
I elektriska och elektroniska system betyder termen annunciator en enhet som meddelar fel eller ovanliga aktiviteter från det associerade systemet eller processen.
Detta är i grunden ett ljud- och bildvarningssystem som markerar felet eller missödet som pågår, eller till och med innan det inträffar. Detta är mycket nödvändigt för säkerhetsskäl, och ibland kommer varningen innan en felaktig procedur som varnar operatören för att undvika oönskade olyckor osv. Detta är den grundläggande konceptet för Alarm Annunciator, och larmannonseringssystemet. Låt oss titta på funktionen hos en typisk alarm annunciator-enhet.
För att förstå den grundläggande funktionen och anslutningarna av en alarm annunciator måste vi förstå det grundläggande konceptet för larmsystem i processövervakning. Anta att en elektromagnetisk spole strömförses och fungerar som en elektromagnet för vissa tillämpningar. Nu, på grund av överspanning har en del av spolen brunnit upp. Som en konsekvens blir hela processen som är kopplad till den störd. Så när du letar efter den verkliga orsaken till detta missöde, måste du kontrollera varje del av systemet för att hitta och identifiera det faktiska felet. Tänk dig nu att du har 50 sådana spolar, vilka du måste övervaka. I detta fall blir det svårt och tidskrävande att hitta den faktiska defekta spolen.
Men om du ansluter en glödlampa i serie med strömförsörjningen till varje spol, glöder den endast om spolen är strömförsedd och fungerar korrekt. På detta sätt, för 50 sådana elektromagnetiska spolar behöver du använda 50 glödlampor, var och en ansluten i serie med varje individuell spol genom vilken du kan övervaka processerna genom att se statusen av dessa lampors glöd. Detta är det grundläggande och enklaste modellen för processövervakning.
Alarm Annunciator är en centraliserad modell, som ger ljud- och bildsignal för de defekta processerna. De senaste modellerna av annunciators bygger på mikroprocessorkretsar eller mikrokontrollerkretsar, vilket garanterar maximal tillförlitlighet samt förbättrade funktioner och egenskaper.
Det finns två typer av anslutningar för varje annonseringssystem; de är inmatningsfelkontakter och utmatningsreläväxlingskontakter. Inmatningsfelkontakter är enkla anslutningar normalt öppna (eller NC-valbara) med avseende på en gemensam C-kontakt. Vanligtvis är dessa inmatningsfelkontakter potentialfria kontakter. Logiken är, om någon felkontakt och den gemensamma kontakten C blir kortslutad på något sätt, kommer respektive fas eller felfönster att börja blinka, och utmatningsreläkontakten kommer att växla omedelbart.
Anta att du använder ett 8-fönsters annonseringssystem, vilket betyder att du övervakar 8 operationer samtidigt, genom annonseringssystemet. Låt oss tänka att ditt fel 1 (F1) är tilldelat som överspänningslarm för motor 1 och ditt fel 2 (F2) är tilldelat som överhettning av motor 2 armatur. Du kommer att ansluta ett överspänningsrelä till motor 1 och en PTC-termistorrelä till motor 2, och respektive utmatningar (normalt öppna utmatningar, ändras till stängda vid fel) av dessa reläer kommer att anslutas mellan F1 (felindata) och C (gemensamt), och F2 (felindata) och C (gemensamt) av annunciator systemet. Därför, om spänningen på motor 1, ökar bortom den fördefinierade säkra nivån, kommer överspänningsreläet att fungera och skapa en stängd slinga mellan F1 och Gemensamt. Så, fönstret F1 kommer att börja blinka vilket indikerar att motor 1 får överspänning. Samtidigt kommer annunciatorreläet att växla, och om du tidigare anslutit en hooter med dess utmatningskontakter, kommer hootern att börja alarmera.
På samma sätt, om temperaturen på motor 2 armatur ökar bortom den fördefinierade säkra nivån, kommer PTC-termistorreläet att växla och skapa en slinga mellan F2 och Gemensamt C av annonseringssystemet. Så, fönstret F2 kommer att börja blinka vilket indikerar att motor 2 blir överhettad. Samtidigt kommer annunciatorreläet att växla, och hootern ansluten med dess kontakter, kommer den att börja alarmera. Grunden för annunciatorutmatningsreläväxling är gemensam, oberoende av vilka fel som inträffar. En enda hooter används för alla felfönster. Ett hjälpströmsförsörjning AC/DC är nödvändigt för att driva annunciatorn, och i moderna annunciators finns det också ett fönster och anslutning för att övervaka sin egen hjälpströmsförsörjning.
Modern Alarm Annunciator består av en strömförsörjningsenhet SMPS, en programmeringsenhet CPU och andra anslutningar inklusive felkontakter och faciella visningsenheter. Blinkande fönster är vanligtvis akryl, som upplyses av LED med mycket låg strömförbrukning. Typiskt sett startar annonseringen effektivt från 4 fel, vilket innebär 4 fönster, om antalet fel som ska övervakas är mer än 64, är det fördelaktigt att installera programmeringsenheten CPU, strömförsörjningsenheten PSU och visningsenheten individuellt, vilket garanterar maximal precision och effektivitet.
Ut