Путевые и концевые выключатели
Мы с вами сегодня поговорим про выключатели. Но не про простые выключатели, а про золотые… Да ладно, шучу я. Мы с вами привыкли к тому, что выключатель — это то, что выключает свет. В редких случаях он может выключать теплый пол или кондиционер. Так же бывают автоматические выключатели. Они отвечают за защиту нашего дома или квартиры от перенапряжений и коротких замыканий. Но мы сегодня не будем говорить не про один из вышеперечисленных типов выключателей. Мы поговорим про путевые и концевые выключатели. Таких выключателей бывает большое количество, поэтому стоит приготовиться, возможно мы сегодня с вами задержимся чуть дольше, чем планировали. Но откладывать нельзя, так как можно к следующему разу забыть, о чем мы говорили в одной из частей. Так что обо всем поговорим в одной части. И больше не медлим, мы переходим к путевым выключателям.
Что же такое путевой выключатель? Это устройство для коммутации электрических цепей. Напряжение таких цепей может достигать 660 вольт при переменном токе, и 440 вольт при постоянном. Он срабатывает под воздействием управляющих упоров на пути движения подконтрольного тела. Проще объяснить на примере — путевой выключатель трудится на заводе. Он отвечает за конвейер. На конвейере есть много подвижных частей. На той, за которую отвечает наш выключатель, стоит банка, которую должны наполнить соком. Она движется по ленте контейнера и в какой-то момент ее нужно заполнить соком, а в какой-то запечатать. Вот, как только банка достигает места розлива сока, путевой выключатель его включает. Как правило, путевые выключатели могут отвечать за один или два процесса, в зависимости от количества коммутируемых цепей.
Теперь поговорим о концевом выключателе. И тут есть несколько разных типов. ВК — применяется в сетях сигнализации, управления и контроля положения подвижных частей механизма. Концевые выключатели КУ —служат для организации безопасности строительных кранов. Если быть более точным, то не дают тележкам кранов достигать предельных значений. Есть еще Выключатель концевой ВУ. Он отвечает за коммутирование цепей управления переменного и постоянного тока. Мы с вами сегодня не будем разбирать каждый тип путевых и концевых выключателей, так как это очень долго и вряд ли нужно. Мы поговорим о материалах, из которых они сделаны, местах где применяются. Так же поговорим о том, как их выбрать в общих чертах.
Все хорошие путевые и концевые выключатели сделаны из силумина. Силумин — это сплав алюминия и кремния. Основа этого сплава — алюминий. В зависимости от потребностей, в такой сплав добавляют от 4 до 22% кремния. Иногда в него добавляют другие металлы, но это зависит от требуемых на выходе свойств. Огромный плюс такого сплава в том, что он снижает подверженность устройства коррозии. Так же силумин обладает огромной прочностью и износостойкостью. Материалы контактной группы — медь, покрытая гальваническим покрытием. Гальванизация — метод покрытия одного металла другим. Осуществляется такое покрытие путем электролиза. В промышленности такой тип покрытия применяется для борьбы с коррозией.
Путевые и концевые переключатели имеют очень широкое применение и обладают огромным количеством преимуществ. Как правило, путевые и концевые выключатели применяются для работы лифтов и ворот с автоматическими приводами. Но есть и другие, весьма странные места применения — например, строительные краны, конвейеры и другое строительное оборудование. Ещё путевые и концевые выключатели применяются при выкатных сборках электрощитов. Выкатные устройства — это когда часть шкафа выкатывается к вам. Иногда нет возможности сделать полноценную дверь, или нужно обслуживать оборудование с нескольких сторон, тогда применяют выкатное исполнение.
Давайте поговорим о том, как подобрать путевые и концевые выключатели, и на что стоит обратить внимание. Первое, и самое важное, что нужно сделать, это проконсультироваться со специалистом. Он лучше подскажет, что именно вам нужно. Потому, что выглядят практически все выключатели одинаково. После того, как вы будете знать тип нужного вам выключателя, можно переходить к рабочему напряжению. Напряжение выключателей бывает сильно разным, и его допустимые величины зависят от типа тока. Если мы говорим о постоянном токе, то чаше всего это 12, 24, 110, 220 и 440 вольт. Для переменного тока это значения от 12 до 660 вольт. Стоит отметить, что один и тот же выключатель способен одинаково хорошо работать при постоянном и переменном токе, а также при любом напряжении. Номинальный ток включения выключателей равен десяти амперам. Мы с вами уже забыли про такую характеристику как износостойкость, но придётся её вспомнить. Механическая износоустойчивость таких выключателей — 16 миллионов включений. Механическая износоустойчивость — более одного миллиона циклов. Существует много разных типов привода путевых и концевых выключателей. Основными считаются — селективный привод, рычаг с роликом и толкатель. Они могут быть комбинированные между собой. Из их названия, вполне понятен их принцип действия. Если у кого-то возникли вопросы, можете посмотреть на картинку ниже.
