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


Teade süsteem Alarmi teavitaja

Electrical4u
Electrical4u
Väli: Põhiline Elekter
0
China

Mis on Häireannuntija

Elektroonilistes ja elektronilistes süsteemides tähendab sõna häireannuntija seadet, mis teavitab süsteemi või sellega seotud protsessi poolt tekkinud vigade või ebatavaliste sündmuste kohta.

Mis on häireannuntija?

See on põhimõtteliselt audiovisuaalne hoiatussüsteem, mis rõhutab toimuvat või veel toimumata saanud viga või segadust. See on väga oluline ka ohutuse seisukohalt, ja mõnikord saab hoiatus enne ebaõiget protseduuri, mis teavitab operaatorit, et vältida tahamatut õnnetust jne. See on häireannuntija ja häireannuntijasüsteemi põhiline mõte. Vaatame nüüd tipikaarse häireannuntijaseadme tööprotsessi.

Häireannuntija tööprotsess

Häireannuntijasüsteem

Häireannuntija põhitoimimise ja ühenduste mõistmiseks peame mõistma häiresüsteemi põhimõtet protsesside jälgimisel. Kui näiteks elektromagnetne spool on energiasse varustatud ja töötab teatud rakenduses elektromagnetina, siis ülekoormusel võib osa spoolist lämmastuda. Seetõttu kahjustub kogu sellega seotud protsess. Viga leidmiseks peab kontrollima kõiki süsteemi osi, et tuvastada tegelik viga. Kui sul on 50 sellist spooli, mida jälgida, siis tegeliku veakandja tuvastamine muutub väga raskeks ja aega kuluvaks.

Kui aga igale spooli võrgule siduda lüliti, mis välja lõi, kui spool on tervislik ja energiasse varustatud, siis saad 50 sellise elektromagnetse spooli puhul kasutada 50 lülit, mille abil saad jälgida protsesse, vaadates nende lülitest valgustust. See on protsesside jälgimise lihtsaim mudel. Häireannuntija on tsentraliseeritud mudel, mis annab audiovisuaalseid signaale vigaste protsesside kohta. Uued annunciatorite mudelid põhinevad mikroprotsessori või mikrokontrolleri skeemidel, mis tagavad maksimaalse usaldusväärsuse ning laiema valiku omadusi ja funktsioone.



häireannuntija



Häireannuntija ühendused

Iga häireannuntijasüsteemil on kaks tüüpi ühendusi: sisendvigade kontaktid ja väljundrelva ümberlülitamise kontaktid. Sisendvigade kontaktid on tavaliselt avatud (või NC valikuline) suhtes ühise C kontaktiga. Tavaliselt on need sisendvigade kontaktid potentsiaalivabad kontaktid. Logika on see, et kui mingi põhjusel vigade kontakt ja ühine kontakt C lähevad üksteisega paralleelselt, hakkab vastav fasaa või vigade akna vilkuma, ja väljundrelva kontakt ümberlülitub kohe.



häireannuntija ühendused



Kui kasutad 8 akna häireannuntijasüsteemi, mis tähendab, et jälgid korraga 8 protsessi, siis võid oma vigade F1 (F1) määrata motori 1 ülekoormuse häireks ja oma F2 (F2) määrata motori 2 armatuure üleilmumiseks. Siduda ülekoormushäirelüliti motori 1-ga ja PTC termistorrelva motori 2-ga, ja nende relvade vastavad väljundid (tavaliselt avatud, muutub kinni, kui on vigane) ühendatakse F1 (vigade sisend) ja C (ühine), ning F2 (vigade sisend) ja C (ühine) häireannuntijasüsteemiga. Seega, kui motori 1 pingenevus tõuseb turvalise piiri üle, töötab ülekoormushäirelüliti ja tekitab F1 ja ühise kontakti vahel kinni oleva silmiku. Nii hakkab F1 akna vilkuma, mis viitab, et motori 1 pingenevus on üle normi. Samal ajal ümberlülitub häireannuntija relv, ja kui seda on eelnevalt sidunud hooteriga, siis hooter hakkab häirima.

Sarnaselt, kui motori 2 armatuuri temperatuur tõuseb turvalise piiri üle, siis PTC termistorrelv ümberlülitub ja tekitab F2 ja ühise kontakti vahel kinni oleva silmiku. Nii hakkab F2 akna vilkuma, mis viitab, et motori 2 armatuur on üle ilmumas. Samal ajal ümberlülitub häireannuntija relv, ja hooter, mis on selle kontaktidega sidunud, hakkab häirima. Põhimõtteliselt on häireannuntija väljundrelva ümberlülitumine ühine, olenemata vigadest. Üks hooter kasutatakse kõigi vigade akende jaoks. Hüpermeetrikuline AC/DC tarbimine on vajalik häireannuntija töötamiseks, ja modernsetes häireannuntijates on ka akkena ja ühendus oma hüpermeetrikulise tarbimise jälgimiseks.

