجنب الحوادث غير المرغوب فيها وما إلى ذلك. هذه هي الفكرة الأساسية لـ المنبه للإنذار، ونظام إعلان الإنذار. دعونا ننظر في عملية جهاز المنبه للإنذار النموذجي.

عملية المنبه للإنذار

نظام إعلان الإنذار

لفهم العملية الأساسية والاتصالات للمنبه للإنذار، يجب أن نفهم الفكرة الأساسية لنظام الإنذار في مراقبة العملية. فلنفترض أن ملف كهرومغناطيسي يتم تغذيته بتيار كهربائي ويقوم بوظيفة المغناطيس الكهربائي لتطبيق معين. الآن، بسبب زيادة الجهد، تم حرق جزء من الملف. نتيجة لذلك، تتضرر العملية بأكملها المرتبطة به. لذا، عند البحث عن السبب الرئيسي لهذا الخطأ، يجب عليك فحص كل جزء من النظام لتحديد ومعرفة العطل الحقيقي. الآن تخيل أن لديك 50 ملفًا مثل هذا، والتي تحتاج إلى مراقبتها. في هذه الحالة، يصبح العثور على الملف المعيب صعبًا ومستغرقًا للوقت.

ولكن إذا قمت بتوصيل لمبة متسلسلة مع مصدر الطاقة لكل ملف، فإنها تضيء فقط إذا كان الملف مشحونًا وسليمًا. بهذه الطريقة، بالنسبة لـ 50 ملف كهرومغناطيسي، ستحتاج إلى استخدام 50 لمبة كل منها متصلة بشكل متسلسل مع كل ملف فردي من خلاله يمكنك مراقبة العمليات من خلال رؤية حالة اللمبات. هذا هو النموذج الأساسي والأبسط لمراقبة العملية.
المنبه للإنذار هو نموذج مركزي، يوفر إشارات بصرية وصوتية للعمليات المعيبة. النماذج الحديثة للمنبهات تستند إلى دارات الميكروبروسيسور أو الميكروكونترولر، مما يضمن أعلى درجة من الثقة بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الميزات والوظائف.



المنبه للإنذار



اتصال المنبه للإنذار

هناك نوعان من الاتصالات لكل نظام إعلان؛ وهما اتصالات عيوب الإدخال واتصالات التحويل بالموصلات الإخراجية. اتصالات عيوب الإدخال هي اتصالات بسيطة عادة ما تكون مفتوحة (أو قابلة للاختيار NC) بالنسبة لاتصال مشترك C. عادة ما تكون هذه الاتصالات عيوب الإدخال اتصالات خالية من الجهد. المنطق هو أنه إذا أصبح أي من اتصالات العيوب والاتصال المشترك C مختصرًا بأي طريقة، سيبدأ الشاشة الأمامية أو نافذة العطل في الوميض، وسيتم التحويل الفوري للاتصالات الإخراجية للموصلات.



اتصال المنبه للإنذار



لنفترض أنك تستخدم نظام إعلان بـ 8 نوافذ، مما يعني أنك تقوم بمراقبة 8 عمليات في وقت واحد بواسطة نظام الإعلان. دعنا نفترض أن خطأ 1 (F1) مخصص كإنذار لزيادة الجهد للمحرك 1 وأن خطأ 2 (F2) مخصص لتقلص ذراع المحرك 2. ستقوم بتوصيل مفتاح جهد زائد مع المحرك 1 ومفتاح ثرموستات PTC مع المحرك 2، وسوف يتم توصيل الإخراج (مفتاح مفتوح عادة، يتغير إلى مغلق عند وجود خطأ) لهذه المقاطع عبر F1 (مدخل العطل) وC (مشترك)، وF2 (مدخل العطل) وC (مشترك) لنظام الإعلان. لذلك، إذا زاد الجهد للمحرك 1 عن المستوى الآمن المحدد مسبقًا، فسوف يعمل مفتاح الجهد الزائد ويجعل دائرة مغلقة بين F1 والمشترك. لذا، ستبدأ نافذة F1 في الوميض مما يشير إلى أن المحرك 1 يحصل على جهد زائد. وفي نفس الوقت، سيتغير المفتاح في المنبه للإنذار، وإذا كنت قد قمت بتوصيل صفارة مسبقاً باتصالاته، فسوف تبدأ الصفارة في الإنذار.

وبالمثل، إذا ارتفعت درجة حرارة ذراع المحرك 2 عن المستوى الآمن المحدد مسبقًا، فسوف يتغير مفتاح الثرموستات PTC وسيجعل دائرة مغلقة بين F2 والمشترك C لنظام الإعلان. لذا، ستبدأ نافذة F2 في الوميض مما يشير إلى أن المحرك 2 يحصل على تسخين زائد. وفي نفس الوقت، سيتغير المفتاح في المنبه للإنذار، والصفارة المتصلة باتصالاته، ستبدأ في الإنذار. بشكل أساسي، التحويل المشترك للمفتاح الإخراجي للمنبه للإنذار هو نفسه بغض النظر عن الأخطاء. يتم استخدام صفارة واحدة لكافة نوافذ الأخطاء. من الضروري وجود مصدر طاقة مساعد AC/DC لتشغيل المنبه للإنذار، وفي المنبهات الحديثة، هناك أيضًا نافذة واتصال مقدم لمراقبة مصدر الطاقة المساعد الخاص به.

