Làm thế nào để các rơle an toàn làm việc?


10

Tôi đã cố gắng hiểu làm thế nào các rơle an toàn này từ Weidmuller hoạt động. Nhưng vì tôi không thể tìm thấy bất kỳ tài nguyên hữu ích nào trên internet, nên nó vẫn chưa rõ ràng đối với tôi. Dưới đây là liên kết đến bảng dữ liệu: SIL3 RELAYS

Đây là sơ đồ nội bộ:

Sơ đồ khối bên trong

(Nguồn: Weidmüller)

Bảng dữ liệu cho biết các rơle này được sử dụng trong các khu vực yêu cầu hủy kích hoạt hoặc kích hoạt an toàn về mặt chức năng. Nhưng bằng cách nào?

  • Có phải họ khác với một rơle bình thường?
  • Và tại sao một số liên lạc được kết nối song song và một số trong chuỗi?
  • Và sau đó thử nghiệm đầu vào là gì? (Bảng dữ liệu nói rằng các đầu vào này là để thử nghiệm các tiếp điểm rơle, nhưng bằng cách nào?)

2
Rơle được kiểm tra tỷ lệ thất bại rất thấp, các tiếp điểm được thiết kế sao cho có thể ngắt hoàn toàn (ngắt cả hai bên của kết nối nguồn thay vì chỉ một), các tiếp điểm nối tiếp là khóa liên động an toàn, cả hai đầu vào phải được kích hoạt để bật Thiết bị trên, song song là để kết nối trung tính bất kể.
Người qua đường

1
Không đọc nhiều chi tiết trong hướng dẫn, tôi nói hai điều: Nó cung cấp các rơle loạt để tắt an toàn và rơle song song để giữ an toàn. Hãy tưởng tượng một trong các rơle ghép nối không thành công: trong trường hợp trước, một lỗi nên tắt - nhưng - có thể được ngăn chặn bằng cách mở rơle khác. Trong trường hợp sau, khi giữ được yêu cầu, rơle khác sẽ bao gồm trường hợp rơle-nhả-khi-nó -nên-giữ . Đừng bỏ lỡ gói thủ công được liên kết ở cuối bảng.
thử-bắt-cuối cùng

Tôi đã không đề cập đến gói thủ công! Cảm ơn bạn :) @ thử-bắt-cuối cùng
MINA ASHTIANI

Câu trả lời:


15

Rơle này cung cấp các rơle nối tiếp để tắt an toàn và rơle song song để bật (giữ) an toàn. Điều này giảm nhẹ điểm duy nhất của lỗi thất bại .

Rơle có hai chế độ thất bại:

  1. liên lạc được đóng lại trong khi nó nên được mở
  2. liên hệ được mở trong khi nó sẽ đóng

Điều này có thể được gây ra bởi các khuyết tật cơ học hoặc tiếp xúc hàn hoặc bị cháy.

Khi cần tắt hoặc bật đáng tin cậy như trong môi trường công nghiệp ( EX ) hoặc y tế, các loại rơle này cung cấp độ tin cậy và bảo mật cao hơn.

Từ hướng dẫn:

Nó được sử dụng để cung cấp năng lượng một cách an toàn (ETS = nạp năng lượng đến an toàn) và khử năng lượng (DTS = khử năng lượng thành an toàn) trong các ứng dụng công nghiệp chế biến.

Hoạt động

  • Có phải họ khác với một rơle bình thường?

Vâng, trong đó họ cung cấp thử nghiệm và bảo mật cao hơn.

Từ hướng dẫn:

Có 2 đầu ra riêng biệt, mỗi đầu ra có 2 tiếp điểm (DTS) hoặc song song với nhau (ETS) để cung cấp năng lượng và khử năng lượng một cách an toàn cho các thành phần. Theo quy trình an toàn, mỗi lần chỉ có thể sử dụng một mạch đầu ra.

