• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


ระบบ Annunciator แจ้งเตือน

Electrical4u
Electrical4u
ฟิลด์: ไฟฟ้าพื้นฐาน
0
China

ระบบ Annunciator คืออะไร

ในระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คำว่า Annunciator หมายถึง อุปกรณ์ที่ประกาศข้อผิดพลาดหรือกิจกรรมที่ไม่ปกติที่เกิดขึ้นจากระบบหรือกระบวนการที่เกี่ยวข้อง

ระบบ Annunciator คืออะไร

มันเป็นระบบเตือนภัยทางเสียงและภาพ ซึ่งเน้นแสดงข้อผิดพลาดหรือเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น หรือแม้กระทั่งก่อนที่จะเกิดขึ้น นี่เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับความปลอดภัย และบางครั้งการเตือนภัยจะมาพร้อมกับขั้นตอนที่ไม่เหมาะสม เพื่อเตือนผู้ปฏิบัติงานให้หลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่ไม่พึงประสงค์ นี่คือแนวคิดพื้นฐานของ Alarm Annunciator และ ระบบ Annunciator ลองดูการทำงานของอุปกรณ์ Annunciator ที่มักพบเห็น

การทำงานของ Alarm Annunciator

ระบบ Annunciator

เพื่อทำความเข้าใจการทำงานและการเชื่อมต่อพื้นฐานของ Annunciator เราต้องเข้าใจ แนวคิดพื้นฐานของระบบเตือนภัย ในการตรวจสอบกระบวนการ สมมติว่า วงจรคอยล์แม่เหล็กไฟฟ้าได้รับพลังงานจากแหล่งจ่ายไฟและทำงานเป็นแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับการใช้งานบางอย่าง แต่เนื่องจากแรงดันไฟฟ้าสูงเกินไป ส่วนหนึ่งของวงจรคอยล์ถูกไหม้ ทำให้กระบวนการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบ เมื่อต้องหาสาเหตุของเหตุการณ์นี้ คุณต้องตรวจสอบส่วนต่างๆ ของระบบเพื่อค้นหาและระบุข้อผิดพลาดที่แท้จริง สมมติว่าคุณมีวงจรคอยล์ 50 วงจรที่ต้องตรวจสอบ การค้นหาวงจรคอยล์ที่ชำรุดจะยากและใช้เวลานาน

แต่หากคุณเชื่อมต่อหลอดไฟในชุดกับแหล่งจ่ายไฟของแต่ละวงจรคอยล์ หลอดไฟจะสว่างขึ้นเฉพาะเมื่อวงจรคอยล์ได้รับพลังงานและทำงานอย่างปกติ ด้วยวิธีนี้ สำหรับวงจรคอยล์แม่เหล็กไฟฟ้า 50 วงจร คุณจำเป็นต้องใช้หลอดไฟ 50 หลอด โดยเชื่อมต่อกับวงจรคอยล์แต่ละวงจร ทำให้สามารถตรวจสอบกระบวนการโดยดูสถานะการสว่างของหลอดไฟ นี่คือแบบจำลองพื้นฐานและง่ายที่สุดของการตรวจสอบกระบวนการ Alarm Annunciator เป็นแบบรวมศูนย์ ซึ่งให้สัญญาณเสียงและภาพสำหรับกระบวนการที่ผิดพลาด โมเดล Annunciator ล่าสุดมีพื้นฐานบนวงจรไมโครโปรเซสเซอร์หรือไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งให้ความเชื่อถือได้สูงสุดและมีคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลายมากขึ้น



alarm annunciator



การเชื่อมต่อของ Alarm Annunciator

มีสองประเภทของการเชื่อมต่อสำหรับระบบ Annunciator แต่ละระบบ คือ ตัวต่อข้อผิดพลาดขาเข้าและตัวต่อเปลี่ยนแปลงขาออกของรีเลย์ ตัวต่อข้อผิดพลาดขาเข้าเป็นการเชื่อมต่อที่เปิดตามปกติ (หรือ NC ที่เลือกได้) ตามตัวต่อ C ที่ร่วมกัน โดยทั่วไปแล้วตัวต่อข้อผิดพลาดขาเข้านี้เป็นตัวต่อที่ไม่มีศักยภาพ หลักการคือ ถ้าตัวต่อข้อผิดพลาดใด ๆ และตัวต่อ C ที่ร่วมกันถูกป้อนวงจรโดยวิธีใด ๆ หน้าต่างหรือหน้าจอข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องจะเริ่มกระพริบ และตัวต่อรีเลย์ขาออกจะเปลี่ยนแปลงทันที