Сегодня мы с вами получили представление о том, что такое путевые и концевые выключатели. Научились выбирать их и поняли зачем они вообще нужны. Надеюсь, что теперь у вас будет гораздо меньше вопросов, связанных с автоматизацией того, или иного процесса. Разговор у нас с вами сегодня получился достаточно коротким, так как если говорить, про каждый выключатель, то это будет очень долго. Да и мало кому из нас с вами это понадобиться, для нас важнее общее понимание устройства. До новых встреч.
Путевые и концевые выключатели
Мы с вами сегодня поговорим про выключатели. Но не про простые выключатели, а про золотые… Да ладно, шучу я. Мы с вами привыкли к тому, что выключатель — это то, что выключает свет. В редких случаях он может выключать теплый пол или кондиционер. Так же бывают автоматические выключатели. Они отвечают за защиту нашего дома или квартиры от перенапряжений и коротких замыканий. Но мы сегодня не будем говорить не про один из вышеперечисленных типов выключателей. Мы поговорим про путевые и концевые выключатели. Таких выключателей бывает большое количество, поэтому стоит приготовиться, возможно мы сегодня с вами задержимся чуть дольше, чем планировали. Но откладывать нельзя, так как можно к следующему разу забыть, о чем мы говорили в одной из частей. Так что обо всем поговорим в одной части. И больше не медлим, мы переходим к путевым выключателям.
Что же такое путевой выключатель? Это устройство для коммутации электрических цепей. Напряжение таких цепей может достигать 660 вольт при переменном токе, и 440 вольт при постоянном. Он срабатывает под воздействием управляющих упоров на пути движения подконтрольного тела. Проще объяснить на примере — путевой выключатель трудится на заводе. Он отвечает за конвейер. На конвейере есть много подвижных частей. На той, за которую отвечает наш выключатель, стоит банка, которую должны наполнить соком. Она движется по ленте контейнера и в какой-то момент ее нужно заполнить соком, а в какой-то запечатать. Вот, как только банка достигает места розлива сока, путевой выключатель его включает. Как правило, путевые выключатели могут отвечать за один или два процесса, в зависимости от количества коммутируемых цепей.
Теперь поговорим о концевом выключателе. И тут есть несколько разных типов. ВК — применяется в сетях сигнализации, управления и контроля положения подвижных частей механизма. Концевые выключатели КУ —служат для организации безопасности строительных кранов. Если быть более точным, то не дают тележкам кранов достигать предельных значений. Есть еще Выключатель концевой ВУ. Он отвечает за коммутирование цепей управления переменного и постоянного тока. Мы с вами сегодня не будем разбирать каждый тип путевых и концевых выключателей, так как это очень долго и вряд ли нужно. Мы поговорим о материалах, из которых они сделаны, местах где применяются. Так же поговорим о том, как их выбрать в общих чертах.
Все хорошие путевые и концевые выключатели сделаны из силумина. Силумин — это сплав алюминия и кремния. Основа этого сплава — алюминий. В зависимости от потребностей, в такой сплав добавляют от 4 до 22% кремния. Иногда в него добавляют другие металлы, но это зависит от требуемых на выходе свойств. Огромный плюс такого сплава в том, что он снижает подверженность устройства коррозии. Так же силумин обладает огромной прочностью и износостойкостью. Материалы контактной группы — медь, покрытая гальваническим покрытием. Гальванизация — метод покрытия одного металла другим. Осуществляется такое покрытие путем электролиза. В промышленности такой тип покрытия применяется для борьбы с коррозией.
Путевые и концевые переключатели имеют очень широкое применение и обладают огромным количеством преимуществ. Как правило, путевые и концевые выключатели применяются для работы лифтов и ворот с автоматическими приводами. Но есть и другие, весьма странные места применения — например, строительные краны, конвейеры и другое строительное оборудование. Ещё путевые и концевые выключатели применяются при выкатных сборках электрощитов. Выкатные устройства — это когда часть шкафа выкатывается к вам. Иногда нет возможности сделать полноценную дверь, или нужно обслуживать оборудование с нескольких сторон, тогда применяют выкатное исполнение.
Давайте поговорим о том, как подобрать путевые и концевые выключатели, и на что стоит обратить внимание. Первое, и самое важное, что нужно сделать, это проконсультироваться со специалистом. Он лучше подскажет, что именно вам нужно. Потому, что выглядят практически все выключатели одинаково. После того, как вы будете знать тип нужного вам выключателя, можно переходить к рабочему напряжению. Напряжение выключателей бывает сильно разным, и его допустимые величины зависят от типа тока. Если мы говорим о постоянном токе, то чаше всего это 12, 24, 110, 220 и 440 вольт. Для переменного тока это значения от 12 до 660 вольт. Стоит отметить, что один и тот же выключатель способен одинаково хорошо работать при постоянном и переменном токе, а также при любом напряжении. Номинальный ток включения выключателей равен десяти амперам. Мы с вами уже забыли про такую характеристику как износостойкость, но придётся её вспомнить. Механическая износоустойчивость таких выключателей — 16 миллионов включений. Механическая износоустойчивость — более одного миллиона циклов. Существует много разных типов привода путевых и концевых выключателей. Основными считаются — селективный привод, рычаг с роликом и толкатель. Они могут быть комбинированные между собой. Из их названия, вполне понятен их принцип действия. Если у кого-то возникли вопросы, можете посмотреть на картинку ниже.
