Kodu - Kliima
Tehnilised turvasüsteemid. Magnetkontaktidetektorid: SMC ehituspõhimõte ja klassifikatsioon varjatud paigaldamiseks metalluksele

Mitte ükski täisväärtuslik valvesignalisatsioon või läbipääsusüsteem ei saa kasutada magnetkontaktidetektorit. See võimaldab lihtsalt ja usaldusväärselt juhtida akende, uste, piirete, kraanatalade ja muude seadmete liikuvate osade asukohta.

Seda hakati kasutama peaaegu kohe pärast suletud korpuses magnetiliselt juhitavate kontaktide masstootmise käivitamist eelmise sajandi 40ndatel ja seda kasutatakse siiani laialdaselt. Selle teine ​​nimi on anduri peamise disainielemendi tõttu "reed switch" (lühend sõnadest "suletud kontakt").

Kohaldamisala

Vastu võetud magnetilised kontaktandurid lai rakendus automaatikaseadmetes ja turvasüsteemides. Nad töötavad peaaegu kõigis kliimatingimused, ei karda agressiivset keskkonda, tolmu, gaasi saastumist. Tänu töökontaktide toimimisele isoleeritud inertses keskkonnas on need plahvatuskindlad.

Automatiseeritud kompleksides täidavad magnetkontaktandurid vedeliku taseme, lineaarse liikumise, piirlülitite jms jälgimise funktsioone.

Seetõttu kasutatakse neid peaaegu kõigis ettevõtetes, olenemata tööstusest, kus automaatikaseadmeid kasutatakse. Turvasüsteemides nimetatakse neid sageli ukse avamise/sulgemise anduriteks, kuigi neid kasutatakse ka akende, seifide, lauasahtlite ja muude esemete asukoha jälgimiseks. Müratu kontaktide sulgemise tõttu kasutatakse neid statsionaarsetes paanikanuppudes ja pedaalides ning mõnedes klaasi purunemise andurites.

Eelised ja miinused

Turvaandurite seas on magnetkontakti detektor kõige töökindlam, odavam, lihtsam ja vastupidavam seade.

Lülitatud kontaktid asuvad suletud klaaskapslis inertgaasi keskkonnas, mistõttu saab neid kasutada plahvatusohtlikes ja keemiliselt aktiivsetes piirkondades.

Kontaktid on kaetud kulla- või roodiumikihiga, mis tagab kõrge kulumiskindluse ja töökindluse. Need võivad töötada vahemikus -50 kuni +50 kraadi Celsiuse järgi. Juht- ja lülitusahelad on galvaaniliselt isoleeritud.

Puuduseks on kontaktide põrgatamine, kuid sellest saab filtrite sisselülitamisega üle. Andurid reageerivad tugevale välisele magnetväljad, lahendab probleem nende varjestamise.

Nad kardavad tugevat vibratsiooni.

Anduri disain

Magnetkontaktide detektorid on saadaval tavaliselt avatud, tavaliselt suletud ja lülituskontaktidega. Pilliroo lülitid võivad olla kuivad või märjad. Esimesel juhul on need inertses gaasis, teisel juhul niisutatakse kontakte elavhõbedaga, et vältida lobisemist. Tavaliselt kasutatakse gaasina lämmastikku. Mõne pilliroo lüliti puhul tühjendatakse pirn, et tõsta lülituspinge taset.

Andur koosneb kahest osast, ühes on püsimagnet, vahel ka elektromagnet, teises on reed-lüliti kontaktjuhtmetega. Elektromagnetid sees turvaandurid ei kohtu. Kontaktsüsteem on inertgaasi ja kahe vedruga klaassilinder. Nende otsad kattuvad. Kui pilliroo lüliti on pööratav, siis on kolm plaati.

Kontaktpatjade vaheline kaugus on ainult 300-500 mikronit. Magnetvälja mõjul kontaktid sulguvad. Vedru painutus on nii väike, et see ei nõrgene ja seda saab ümber lülitada rohkem kui 10 miljardit korda.

Inertne keskkond kaitseb kontakte korrosiooni ja sädemete eest. Andureid on saadaval nii õhu- kui ka sisseehitatud tüüpi. Sissetungijate eest kaitsmiseks kasutatakse magnetiliselt läbitungimatuid ekraane. Neid on vaja selleks, et välistada välise magneti mõju pilliroolülitile. Uste ja akende materjalid on magnetiliselt passiivsed ja magnetiliselt aktiivsed. Andurid jagunevad kahte kategooriasse, lähtudes nende võimest sellistel objektidel töötada.

Esimestel on väiksemad mõõtmed ja nõrgemad magnetid. Need asetatakse puidule, alumiiniumile ja muudele mittemagnetilistest materjalidest valmistatud toodetele. Teised on suuremad, võimsa magnetiga ja paigaldatakse metallustele. Juhtmevabad süsteemid kasutavad ainult raadiomooduliga adresseeritavaid magnetkontaktandureid.

