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


ระบบ Annunciator แจ้งเตือน

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
การตั้งค่าการป้องกันหม้อแปลง: คู่มือลำดับศูนย์และแรงดันเกิน
การตั้งค่าการป้องกันหม้อแปลง: คู่มือลำดับศูนย์และแรงดันเกิน
1. การป้องกันกระแสเกินลำดับศูนย์ค่ากระแสปฏิบัติการสำหรับการป้องกันกระแสเกินลำดับศูนย์ของหม้อแปลงต่อพื้นโดยทั่วไปจะกำหนดตามกระแสเรตติ้งของหม้อแปลงและกระแสลำดับศูนย์สูงสุดที่ยอมรับได้ในระหว่างความผิดปกติของระบบต่อพื้น ช่วงการตั้งค่าทั่วไปอยู่ที่ประมาณ 0.1 ถึง 0.3 เท่าของกระแสเรตติ้ง โดยเวลาปฏิบัติการมักตั้งไว้ระหว่าง 0.5 ถึง 1 วินาที เพื่อขจัดความผิดปกติของระบบต่อพื้นอย่างรวดเร็ว2. การป้องกันแรงดันเกินการป้องกันแรงดันเกินเป็นส่วนสำคัญของการกำหนดค่าการป้องกันหม้อแปลงต่อพื้น สำหรับระบบที่กลางไม่ต่อพ
12/17/2025
การป้องกันไฟฟ้า: หม้อแปลงกราวด์และชาร์จบัส
การป้องกันไฟฟ้า: หม้อแปลงกราวด์และชาร์จบัส
1. ระบบกราวด์ความต้านทานสูงการกราวด์ด้วยความต้านทานสูงสามารถจำกัดกระแสไฟฟ้าที่เกิดจากความผิดปกติของกราวด์และลดแรงดันไฟฟ้าเกินที่เกิดจากการกราวด์ได้อย่างเหมาะสม แต่ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อตัวต้านทานค่าสูงขนาดใหญ่โดยตรงระหว่างจุดกลางของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับพื้นดิน แทนที่จะใช้ตัวต้านทานขนาดเล็กพร้อมกับหม้อแปลงกราวด์ วงจรปฐมภูมิของหม้อแปลงกราวด์เชื่อมต่อระหว่างจุดกลางกับพื้นดิน ในขณะที่วงจรทุติยภูมิเชื่อมต่อกับตัวต้านทานขนาดเล็ก ตามสูตรความต้านทานที่เห็นบนฝั่งปฐมภูมิเท่ากับความต้านทานบนฝั่งทุติยภูมิคู
12/17/2025
การจัดหมวดหมู่ของข้อบกพร่องอุปกรณ์สำหรับเครื่องป้องกันวงจรและอุปกรณ์อัตโนมัติความปลอดภัยในสถานีไฟฟ้า
การจัดหมวดหมู่ของข้อบกพร่องอุปกรณ์สำหรับเครื่องป้องกันวงจรและอุปกรณ์อัตโนมัติความปลอดภัยในสถานีไฟฟ้า
ในการดำเนินงานประจำวัน มักจะพบกับข้อบกพร่องของอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานซ่อมบำรุง พนักงานดูแลระบบ หรือบุคลากรผู้เชี่ยวชาญทางการจัดการ ต่างต้องเข้าใจระบบการจำแนกข้อบกพร่องและใช้มาตรการที่เหมาะสมตามสถานการณ์ต่างๆตาม Q/GDW 11024-2013 "คู่มือการดำเนินงานและการจัดการสำหรับอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัยในสถานีไฟฟ้าอัจฉริยะ" ข้อบกพร่องของอุปกรณ์ถูกจำแนกออกเป็นสามระดับตามความรุนแรงและความเสี่ยงต่อการดำเนินงานอย่างปลอดภัย: วิกฤต, ร้ายแรง, และทั่วไป1. ข้อบกพร่องวิกฤตข้อบกพร่องวิกฤตหมายถึง
ในกรณีใดที่สัญญาณการป้อนกลับอัตโนมัติของเบรกเกอร์วงจรจะถูกปิดกั้น
ในกรณีใดที่สัญญาณการป้อนกลับอัตโนมัติของเบรกเกอร์วงจรจะถูกปิดกั้น
สัญญาณการป้อนกลับอัตโนมัติของเบรกเกอร์วงจรจะถูกปิดกั้นหากมีเงื่อนไขใดๆ ต่อไปนี้เกิดขึ้น:(1) ความดันแก๊ส SF6 ในห้องเบรกเกอร์ต่ำกว่า 0.5MPa(2) พลังงานสะสมในกลไกการทำงานของเบรกเกอร์ไม่เพียงพอหรือความดันน้ำมันต่ำกว่า 30MPa(3) การทำงานของระบบป้องกันบัสบาร์(4) การทำงานของระบบป้องกันการล้มเหลวของเบรกเกอร์(5) การทำงานของระบบป้องกันระยะทางสายส่งโซนที่ 2 หรือโซนที่ 3(6) การทำงานของระบบป้องกันสายส่งระยะสั้นของเบรกเกอร์(7) มีสัญญาณการทริปจากระยะไกล(8) การเปิดเบรกเกอร์ด้วยมือ(9) สัญญาณการทำงานของระบบป้องกันร
12/15/2025
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่