
மின் மற்றும் இலக்கிய அமைப்புகளில், அனோவ்சியேட்டர் என்பது அந்த அமைப்பு அல்லது அதுடன் தொடர்புடைய செயல்முறையிலிருந்து வரும் தோல்விகள் அல்லது வழக்கற்ற செயல்களை அறிவிக்கும் உபகரணம் என்பதாகும்.
இது அடிப்படையில் ஒரு ஒலி-உருவ எச்சரிக்கை அமைப்பு, இது தோல்வியின் அல்லது வழக்கற்ற செயல்முறையின் நிகழ்வை விளக்கும். இது போதுமான பாதுகாப்பு காரணங்களுக்கும் அவசியமாகும், மேலும் சில நேரங்களில் தவறான செயல்பாட்டின் முன்னதாக எச்சரிக்கை வந்து விடும், இது தொழிலாளருக்கு விரும்பாத விபத்தைத் தவிர்க்க வேண்டும் என எச்சரிக்கை அளிக்கும். இது அலார்ம் அனோவ்சியேட்டர் மற்றும் அலார்ம் அனோவ்சியேட்டர் அமைப்பு இன் அடிப்படை கருத்து. இப்போது ஒரு தீர்க்கை அலார்ம் அனோவ்சியேட்டர் உபகரணத்தின் செயல்பாட்டைப் பார்ப்போம்.
அலார்ம் அனோவ்சியேட்டரின் அடிப்படை செயல்பாடு மற்றும் இணைப்புகளை புரிந்துகொள்வதற்கு, நிரூபண அமைப்புகளில் அலார்ம் அமைப்பின் அடிப்படை கருத்தை புரிந்துகொள்வது தேவை. ஒரு வித்தக்க கைல் மின்சாரத்தால் ஏற்படுத்தப்படும் மற்றும் ஒரு குறிப்பிட்ட பயன்பாட்டிற்கான வித்தக்க மைக்கால் ஆக செயல்படும். இதன் காரணமாக, கைலின் ஒரு பகுதி மின்தீவினால் சூடாக விடும். இதன் விளைவாக, அதுடன் தொடர்புடைய அனைத்து செயல்பாடுகளும் தடுக்கப்படும். இதன் காரணமாக, இந்த வழக்கற்ற செயல்முறையின் மூலம் கண்டுபிடிக்க வேண்டும், அது அமைப்பின் ஒவ்வொரு பகுதியையும் சரிபார்க்க வேண்டும். இப்போது 50 கைல்களை நீங்கள் நிரூபிக்க வேண்டும் என்று யோசிக்கவும். இந்த நிலையில், தats the faulty coil becomes very difficult and time-consuming too.
But if you connect a bulb in series with the power supply of each coil, it glows if and only if the coil is energized and healthy. In this way, for 50 such electromagnetic coils, you need to use 50 bulbs, each connected in series with each of the individual coils through which you can monitor the processes by viewing the glow status of those bulbs. This is the basic and easiest model of process monitoring.
Alarm Annunciator is a centralized model, which gives audio-visual signals for the faulty processes. The latest models of annunciators are based on microprocessor or microcontroller circuitry, which ensures maximum reliability as well as enhanced wide ranges of features and functionalities.
There are two types of connections for each annunciation system; they are input fault contacts and output relay changeover contacts. Input fault contacts are simple connections, normally open (or NC Selectable) with respect to a common C contact. Usually, these input fault contacts are potential-free contacts. The logic is, if any fault contacts and the common contact C become short-circuited by any means, the respective fascia or fault window will start blinking, and the output relay contact will change over instantly.
Suppose, you are using an 8-window annunciation system, which means you are monitoring 8 operations at a time by the annunciation system. Let us think your fault 1 (F1) is assigned as overvoltage alarm of motor 1 and your fault 2 (F2) is assigned as overheating of a motor 2 armature. You will connect an overvoltage relay with motor 1 and a PTC thermistor relay with Motor 2, and the respective outputs (Normally open output, changes to close when faulty) of those relays will be connected across F1 (fault input) and C (common), and F2 (fault input) and C (common) of the annunciator system. Therefore, if the voltage of motor 1 increases beyond the predefined safe level, the overvoltage relay will operate and will make a closed loop between F1 and Common. So, the F1 window will start blinking, which indicates that motor 1 is getting overvoltage. At the same time, the annunciator relay will change over, and if you connect a hooter previously with its output contacts, then the hooter will start alarming. Similarly, if the armature temperature of motor 2 increases beyond the predefined safe level, then the PTC thermistor relay will change over and will make a loop path between F2 and Common C of the annunciation system. So, the F2 window will start blinking, which indicates that motor 2 is getting overheated. At the same time, the annunciator relay will change over, and the hooter connected with its contacts will start alarming. Basically, the annunciator output relay changeover is common, irrespective of any faults. A single hooter is used for all fault windows. An auxiliary AC/DC supply is necessary to operate the annunciator, and in modern annunciators, there is also a window and connection provided for monitoring its own auxiliary supply. Modern Alarm Annunciators consist of a power supply unit SMPS, a programming unit CPU, and other connections including fault contacts and facial display units. The blinking windows are generally acrylics, which are enlightened by LED with very low power consumption. Typically, annunciation effectively starts from 4 faults, i.e., 4 windows. If the number of faults to be monitored is more than 64, it is preferable to install the programming unit CPU, power supply unit PSU, and the display facial unit individually, which ensures the maximum accuracy and effectiveness. Statement: Respect the original, good articles worth sharing, if there is infringement please contact delete.
Connection of Alarm Annunciator