Сегодня мы с вами получили представление о том, что такое путевые и концевые выключатели. Научились выбирать их и поняли зачем они вообще нужны. Надеюсь, что теперь у вас будет гораздо меньше вопросов, связанных с автоматизацией того, или иного процесса. Разговор у нас с вами сегодня получился достаточно коротким, так как если говорить, про каждый выключатель, то это будет очень долго. Да и мало кому из нас с вами это понадобиться, для нас важнее общее понимание устройства. До новых встреч.
Путевые выключатели
В полном понимании выключатель является лишь устройством, позволяющим по действию человека или автоматики разрывать электрическую цепь. Автоматизация этих узлов является одной из ключевых задач в электромеханической отрасли. Зачем делать сложные реле, если при достижении определенного параметра сети можно выполнить полное отключение? Использование путевых выключателей позволяет существенно повысить уровень надежности различных систем. Впервые они начали применяться в авиации, но постепенно перекочевали на все уровни применения, включая жилые дома, квартиры и офисы. Сейчас они наиболее часто встречаются в сложных системах освещения и концептуальных решениях умного жилища. Название связано с нарушением пути следования электрического тока по проводникам. Эти узлы никогда не зависят от решения и действий человека, обычно они работают только в автоматическом или автоматизированном режиме.
Ключевые положения и особенности
И так, путевой выключатель является электромеханическим устройством, принимающим управляющую функцию в полном объёме. Он может заменить многие датчики, формируя систему сигналов в ответ на достижение определенного параметра электрического тока. Сигнализировать он может о контакте пары механических частей, которые должны в нормальном состоянии не соприкасаться поверхностями. Одним из вариантов этих устройств являются бесконтактные оптические пары с каналом открытого типа. Они состоят из фотоэлемента, резистора и пульсирующего светодиода. В некоторой степени можно считать путевыми выключателями датчики дыма. Они используются, например, в лазерных и струйных принтеров. Именно эта система оповещает о том, что застряла бумага.
На схемах эти устройства могут обозначаться в качестве обычного выключателя, но обычно на модификацию поставлена сноска, раскрываемая в спецификации. Необходимость использования обычно обоснована предварительными расчётами, хотя они также часто встречаются в любительских схемах.
Оптимизация конструкции для использования в системах управления изменялась с 1940-х годов, но общие положения практически не претерпели изменений. Обязателен мощный корпус из литого металла или твердого пластика. Ещё одно требование заключается в возможности быстро менять и фиксировать положение очень гибко. Фиксация возможна только в случаях, когда сфера применения заранее предопределена. В остальных случаях регулировка может осуществляться даже при помощи дополнительных приспособлений. Также для внешней диагностики рабочего состояния крайне важна яркая светодиодная индикация. Подключение к питанию обычно производится при помощи унифицированных разъёмов, позволяющих при необходимости соединить всё напрямую.
Контактная часть
Внутри находится обычно две пары функциональных контактов, нормализованных по прохождению тока, а также относящихся к замкнутому и незамкнутому типу. Первая разновидность используется для срабатывания при условии того, что сигнал не возвращается после подачи. Это значит, что проводник серьезно поврежден. Задержка говорит о серьезных дефектах, включая обгорание и оплавление оболочек. Вторая пара участвует в оповещении о том, что произошло срабатывание.
Где ещё применяются эти устройства
Основным потребителем путевых выключателей до сих пор является авиация, а за ней следуют другие различные отрасли машиностроения. Применение этих узлов очень широко, начиная от высоких технологий, заканчивая обычными откатными воротами и системами сигнализации. Наибольшая степень надежности заложена в модификациях, устанавливаемых на шасси и бомбовых люках.
Где приобрести эти изделия
Купить путевые выключатели вы всегда можете в интернет-магазине «ПрофЭлектро». Мы поставляем их только от лучших проверенных производителей без посредников. Это позволяет выдавать длительную официальную гарантию и устанавливать справедливую цену. Разобраться в ассортименте достаточно сложно, ведь эти устройства часто имеют запутанную маркировку. Поэтому вы должны знать хотя бы ключевые параметры, чтобы запросить консультацию наших специалистов. Доставка производится в любой город и регион России при помощи популярных транспортных служб.
Путевые и конечные выключатели. Микропереключатели. — Студопедия
Путевые и конечные выключатели.Путевые и конечные выключатели представляют собой коммутационные элементы, кинематические связанные с рабочей машиной и срабатывающие в зависимости от перемещения подвижной части рабочей машины. Выключатель, ограничивающий ход рабочего механизма, называют конечным выключателем. Путевые выключатели срабатывают в определенных промежуточных точках на пути перемещения. Особенно широко путевые и конечные выключатели используются в схемах автоматизированного электропривода различных производственных механизмов.