connection of alarm annunciator



สมมติว่า คุณใช้ระบบ Annunciator ที่มีหน้าต่าง 8 หน้าต่าง ซึ่งหมายความว่าคุณกำลังตรวจสอบการทำงาน 8 รายการในเวลาเดียวกัน ด้วยระบบ Annunciator ให้เราคิดว่าข้อผิดพลาดที่ 1 (F1) ถูกกำหนดเป็นการเตือนภัยแรงดันไฟฟ้าเกินของมอเตอร์ 1 และข้อผิดพลาดที่ 2 (F2) ถูกกำหนดเป็นการร้อนเกินของอาร์มาเจอร์ของมอเตอร์ 2 คุณจะเชื่อมต่อรีเลย์แรงดันไฟฟ้าเกินกับมอเตอร์ 1 และรีเลย์ PTC thermistor กับมอเตอร์ 2 และเอาต์พุต (NO ที่เปลี่ยนเป็นปิดเมื่อผิดพลาด) ของรีเลย์เหล่านั้นจะเชื่อมต่อระหว่าง F1 (ข้อผิดพลาดขาเข้า) และ C (ตัวต่อร่วมกัน) และ F2 (ข้อผิดพลาดขาเข้า) และ C (ตัวต่อร่วมกัน) ของ ระบบ Annunciator ดังนั้น ถ้าแรงดันไฟฟ้าของมอเตอร์ 1 สูงกว่าระดับที่กำหนดไว้ รีเลย์แรงดันไฟฟ้าเกินจะทำงานและสร้างวงจรป้อนกลับระหว่าง F1 และ C ดังนั้น หน้าต่าง F1 จะเริ่มกระพริบ ซึ่งแสดงว่ามอเตอร์ 1 กำลังได้รับแรงดันไฟฟ้าเกิน ในขณะเดียวกัน รีเลย์ Annunciator จะเปลี่ยนแปลง และถ้าคุณเชื่อมต่อหูฉี่กับตัวต่อเอาต์พุต หูฉี่จะเริ่มเตือนภัย

ในทำนองเดียวกัน ถ้าอุณหภูมิของอาร์มาเจอร์ของมอเตอร์ 2 สูงกว่าระดับที่กำหนดไว้ รีเลย์ PTC thermistor จะเปลี่ยนแปลงและสร้างวงจรป้อนกลับระหว่าง F2 และ C ของระบบ Annunciator ดังนั้น หน้าต่าง F2 จะเริ่มกระพริบ ซึ่งแสดงว่ามอเตอร์ 2 กำลังร้อนเกิน ในขณะเดียวกัน รีเลย์ Annunciator จะเปลี่ยนแปลง และหูฉี่ที่เชื่อมต่อกับตัวต่อของมันจะเริ่มเตือนภัย ทั่วไปแล้ว การเปลี่ยนแปลงของรีเลย์ Annunciator ขาออกเป็นสิ่งที่ร่วมกัน ไม่ว่าจะมีข้อผิดพลาดใด ๆ หูฉี่เดียวจะใช้สำหรับหน้าต่างข้อผิดพลาดทั้งหมด แหล่งจ่ายไฟ AC/DC เสริมจำเป็นในการทำงานของ Annunciator และใน Annunciator รุ่นใหม่ มีหน้าต่างและตัวต่อสำหรับตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟเสริมของตัวเอง

Alarm Annunciators รุ่นใหม่ประกอบด้วยหน่วยจ่ายไฟ SMPS หน่วยโปรแกรม CPU และการเชื่อมต่ออื่น ๆ รวมถึงตัวต่อข้อผิดพลาดและหน่วยแสดงผลหน้าจอ หน้าต่างที่กระพริบโดยทั่วไปเป็นอะคริลิค ซึ่งได้รับแสงจาก LED ที่ใช้พลังงานต่ำมาก ทั่วไปแล้ว Annunciator จะเริ่มทำงานจากข้อผิดพลาด 4 รายการ คือ หน้าต่าง 4 หน้าต่าง หากจำนวนข้อผิดพลาดที่ต้องตรวจสอบมากกว่า 64 รายการ ควรติดตั้งหน่วยโปรแกรม CPU หน่วยจ่ายไฟ PSU และหน่วยแสดงผลหน้าจอแยกกัน เพื่อให้ได้ความแม่นยำและความมีประสิทธิภาพสูงสุด

คำแถลง: ขอขอบคุณบทความที่ดีและคุ้มค่าแก่การแชร์ หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์โปรดติดต่อเพื่อลบ