Anduri põhielement (magnetiga plokk) asub kaitstud objekti liikuvas osas (ukses) ning täitevmoodul statsionaarses osas (uksepiidas). Anduri normaalseks tööks peavad selle osad asuma üksteise vastas.

Tööpõhimõte

Magnetkontaktanduri tööpõhimõte põhineb magneti omaduste kasutamisel rauda ja teisi oma rühma metalle meelitada.

Kui kontaktid lähenevad magnetile teatud kaugusel, sulguvad või avanevad need magnetjõu mõjul üksteisega. See sõltub anduri konstruktsioonist. Kui magnet eemaldatakse mõnel kaugusel, toimub vastupidine protsess.

Struktuuriliselt paiknevad kontaktid klaaskolvis ja on samaaegselt voolujuht, vedru ja magnetjuht. Kuna magnetvälja energia väheneb kauguse suurenedes geomeetriline progressioon, seejärel eemaldades magneti pilliroo lülitilt 1-2 cm (avades ust veidi), siis see langeb nii palju, et ei hoia vedruga kontakte ja need avanevad.

TOP 5 populaarset magnetkontaktanduri mudelit

  1. Turvapunkti magnetkontaktandurit IO 102-20 kasutatakse angaariväravate, konteinerite ja muude ehituskonstruktsioonide seisukorra jälgimiseks avamisel/sulgemisel ja liikumisel, teavitades sellest juhtpaneeli. Seadet saab kasutada ka piirlülitina. IO 102-20 A2P IB detektoreid märgistusega OExiaIIBT6X kasutatakse plahvatusohtlikes piirkondades ja need on ühendatud spetsiaalse sisemiselt ohutu liini kaudu.
  2. Magnetkontaktide turvadetektorit IO102-11M (SMK-3M) kasutatakse akende ja uste jälgimiseks, “trap” tüüpi seadmete loomiseks valvepaneelile saadetava häiresignaaliga. Kontaktid sulguvad, kui anduri osade vahe on kuni 6 mm ja avanevad, kui vahe on 25 mm või rohkem. Lülitab pinget kuni 100 V ja voolu kuni 0,5 A.
  3. Punktmagnetkontaktandurit IO-102-55 “Kenar” kasutatakse puidust, alumiiniumist jms materjalidest valmistatud ukse või akna avanemise tuvastamiseks ning sellel on kaitse sabotaaži eest. Anduri osade vahekaugusel 12 mm see sulgub, 45 mm kaugusel avaneb. Lülituspinge 50 V, vool 50 mA. Kontaktid on tavaliselt suletud.
  4. Üksikute objektide, metalluste asendi juhtimiseks kasutatakse sageli magnetilise pilliroo lüliti mudeli IO 102 2 surunuppu. Pilliroo lüliti ja magnet asuvad samas korpuses, mis lihtsustab paigaldamist.
  5. Magnetkontaktiga adresseeritav juhtmevaba turvadetektor EWD1 Eldes töötab nagu tavalised avamis-/sulgemisandurid. Raadio kaudu saadetakse ainult häire- ja olekusignaale. Aadressi määramiseks tuleb saata SMS. Lisaks kõigele, mis on paanika nupp seadme korpusel. Töösagedus 866-869 MHz. See töötab võrguühenduseta kuni poolteist aastat. Raadiosignaali edastusulatus siseruumides kuni 30 m, kl avatud ruum kuni 150 m Ühildub ELDES Wireless süsteemidega.

Anduri mudeli valik sõltub kliendi soovidest ja ohutusnõuetest.

Et andurid ei rikneks välimus neid saab peita ukse ja lengi sisse. Selleks on saadaval silindrilised surmaandurid.

Kui turvasüsteem on suur ja keeruline, on parem kasutada olekunäiduga õhuandureid.

Siseruumidesse mittesekkumise või ajutise paigalduse nõuete korral siis parim variant Kasutatakse juhtmeta andureid.

Sõltuvalt kaitstava objekti omadustest paigaldatakse erinev arv andureid.

Kui lukustatud ust või luuki saab painutada, siis tuleb andurid paigaldada 20 cm vahedega või koos vibratsioonianduritega.

Metallpindadele paigaldamisel tuleb magnetvälja lekke vähendamiseks ette näha tühimik magneti ja ümbritseva metalli vahele.

Sissetungijate kaitstud ruumidesse tungimisega seotud süütegude statistika näitab, et kõige “populaarsem” ja lihtsam on vaateakende, akende klaasi lõhkumine, samuti lukkude või uste lõhkumine. Sellise stsenaariumi väljakujunemise tõenäosus on ekspertide hinnangul täna 66,5%. Ainult seina lõhkumine võib peksmisega veidi võistelda aknaavad ja uste lõhkumine (16,9%), muud võimalused (võtmete valimine, lae lõhkumine, tehnoloogiliste avade kaudu sisenemine) ületavad napilt 5%.

