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2023/2/27 16:23:04怎么识别PILZ继电器安不安全?
每天,成千上万的人在日常工作中使用系统,流程和服务,而往往没有意识到安全所涉及的内容,因此所有这些都以好的方式发生,例如在无数行驶的中。
您是否想知道什么能保证火车门与站台门对齐?有一些产品可以保证这些系统的安全性,例如,引导式接触继电器,可为该信号带来可靠性,从而确保上下车时的安全性。
无论系统或应用如何,越来越多的挑战是确保用户安全并尽可能减少故障,在上述示例中,重要的是,PILZ继电器必须达到SIL(安全完整性等级)或Level安全完整性,这是根据故障概率对设备或系统的安全性能进行的度量。完整性有多个级别,SIL分类越高,安全性级别越高,因此系统发生故障的可能性越小。
考虑到这一点,PILZ(一家始终致力于为过程和人员提供安全和质量保证的生产设备的公司)展示了带导向触点的PILZ继电器新型号-7S.43和7S.63-根据其制造标准IEC/EN61810-3,用于“A型”接触式接触继电器,是符合SIL3的安全应用产品线的一部分。
内部电路继电器采用双馈电系统制造,可以串联馈电,有助于降低风险和发生错误的机会,从而确保过程和人员的安全。
另一个相关方面是产品的模块化,这使7S系列成为扩展模块和安全系统的理想之选,因为电源端子在设备底部的布置简化了更多并行元件的组装。
7S.43的特征是弹簧式端子,而7S.63则配备了螺钉式端子,它们均具有3个触点的配置,其中2个为安全常开+1个NC反馈,此外还有1个常开辅助触点。
带导向触点的继电器范围还包括符合SIL2等级的7S模块化模型,其中包含2到6个带有弹簧和螺钉端子的触点,以及50系列,带有2个,4个和6个印刷电路触点,因此成为从机床到铁路应用的各种需求的理想解决方案。
PILZ继电器一般都有能反映一定输入变量(如电流、电压、功率、阻抗、频率、温度、压力、速度、光等)的感应机构(输入部分);有能对被控电路实现“通”、“断”控制的执行机构(输出部分);在PILZ继电器的输入部分和输出部分之间,还有对输入量进行耦合隔离,功能处理和对输出部分进行驱动的中间机构(驱动部分)。
作为控制元件,概括起来,PILZ继电器有如下几种作用:
1,扩大控制范围:例如,多触点PILZ继电器控制信号达到某一定值时,可以按触点组的不同形式,同时换接、开断、接通多路电路。
2,放大:例如,灵敏型PILZ继电器、中间PILZ继电器等,用一个很微小的控制量,可以控制很大功率的电路。
3,综合信号:例如,当多个控制信号按规定的形式输入多绕组PILZ继电器时,经过比较综合,达到预定的控制效果。
4,自动、遥控、监测:例如,自动装置上的PILZ继电器与其他电器一起,可以组成程序控制线路,从而实现自动化运行。
PILZ继电器可靠性的影响因素
1,环境对PILZ继电器可靠性的影响:PILZ继电器工作在GB和SF下的平均故障间隔时间zui高,达到820000h,而在NU环境下,仅60000h。
2,质量等级对PILZ继电器可靠性的影响:当选用A1质量等级的PILZ继电器时,平均故障间隔时间可达3660000h,而选用C等级的PILZ继电器平均故障间隔时间为110000,其间相差33倍,可见PILZ继电器的质量等级对其可靠性能的影响非常大 。
3,触点形式对PILZ继电器可靠性的影响:PILZ继电器的触点形式也会对其可靠性产生影响,单掷型PILZ继电器的可靠性都高于相同刀数的双掷型PILZ继电器,同时随刀数的增加可靠性逐渐降低,单刀单掷PILZ继电器的平均故障间隔时间是四刀双掷PILZ继电器的5.5倍 。
4,结构类型对PILZ继电器可靠性的影响:PILZ继电器结构类型共有24种,不同类型均对其可靠性产生影响 。
5,温度对PILZ继电器可靠性的影响:PILZ继电器工作温度范围在-25~70℃之间。随着温度的升高,PILZ继电器的平均故障间隔时间逐渐下降 。
6,动作速率对PILZ继电器可靠性的影响:随着PILZ继电器动作速率的提高,平均故障间隔时间基本呈指数型下降趋势。因此,若设计的电路要求PILZ继电器的动作速率非常高,那么在电路维修时就需要仔细检测PILZ继电器以便及时对它更换 。
7,电流比对PILZ继电器可靠性的影响:所谓电流比是PILZ继电器的工作负载电流与额定负载电流之比。电流比对PILZ继电器的可靠性影响很大,尤其当电流比大于0.1时,平均故障间隔时间迅速下降,而电流比小于0.1时,平均故障间隔时间基本不变,因此在电路设计时应选用额定电流较大的负载以降低电流比,这样可保证PILZ继电器乃至整个电路不因工作电流的波动而使可靠性降低 。
怎么识别PILZ继电器安不安全?