По характеру перемещения подвижного штока выключатели подразделяются на нажимные, шток совершает прямолинейное движение и рычажные, (движение передается через устройство в виде рычага, поворачивающийся на некоторый угол. ). Выключатели, у которых срабатывание контактов зависит от скорости движения упора, называют выключателями простого действия. Они не обеспечивают быстрого переключения при малых скоростях, их применяют при скоростях перемещения упора не менее 0,4 м/мин – при меньшей скорости из-за длительного действия дуги происходит быстрый износ контактов.
Выключатели, у которых переключение контактов не зависит от скорости движения упора называют моментными. Здесь контакты связаны с подвижным (измерительным) устройством через систему с двумя фиксированными при помощи пружин положениями.
Нажимные выключатели выпускают в основном простого действия, рисунок 2.6, а. Выключатель состоит из основания 1, неподвижных контактов 6, штока4, опирающегося на сферическую поверхность втулки 7, несущей мостики подвижных контактов 5. Для более надежного включения подвижные контакты 5и неподвижные 6 поджимаются пружиной 2. При воздействии усилия шток 4 перемещается, и контактные мостики отключают размыкающие и включают замыкающие контакты. Надежное включение контактов обеспечивает пружина 3. Когда габариты выключателей не позволяют установить их из-за недостатка места, применяют микропереключатели. Они обеспечивают быстрое переключение контактов при незначительном перемещении штока, что достигается применением специальной контактной пружины.
У выключателей моментного действия, рисунок 2.6, б и в, на клеммных колодках 1 укреплены неподвижные контакты 2. Мостик подвижных контактов 6смонтирован на рычаге 3. Подвижный (измерительный) рычаг 5 связан с поводком 10 не жестко, а через набор ленточных пружин 11 (во избежание поломок выключателя). Планка 7 связана с рычагом 3, при его повороте шарик 8 под действием пружины 9 заставляет планку 7 мгновенно переключать контакты в момент освобождения ее собачкой 13. Бесконтактные переключающие устройства.Эти устройства надежнее контактных,особенно при большой частоте переключений. В качестве бесконтактных переключающих устройств индуктивного типа широко распространены параметрические и генераторные датчики положения.Принципиальная схема бесконтактного переключающего устройства на основе индуктивного генераторного датчика положения приведена на рисунке 2.7. Это транзисторный генератор колебаний, амплитуда колебаний которого управляется с помощью металлической заслонки 2 между катушкой колебательного контура 1 и катушкой обратной связи 3. При отсутствии заслонки в зазоре между катушками схема генерирует колебания, увеличивающие среднее значение тока через транзистор-генератор VT1. Этот ток усиливается выходным транзистором. Когда заслонка проходит между катушками, коэффициент обратной связи уменьшается, амплитуда колебаний падает и колебания прекращаются, что в свою очередь, вызывает закрытие выходного транзистора VT2. На таком принципе построены бесконтактные выключающие устройства типа КВД, БК.
а — простого действия; б – моментного действия; в – кинематическая схема
Рисунок 2.6 – Конечные выключатели
Рисунок 2.7 – Схема бесконтактного переключающего устройства на
основе индуктивного датчика
Технические данные выключателей типа КВД в зависимости от ширины щели в корпусе для прохода металлической пластинки и напряжения питания приведены в таблице 2.2
Таблица 2.2 — Технические данные выключателей типа КВД
Типы выключателей | Ширина щели в корпусе, мм | Напряжение питания постоянного тока | |
В | % | ||
КВД-3-12 | 3 | 12 | +10 |
КВД-3-24 | 24 | -15 | |
+10 | |||
-15 | |||
КВД-6-12 | 6 | 12 | +10 |
-15 | |||
КВД-6-24 | 12 | +10 | |
-15 |
Микропереключательпредставляет собой коммутационное устройство с механическим приводом. Он используется в качестве исполнительных устройств дистанционного управления, а также в качестве базового элемента для ряда коммутирующих изделий: кнопок, кнопочных, клавишных и других переключателей. Например, малогабаритные кнопки управления выполняют на основе микровыключателя типа МП. Микропереключатели также используются в качестве концевых выключателей, отключая поступательно движущееся или поворотные механизмы в конце их хода или поворота.
а— контакты 3 и 4 замкнуты; б — контакты 3 и 4 разомкнуты
Рисунок 2.8 – Контактная группа микропереключателя
Отличительная особенность микропереключателей заключается в конструкции механизма, обеспечивающего быстрое переключение контактов независимо от скорости перемещения приводного механизма. На рисунке 2.8 показана контактная группа микропереключателя с приводным элементом в двух состояниях. В исходном состоянии контакты 3 и 4 замкнуты под действием результирующей силы пружин. При действии на пружину внешней силы с помощью приводного элемента пружина начинает изгибаться. Одновременно изгибается жестко связанная с ней на одном конце вторая пружина. Когда прогиб этой пружины достигает некоторого значения, первая пружина мгновенно изменяет свое положение. В результате этого сила, действующая на контакт, изменяет свое направление.