Kes ta on, uste ja akende valvur

Uste, akende, väravate, tehnoloogiliste avade ja muude konstruktsioonide usaldusväärseks kaitsmiseks sissetungijate kahjustamise või sissemurdmise ohu eest tuleb tagada piisav tehniline turvavarustus. Sellisteks vahenditeks said magnetkontakti detektorid, mille hulgas on kõige silmapaistvamal kohal magnetkontaktipunkti turvadetektor - andur, mis on töökindel ja hõlpsasti paigaldatav. Eksperdid annavad sellele kõrge hinnangu selle seadmega kaitstud objekti territooriumile sisenemise katse tuvastamise tõenäosuse osas: see on 0,99, see tähendab, et 99% juhtudest tuvastab kurjategija andur ja vastav signaal läheb valves oleva turvamehe pulti.

Selliste andurite abil on võimalik mitte ainult anda sisselülitamiseks elektrilist signaali helisignaal, aga ka uksi (väravaid), avatavaid aknaid ja liikumisobjekte blokeerivate seadmete kaasamist.

Kaitstud konstruktsioonid võivad olla valmistatud nii magnetilistest (raud) kui ka mittemagnetilistest materjalidest (puit, alumiinium, klaaskiud, polüvinüülkloriid). See ei mõjuta magnetkontakti detektori tööd.

Detektori ehituspõhimõte ja seade

Selle kõrge töökindlus põhineb anduri konstrueerimise põhimõttel. See kasutab suletud magnetiliselt juhitava kontakti (lühendatult pilliroolüliti), mis toimib täiturmehhanismina, ja magneti, mis toimib juhtelemendina, koostoimet.

Täiturmehhanismil (reed-lülitil) on väga lihtne disain: see ühendab koheselt kontakt- ja magnetsüsteemid, mis on klaasanumasse hermeetiliselt suletud. See pilliroo lüliti konstruktsioon võimaldas saavutada tuntud kontaktidest paremad omadused: kiirus, stabiilsed parameetrid, kõrge kulumiskindlus ja töökindlus.

Kontaktid on valmistatud pehmest magnetmaterjalist, neid eraldab vaid 300-500 mikroni suurune vahe, millel on teatud puudused: suurenenud säde ja kontakti takistus. See toob kaasa kontaktide äkilise "kleepumise" ja detektori rikke.

Kuna detektoril pole vahelülisid ja kontaktid lülituvad väikeseks elektrivool, siis täiturmehhanismi kulumine on peaaegu null. Seda soodustab ka asjaolu, et silindri all on lämmastikku kõrge rõhk, mis välistab kontaktoksüdatsiooni.

Juht (seadistus) elementi saab valmistada mitmes versioonis: või magnetahelaga.

Magnetkontaktidetektorite klassifikatsioon

Detektorid, nagu kõik muud seadmed, kuuluvad standardimisele ja selle ülesande lahendab rahvusvaheline standard IEC 62642-2-6. Selle nõuded kehtivad magnetkontaktidetektoritele, mis on ette nähtud uste, luukide, akende ja konteinerite blokeerimiseks.

See standard tutvustab nende andurite jaoks nelja riskiklassi: 1 - madal risk, 2 - keskmine risk klasside 1 ja 3 vahel, 3 - keskmine risk, 4 - kõrge risk.

Ülaltoodud klassifikatsioon määrab iga klassi jaoks detektori kriitilised ja mittekriitilised parameetrid. Näiteks peaksid kõigi nelja klassi kohustuslikud parameetrid olema reageerimis- ja taastumiskaugused, kaitse häireahela kahjustuste ja toitepinge täieliku kadumise eest.

IN Venemaa Föderatsioon kasutatakse klassi 1 või 2 detektoreid rahvusvaheline standard IEC 62642-2-6, see tähendab, et need ei nõua kaitstud konstruktsiooni kahjustuste tuvastamise märki, kaitset võõrmagnetmõjude või madala toitepinge eest.

Nõuded magnetkontaktandurite funktsionaalsusele

Magnetkontaktidetektorid peavad vastama teatud funktsionaalsusnõuetele, nimelt:

  • käivituskaugus välistab sissetungija katse tungida kontrollitavasse konstruktsiooni või liigutada kaitstud eset, samuti vahetada detektori osi ilma häiresignaali saatmata;
  • taastumiskaugus peab välistama detektori valehäired. - detektoriplokkide suhteline nihkumine (joondumine) ei tohiks põhjustada selle töö lõpetamist;

Magnetkontaktandurite funktsionaalsus sõltub anduri tüübist, suurusest, paigalduskohast ja kaitstud konstruktsiooni materjalist.