Trường hợp 1, DTS: Hai rơle nối tiếp sẽ được tắt cùng nhau. Nếu một rơle bị hỏng và vẫn đóng , rơle kia vẫn sẽ mở. Do đó, trạng thái cuối cùng là mở .

Trường hợp 2, ETS: Hai rơle song song sẽ được bật cùng nhau. Nếu một rơle bị hỏng và vẫn mở , rơle kia vẫn sẽ đóng . Do đó, trạng thái cuối cùng được đóng lại .

  • Và tại sao một số liên lạc được kết nối song song và một số trong chuỗi?

Để bật đáng tin cậy hoặc tắt đáng tin cậy.

Kiểm tra

  • Và sau đó thử nghiệm đầu vào là gì? (Bảng dữ liệu nói rằng các đầu vào này là để thử nghiệm các tiếp điểm rơle, nhưng bằng cách nào?)

Ba đầu vào thử nghiệm được sử dụng để kiểm tra các rơle vô định. Khi áp dụng các tín hiệu kiểm tra theo cấu trúc iun trong 5.1 Kiểm tra chức năng, một kỹ thuật viên có thể quan sát hoạt động chính xác hoặc không chính xác của cả hai rơle.

Khi áp dụng tín hiệu kiểm tra trên X1 & X3 và X2 & X3 hoặc X1, X2 & X3, các rơle có thể được chuyển đổi riêng lẻ và tất cả cùng nhau.

Xem sơ đồ và bảng logic:

Sơ đồ nội bộ (Nguồn: Weidmüller)

(Nguồn: Weidmüller)

Bảng logic (Nguồn: Weidmüller)

(Nguồn: Weidmüller)

Điều này cho phép buộc các chế độ thất bại có thể được xác định bằng cách đo điện trở trên các tiếp điểm đầu ra. Các đầu vào tín hiệu A1 và A2 không được sử dụng trong khi kiểm tra.

Xem hướng dẫn để biết thêm chi tiết.


Cảm ơn bạn rất nhiều vì một câu trả lời hữu ích và chi tiết như vậy :)
MINA ASHTIANI

1

Nếu bạn có một ứng dụng yêu cầu các thiết bị an toàn, bạn chắc chắn muốn có ai đó có kinh nghiệm xem nó, đặc biệt nếu nó yêu cầu SIL3 và là máy mọi người sẽ mua hoặc bạn sẽ sử dụng. Chỉ sử dụng một thành phần an toàn là không có gì đảm bảo trừ khi bạn biết cách sử dụng nó. Nếu được bán ở châu Âu, bạn cần phải làm điều đó như là một phần của việc tuân thủ CE. Nếu không và bạn chỉ tò mò, bỏ qua trả lời của tôi :)

