
Во електричките и електронските системи, зборот Annunciator значи уред кој ги објавува грешките или необичните активности што доаѓаат од системот или процесот поврзан со него.
Тоа е основно аудиовизуелен предупредителен систем, кој ја истакнува грешката или несреќата што се случува, или дори претходно на тоа. Ова е многу неопходно и за безбедносни причини, а понекогаш предупредувањето доаѓа пред неправилен постапок, што предупредува операторот да избегне нежелани инциденти итн. Ова е основната концепција на Alarm Annunciator, и на системот за објавување на аларми. Да погледнеме како функционира типичен уред за објавување на аларми.
За да разбереме основното функционирање и поврзуванја на уредот за објавување на аларми, треба да разбереме основната концепција на системот за предупредување во мониторингот на процеси. Допустим, една електромагнетна катушка е енергирана со напон и делува како електромагнет за одредена применa. Сега, поради прекумерен напон, дел од катушката е изгорела. Како последица, целата процеса поврзана со неа е прекината. Така, кога се трага за причината на овој инцидент, треба да проверите секој дел од системот за да го најдете и препознаете реалниот дефект. Сега, помислете дека имате 50 такви катушки, кои треба да ги мониторирате. Во овој случај, пронаоѓањето на вистинскиот дефективен дел станува многу тешко и времетрае.
Ама, ако поврзете лампица во серија со напонот на секоја катушка, таа ќе свети само доколку катушката е енергирана и здрава. На овој начин, за 50 такви електромагнетни катушки, ви требаат 50 лампици, секоја поврзана во серија со секоја индивидуална катушка, преку кои можете да ги мониторирате процесите гледајќи статусот на светлење на тие лампици. Ова е најосновниот и најлесен модел на мониторинг на процеси.
Alarm Annunciator е централизиран модел, кој дава аудиовизуелни сигнали за дефектните процеси. Најновите модели на уредите за објавување на аларми се базирани на микропроцесорска или микроконтролерска опрема, што гарантира максимална надежност, како и подобрен широк спектар на карактеристики и функционалности.
Постојат две видови поврзувања за секој систем за објавување на аларми; тоа се входни контакти за грешки и излезни релејски контакти за промена. Входните контакти за грешки се проста поврзувања нормално отворени (или NC избирачки) споредно на заеднички контакт C. Обично, овие входни контакти за грешки се потенцијално слободни контакти. Логиката е, ако било кој контакт за грешка и заедничкиот контакт C станат кратко поврзани по некој начин, соодветниот фасија или прозорец за грешка ќе почне да мига, и излезниот релејски контакт ќе се промени моментално.
Допустим, користите систем за објавување на аларми со 8 прозорци, што значи дека ги мониторирате 8 операции едновремено. Нека вашата грешка 1 (F1) е доделена како аларма за прекумерен напон на мотор 1, а вашата грешка 2 (F2) е доделена како прехранување на арматурата на мотор 2. Поврзувате ја релејата за прекумерен напон со мотор 1 и PTC термисторска релеја со Мотор 2, и соодветните излезни (Нормално отворени, променуваат во затворени кога е дефектно) на тие релеи ќе бидат поврзани со F1 (вход за грешка) и C (заеднички), и F2 (вход за грешка) и C (заеднички) на системот за објавување на аларми. Значи, ако напонот на мотор 1 се зголеми над предефинираната безбедна нива, релејата за прекумерен напон ќе работи и ќе направи затворен круг помеѓу F1 и Заеднички. Така, прозорецот F1 ќе почне да мига, што значи дека мотор 1 добива прекумерен напон. Исто така, релејата за објавување на аларми ќе се промени, и ако претходно сте поврзали хутер со неговите излезни контакти, тогаш хутерот ќе почне да предупредува.
Слично, ако температурата на арматурата на мотор 2 се зголеми над предефинираната безбедна нива, тогаш PTC термисторската релеја ќе се промени и ќе направи пат за кружна врска помеѓу F2 и Заеднички C на системот за објавување на аларми. Така, прозорецот F2 ќе почне да мига, што значи дека мотор 2 се прехранува. Исто така, релејата за објавување на аларми ќе се промени, и хутерот поврзан со неговите контакти, ќе почне да предупредува. Основно, промената на излезниот контакт на релејата за објавување на аларми е заедничка, независно од грешките. Еден хутер се користи за сите прозорци за грешки. Необходим е помошен AC/DC напон за работа на системот за објавување на аларми, а во современите системи, има и прозорец и поврзување за мониторинг на својот помошен напон.
Современите системи за објавување на аларми се состојат од единица за напон SMPS, програмски блок CPU и други поврзувања вклучувајќи контакти за грешки и единици за приказ. Прозорците кои мигаат обично се акрилни, просветлени со LED со многу ниска консумација на напон. Типичното еффективно објавување на аларми започнува од 4 грешки, што значи 4 прозорци, а ако бројот на грешки кои треба да се мониторираат е поголем од 64, е препорачливо да се инсталираат програмскиот блок CPU, единицата за напон PSU и единицата за приказ посебно, што гарантира максимална точност и ефикасност.
Изјава: Поштовајте оригиналот, добри текстови заслужуваат да се споделат, ако постои нарушување на авторските права се јавете за брисање.