Внешние соединения микропереключателя выполняются с помощью пайки к выводам. Переключатель способен работать в цепях с напряжением до 380 В при токе до 3 А. перемещение штока составляет 0,5 – 0,7 мм, необходимое усилие для срабатывания не более 5 – 7 Н. время срабатывания 0,01 – 0,02 с при частоте включений до двух раз в минуту.
Путевой конечный выключатель — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Путевой конечный выключатель
Cтраница 1
Путевые и конечные выключатели ( переключатели) предназначены для фиксации положения механизма или его органов. Путевые переключатели фиксируют промежуточные положения, а конечные — крайние ( предельные) положения механизма и его органов.
[1]
Путевые и конечные выключатели находят широкое применение при автоматизации производства, позволяя осуществлять автоматическое управление приводом на отдельных участках пути, а также автоматически отключать его при подходе механизма к крайним точкам пути. Путевые выключатели, например, применяются для автоматического учета и контроля в системах колесного ( рельсового) транспорта. Конечные выключатели, например, применяются в системах рудничного подъема, в подъемно-транспортных устройствах, в виде программных выключателей — в схемах автоматизированного электропривода.
[2]
Путевые и конечные выключатели бывают кнопочные, рычажные, шпиндельные и вращающиеся.
[4]
Путевые и конечные выключатели осуществляют коммутацию цепей управления и автоматики на заданном участке пути, проходимом управляемым механизмом. Различают нажимные, рычажные и шпиндельные выключатели. На рис. 9.2, в приведена схема устройства рычажного конечного выключателя.
[5]
Путевые и конечные выключатели осуществляют коммутацию цепей управления и автоматики на заданном участке пути, проходимом управляемым механизмом. Конечные выключатели устанавливаются, например, в механизмах подъемно-транспортных устройств, в суппортах металлорежущих станков.
[6]
Путевые и конечные выключатели могут быть нерегулируемые и регулируемые. Коммутационная способность определяется конструкцией контактной системы.
[7]
Путевые и конечные выключатели осуществляют коммутацию цепей управления и автоматики на заданном участке пути, проходимом управляемым механизмом. Конечные выключатели устанавливаются, например, в механизмах подъемно-транспортных устройств, в суппортах металлорежущих станков.
[9]
Путевые и конечные выключатели могут быть нерегулируемые и регулируемые. Коммутационная способность определяется конструкцией контактной системы.
[10]
Путевые и конечные выключатели могут быть бесконтактными и контактными. Последние в зависимости от вида привода их контактной системы делятся на вращающиеся, рычажные и нажимные.
[11]
Путевые и конечные выключатели относятся к аппаратам регулируемого типа и применяются для управления электр
Путевой конечный выключатель — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Путевой конечный выключатель
Cтраница 2
Путевые и конечные выключатели представляют собой коммутационные элементы, кинематически связанные с рабочей машиной и срабатывающие в зависимости от перемещения подвижной части рабочей машины. Путевые выключатели срабатывают в определенных промежуточных точках на пути перемещения, конечные выключатели срабатывают в крайних точках: в начале и конце пути. Особенно широко путевые и конечные выключатели используются в схемах автоматизированного электропривода различных производственных механизмов. С их помощью происходят автоматическое управление приводом на отдельных участках пути и автоматическое отключение в крайних положениях механизма.
[16]
Путевые и конечные выключатели бывают кнопочные, рычажные, шпиндельные и вращающиеся.
[18]
Путевые и конечные выключатели для работы во взрывоопасных зонах изготовляют во взрывонепроницаемой оболочке и с масляным заполнением.
[19]
Путевые и конечные выключатели предназначены для переключения цепей управления в зависимости от пути, проходимого механизмом или его рабочим органом. Путевые выключатели, осуществляющие выключение или переключение цепей управления в конечных положениях рабочего механизма, называются конечными выключателями. Принципиально эти аппараты не отличаются друг от друга и могут выполнять функции как конечных, так и путевых выключателей.
[20]
Путевые и конечные выключатели ( переключатели) предназначены для фиксации положения механизма или его органов. По способу взаимодействия механизма с выключателем различают контактные и бесконтактные выключатели.
[22]
Рычажные путевые и конечные выключатели ( рис. VII.16, а) применяются в приводах самых разнообразных механизмов. Некоторые конструкции рычажных выключателей имеют двуплечий рычаг, который поворачивается в ту или иную сторону в зависимости от направления движения механизма.