Andurite märgistus

Magnetkontaktanduril on standardne nimi - turvapunkti magnetkontakti detektor IO. Sellele järgneb tuvastustsoone ja detektori tööpõhimõtet iseloomustav digitaalne kood.

Näiteks magnetkontakti detektor IO 102 (SMK) on märgistatud IO 102, mis näitab, et see varustus viitab detektorite tüübile (täht I), on kasutusel turvasüsteemides (täht O), omab punktituvastustsooni (number 1) ja magnetkontakti tööpõhimõtet (numbrid 0 ja 2).

Detektori valik

Seadmete, näiteks IO magnetkontaktide turvadetektori valik on oluline samm. Esiteks peab see vastama paigalduskohale, kaitstava ehitise materjalile, kinnipidamistingimustele ja ka teie nõuetele.

Kui on vaja kaitsta eraldi objekti, siis täidab seda ülesannet turvamagnetkontakti detektor IO 102-2 (nupp).

IO 102-20/A2 sobib suurepäraselt uste, akende ja muude ruumielementide blokeerimiseks. Samuti suudab ta end kaitsta sabotaaži ("lõksu") eest. See tähendab, et anduri mürakindlus on selle valimisel oluline aspekt.
Arvestada tuleb ka detektori pidamise tingimustega ja kui keskkond on plahvatusohtlik, siis IO 102-26/V andur sobib selleks.

Andur on mõeldud õhutemperatuuridele miinus 40 kuni pluss 50 kraadi Celsiuse järgi.

Tähelepanu juhitakse ka pilliroo lüliti omadustele: need peavad vastama teie tingimustele.

Detektorplokkide paigaldamine

Magnetkontaktpunkti detektor ja häiresilmus kinnitatakse kaitstud konstruktsiooni pinnale ruumi küljelt. Juhtelement paigaldatakse reeglina konstruktsiooni liikuvale osale (uks, aken, kate) ja häirekontuuriga juhtseade statsionaarsele osale (ukseraam, raam, korpus).

Detektori kinnitamise viis sõltub pinnast, millele see on paigaldatud: puidule - kruvidega, metallile - kruvidega, klaasile - "Contact" liimiga. Anduriplokkide ja paigalduspinna vahele tuleb paigaldada dielektriline tihend.

Kirjeldatud paigaldusviis kehtib avatud tüüp, kuid mõnel juhul on vajadus peidetud paigaldus andur Selleks on detektorid. silindriline. Anduri kuju võimaldab selle paigaldada võõraste pilkude eest varjatult ega häiri ruumi sisemust. Kuid seda tüüpi paigaldusel on teatav puudus: põhimõtteliselt on oluline säilitada täiturmehhanismi otste ja detektori juhtelementide joondamine (2-3 mm piires).

Andurite sabotaaž ja kuidas sellega toime tulla

Amatööride sõnul on magnetkontakti detektorid kergesti möödapääsetavad, see tähendab, ignoreeritakse. Ja seda tehakse nende arvates välise abiga tugev magnet.
Tegelikkuses pole see kaugeltki nii, eriti kui me räägime o Sellisel juhul on andurite saboteerimine praktiliselt võimatu, kuna teras sulgeb välise magneti tegevuse enda peal ja see ei jõua täiturmehhanismini.

Mittemetallilise konstruktsiooniga juhtudel pole samuti kõik lihtne: välismagneti teatud orientatsioon on vajalik, vastasel juhul võib selle mõju täiturmehhanismile põhjustada pilliroo lüliti avanemise ja häire käivitamise.

Kui need argumendid ei ole veenvad, siis neid on lihtsaid viise kaitse detektorite sabotaaži eest:

  • kahe magnetkontaktandurite komplekti kasutamine, mille mitmesuunalised magnetid asuvad üksteisest umbes 15 mm kaugusel ja on ühendatud järjestikku;
  • täiendava ekraani kasutamine terasplaadi kujul, mille paksus on 0,5 mm või rohkem;

Lühidalt miinustest

Magnetkontaktidetektoril SMK on teatud täiturmehhanismi omadused, mis piiravad selle kasutamist:

  • kontakti vajutamise sõltuvus juhtelemendi magneti tugevusest ja juhtvoolust;
  • lülitusvõimsuse sõltuvus pilliroo lülitussilindri mahust;
  • kontaktide pikkus aitab kaasa nende olulisele ragisemisele vibratsiooni ja löögi ajal;

Järeldus

IO magnetkontaktidetektorit peetakse teenitult kõige lihtsamaks ja usaldusväärseimaks vahendiks objektide ja konstruktsioonide kaitsmiseks sissetungijate eest. Anduri oluline eelis on selle madal hind. Sageli eelistatakse seda tüüpi detektorit sisaldavaid turvasüsteeme. Tänapäeval on selle järgi loodud palju turvasüsteeme uuenduslikud tehnoloogiad, kuid magnetkontaktidetektorid on endiselt nõudlikud tänaseni.

