
В электрических и электронных системах слово сигнализатор означает устройство, которое сообщает о неисправностях или необычной активности, исходящей от системы или процесса, с которым оно связано.
Это в основном аудиовизуальная система предупреждения, которая выделяет неисправность или происшествие, которое происходит, или даже до того, как это произойдет. Это очень важно для обеспечения безопасности, и иногда предупреждение поступает до неправильного действия, что предупреждает оператора избегать нежелательных аварий и т.д. Это базовая концепция сигнализатора тревоги и системы оповещения. Давайте рассмотрим работу типичного устройства сигнализатора тревоги.
Для понимания основных принципов работы и подключения сигнализатора тревоги необходимо понять базовую концепцию системы оповещения в мониторинге процессов. Предположим, что электромагнитная катушка питается от источника питания и действует как электромагнит для определенного применения. Теперь, из-за перенапряжения часть катушки сгорела. В результате весь связанный с этим процесс нарушается. Поэтому, чтобы найти причину этой неисправности, нужно проверить каждую часть системы, чтобы обнаружить и определить фактическую неисправность. Теперь представьте, что у вас 50 таких катушек, которые нужно контролировать. В этом случае найти фактическую неисправную катушку становится очень сложно и затратно по времени.
Но если вы подключите лампу последовательно к источнику питания каждой катушки, она будет светиться, только если катушка питается и исправна. Таким образом, для 50 таких электромагнитных катушек вам нужно использовать 50 ламп, каждая из которых подключена последовательно к каждой отдельной катушке, через которую вы можете контролировать процессы, наблюдая за состоянием свечения этих ламп. Это базовая и самая простая модель мониторинга процессов.
Сигнализатор тревоги — это централизованная модель, которая дает аудиовизуальные сигналы о неисправных процессах. Современные модели сигнализаторов основаны на микропроцессорной или микроконтроллерной схеме, что обеспечивает максимальную надежность, а также расширенные функциональные возможности.
Существует два типа подключений для каждой системы оповещения: входные контакты неисправностей и выходные релейные переключающиеся контакты. Входные контакты неисправностей — это простые соединения, обычно открытые (или NC Selectable) относительно общего контакта C. Обычно эти входные контакты неисправностей являются потенциально свободными контактами. Логика такова: если любой контакт неисправности и общий контакт C замыкаются, соответствующее окно или индикатор неисправности начнет мигать, и выходной релейный контакт немедленно переключится.
Предположим, вы используете систему оповещения с 8 окнами, что означает, что вы одновременно контролируете 8 операций с помощью системы оповещения. Допустим, ваша неисправность 1 (F1) назначена как перенапряжение двигателя 1, а ваша неисправность 2 (F2) назначена как перегрев якоря двигателя 2. Вы подключите реле перенапряжения к двигателю 1 и термисторное реле PTC к двигателю 2, и соответствующие выходы (нормально открытый выход, который меняется на замкнутый при неисправности) этих реле будут подключены к F1 (вход неисправности) и C (общий), и F2 (вход неисправности) и C (общий) системы оповещения. Следовательно, если напряжение двигателя 1 превышает предопределенное безопасное значение, реле перенапряжения сработает и создаст замкнутую цепь между F1 и общим. Так что окно F1 начнет мигать, что указывает на то, что двигатель 1 получает перенапряжение. В то же время, реле системы оповещения переключится, и если вы ранее подключили сирену к его выходным контактам, то сирена начнет издавать сигнал тревоги.
Аналогично, если температура якоря двигателя 2 превышает предопределенное безопасное значение, то реле PTC термистора переключится и создаст путь между F2 и общим контактом C системы оповещения. Так что окно F2 начнет мигать, что указывает на то, что двигатель 2 перегревается. В то же время, реле системы оповещения переключится, и сирена, подключенная к его контактам, начнет издавать сигнал тревоги. В целом, переключение выходного реле системы оповещения общее, независимо от неисправностей. Одна сирена используется для всех окон неисправностей. Необходим дополнительный источник питания AC/DC для работы системы оповещения, и в современных системах также есть окно и подключение для мониторинга собственного дополнительного питания.
Современные сигнализаторы тревоги состоят из блока питания SMPS, программного блока CPU и других соединений, включая контакты неисправностей и блоки индикации. Мигающие окна обычно выполнены из акрила, которые освещаются светодиодами с очень низким потреблением энергии. Обычно, эффективное оповещение начинается с 4 неисправностей, то есть 4 окон, если количество контролируемых неисправностей превышает 64, предпочтительно установить программный блок CPU, блок питания PSU и блок индикации отдельно, что обеспечивает максимальную точность и эффективность.
Заявление: Уважайте оригиналы, хорошие статьи стоит делиться, если есть нарушение авторских прав, пожалуйста, свяжитесь для удаления.