sale1@cyndar.net    +86-18922155361
Cont

Masz jakieś pytania?

+86-18922155361

Jul 17, 2025

Dlaczego przekaźniki bezpieczeństwa wymagają znormalizowanego okablowania?

Can Safety Relays Really Protect Equipment And Personal Safety?Safety Relay: Definition, Characteristics And Working Principle

Ponieważ zakres przekaźników bezpieczeństwa w fabrykach staje się coraz szerszy, niektórzy ludzie nadal nie wiedzą, jak prawidłowo i w znormalizowany sposób podłączyć przekaźniki bezpieczeństwa. Doprowadziło to do pewnych strat ekonomicznych i ofiar. Na przykład pilarka w firmie zaalarmowała w nocy i okazało się, że nie świeci się kontrolka modułu przekaźnika bezpieczeństwa. Po dochodzeniu stwierdzono, że spalił się przedni bezpiecznik. Po wymianie bezpiecznika przekaźnik nadal nie działał, czuć było zapach spalonych włosów. Później stwierdzono, że okablowanie przekaźnika bezpieczeństwa było nieprawidłowe. Terminal INK nie został podłączony do napięcia 24 V zgodnie z wymaganiami. Oryginalny reset przekaźnika wykorzystywał wewnętrzne zasilanie, a zewnętrzne zasilanie nie zostało podłączone po wymianie itp., co spowodowało uszkodzenie przekaźnika. Z tego powodu posortowano poniższe specyfikacje okablowania przekaźnika bezpieczeństwa

 

I. Podstawowe zasady

 

Niezależna izolacja: obwód bezpieczeństwa (zatrzymanie awaryjne/drzwi bezpieczeństwa) jest całkowicie oddzielony od obwodu nie-bezpiecznego (sterowanie/sygnał) i nie ma wspólnej linii ani zacisku.

 

Podwójna redundancja: wejście musi mieć podwójne styki i podwójne przewody oraz podłączone różne zaciski; przewody są z tego samego materiału (miedź) i mają ten sam-przekrój poprzeczny (większy lub równy 0,5 mm²).

 

II. Obwód wejściowy

 

Użyj styków normalnie zamkniętych (normalnie włączone, awaria wyłączona) i wyłącz normalnie otwarte (-antyadhezja).

 

Podwójne przewody są poprowadzone w oddzielnych szczelinach, a przycisk zatrzymania awaryjnego jest mechanicznie wymuszony do rozłączenia.

 

Przekrój drutu: stały Większy lub równy 0,5 mm², ruchomy Większy lub równy 0,75 mm², izolacja Większy lub równy 500 V; ściąganie izolacji 1 ~ 2 mm, zaciskanie na zimno.

 

III. Obwód wyjściowy

 

Obciążenie zabezpieczające (stycznik/sterownik) wymaga sterowania szeregowego z dwoma wyjściami i bezpiecznika 5 A połączonego szeregowo.

 

Wyposażony w normalnie zamknięty styk sprzężenia zwrotnego podłączony do specjalnego zacisku, niezależny monitoring stanu obciążenia.

 

IV. Zasilanie i uziemienie

 

Niezależne zasilanie (AC220V/DC24V), nie współdzielone z PLC itp.; Bezpiecznik 1A/MCB szeregowo na końcu wejściowym.

 

Zacisk PE podłącza się wyłącznie do uziemienia ochronnego, a nie szeregowo; przewód Większy lub równy 1,5 mm², rezystancja uziemienia Mniejsza lub równa 4 Ω.

 

V. Zaciski i okablowanie

 

Użyj końcówki zabezpieczającej przed poluzowaniem-, moment obrotowy M3 0,8~1,2N・m, M4 1.5~2,5N・m.

 

Drut biegnie wzdłuż rowka, a średnica zgięcia jest większa lub równa 6-krotności średnicy drutu; w miejscach wibracji stosuje się-paski antywibracyjne, rurka druciana ma odporność na temperaturę większą lub równą 80 stopni, a obwód zabezpieczający powinien być pomarańczowy.

 

VI. Weryfikacja testu

 

Funkcja: Zatrzymanie awaryjne jest normalnie włączone, wyjście jest wyłączone; działanie w przypadku usterki pojedynczego-obwodu, usterki podwójnego-obwodu nie można zresetować.

 

Izolacja Większa lub równa 10 MΩ (miernik 500 V), ciągłość uziemienia Mniejsza lub równa 0,1 Ω (miliomomierz).

 

VII. Tabu i podstawy

 

Zabronione jest podłączanie-obciążeń innych niż zabezpieczające do wyjść bezpieczeństwa i używanie-niecertyfikowanych przekaźników pośrednich; nałóż klej-zapobiegający poluzowaniu zacisków w miejscach wibracji i załóż osłony przeciwpyłowe po okablowaniu.

 

Podstawa: EN ISO 13849-1, IEC 61508, GB 50254 i podręcznik marki.

 

 

Wyślij zapytanie

Kategorii produktów