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


Teade süsteem Alarmi teavitaja

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

Peamine transformatortöötab ja heleda gaasi toimimise probleemid
1. Õnnetuse kirje (19. märts 2019)19. märtsil 2019 kell 16:13 teatas jälgimispaneel No. 3 peamise transformaatori heledast gaasi toimingust. Vastavalt Elektrijaama transformatortöölehe (DL/T572-2010) kontrollis hooldus- ja ülevaatajate (O&M) personal No. 3 peamise transformaatori kohalikku seisundit.Kohaliku kinnitusega: No. 3 peamise transformaatori WBH mitteelektriline kaitsepaneel teatas B-faasi heledast gaasi toimingust transformaatorikorpuses, taaskäivitamine oli ebatõhus. O&M perso
02/05/2026
Vigade ja nende lahendamise käsitlemine ühefaasi maandamisel 10kV jaotusvooluisikes
Ühefaasiline maandusvigade omadused ja tuvastusseadmed1. Ühefaasiliste maandusvigade omadusedKeskne häiresignaal:Hoiatuskell heliseb ja näitajalamp „Maandusvigade tekkimine [X] kV pingejaotussektsioonis [Y]“ süttib. Süsteemides, kus neutraalpunkt on Peterseni mähisega (kaarukustutusmähis) maandatud, süttib ka „Peterseni mähis töötab“ -näitaja.Isolatsioonijälgimise voltmeteri näidud:Vigase faasi pinge väheneb (osalise maandumise korral) või langeb nullini (tugeva maandumise korral).Teiste kahe fa
01/30/2026
Neutraalpunkti maandamise käitumismoodel 110kV~220kV võrkude transformatooride jaoks
110kV~220kV võrgutransformatorite neutraalpunkti maandamise režiimide paigutamine peaks rahuldama transformaatorite neutraalpunktide tõestusnõudmisi ning püüdma samuti säilitada elektrijaama nulljärjestiku impedantsi peaaegu muutumatuks, tagades, et süsteemi igas lühikestikukohas nulljärjestiku üldine impedants ei oleks suurem kui kolm korda positiivjärjestiku üldist impedantsi.Uute ehitiste ja tehnoloogiliste ümberkorralduste puhul 220kV ja 110kV transformaatorite neutraalpunktide maandamisreži
01/29/2026
Miks ümberliitlased kasutavad kive kõrvene krikunud kividega?
Miks ümblussüsteemid kasutavad kive, kivikarve, kõrvete ja mürakivi?Ümblussüsteemides, nagu elektri- ja jaotustransformatoorid, edasitulekulised jooned, pingetransformatoorid, voolutransformatoorid ning lülitlused, vajavad maandamist. Maandamise peale uurime nüüd sügavamalt, miks kivikarvad ja mürakivid on ümblussüsteemides levinud. Kuigi need näevad tavaliselt välja, mängivad need kivid olulist rolli ohutuse ja funktsionaalsuse seisukohalt.Ümblussüsteemi maandamise disainis, eriti kui kasutatak
01/29/2026
Saada hinnapäring
+86
Klõpsa faili üleslaadimiseks
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