Odavaim ja arvukaim turvadetektorid. Need on kinni jäänud akendele, ustele, luukidele ja kõigele, mida saab avada ja sulgeda – näiteks kõikvõimalike kappide või riistvarakappide või seifide külge – kellel on milleks fantaasiat piisavalt. Lihtsamad maksavad alates 20 rubla, nii et paigaldajatele antakse need kimpudena, nagu redise kobarad. Neid nimetatakse QMS: magnetkontaktide häireteks.

Ametlikud nimed IO-102-XX, kus XX on mudeli number. Näiteks see, artikli alguses - IO-102-14 (SMK-14). Üldiselt kutsuvad inimesed neid SMK-ks või lihtsalt "esemkashkiks".

Siin on selline hunnik:

Põhimõte on kõigil sama - ühes pooles (mis on ilma juhtmeteta) on magnet, teises pooles on pilliroo lüliti - väike relee, mis magnetvälja sattudes sulgub (avaneb, lülitub - sõltub detektori konstruktsioonist). Standardsed purske turvasilmused töötavad, st. enamus detektoreid sulguvad. Muide, "reed switch" on lühend "suletud kontaktist". See on väike klaaskolb, mille sees on kontaktrühm. Siin on lahti võetud SMK - õõnes korpus ja pilliroo lüliti juhtmestikul:

Ühesõnaga lengi küljes on pilliroo lüliti, uksel magnet: avad ukse, kontakt avaneb, aas avaneb - alarm. See on sama lihtne kui suss ja üldiselt üsna tõhus. See pole muidugi imerohi – võite lõhkuda akna, saagida läbi ukse ja pääseda sisse ilma kaablit purustamata. Lisaks kuulsin nende petmismeetodist - väljast tuuakse võimas magnet, mis avamisel hoiab pilliroo lülitit suletud olekus. Noh, see pole nii lihtne, peate täpselt teadma, kus see asub, st. vaja on mõningast ettevalmistust ja vastutegevuse meetod viitab iseenesest. Igal juhul on QMS tõhus ainult siis, kui töötab koos teist tüüpi turvadetektoritega. Standardkomplektis on QMS, mahulised ja akustilised klaasi purunemise detektorid – nendest tuleb järgmine postitus selles rubriigis. Erinevates kohtades on palju muud tüüpi turvadetektoreid füüsikalised põhimõtted ja me jõuame nendeni palvetades.

Siin on veel üks samast seeriast - IO-102-2 (SMK-1). Saab küll natuke ilusam, aga kõik on endine. Muide, mõlemad on mõeldud mittemetallilistele pindadele.

Sest rauduksed, väravad ja seifid – nn garaaži QMS. Need on oluliselt suuremad, magnetid võimsamad, disain jõhkram. No näiteks: SMK-20. Milline kena tüüp, kõik näeb välja nagu täiskasvanu, ta on ainult veidi määrdunud - ta võeti kuskilt, soontes on kruvikeeraja otsiku jäljed.

Noh, või SMK-26. Hiljuti juhtusid ühega neist rajatise kasutuselevõtu käigus müstilised trikid. Üks kaablitest on katki suletud uks, läheme jälgima - kõik on korras, hakkame ust avama - kaabel naaseb normaalseks, siis loomulikult katkeb see edasise avamisega ootuspäraselt. Selgus, et millegipärast avanes pilliroo lüliti, kui magnet lähenes võimalikult lähedale. Keerasime detektori ümber ja kõik töötas nii nagu peab. Ma ei leidnud passist selle efekti vihjeid, nagu tavaliselt, pole aega seda välja mõelda, nii et see jääb saladuseks. Siin ta on, pätt:

Ja siin on detektorid peidetud paigaldus, lõpp Nad põrkuvad vastu ust ja raami vastastikku. Puurid kümnepunktilise puuriga augu, pigistad sinna natuke liimi välja ja lükkad sinna sisse. See sobib suurepäraselt. Neid kasutatakse ruumikujunduse kõrgendatud nõuete korral.

Kuid keerulisem ja kallim mänguasi on Bolidi S2000-SMK. Adresseeritav seade, sisseehitatud mikrokontroller, ühendub kahejuhtmelise sideliiniga ja vahetab signaale kahejuhtmelise liinikontrolleriga S2000-KDL. Kuid vastavalt anduri tööpõhimõttele on see sama QMS-süsteem. Sellel on huvitav omadus - et see veelgi ilusam oleks, asuvad kinnitusaugud korpuse sees, mis on suletud elegantse kaanega (ilu on kohutav jõud). Selle metalluste venda nimetatakse üldiselt S2000-SMK “Estet”. Nii et see kaas kukub pidevalt maha – riivid on jaburad. Enne eseme üleandmist kogume kaaned kokku, kui neid on vaja kuhugi ümber paigutada, seejärel käime need ümber ja paneme need liimile. Tülikas. Siin ta on, kutt, kellel on au osaleda minu lahingus "võlukohvris".