Modernsetes häireannuntijates on kaasa ka SMPS energiaallikas, programmeerimise üksus CPU ja muud ühendused, sealhulgas vigade kontaktid ja näitajate aknad. Vilkuvad aknad on tavaliselt akrylikud, mis valgustatakse LED-dega väga madala energiatarbimisega. Tavaliselt algab häireannuntimine 4 vigast, st 4 aknast, kui jälgitavaid vigu on rohkem kui 64, siis on soovitatav installida programmeerimise üksus CPU, energiaallikas PSU ja näitajate aknad eraldi, mis tagab maksimaalse täpsuse ja tõhususe.

Deklaratsioon: Respect the original, good articles worth sharing, if there is infringement please contact delete.

Anna vihje ja julgesta autorit!
Soovitatud
Mis on reaktorite tüübid? Olulised rollid elektrienergia süsteemides
Mis on reaktorite tüübid? Olulised rollid elektrienergia süsteemides
Reaktor (Induktor): Määratlus ja tüübidReaktor, mida nimetatakse ka induktoriks, genereerib magnetvälja ümberjäävas ruumis, kui vool liigub joost. Seega, igas vooluvedavas joos on olemas induktiivsus. Kuid sirgejoone induktiivsus on väike ja tekitab nõrga magnetvälja. Praktilised reaktorid on konstrueeritud joone rullimiseks solenooidi kujundisse, mida nimetatakse õhukeste reaktoriga. Induktiivsuse suurendamiseks lisatakse ferromagnetiline tuum solenoodi sisse, moodustades raudkeste reaktori.1.
James
10/23/2025
35kV jaotusvõrgu ühefaasi maandussüsteemi töötlemine
35kV jaotusvõrgu ühefaasi maandussüsteemi töötlemine
Jaotusliinid: Elektrisüsteemide oluline komponentJaotusliinid on elektrisüsteemide oluline osa. Ühel voltagi tasemel olevas busbaril on mitmed jaotusliinid (sisend või väljund) ühendatud, kuhu ulatuvad radiaalselt järjestatud harud, mis on sidunud jaotustransformatoritega. Kui need transformatord elektri voltagit alandavad, edastatakse seda elektri laia valikut kasutajatele. Sellistes jaotusvõrkudes esinevad tihti veod nagu faasi vaheline lühikestik, ülekoormus (overload) ja ühefaasilised maapin
Encyclopedia
10/23/2025
Veebipõhine testimine ülekannetehendite jaoks alla 110kV: Turvaline ja tõhus
Veebipõhine testimine ülekannetehendite jaoks alla 110kV: Turvaline ja tõhus
Võrgusisese testimismeetod valguskiilude jaoks 110 kV ja madalamatele võrgudeleEnergiasüsteemides on valguskiilud olulised komponendid, mis kaitstavad seadmeid ülemahtlikult õhutunde. 110 kV ja madalamate paigalduste puhul, näiteks 35 kV või 10 kV alamvoolukeskustes, võimaldab võrgusisese testimismeetod vältida majanduslike kahjude, mis on seotud elektri puudumisega. Selle meetodi tuum on kasutada võrgusist telemoitoringutehnoloogiat, et hindata valguskiilu performantsit ilma süsteemi töö peatam
Oliver Watts
10/23/2025
Mis on MVDC-tehnoloogia? Eelised näidikud & tulevased trendid
Mis on MVDC-tehnoloogia? Eelised näidikud & tulevased trendid
Keskjõuline otsene vool (MVDC) on võimsusüsteemide edasijõudnud tehnoloogia, mille eesmärk on ületada tavaliste vaikevoolu süsteemide piiranguid konkreetsetes rakendustes. Elektriliivi edastamisega otsenes vool tavapäraselt 1,5 kV kuni 50 kV jõudlusega ühendab see kõrgepinge otsene voolu kaugedistantsi edastamise eeliseid madalpinge otsese voolu jaotamise paindlikkusega. Suurte taastuvenergiaallikate integreerimise ja uute võrkude arendamise taustal on MVDC muutunud võrgu moderniseerimise olulis
Echo
10/23/2025
Seotud tooted
Saada hinnapäring
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut