
В електрическите и електронни системи, думата известител означава устройство, което съобщава грешки или необичайна дейност, идващи от системата или процеса, свързани с него.
Това е основно аудиовизуална предупредителна система, която подчертава грешката или инцидента, който се случва, или дори преди да се случи. Това е много необходимо и от гледна точка на безопасността, и понякога предупреждението идва преди неправилна процедура, която предупреждава оператора да избегне нежелателен инцидент и т.н. Това е основната концепция на Alarm Annunciator, и системата за известяване на аларми. Да разгледаме работата на типично устройство Alarm Annunciator.
За да разберем основната работа и връзките на Alarm Annunciator, трябва да разберем основната концепция на системата за алармиране при мониторинг на процеси. Представете си, че електромагнитна бобина е активирана от източник на напрежение и действа като електромагнит за определена приложение. Сега, поради прекомерно напрежение, част от бобината е изгоряла. В резултат, целият процес, свързан с нея, се затруднява. Така, при откриване на причината за този инцидент, трябва да проверите всяка част от системата, за да намерите и разпознаете реалната грешка. Сега, представете си, че имате 50 такива бобини, които трябва да наблюдавате. В този случай, откриването на реалната дефектна бобина става много трудно и времето, което отнема, е голямо.
Но ако свържете лампа в серия с източника на напрежение на всяка бобина, тя ще светне само ако бобината е активирана и здрава. По този начин, за 50 такива електромагнитни бобини, ви трябват 50 лампи, всяка от които е свързана в серия с всяка отделна бобина, чрез които можете да наблюдавате процесите, като проверявате статуса на светлината на тези лампи. Това е основната и най-простата модел за мониторинг на процеси.
Alarm Annunciator е централизиран модел, който дава аудиовизуални сигнали за дефектните процеси. Последните модели на известители са базирани на микропроцесорна или микроконтролерна схема, което осигурява максимална надеждност, както и усъвършенствани широки възможности и функционалности.
Има два типа връзки за всяка система за известяване; те са входящи контакти за грешки и изходящи контакти за превключване на реле. Входящите контакти за грешки са обикновено нормално отворени (или NC избираеми) спрямо общ контакт C. Обикновено тези входящи контакти за грешки са потенциално свободни контакти. Логиката е, ако някой контакт за грешка и общият контакт C станат краткосвързани по някакъв начин, съответното фасие или прозорец за грешка ще започне да мига, и изходящият контакт на реле ще се превключи моментално.
Представете си, че използвате система за известяване с 8 прозорца, което означава, че наблюдавате 8 операции едновременно, чрез системата за известяване. Нека помислим, че вашата грешка 1 (F1) е заделена като аларма за прекомерно напрежение на мотор 1, а вашата грешка 2 (F2) е заделена като прекомерно затопляне на арматура на мотор 2. Ще свържете реле за прекомерно напрежение с мотор 1 и реле PTC термистор с Мотор 2, и съответните изходи (нормално отворени, променящи се в затворени при грешка) на тези реле ще бъдат свързани между F1 (вход за грешка) и C (общ), и F2 (вход за грешка) и C (общ) на системата за известяване. Следователно, ако напрежението на мотор 1 се увеличи над предварително дефинираното безопасно ниво, реле за прекомерно напрежение ще се активира и ще създаде затворена петля между F1 и Общ. Така, прозорецът F1 ще започне да мига, което показва, че мотор 1 получава прекомерно напрежение. Едновременно с това, реле на известителя ще се превключи, и ако преди това сте свързали хутор с неговите изходни контакти, хуторът ще започне да издава сигнал.
По същия начин, ако температурата на арматурата на мотор 2 се увеличи над предварително дефинираното безопасно ниво, реле PTC термистор ще се превключи и ще създаде път между F2 и Общ C на система за известяване. Така, прозорецът F2 ще започне да мига, което показва, че мотор 2 е прекомерно затоплен. Едновременно с това, реле на известителя ще се превключи, и хуторът, свързан с неговите контакти, ще започне да издава сигнал. Основно, превключването на изходното реле на известителя е обикновено, независимо от грешките. Единичен хутор се използва за всички прозорци за грешки. Необходим е допълнителен AC/DC източник на напрежение за управление на известителя, и в модерните известители, има и прозорец и връзка за мониторинг на собствения допълнителен източник на напрежение.
Модерните Alarm Annunciators съдържат един блок за захранване SMPS, един програмен блок CPU и други връзки, включително контакти за грешки и единици за лицево изобразяване. Мигащите прозорци обикновено са акрилови, които се осветяват от LED с много ниско потребление на мощност. Обикновено, известяването ефективно започва от 4 грешки, тоест 4 прозорца, ако броят на грешките, които трябва да се наблюдават, е повече от 64, е препоръчително да се инсталира програмен блок CPU, блок за захранване PSU и единица за лицево изобразяване индивидуално, което гарантира максималната точност и ефективност.
Заявление: Уважавайте оригинала, добри статии са стойни за споделяне, ако има нарушение на правата, моля, се свържете за изтриване.