[23]
Рассмотренные путевые и конечные выключатели имеют сравнительно низкую надежность, связанную с повышенным износом контактной пары. Более высокая надежность обеспечивается при использовании бесконтактных датчиков ( например, индуктивного или фотоэлектрического т
Меры безопасности для концевых выключателей Меры предосторожности для концевых выключателей
Операционная среда
Не используйте коммутатор отдельно в средах, содержащих горючие или взрывоопасные газы. Электрическая дуга и нагрев в результате переключения могут вызвать пожар или взрыв.
Используйте защитные крышки для защиты переключателей, которые не указаны как водонепроницаемые или воздухонепроницаемые, если они используются в местах, подверженных разбрызгиванию или разбрызгиванию масла или воды, а также скоплению пыли или грязи.
Материалы концевого выключателя могут измениться по качеству или испортиться, если концевой выключатель используется на открытом воздухе или в любом другом месте, где концевой выключатель подвергается воздействию специального машинного масла. Перед выбором модели проконсультируйтесь с представителем OMRON.
Убедитесь, что коммутатор установлен так, чтобы на нем не было пыли или металлического порошка. Привод и корпус выключателя должны быть защищены от скопления пыли или металлического порошка.
Не используйте Switch в местах, где Switch подвергается воздействию горячей воды с температурой выше 60 ° C или пара.
Не используйте коммутатор при температуре или других условиях окружающей среды, выходящих за пределы указанных диапазонов.
Номинальный допустимый диапазон температуры окружающей среды зависит от модели. См. Спецификации в этом каталоге. Если коммутатор подвергнется резким изменениям температуры, тепловой удар может деформировать коммутатор и он может выйти из строя.
Обязательно защитите коммутатор крышкой, если коммутатор находится в месте, где коммутатор может сработать по ошибке или где коммутатор может стать причиной аварии.
Если коммутатор постоянно подвергается вибрации или ударам, выход из строя контактов, неисправность или сокращение срока службы могут быть вызваны абразивным порошком, выделяемым на внутренних деталях. Если на коммутатор будет воздействовать чрезмерная вибрация или удары, контакты могут выйти из строя или выйти из строя. Убедитесь, что коммутатор установлен в местах, свободных от постоянной вибрации или ударов.
Не используйте коммутатор с посеребренными контактами в течение длительного времени, если частота переключения коммутатора сравнительно низкая или нагрузка мала.В противном случае на контактах будет образовываться серная пленка, что может привести к выходу из строя контактов. Используйте переключатель с позолоченными контактами или используйте вместо него специальный переключатель для минутных нагрузок.
Не используйте коммутатор в местах с агрессивными газами, такими как сернистый газ (H 2 S или SO 2 ), газообразный аммоний (NH 3 ), азотный газ (HNO 3 ) или газообразный хлор. (Cl 2 ) или высокая температура и влажность. В противном случае возможно повреждение контактов или коррозия.
Если коммутатор используется в местах с силиконовым газом, энергия дуги может вызвать образование диоксида кремния (SiO 2 ) на контактах, что может привести к выходу из строя контакта. Если рядом с коммутатором есть силиконовое масло, силиконовый герметик или провод, покрытый силиконом, подключите схему защиты контактов, чтобы подавить искрение на коммутаторе или устранить источник образования силиконового газа.
Концевые выключатели
| Руководство по выбору | Индонезия
Базовый переключатель
Таблица выбора
Таблица выбора концевого выключателя
Концевой выключатель общего назначения
| |
WLM |
D4V | |
HL-5000 |
| |||||
| Широкий выбор двухконтурных двойных | Двойное уплотнение для вращающегося | Компактные вертикальные модели | Новая версия с лучшей печатью, | Экономичный миниатюрный концевой выключатель |
Степень | IP67 | IP67 | IP65 | IP67 | IP65 |
Номинальный ток (A) (UL или общий | 500 В переменного тока | 115 В переменного тока | 250 В переменного тока | Две цепи: 480 В переменного тока Четыре цепи: 125 В переменного тока | 250 В переменного тока |
Тип микрозагрузки | Доступен | — | — | — | — |
Механический | 15 000 | 30 000 | 10 000 | Две цепи: 50,000 Четыре контура: 30,000 | 10 000 |
Электрооборудование | 750 | 30 000 при 24 В постоянного тока и 10 мА | 300 | Две цепи: 1,000 Четыре контура: 750 | 300 |
Эксплуатация | Доступен | Доступен | — | Доступен | — |
Монтажный шаг | 58. 7 × 30,2 мм (доступны другие размеры) | 58,7 × 30,2 мм | 56 × 21 мм | 59,5 × 29,4 мм | 50 × 24 мм |
Приводы | Роликовый рычаг, регулируемый ролик | Роликовый рычаг | Роликовый рычаг, регулируемый ролик | Роликовый рычаг, регулируемый ролик | Роликовый рычаг, регулируемый ролик |
Утверждено | UL, CSA, EN (IEC) (Сертификат | UL, CSA, EN (IEC) (Одобрение с условиями), CCC | UL, TÜV, CCC, EC | UL, CSA, CCC | CCC |
* Нажмите на модель продукта для просмотра
информация о продукте.