يتكون المنبهات للإنذار الحديثة من وحدة تزويد الطاقة SMPS، ووحدة البرمجة CPU وغيرها من الاتصالات بما في ذلك اتصالات العيوب ووحدات العرض الأمامية. النوافذ التي تومض عادة ما تكون من الأكريليك، والتي يتم تنويرها بواسطة LED باستهلاك طاقة منخفض جدًا. عادة ما يبدأ الإعلان بشكل فعال من 4 أخطاء أي 4 نوافذ، إذا كان عدد الأخطاء المراد مراقبتها أكثر من 64، فمن الأفضل تثبيت وحدة البرمجة CPU، وحدة تزويد الطاقة PSU والوحدة الأمامية للعرض بشكل فردي، مما يضمن الدقة والفعالية القصوى.

بيان: احترام الأصلي، المقالات الجيدة تستحق المشاركة، إذا كان هناك انتهاك للحقوق يرجى التواصل للحذف.

قدم نصيحة وشجع الكاتب
مُنصح به
ما هي أنواع المفاعلات؟ الأدوار الرئيسية في أنظمة الطاقة
ما هي أنواع المفاعلات؟ الأدوار الرئيسية في أنظمة الطاقة
المفاعل (المستحث): التعريف والأنواعالمفاعل، المعروف أيضًا باسم المستحث، يولد مجالًا مغناطيسيًا في الفضاء المحيط عندما يتدفق التيار عبر الموصل. لذلك، فإن أي موصل يحمل تيارًا يمتلك بشكل طبيعي الاستحثاء. ومع ذلك، فإن الاستحثاء للموصل المستقيم صغير وينتج حقلًا مغناطيسيًا ضعيفًا. يتم بناء المفاعلات العملية عن طريق لف الموصل على شكل سولينويد، وهو ما يعرف بالمفاعل ذو اللب الهوائي. ولزيادة الاستحثاء بشكل أكبر، يتم إدخال لب مغناطيسي فرروي إلى داخل السولينويد، مما يشكل مفاعل ذو لب فرروي.1. المفاعل الموازٍ
James
10/23/2025
معالجة عطلة التأريض الفردية لخط التوزيع 35 كيلوفولت
معالجة عطلة التأريض الفردية لخط التوزيع 35 كيلوفولت
خطوط التوزيع: مكون رئيسي لنظم الطاقةتعتبر خطوط التوزيع من المكونات الرئيسية لنظم الطاقة. على نفس حافلة الجهد، يتم توصيل عدة خطوط توزيع (للإدخال أو الإخراج)، وكل منها يحتوي على العديد من الفروع المرتبة بشكل شعاعي ومتصلة بمحولات التوزيع. بعد خفض الجهد بواسطة هذه المحولات، يتم تزويد الكهرباء لعدد كبير من المستخدمين النهائيين. في مثل هذه الشبكات التوزيعية، تحدث أعطال مثل قصر الدائرة بين الأطوار، زيادة التيار (الزائد)، وأعطال طور واحد إلى الأرض بشكل متكرر. من بين هذه الأعطال، تعتبر أعطال طور واحد إلى
Encyclopedia
10/23/2025
اختبارات عبر الإنترنت لمصافي الجهد الأقل من 110 كيلو فولت: آمنة وفعالة
اختبارات عبر الإنترنت لمصافي الجهد الأقل من 110 كيلو فولت: آمنة وفعالة
طريقة اختبار عبر الإنترنت لمكابح الصواعق بحد أقصى 110 كيلوفولتفي أنظمة الطاقة، تعتبر مكابح الصواعق مكونات أساسية تحمي المعدات من زيادة الجهد الناتجة عن الصواعق. بالنسبة للتركيبات بحد أقصى 110 كيلوفولت - مثل محطات التوزيع بـ 35 كيلوفولت أو 10 كيلوفولت - فإن طريقة الاختبار عبر الإنترنت تتجنب بشكل فعال الخسائر الاقتصادية المرتبطة بانقطاع التيار الكهربائي. يكمن جوهر هذه الطريقة في استخدام تقنية الرصد عبر الإنترنت لتقييم أداء مكابح الصواعق دون تعطيل تشغيل النظام.يقع مبدأ الاختبار على قياس التيار المس
Oliver Watts
10/23/2025
ماذا تعني تقنية MVDC؟ فوائدها، تحدياتها واتجاهاتها المستقبلية
ماذا تعني تقنية MVDC؟ فوائدها، تحدياتها واتجاهاتها المستقبلية
تعد تقنية التيار المستمر المتوسطة الجهد (MVDC) من الابتكارات الرئيسية في نقل الطاقة، مصممة للتغلب على قيود الأنظمة التقليدية ذات التيار المتناوب في تطبيقات معينة. من خلال نقل الطاقة الكهربائية عبر التيار المستمر بجهد يتراوح عادة بين 1.5 كيلوفولت و50 كيلوفولت، فإنها تجمع بين مزايا نقل الطاقة على مسافات طويلة للتيار المستمر العالي الجهد والمرونة في توزيع التيار المستمر المنخفض الجهد. في ظل دمج الطاقة المتجددة على نطاق واسع وتطوير أنظمة الطاقة الجديدة، تظهر MVDC كحل رئيسي لتحديث الشبكات.يتكون النظا
Echo
10/23/2025
المنتجات ذات الصلة
إرسال الاستفسار
تنزيل
الحصول على تطبيق IEE Business
استخدم تطبيق IEE-Business للعثور على المعدات والحصول على حلول والتواصل مع الخبراء والمشاركة في التعاون الصناعي في أي وقت ومن أي مكان - دعمًا كاملاً لتطوير مشاريعك الكهربائية والأعمال