Artikli jaotised:

Tänapäeval ei piisa vaid hea ja töökindla metallist soomusukse paigaldamisest. Kaasaegsed vargad leiavad lähenemisviise ja kasutavad intelligentseid lahendusi mis tahes lukusüsteemide avamiseks.

Et end täiesti turvaliselt tunda, ukse konstruktsioon varustatud täiendavate kaitsesüsteemidega - need võivad olla lihtsad alarmid minimaalse funktsioonide komplektiga või võimsate ja tõsiste turvasüsteemidega. Nii lihtsas kui ka keerulises süsteemis on üks üldine detail– See on ukse avanemisandur. Need seadmed on aja testitud ja võivad nende omanikku väga pikka aega teenida. See taskukohane viis teie korteri või maja kaitsmine sissemurdmise ja kutsumata külaliste eest.

Tänapäeval pakub turvasüsteemide turg palju sarnaseid seadmeid. Need on traditsioonilised juhtmega või juhtmevabad lahendused. Tänapäeval on populaarsed ka GSM-seadmed. Räägime, kuidas valida sobivat andurit, kuidas need töötavad, ning uurime nende paigaldusfunktsioone.

Ohutuse tagamiseks pilliroo lüliti

Pilliroo lüliti andur on ehk kõige populaarsem nende hulgast, millele saab paigaldada välisuks. Need lahendused on levinud peaaegu paljudes tööstusharudes, kuid neid kasutatakse ka turvasüsteemides. Pilliroo lüliti eeliseks on see, et tegemist on soodsa hinnaga, lihtsalt paigaldatava ja väga efektiivse anduriga, mis reageerib uste, väravate, luukide, akende – igasuguste liikuvate konstruktsioonide – avanemisele.

Varem kasutati nendel eesmärkidel elektromagnetreleed, kuid need seadmed ei saanud määratud ülesannetega hakkama - nende lülituskiirus oli liiga madal. Lisaks kiirendasid hõõruvad osad kontaktide kulumist, mis tõi kaasa relee rikete. Kuid pärast pilliroo lülitite loomist unustati releed.

Rakendus

Magnetkontaktiga ukseavamise andur või pilliroo lüliti suudab reageerida ruumi juurdepääsu võimaldavate liikuvate osade sulgemisele või avanemisele. Need ringhäälingud asuvad hoonete sees, on silmale nähtamatud, nende töö on peaaegu tõrgeteta – miniatuurseid andureid kasutades on need tagatud usaldusväärne kaitse kaugemad objektid.

Selliste andurite abil saab praktiliselt ilma suuremate investeeringuteta võimalikuks korraldada korteris või suvilas efektiivse turvasüsteemi. Sellise ukse avanemisanduri saate paigaldada kõikjale - seifidele, poeakendele, korteritesse terasustele.

Tööpõhimõte

Pilliroo lüliti on suletud lüliti. Selle kontaktid on valmistatud spetsiaalsest ferromagnetilisest sulamist.

Tööpõhimõte põhineb interaktsioonijõudude kasutamisel, mis mõjuvad magnetväljas kahele ferromagnetilisele kehale. Need jõud põhjustavad vedrukontaktide deformeerumist ja liikumist enne nende ühendamist – nii töötab ukse sulgemise andur. Kui tekib teatud tugevusega magnetväli, tõmmatakse vedrude otsad külge ja suletakse. Magnetvälja tugevuse vähenemisel (anduri kaks osa on eraldatud) vabastatakse vedrud ja kontakt katkeb, mille tulemuseks on häire.

Läbi valvesignalisatsiooni ahela juhitakse pidev elektrisignaal - see läbib ukse avanemisanduri. Kasutada saab ka konstantset magnetvälja. Vastavalt standardile saab pilliroo lüliti reaktsiooniläve reguleerida vahemikus 30-50 mm. Kui avate ukse 30 mm kauguselt, saab häirekeskus signaali magnetanduri kontaktide purunemise kohta.

Struktuuriliselt on need detektorid projekteeritud minimaalsed suurused. Andur koosneb kahest magnetrelee plokist plastikust korpuses. Ukse avanemisandur on kaetud kahekordse isolatsioonikihiga – see aitab kõrvaldada valehäireid.

Populaarsed andurid turvasüsteemide jaoks

Turvaseadmete paigaldamisega tegelejate hulgas mõistetakse pilliroolülitit kui suletud kontakti. SMK on magnetkontaktide häirete nimi.