верх
Концевой выключатель закрытого типа
| |
ZC — [] 55 | |
D4MC |
D4C |
| |||||
| Долговечность и большой разрыв | Маленький, высокоточный закрытый | Сверхминиатюрный концевой выключатель с высокой | Экономичный, закрытый | Маленький, тонкий, высокоточный |
Степень | IP65 (тип -N) / IP60 (тип -Q) | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Номинальный ток (A) (UL или общий | ZE / ZV / ZV2: 250 В перем. Тока XE / XV / XV2: 125 В постоянного тока | 250 В переменного тока | 250 В переменного тока | 250 В переменного тока | 250 В переменного тока |
Тип микрозагрузки | — | — | Доступен | — | Доступен |
Механический | ZE / ZV / ZV2: 10 000 XE / XV / XV2: 1,000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Электрооборудование | ZE / ZV / ZV2: 500 XE / XV / XV2: 100 | 500 | 500 | 500 | 200 |
Эксплуатация | — | Доступен | Доступен | — | Доступен |
Монтажный шаг | ЗЭ: 25. 4 мм, ZV: 41,3 мм, ZV2: 31 × 75 мм | 25,4 мм | 16,5 мм | 25,4 мм | 25 мм |
Приводы | Верхний плунжер, плунжер с верхним роликом, | Плунжер с верхним роликом, шарнирный рычаг, | Роликовый толкатель для монтажа в панель, шарнир | Верхний плунжер, плунжер с верхним роликом, | Роликовый рычаг, верхний поршень, пластик |
Утверждено | UL, CSA, CCC | UL, CSA, EN (IEC), CCC | UL, CSA, EN (IEC), CCC | UL, CSA, CCC | UL, CSA, EN (IEC) (допуск с |
* Нажмите на модель продукта, чтобы просмотреть
информация о продукте.
верх
Высокоточный концевой выключатель
| |
D5F |
| ||
| Высокоточный переключатель для обнаружения | Оптическая система достигает 1 мкм |
Степень | IP40 (тип M5), IP67 | IP67 |
Номинальный ток (A) (UL или общий | 12 В постоянного тока 24 В переменного тока | Напряжение питания: от 12 до 24 В постоянного тока |
Тип микрозагрузки | Доступен | — |
Механический | 8,000 | 5 000 |
Электрооборудование | 1 000 | 5 000 |
Эксплуатация | Доступен | Доступен |
Монтажный шаг | M5, M8 и т. Д. | 23 × 23 мм |
Приводы | Плунжер пальца, верхний плунжер, конический | — |
Утверждено | — | — |
* Нажмите на модель продукта, чтобы просмотреть информацию о продукте.
верх
Сенсорный концевой выключатель
| |
NL |
| ||
| Уникальный сенсорный переключатель с очень легким | Работает с легким физическим |
Степень | IP67 (эквивалент) | IP60 |
Номинальный ток (A) (UL или общий | 200 мА при 24 В постоянного тока 200 мА при 240 В переменного тока | 30 мА при 12 В постоянного тока 170 мА при 24 В постоянного тока 300 мА при 200 В переменного тока |
Тип микрозагрузки | — | — |
Механический | 10 000 | 10 000 |
Электрооборудование | — | — |
Эксплуатация | Доступен | Доступен |
Монтажный шаг | M18 (винтовой монтаж) | 60 × 30 мм |
Приводы | Верхний плунжер, цилиндрическая пружина | Верхний плунжер, цилиндрическая пружина |
Утверждено | — | — |
* Нажмите на модель продукта, чтобы просмотреть
информация о продукте.
верх
Другие концевые выключатели
Классификация | Малый герметичный выключатель | Миниатюрный концевой выключатель | Многократный концевой выключатель | Механический сенсорный выключатель |
| |
D4CC | |
D5B |
| ||||
| Тонкий и компактный переключатель с лучшим | Модели Manu с роликовым рычагом | Шаг между полюсами 12 мм | Обнаруживает объект в нескольких |
Степень | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Номинальный ток (A) (UL или общий | 250 В переменного тока | 125 В переменного тока 30 В постоянного тока | 250 В переменного тока | 30 В постоянного тока |
Тип микрозагрузки | Доступен | — | Доступен | Доступен |
Механический | 10 000 | 10 000 | 5 000 | 8,000 |
Электрооборудование | 500 | 200 | 300 | 5 000 |
Эксплуатация | Доступен | Доступен | — | — |
Монтажный шаг | 33 мм | 25 мм | 50 мм | M5, M8, M10 (винтовой монтаж) |
Приводы | Плунжер с роликом для монтажа на панели, верх | Центральный роликовый рычаг, роликовый рычаг, | Конический плунжер, роликовый плунжер, | Верхний плунжер, цилиндрическая пружина |
Утверждено | UL, CSA, EN (IEC), CCC | UL, CSA | EN (IEC) (только для моделей с заземлением | — |
* Нажмите на модель продукта, чтобы просмотреть
информация о продукте.