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
ประเภทของเครื่องปฏิกรณ์คืออะไร บทบาทสำคัญในระบบพลังงาน
ประเภทของเครื่องปฏิกรณ์คืออะไร บทบาทสำคัญในระบบพลังงาน
Reactor (Inductor): คำนิยามและประเภทรีแอคเตอร์หรือที่เรียกว่าอินดักเตอร์สร้างสนามแม่เหล็กภายในพื้นที่โดยรอบเมื่อมีกระแสไฟฟ้าผ่านตัวนำ ดังนั้น ตัวนำใด ๆ ที่มีกระแสไหลผ่านจะมีความเหนี่ยวนำอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ความเหนี่ยวนำของตัวนำตรงมีขนาดเล็กและสร้างสนามแม่เหล็กที่อ่อน รีแอคเตอร์ที่ใช้งานจริงถูกสร้างขึ้นโดยการพันตัวนำให้เป็นรูปทรงโซลีนอยด์ ซึ่งเรียกว่ารีแอคเตอร์แบบแกนอากาศ เพื่อเพิ่มความเหนี่ยวนำมากขึ้น สามารถใส่แกนเฟอร์โรแมグเนติกเข้าไปในโซลีนอยด์ ทำให้เกิดรีแอคเตอร์แบบแกนเหล็ก1. รีแอคเตอร์แบบชั
James
10/23/2025
การจัดการข้อผิดพลาดการต่อพื้นเดี่ยวของสายส่งไฟฟ้า 35kV
การจัดการข้อผิดพลาดการต่อพื้นเดี่ยวของสายส่งไฟฟ้า 35kV
สายส่งไฟฟ้า: ส่วนประกอบสำคัญของระบบไฟฟ้าสายส่งไฟฟ้าเป็นส่วนประกอบหลักของระบบไฟฟ้า ในบัสบาร์ระดับแรงดันเดียวกัน มีการเชื่อมต่อสายส่งไฟฟ้าหลายเส้น (สำหรับการนำเข้าหรือส่งออก) แต่ละเส้นมีสาขาจำนวนมากที่จัดเรียงอย่างกระจายและเชื่อมต่อกับหม้อแปลงไฟฟ้า การลดแรงดันไฟฟ้าลงเป็นแรงดันต่ำโดยหม้อแปลงเหล่านี้ทำให้สามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้งานปลายทางหลากหลาย เมื่อพิจารณาในเครือข่ายการแจกแจงนี้ ความผิดปกติ เช่น วงจรลัดวงจรระหว่างเฟส กระแสเกิน (โหลดเกิน) และวงจรลัดวงจรเฟสเดียวต่อพื้น จะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง โดยเฉพ
Encyclopedia
10/23/2025
อะไรคือเทคโนโลยี MVDC? ประโยชน์ ความท้าทาย และแนวโน้มในอนาคต
อะไรคือเทคโนโลยี MVDC? ประโยชน์ ความท้าทาย และแนวโน้มในอนาคต
เทคโนโลยีกระแสตรงแรงดันปานกลาง (MVDC) เป็นนวัตกรรมสำคัญในการส่งผ่านพลังงานไฟฟ้า ออกแบบมาเพื่อแก้ไขข้อจำกัดของระบบ AC แบบดั้งเดิมในแอปพลิเคชันเฉพาะ โดยการส่งผ่านพลังงานไฟฟ้าผ่าน DC ที่ระดับแรงดันระหว่าง 1.5 kV ถึง 50 kV มันรวมความได้เปรียบของการส่งผ่านระยะไกลของระบบ DC แรงดันสูงกับความยืดหยุ่นของการกระจาย DC แรงดันต่ำ ในบริบทของการรวมพลังงานทดแทนขนาดใหญ่และการพัฒนาระบบไฟฟ้าใหม่ MVDC กำลังกลายเป็นโซลูชันหลักสำหรับการปรับปรุงโครงข่ายไฟฟ้าระบบหลักประกอบด้วยส่วนประกอบสี่ส่วน: สถานีแปลง, สายเคเบิล DC,
Echo
10/23/2025
วิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพของหม้อแปลง выпрямитель? คำแนะนำสำคัญ
วิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพของหม้อแปลง выпрямитель? คำแนะนำสำคัญ
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเรกทิไฟเออร์ระบบเรกทิไฟเออร์ประกอบด้วยอุปกรณ์หลากหลายและแตกต่างกัน ทำให้มีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ดังนั้น การเข้าถึงอย่างครอบคลุมเป็นสิ่งจำเป็นในการออกแบบ เพิ่มแรงดันส่งสำหรับโหลดเรกทิไฟเออร์การติดตั้งเรกทิไฟเออร์เป็นระบบแปลงไฟฟ้า AC/DC ขนาดใหญ่ที่ต้องใช้พลังงานจำนวนมาก การสูญเสียจากการส่งตรงส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเรกทิไฟเออร์ การเพิ่มแรงดันส่งอย่างเหมาะสมจะช่วยลดการสูญเสียในสายส่งและเพิ่มประสิทธิภาพของการแปลงกระแสไฟฟ้า โดยทั่วไป สำหรับโรงงานที่ผลิตโซดาไฟไ
James
10/22/2025
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่