Trong "ngắn" có rất nhiều việc phải làm, bắt đầu với việc đánh giá nguy cơ. Mức độ nguy hiểm sẽ xác định những gì khóa liên động an toàn của bạn cần thực hiện ở mức nào (không có gì, SIL1, 2, 3), với xác suất thất bại nguy hiểm thấp hơn khi bạn lên cấp. Các thiết bị của bạn, số chu kỳ, cấu trúc liên kết thiết kế, lỗi nguyên nhân phổ biến, v.v ... tất cả sẽ được tính đến khi tính toán xác suất xảy ra lỗi nguy hiểm cho các thiết bị an toàn của bạn. Tra cứu iec 62061 như một điểm khởi đầu. Nó sẽ trở nên quá tải nhanh chóng nếu bạn chưa từng làm nó trước đây vì vậy hãy tìm hướng dẫn và dành thời gian đọc. Luôn nhớ rằng việc đánh giá nguy cơ cần được thực hiện như thể các thiết bị an toàn không có mặt vì bạn đang cố xác định những thiết bị an toàn cần phải có, nếu có. Đó là một cái bẫy phổ biến cho mọi người. Luôn luôn làm điều đó với nhiều đồng nghiệp đã quen thuộc với máy và ghi lại nó. Tôi thích sử dụng phương pháp đánh giá nguy cơ iec 62061 vì nó chi tiết hơn nhưng tiêu chuẩn đơn giản hơn song song với nó sẽ là iso 13849. Hoặc có thể được sử dụng. Làm một tìm kiếm Google cho "mẫu giới thiệu đánh giá rủi ro ag" làm ví dụ. Nhà sản xuất sẽ cung cấp hướng dẫn cũng với hy vọng bạn sẽ sử dụng sản phẩm của họ trong sản phẩm của bạn. Từ kinh nghiệm, tôi khuyên dùng Euchner hoặc SICK. Họ có đại diện ở khắp mọi nơi và rất hữu ích. Euchner cũng sẽ, với một khoản phí, thực hiện kiểm toán thiết kế của bạn cho bạn. SICK có rất nhiều hướng dẫn tuyệt vời cũng có. Mua thông qua các nhà phân phối của họ nếu bạn là một OEM. Giá bán lẻ là điên rồ. Tôi thích sử dụng phương pháp đánh giá nguy cơ iec 62061 vì nó chi tiết hơn nhưng tiêu chuẩn đơn giản hơn song song với nó sẽ là iso 13849. Hoặc có thể được sử dụng. Làm một tìm kiếm Google cho "mẫu giới thiệu đánh giá rủi ro ag" làm ví dụ. Nhà sản xuất sẽ cung cấp hướng dẫn cũng với hy vọng bạn sẽ sử dụng sản phẩm của họ trong sản phẩm của bạn. Từ kinh nghiệm, tôi khuyên dùng Euchner hoặc SICK. Họ có đại diện ở khắp mọi nơi và rất hữu ích. Euchner cũng sẽ, với một khoản phí, thực hiện kiểm toán thiết kế của bạn cho bạn. SICK có rất nhiều hướng dẫn tuyệt vời cũng có. Mua thông qua các nhà phân phối của họ nếu bạn là một OEM. Giá bán lẻ là điên rồ. Tôi thích sử dụng phương pháp đánh giá nguy cơ iec 62061 vì nó chi tiết hơn nhưng tiêu chuẩn đơn giản hơn song song với nó sẽ là iso 13849. Hoặc có thể được sử dụng. Làm một tìm kiếm Google cho "mẫu giới thiệu đánh giá rủi ro ag" làm ví dụ. Nhà sản xuất sẽ cung cấp hướng dẫn cũng với hy vọng bạn sẽ sử dụng sản phẩm của họ trong sản phẩm của bạn. Từ kinh nghiệm, tôi khuyên dùng Euchner hoặc SICK. Họ có đại diện ở khắp mọi nơi và rất hữu ích. Euchner cũng sẽ, với một khoản phí, thực hiện kiểm toán thiết kế của bạn cho bạn. SICK có rất nhiều hướng dẫn tuyệt vời cũng có. Mua thông qua các nhà phân phối của họ nếu bạn là một OEM. Giá bán lẻ là điên rồ. Tôi khuyên bạn nên dùng Euchner hoặc SICK. Họ có đại diện ở khắp mọi nơi và rất hữu ích. Euchner cũng sẽ, với một khoản phí, thực hiện kiểm toán thiết kế của bạn cho bạn. SICK có rất nhiều hướng dẫn tuyệt vời cũng có. Mua thông qua các nhà phân phối của họ nếu bạn là một OEM. Giá bán lẻ là điên rồ. Tôi khuyên bạn nên dùng Euchner hoặc SICK. Họ có đại diện ở khắp mọi nơi và rất hữu ích. Euchner cũng sẽ, với một khoản phí, thực hiện kiểm toán thiết kế của bạn cho bạn. SICK có rất nhiều hướng dẫn tuyệt vời cũng có. Mua thông qua các nhà phân phối của họ nếu bạn là một OEM. Giá bán lẻ là điên rồ.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.