01
Dqv ອຸປະກອນປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພ Photoelectric
ຄຸນລັກສະນະຂອງຜະລິດຕະພັນ
★ຟັງຊັນການກວດສອບຕົນເອງທີ່ສົມບູນແບບ: ເມື່ອຕົວປ້ອງກັນຫນ້າຈໍຄວາມປອດໄພລົ້ມເຫລວ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າສັນຍານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງບໍ່ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປຫາເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າທີ່ຄວບຄຸມ.
★ຄວາມສາມາດຕ້ານການແຊກແຊງທີ່ເຂັ້ມແຂງ: ລະບົບມີຄວາມສາມາດຕ້ານການແຊກແຊງທີ່ດີກັບສັນຍານໄຟຟ້າ, ແສງ stroboscopic, ເຊື່ອມ arc ແລະແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງອ້ອມຂ້າງ;
★ການຕິດຕັ້ງງ່າຍແລະ debugging, ສາຍໄຟງ່າຍດາຍ, ຮູບລັກສະນະທີ່ສວຍງາມ;
★ເທກໂນໂລຍີ mounting ດ້ານແມ່ນໄດ້ຮັບຮອງເອົາ, ເຊິ່ງມີການປະຕິບັດການ seismic ດີກວ່າ.
★ປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານສາກົນຂອງ Electrotechnical Society lEC61496-1/2, ການຢັ້ງຢືນ TUV CE.
★ ໄລຍະເວລາທີ່ສອດຄ້ອງກັນແມ່ນສັ້ນ (
★ການອອກແບບຂະຫນາດແມ່ນ 35mm * 51mm. ເຊັນເຊີຄວາມປອດໄພສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບສາຍ (M12) ຜ່ານຊ່ອງສຽບອາກາດ.
★ ອົງປະກອບອີເລັກໂທຣນິກທັງໝົດຮັບຮອງເອົາອຸປະກອນເສີມຍີ່ຫໍ້ທີ່ມີຊື່ສຽງໃນໂລກ.
★ຜ້າມ່ານແສງສະຫວ່າງຖືກກະຕຸ້ນ, ຜ້າມ່ານແສງສະຫວ່າງນີ້ຕ້ອງໃຊ້ພ້ອມໆກັນກັບຕົວຄວບຄຸມ. ຫຼັງຈາກຕົວຄວບຄຸມ, ຄວາມໄວຂອງປະຕິກິລິຍາແມ່ນໄວຂຶ້ນ. ຜົນຜະລິດ relay ສອງແມ່ນປອດໄພກວ່າ.
ອົງປະກອບຂອງຜະລິດຕະພັນ
ໄສ້ແສງຄວາມປອດໄພຕົ້ນຕໍປະກອບດ້ວຍສອງອົງປະກອບ, ໂດຍສະເພາະ emitter ແລະເຊັນເຊີ. ຜູ້ສົ່ງປ່ອຍແສງອິນຟາເລດ, ເຊິ່ງຖືກຈັບໂດຍເຊັນເຊີເພື່ອສ້າງຫນ້າຈໍແສງສະຫວ່າງ. ເມື່ອວັດຖຸເຂົ້າໄປໃນຫນ້າຈໍແສງສະຫວ່າງ, ເຊັນເຊີ reacts ທັນທີໂດຍຜ່ານລະບົບການຄວບຄຸມພາຍໃນ, ຊີ້ນໍາເຄື່ອງຈັກ (ເຊັ່ນ: ກົດ) ໃຫ້ຢຸດຫຼືກະຕຸ້ນເຕືອນເພື່ອປົກປ້ອງຜູ້ປະຕິບັດການ, ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພແລະການຮັກສາອຸປະກອນປົກກະຕິ.
ຢູ່ດ້ານໜຶ່ງຂອງແຜ່ນປ້ອງກັນແສງ, ທໍ່ສົ່ງແສງອິນຟາເຣດຫຼາຍອັນຖືກຈັດວາງໄວ້ຢ່າງສະເໝີພາບ, ໂດຍມີທໍ່ຮັບແສງອິນຟາເຣດຈຳນວນເທົ່າກັນຈັດລຽງກັນຢູ່ດ້ານກົງກັນຂ້າມ. ແຕ່ລະຕົວປ່ອຍອິນຟາເຣດຕັ້ງກົງກັບເຄື່ອງຮັບອິນຟາເຣດທີ່ສອດຄ້ອງກັນ ແລະຖືກຕິດຕັ້ງຕາມເສັ້ນຊື່ດຽວກັນ. ເມື່ອບໍ່ມີສິ່ງກີດຂວາງ, ສັນຍານ modulated (ສັນຍານແສງສະຫວ່າງ) ທີ່ປ່ອຍອອກມາໂດຍ infrared emitter ສົບຜົນສໍາເລັດໄປຮອດເຄື່ອງຮັບ infrared. ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບສັນຍານ modulated, ວົງຈອນພາຍໃນທີ່ສອດຄ້ອງກັນ outputs ໃນລະດັບຕ່ໍາ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນທີ່ປະທັບຂອງອຸປະສັກ, ສັນຍານ modulated ປ່ອຍອອກມາໂດຍ emitter infrared ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຂົ້າເຖິງເຄື່ອງຮັບ infrared ກ້ຽງ. ໃນຈຸດນີ້, ເຄື່ອງຮັບ infrared ລົ້ມເຫລວທີ່ຈະໄດ້ຮັບສັນຍານ modulated, ສົ່ງຜົນໃຫ້ວົງຈອນພາຍໃນທີ່ສອດຄ້ອງກັນອອກໃນລະດັບສູງ. ເມື່ອບໍ່ມີວັດຖຸໃດຂ້າມຜ່ານໄສ້ແສງ, ສັນຍານ modulated ທີ່ປ່ອຍອອກມາຈາກທໍ່ປ່ອຍແສງອິນຟາເຣດທັງໝົດສາມາດບັນລຸທໍ່ຮັບອິນຟາເຣດທີ່ສອດຄ້ອງກັນຢູ່ດ້ານກົງກັນຂ້າມ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ວົງຈອນພາຍໃນທັງໝົດມີລະດັບຕໍ່າ. ວິທີການນີ້ເຮັດໃຫ້ສາມາດກວດພົບການມີຫຼືບໍ່ມີວັດຖຸໂດຍການວິເຄາະສະຖານະການວົງຈອນພາຍໃນ.
