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릴레이 푸시 버튼은 다음으로 교체됩니다. 마이크로프로세서 최고의 성능과 신뢰성을 갖춘 자동 공정 제어 시스템(APCS). 센서에는 디지털 통신 인터페이스가 장착되어 있지만 이것이 항상 시스템의 전반적인 신뢰성과 작동의 신뢰성을 높이는 것은 아닙니다. 그 이유는 대부분의 알려진 센서 유형의 작동 원리가 센서를 사용할 수 있는 조건에 엄격한 제한을 부과하기 때문입니다.

예를 들어, 비접촉식(용량성 및 유도성)과 회전 속도 제어 장치(UKS)는 산업용 메커니즘의 속도를 모니터링하는 데 널리 사용됩니다. Tachogenerator UKS는 움직이는 물체와 기계적으로 연결되어 있으며 비접촉 장치의 감도 영역은 몇 센티미터를 초과하지 않습니다.

이 모든 것은 센서 설치 중에 불편을 초래할 뿐만 아니라 작업 표면에 달라붙는 먼지로 인해 이러한 장치의 사용을 상당히 복잡하게 만들어 오경보를 유발합니다. 나열된 유형의 센서는 물체(예: 컨베이어 벨트)를 직접 제어할 수 없습니다. 롤러, 임펠러, 텐션 드럼 등의 움직임에 맞춰 조정됩니다. 일부 장치의 출력 신호는 너무 약해서 강력한 전기 기계의 작동으로 인한 산업 간섭 수준 이하입니다.

벌크 제품의 존재에 대한 센서인 전통적인 레벨 감지기를 사용할 때도 비슷한 어려움이 발생합니다. 이러한 장치는 생산 탱크에 대한 원료 공급을 적시에 중단하는 데 필요합니다. 잘못된 경보는 들러붙음과 먼지뿐만 아니라 호퍼에 들어갈 때 제품 흐름을 만지는 경우에도 발생합니다. 난방이 되지 않는 방에서 센서의 작동은 주변 온도의 영향을 받습니다. 잘못된 경보는 적재된 공정 장비의 빈번한 정지 및 시동을 유발합니다. 이는 막힘, 컨베이어 파손, 화재 및 폭발 위험으로 이어지는 사고의 주요 원인입니다.

이러한 문제의 해결은 근본적으로 새로운 유형의 장치, 즉 속도 제어용 레이더 센서, 동작 및 역류 센서의 개발로 인해 가능해졌습니다. 이 센서의 작동은 제어 대상과 주파수의 무선 신호의 상호 작용을 기반으로 합니다. 약 1010Hz.

사용 마이크로파 제어 방법 기술 장비의 상태를 모니터링하면 기존 센서 유형의 단점을 완전히 제거할 수 있습니다.

이러한 장치의 두드러진 특징은:

  • 물체 (환경)와의 기계적 및 전기적 접촉 부족, 센서에서 물체까지의 거리는 몇 미터가 될 수 있습니다.
  • 드라이브, 텐션 드럼 등이 아닌 물체 (컨베이어 벨트, 체인)를 직접 제어합니다.
  • 저전력 소비;
  • 큰 작동 거리로 인한 제품의 점착에 대한 둔감성;
  • 높은 소음 내성 및 행동 방향성;
  • 전체 서비스 수명 동안 일회성 조정;
  • 높은 신뢰성, 안전성, 전리 방사선 부재.

센서의 작동 원리는 움직이는 물체에서 반사되는 무선 신호의 주파수 변화를 기반으로 합니다. 이 현상(도플러 효과)은 원격 속도 측정을 위한 레이더 시스템에서 널리 사용됩니다. 움직이는 물체는 마이크로웨이브 트랜시버 모듈의 출력에 전기 신호가 나타나게 합니다.

신호 레벨은 반사 물체의 특성에 따라 달라지므로 동작 센서를 사용하여 개방 회로(벨트), 컨베이어 벨트에 물체 또는 재료가 있음을 알릴 수 있습니다. 테이프는 표면이 매끄럽고 반사율이 낮습니다.

제품이 컨베이어의 작업 분기 위에 설치된 센서를 지나 움직이기 시작하면 반사 계수가 증가하고 장치는 움직임, 즉 벨트가 비어 있지 않다는 신호를 보냅니다. 출력 펄스의 지속 시간에 따라 상당한 거리에서 움직이는 물체의 크기를 판단하고 선택하는 등의 작업이 가능합니다.

용기를 채울 필요가 있는 경우(벙커에서 샤프트까지) 채움이 완료되는 순간을 정확하게 결정할 수 있습니다. 특정 깊이까지 내려간 센서는 채워질 때까지 필러의 움직임을 보여줍니다.

다양한 산업 분야에서 마이크로웨이브 모션 센서를 사용하는 구체적인 예는 그 특성에 따라 결정되지만 일반적으로 장비의 문제 없는 작동과 관련된 다양한 문제를 해결하고 자동화 제어 시스템의 정보 콘텐츠를 증가시킬 수 있습니다.

저자: Koryakin-Chernyak S.L.

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