
I elektriske og elektroniske systemer betyder ordet Annunciator en enhed, der annoncerer fejl eller ualmindelige aktiviteter, der kommer fra systemet eller processen, som den er forbundet med.
Det er i bund og grund et lydligt og visuelt advarselssystem, der fremhæver fejlen eller uheldet, der foregår, eller endda før det sker. Dette er meget nødvendigt af sikkerhedshensyn, og nogle gange kommer advarslet før en forkert procedure, hvilket advarer operatøren for at undgå unødig ulykke osv. Dette er den grundlæggende tanke bag Alarm Annunciator, og alarmannonsesystemet. Lad os se på funktionen af en typisk alarmannunciator-enhed.
For at forstå den grundlæggende funktion og forbindelser af alarmannunciator, skal vi forstå den grundlæggende koncept af alarmsystemet i procesovervågning. Antag, at en elektromagnetisk spole er spændingsført og fungerer som en elektromagnet til en bestemt anvendelse. Nu, på grund af overspænding er en del af spolen blevet brændt. Som følge heraf bliver hele processen, der er forbundet med den, forhindret. Så, når du finder den præcise årsag til dette uheld, skal du tjekke hvert enkelt stykke af systemet for at finde og genkende den faktiske fejl. Tænk nu, at du har 50 sådanne spoler, som du skal overvåge. I dette tilfælde bliver det meget svært og tidskrævende at finde den faktiske defekte spole.
Men hvis du forbinder en pære i serie med strømforsyningen til hver spole, gløder den kun, hvis spolen er spændingsført og sund. På denne måde skal du bruge 50 pærer, hver forbundet i serie med hver enkelt spole, hvormed du kan overvåge processerne ved at se på glødstatussen af disse pærer. Dette er den grundlæggende og nemmeste model for procesovervågning.
Alarm Annunciator er en centraliseret model, der giver lydligt og visuelt signal for de defekte processer. De nyeste modeller af annunciators er baseret på mikroprocesseor- eller mikrocontroller-kredsløb, der sikrer maksimal pålidelighed samt forbedrede omfangsrikke funktioner og egenskaber.
Der er to typer forbindelser for hvert annunciationsystem; de er inputfejlkontakter og outputrelæskiftkontakter. Inputfejlkontakter er simple forbindelser normalt åbne (eller NC-valgbare) i forhold til en fælles C-kontakt. Normalt er disse inputfejlkontakter potentielle frie kontakter. Logikken er, at hvis enhver fejlkontakt og den fælles kontakt C bliver kortsluttet på nogen måde, vil den respektive fasade eller fejlwindow begynde at blinkke, og outputrelækontakten vil skifte øjeblikkeligt.
Antag, at du bruger et 8-vinduesannunciationsystem, hvilket betyder, at du overvåger 8 operationer på én gang, ved hjælp af annunciationsystemet. Lad os tænke, at din fejl 1 (F1) er tildelt som overspændingsalarm for motor 1, og din fejl 2 (F2) er tildelt som overophedning af en motor 2 armatur. Du vil forbinde et overspændingsrelæ med motor 1 og et PTC termistorrelæ med Motor 2, og de respektive outputs (normalt åbent output, ændres til lukket, når der er fejl) af disse relæer vil blive forbundet tværs F1 (fejlinput) og C (fælles), og F2 (fejlinput) og C (fælles) af annunciator systemet. Derfor, hvis spændingen på motor 1, stiger over den foruddefinerede sikre niveau, vil overspændingsrelæet fungere og lave en lukket løkke mellem F1 og Fælles. Så vil F1-vinduet begynde at blinkke, hvilket indikerer, at motor 1 får overspænding. Samtidig vil annunciatorrelæet skifte, og hvis du tidligere har forbundet en hooter med dets outputkontakter, vil hooteren begynde at alarmere.
På samme måde, hvis temperaturen på motor 2's armatur stiger over det foruddefinerede sikre niveau, vil PTC termistorrelæet skifte og lave en løbepbane mellem F2 og Fælles C af annunciationsystemet. Så vil F2-vinduet begynde at blinkke, hvilket indikerer, at motor 2 bliver overophedet. Samtidig vil annunciatorrelæet skifte, og hooteren, som er forbundet med dets kontakter, vil begynde at alarmere. I virkeligheden er annunciatoroutputrelæskiftet fælles, uanset hvilke fejl der opstår. En enkelt hooter bruges til alle fejlwindows. En hjælpe-AC/DC-strømforsyning er nødvendig for at drive annunciator, og i moderne annunciators findes der også et vindue og forbindelse til overvågning af sin egen hjælpestroforsyning.
Moderne Alarm Annunciators består af en strømforsyningsenhed SMPS, en programmeringsenhed CPU og andre forbindelser, herunder fejlkontakter og ansigtvisningsenheder. Blinkende vinduer er generelt akryl, som oplyses af LED med meget lav strømforbrug. Typisk starter annunciering effektivt fra 4 fejl, det vil sige 4 vinduer, hvis antallet af fejl, der skal overvåges, er mere end 64, er det foretrukkeligt at installere programmeringsenheden CPU, strømforsyningsenheden PSU og visningsfacialenheden individuelt, hvilket sikrer den maksimale præcision og effektivitet.
Erklæring: Respekter det originale, godt artikel værd at dele, hvis der er overskridelse kontakt slet.