ຄູ່ມືການເລືອກຜ້າມ່ານແສງສະຫວ່າງຄວາມປອດໄພ
ຂັ້ນຕອນທີ 1: ສ້າງໄລຍະຫ່າງແກນ optical (ຄວາມລະອຽດ) ຂອງຫນ້າຈໍແສງສະຫວ່າງປ້ອງກັນ
1. ພິຈາລະນາສະພາບແວດລ້ອມສະເພາະ ແລະກິດຈະກໍາຂອງຜູ້ປະຕິບັດງານ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ຖ້າເຄື່ອງຈັກທີ່ໃຊ້ແມ່ນເຄື່ອງຕັດເຈ້ຍ, ຜູ້ປະກອບການເຂົ້າເຖິງເຂດອັນຕະລາຍເລື້ອຍໆແລະຢູ່ໃກ້ກັບພວກມັນ, ໂອກາດທີ່ຈະເກີດອຸປະຕິເຫດເພີ່ມຂຶ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃຫ້ເລືອກໄລຍະຫ່າງຂອງແກນ optical ນ້ອຍກວ່າສໍາລັບຫນ້າຈໍແສງສະຫວ່າງ (ເຊັ່ນ: 10mm) ເພື່ອປົກປ້ອງນິ້ວມື.
2. ເຊັ່ນດຽວກັນ, ຖ້າຄວາມຖີ່ຂອງການເຂົ້າໄປໃນພື້ນທີ່ອັນຕະລາຍແມ່ນຫຼຸດລົງຫຼືໄລຍະຫ່າງແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ, ພິຈາລະນາການປົກປ້ອງປາມ (20-30mm).
3. ຖ້າພື້ນທີ່ອັນຕະລາຍຕ້ອງການການປົກປ້ອງແຂນ, ເລືອກສໍາລັບຫນ້າຈໍແສງສະຫວ່າງທີ່ມີຊ່ອງຫວ່າງຫຼາຍກວ່າເລັກນ້ອຍ (ປະມານ 40mm).
4. ຂອບເຂດຈໍາກັດສູງສຸດຂອງຫນ້າຈໍແສງສະຫວ່າງແມ່ນເພື່ອປົກປ້ອງຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດ. ເລືອກໜ້າຈໍແສງທີ່ມີໄລຍະຫ່າງກວ້າງທີ່ສຸດ (80mm ຫຼື 200mm).
ຂັ້ນຕອນທີ 2: ກໍານົດຄວາມສູງປ້ອງກັນຂອງຫນ້າຈໍແສງສະຫວ່າງ
ນີ້ຄວນຈະອີງໃສ່ເຄື່ອງຈັກແລະອຸປະກອນສະເພາະ, ໂດຍມີການສະຫຼຸບຈາກການວັດແທກຕົວຈິງ. ເອົາໃຈໃສ່ກັບຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຄວາມສູງໂດຍລວມແລະຄວາມສູງປ້ອງກັນຂອງຫນ້າຈໍແສງສະຫວ່າງ. ຄວາມສູງໂດຍລວມຫມາຍເຖິງຮູບລັກສະນະທັງຫມົດ, ໃນຂະນະທີ່ຄວາມສູງປ້ອງກັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງລະດັບການປົກປ້ອງທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານ, ຄິດໄລ່ເປັນ: ຄວາມສູງການປົກປ້ອງທີ່ມີປະສິດທິພາບ = ໄລຍະຫ່າງຂອງແກນ optical * (ຈໍານວນທັງຫມົດຂອງແກນ optical - 1).
ຂັ້ນຕອນທີ 3: ເລືອກໄລຍະຫ່າງຕ້ານການສະທ້ອນຂອງຫນ້າຈໍແສງສະຫວ່າງ
ໄລຍະຫ່າງຜ່ານ beam, ວັດແທກລະຫວ່າງ transmitter ແລະ receiver, ຄວນຖືກປັບໃຫ້ເຫມາະສົມກັບການຕິດຕັ້ງຂອງເຄື່ອງເພື່ອເລືອກຫນ້າຈໍແສງສະຫວ່າງທີ່ເຫມາະສົມ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພິຈາລະນາຄວາມຍາວຂອງສາຍຫຼັງຈາກກໍານົດໄລຍະການຍິງ.
ຂັ້ນຕອນທີ 4: ກໍານົດປະເພດສັນຍານອອກຂອງຫນ້າຈໍແສງສະຫວ່າງ
ນີ້ຄວນຈະສອດຄ່ອງກັບວິທີການສົ່ງສັນຍານຂອງຫນ້າຈໍແສງສະຫວ່າງຄວາມປອດໄພ. ບາງຈໍແສງອາດຈະບໍ່ synchronize ກັບສັນຍານທີ່ອອກໂດຍອຸປະກອນເຄື່ອງຈັກ, ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ເຄື່ອງຄວບຄຸມ.
ຕົວກໍານົດການດ້ານວິຊາການຂອງຜະລິດຕະພັນ

ຂະໜາດ


ລາຍຊື່ສະເພາະ