Enim kasutatav on IO 102-20 - see on standardlahendus, kus kontaktide vahe on suletud olekus 24 mm ja avatud olekus 70. See magnetiline avanemisandur on varustatud 350 mm pikkuse kaabliga ja 3,5 mm paksune. Üks osa sellest on paigaldatud uksele.

Sarnaseid andureid on ka teist tüüpi – nendevahelised erinevused on puhtalt disainis. Jah, need võivad erineda. erinevat tüüpi korpuse kaitse, reageerimislävi.

Pilliroo andurite eelised ja puudused

Ühel või teisel viisil moodustavad pilliroo releed kõigi kaasaegsete uste turvasüsteemide aluse. Neil on mõned puudused ja eelised.

Seega peetakse eeliseks kompaktset disaini, mis võimaldab teil selle elemendi kõikjale paigaldada. Samuti on eeliste hulgas kõrge tihedus - see on eriti oluline ruumis kõrge õhuniiskus. Lisaks märgivad nad relee suurt töökiirust ja selle vastupidavust.

On ka puudusi. Kõige olulisem on tugevus. Mehaanilise löögi korral seade lihtsalt ebaõnnestub. Lisaks reageerib ukse sulgemisandur magnetväljadele, mis asuvad selle kõrval. Kui pilliroolülitile rakendatakse tugevat voolu, võib vooluahel tahtmatult avaneda.

Juhtmevabad lahendused

Paljud inimesed püüavad tänapäeval kasutada traadita tehnoloogiad. Seda trendi on märgatud ka turvasüsteemides. Mugavus juhtmevabad alarmid seisneb juhtmete puudumises. Kõik süsteemi elemendid on spetsiaalse protokolli kaudu ühendatud süsteemikonsooliga.

Juhtmevaba ukse avanemisandur on sama pilliroo lüliti. Disain koosneb sidemoodulist, milles on avatud kontaktidega pilliroo relee. Teine osa on magnet, mis sulgeb relee kontaktid.

Soovitatav on paigaldada raadiosaatemoodul ukseraam, ja magnet - otse uksele, nii et kui uks on suletud, on see raadiosaatva osa vastas ja võib sulgeda magnetrelee kontaktid. Selle ukse sulgemisanduri tööpõhimõte põhineb pilliroo releel. Uste avanemisel on vooluahel katki, kontaktid avanevad - põhimoodulisse või GSM keskseadmesse saadetakse häiresignaal. Häiretest saab märku anda ka valgusindikaator. Samuti teavitab see teid, et on aeg seadme patareid välja vahetada.

Vahe, mille juures see seade töötab, algab 10 mm-st ja võib olla kuni 20 mm. Seade töötab sagedusel 433 MHz ja selle tööulatus on kuni 150 m vaatevälja režiimis avatud kosmoses. Selle juhtmevaba ukseanduri toiteallikaks on 12 V aku. See aku kestab seadmel kaks aastat pidevat tööd.

See on tüüpiline ukseavamise andur. Kõikidel seadmetel on ligikaudu samad omadused tehnilised kirjeldused. Need tuleks valida konkreetse olukorra põhjal.

GSM uksealarm

Selliseid seadmeid on ka turul. Need erinevad tõsiselt täisväärtuslikust traadita ühendusest valvesignalisatsioonid. See seadeäärmiselt lihtne, kuid samal ajal suudab vara usaldusväärselt kaitsta.

Seadmed on GSM andur ukseava on spetsiaalne GSM-mooduliga varustatud kontroller. Kui andur rakendub, saadab kontroller koduomanikule SMS-i. Seda lihtsat seadet saab paigaldada peaaegu igale poole, kus on kaks ust. Toiming põhineb samal pilliroo releel.

Selle turvaseadme juhtimiseks pakuvad tootjad mitmeid SMS-käsklusi, mis võimaldavad süsteemi välja või sisse lülitada, seada objekti turvalisusele ja sisestada SMS-i saatmiseks numbri. Mõnel mudelil võib olla režiim näiteks korteris toimuva kuulamiseks – seda režiimi saab käivitada ka SMS-käskude abil.

Alarmi kinnitamiseks on tootja varustanud spetsiaalse takjapaela. See lihtsustab seadme korduvat paigaldamist/lahtivõtmist. Paigaldamise ajal peate hoolikalt määrama kontrolleri ja magnetanduri vahelise kauguse - häirelävi on 10 mm.

Nagu näete, saate selliste ukseavamise andurite abil välisust ja korterit usaldusväärselt kaitsta, privaatne suvila või mõni muu objekt.

Magnetkontaktandureid (detektoreid) paigaldatakse reeglina üks iga blokeeritud elemendi jaoks, peidetud või avatud meetod. Kui projektis (või ülevaatusaktis) on ukseavade blokeerimine põhjendatud, võib igale blokeeritud elemendile paigaldada kaks andurit ning kasutada paigaldusvõimalusi koos sabotaaživastase kaitsega.

