
In elektrische en elektronische systemen betekent het woord Annunciator een apparaat dat storingen of ongebruikelijke activiteiten van het systeem of de processen die ermee verbonden zijn, aankondigt.
Het is in wezen een audiovisueel waarschuwingssysteem, dat de fout of storing die zich voordoet, of zelfs voordat deze plaatsvindt, benadrukt. Dit is zeer noodzakelijk voor veiligheidsredenen, en soms komt de waarschuwing vóór een onjuiste procedure, waardoor de operator wordt gewaarschuwd om ongewenste ongelukken te voorkomen. Dit is het basisconcept van Alarm Annunciator, en het alarm annunciatiesysteem. Laten we kijken naar de werking van een typisch alarm annunciator apparaat.
Om de fundamentele werking en aansluitingen van de alarm Annunciator te begrijpen, moeten we het basisconcept van het alarmeeringsysteem in procesmonitoring begrijpen. Stel, een elektromagnetische spoel wordt gevoed door een voeding en fungeert als een elektromagneet voor bepaalde toepassingen. Nu, door overspanning is een deel van de spoel verbrand. Als gevolg hiervan wordt het hele proces dat ermee verbonden is, verstoord. Dus, wanneer je de oorzaak van dit incident probeert te vinden, moet je elk onderdeel van het systeem controleren om de echte fout te vinden en te herkennen. Stel nu dat je 50 van zulke spoelen hebt, die je moet monitoren. In dit geval wordt het vinden van de daadwerkelijke defecte spoel erg moeilijk en tijdrovend.
Maar als je een lamp in serie aansluit met de voeding van elke spoel, dan gaat deze branden als en slechts als de spoel geactiveerd en gezond is. Op deze manier, voor 50 dergelijke elektromagnetische spoelen, heb je 50 lampen nodig, elk verbonden in serie met elke individuele spoel, waarmee je de processen kunt monitoren door de status van de gloed van die lampen te bekijken. Dit is het basis- en eenvoudigste model van procesmonitoring.
Alarm Annunciator is een gecentraliseerd model, dat audiovisuele signalen geeft voor de defecte processen. De nieuwste modellen van annunciators zijn gebaseerd op microprocessor- of microcontroller-schakelingen, wat de maximale betrouwbaarheid garandeert, evenals een uitgebreid scala aan functies en mogelijkheden.
Er zijn twee soorten aansluitingen voor elk annunciatiesysteem; dit zijn inputfoutcontacten en outputrelaiswisselcontacten. Inputfoutcontacten zijn eenvoudige aansluitingen, normaal open (of NC Selectable) ten opzichte van een gemeenschappelijk C-contact. Meestal zijn deze inputfoutcontacten potentievrije contacten. De logica is, als enig foutcontact en het gemeenschappelijke contact C op enigerlei wijze kortsluiten, zal het desbetreffende fascia of foutvenster beginnen te knipperen, en het outputrelaiscontact zal onmiddellijk wisselen.
Stel, je gebruikt een 8-vensters annunciatiesysteem, wat betekent dat je 8 operaties tegelijk monitort met het annunciatiesysteem. Laten we denken dat jouw fout 1 (F1) is toegewezen als overvoltage-alarm voor motor 1 en jouw fout 2 (F2) is toegewezen als oververhitting van een armatuur van motor 2. Je zult een overvoltage-relais met motor 1 verbinden en een PTC-thermistor-relais met Motor 2, en de respectieve uitgangen (normaal open, verandert naar gesloten bij fout) van die relais zullen worden verbonden tussen F1 (fout-ingang) en C (gemeenschappelijk), en F2 (fout-ingang) en C (gemeenschappelijk) van het annunciatiesysteem. Dus, als de spanning van motor 1, boven het vooraf gedefinieerde veilige niveau stijgt, zal het overvoltage-relais werken en een gesloten lus maken tussen F1 en Gemeenschappelijk. Dus, het F1-venster zal beginnen te knipperen, wat aangeeft dat motor 1 overvoltage krijgt. Tegelijkertijd zal het annunciatierelais wisselen, en als je eerder een hooter met zijn uitgangcontacten had verbonden, zal de hooter beginnen te waarschuwen.
Op dezelfde manier, als de armatuurtemperatuur van motor 2 boven het vooraf gedefinieerde veilige niveau stijgt, zal het PTC-thermistor-relais wisselen en een luspad maken tussen F2 en Gemeenschappelijk C van het annunciatiesysteem. Dus, het F2-venster zal beginnen te knipperen, wat aangeeft dat motor 2 oververhit raakt. Tegelijkertijd zal het annunciatierelais wisselen, en de hooter die met zijn contacten is verbonden, zal beginnen te waarschuwen. In principe is de wisseling van het annunciatieoutputrelais gemeenschappelijk, ongeacht de fout. Een enkele hooter wordt gebruikt voor alle foutvensters. Een auxiliaire AC/DC-voeding is nodig om de annunciator te laten werken, en in moderne annunciators is er ook een venster en aansluiting voorhanden om de eigen auxiliaire voeding te monitoren.
Moderne Alarm Annunciators bestaan uit een voedingseenheid SMPS, een programmeringseenheid CPU en andere aansluitingen, inclusief foutcontacten en frontdisplayeenheden. De knipperende vensters zijn meestal acryl, die worden verlicht door LED's met zeer laag energieverbruik. Typisch begint annunciatie effectief bij 4 fouten, dat wil zeggen 4 vensters, als het aantal te monitoren fouten meer dan 64 is, is het aan te raden om de programmeringseenheid CPU, de voedingseenheid PSU en de displayfronteenheid afzonderlijk te installeren, wat de maximale nauwkeurigheid en effectiviteit garandeert.
Verklaring: Respecteer het origineel, goede artikelen zijn de delen waard, indien er sprake is van schending, neem dan contact op om te verwijderen.