Magnetkontaktandurite (detektorite) arv, nende paigaldusviis ja sabotaaživastase kaitse vajadus on sätestatud projekteerimistingimustes.

Andurid paigaldatakse reeglina blokeeritud elemendi ülemisse ossa kaitstud ruumide küljelt kuni 200 mm kaugusele blokeeritud elemendi vertikaal- või horisontaaljoonest. Olenevalt magnetkontaktanduri (detektori) vabastuskaugusest ja blokeeritud elemendi konstruktsioonist (ukselehe, akna paksus ja materjal) on projektis (või ülevaatusaktis) põhjendatud juhtudel lubatud anduri paigaldamine (detektor) suuremal kaugusel (teljele lähemal), eeldusel, et andur (detektor) annab häireteate, kui proovite ust (akent) avada enne, kui vahele jääb tühimik. ukseleht(aken) ja ukseraam(aknaraam).

Kui blokeeritud elemendi ülemisse ossa ei ole võimalik paigaldada magnetkontaktandureid (detektoreid) (konstruktsiooni- või arhitektuurilised omadused aknad ja uksed) on lubatud neid paigaldada lengide ja uste külgosadele (hingede vastas). Selliseid andureid (detektoreid) on lubatud paigaldada aknaraamide alumistele osadele. Sel juhul on eelistatav paigaldada anduri (anduri) pilliroo lüliti (magnetiliselt juhitav kontakt) konstruktsiooni statsionaarsele osale (sokkel, ukseraam) ja püsimagnetikomplekt liikuvale osale (uks, aknaraam). Sarnaste tüüpide blokeerimisel tehnilise esteetika nõuete täitmiseks ehituskonstruktsioonid magnetkontaktandurid (detektorid) tuleb paigaldada võrdsele kaugusele blokeeritud elemendi lahendusjoonest. Nende vaheline kaugus ja lubatud kõrvalekalded peavad vastama andmetele tehniline dokumentatsioon tootmisettevõtted.

Magnetkontaktandurite (detektorite) paigaldamisel metallpindadele vajadusel suurendada anduri (detektori) töökindlust detektori magnetit sisaldava sõlme ja metallpind Paigaldatakse mittemagnetilisest materjalist (puit, tekstoliit, eboniit või getinaks) tihendid paksusega kuni 25-30 mm.

Paigaldamise ajal ei ole lubatud anduriüksusi (detektoreid) põrutada, samuti painutada magnetiliselt juhitava kontaktseadme juhtmeid.

Magnetkontaktandurite (detektorite) kasutamisel sisemiste (ülemineku) uste lõksudena tuleb need paigaldada ukse ühele küljele (sise- või välisküljele), vajadusel mõlemale küljele. Nendel juhtudel on lubatud paigaldada andurid ukseava vertikaaljoonest üle 200 mm kaugusele.

Avatud paigaldamisel kinnituvad pilliroo lüliti ja magnet otse lukustatava elemendi pinnale.

Nende kinnitamine pinnale toimub:
- kruvidega - puidul;
- kruvid - metallil;
- liim - klaasile (klaasuksed).

Kontakttihvtid ühendatakse häirekontuuriga kinnitusharukarpide abil või silmusjuhtmega keerates, millele järgneb ühenduspunktide jootmine joodisega.

Magnetjuhitava kontakti jootekohad ja juhtmed harukarbi külge on isoleeritud polüvinüülkloriidtorudega.



 


Loe:



Transuraanelemendid Miks on siirdemetallid halvad

Transuraanelemendid Miks on siirdemetallid halvad

Piirangud on ka ülirasketest elementidest pärit aatomituumade olemasolule. Elemente, mille Z > 92, pole looduslikes tingimustes leitud....

Kosmoselift ja nanotehnoloogia Orbitaallift

Kosmoselift ja nanotehnoloogia Orbitaallift

Kosmoselifti loomise ideed mainiti Briti kirjaniku Arthur Charles Clarke’i ulmekirjanduses juba 1979. aastal. Ta...

Kuidas arvutada pöördemomenti

Kuidas arvutada pöördemomenti

Võttes arvesse translatsiooni- ja pöörlemisliigutusi, saame nende vahel luua analoogia. Translatsioonilise liikumise kinemaatikas on tee s...

Soliidi puhastamise meetodid: dialüüs, elektrodialüüs, ultrafiltratsioon

Soliidi puhastamise meetodid: dialüüs, elektrodialüüs, ultrafiltratsioon

Põhimõtteliselt kasutatakse 2 meetodit: Dispersioonimeetod - tahke aine purustamine kolloididele vastava suurusega osakesteks....

feed-image RSS