Конфигурация самонаведения
6.1. HOME_SEARCH_VEL
Эта переменная имеет единицы машинных единиц в секунду.
Значение по умолчанию — ноль. Нулевое значение заставляет LinuxCNC предполагать, что
нет домашнего переключателя; этап поиска самонаведения пропускается.
Если HOME_SEARCH_VEL отличен от нуля, то LinuxCNC предполагает, что есть дом
переключатель. Он начинается с проверки того, включен ли уже домашний переключатель.
споткнулся. В случае срабатывания он отключает переключатель на HOME_SEARCH_VEL.В
направление отката противоположно знаку HOME_SEARCH_VEL. затем
он ищет домашний переключатель, двигаясь в направлении, указанном
знак HOME_SEARCH_VEL со скоростью, определяемой его абсолютным
значение. Когда переключатель исходного положения обнаружен, соединение остановится так быстро, как
возможно, но всегда будет некоторый выброс. Количество
перерегулирование зависит от скорости. Если он будет слишком высоким, сустав может
пролететь достаточно, чтобы попасть в концевой выключатель или врезаться в конец хода. С другой стороны, если HOME_SEARCH_VEL слишком низкий, самонаведение может занять
много времени.
6.2. HOME_LATCH_VEL
Эта переменная имеет единицы машинных единиц в секунду.
Определяет скорость и направление, которые LinuxCNC использует, когда он
окончательное точное определение переключателя исходного положения (при его наличии) и индекса
местоположение пульса (если есть). Обычно это будет медленнее, чем поиск
скорость для максимальной точности. Если HOME_SEARCH_VEL и HOME_LATCH_VEL
имеют тот же знак, то фаза фиксации выполняется при движении в
в том же направлении, что и на этапе поиска.(В этом случае LinuxCNC сначала отключается
переключатель, прежде чем снова двигаться к нему со скоростью защелки.) Если
HOME_SEARCH_VEL и HOME_LATCH_VEL имеют противоположные знаки, фаза фиксации
выполняется при движении в направлении, противоположном фазе поиска.
Это означает, что LinuxCNC зафиксирует первый импульс после того, как он уйдет от
переключатель. Если HOME_SEARCH_VEL равен нулю (это означает, что нет переключателя исходного положения),
и этот параметр не равен нулю, LinuxCNC переходит к индексному импульсу
поиск.Если HOME_SEARCH_VEL отличен от нуля и этот параметр равен нулю, он
является ошибкой, и операция возврата в исходное положение не выполняется. Значение по умолчанию —
нуль.
6.3. HOME_FINAL_VEL
Эта переменная имеет единицы машинных единиц в секунду.
Он определяет скорость, которую LinuxCNC использует при переходе от
HOME_OFFSET в положение HOME. Если HOME_FINAL_VEL отсутствует в
ini, то для выполнения этого движения используется максимальная скорость соединения.
Значение должно быть положительным числом.
6.4. HOME_IGNORE_LIMITS
Может содержать значения ДА / НЕТ. Значение по умолчанию для этого параметра — НЕТ.
Этот флаг определяет, будет ли LinuxCNC игнорировать вход концевого выключателя.
для этого сочленения при самонаводке. Эта настройка не будет игнорировать входные ограничения.
для других суставов. Если у вас нет отдельного домашнего переключателя, установите его на ДА и
подключите сигнал концевого выключателя к входу общего выключателя в HAL. LinuxCNC
будет игнорировать вход концевого выключателя для этого шарнира при перемещении в исходное положение.Использовать только
один вход для всех точек отсчета и пределов, вам придется заблокировать сигналы пределов
стыков, которые не возвращаются в HAL и возвращаются по одному стыку за раз.
6.5. HOME_USE_INDEX
Указывает, есть ли индексный импульс. Если флаг верен
(HOME_USE_INDEX = YES), LinuxCNC будет фиксироваться на переднем фронте индекса
пульс. Если false, LinuxCNC будет фиксировать либо нарастающий, либо спадающий фронт
домашний переключатель (в зависимости от знаков HOME_SEARCH_VEL и
HOME_LATCH_VEL).Значение по умолчанию — НЕТ.
Примечание | HOME_USE_INDEX требует подключения в вашем Hal-файле к Joint.n.index-enable из кодировщика. n.index-enable. |
6,6. HOME_OFFSET
Определяет положение начальной нулевой точки системы координат станка G53.
Это расстояние (смещение) в соединительных единицах от исходной точки станка до исходного выключателя.
точка срабатывания или индексный импульс.
После обнаружения точки срабатывания переключателя / индексного импульса LinuxCNC устанавливает совместное положение координат
в HOME_OFFSET, тем самым определяя источник, из которого мягкие ограничения ссылаются.
Значение по умолчанию — ноль.
Примечание | Местоположение домашнего переключателя, как указано переменной HOME_OFFSET, может быть внутри или вне мягких пределов. Они будут доступны внутри или внутри жесткие концевые выключатели. |
6.7. ДОМ
Положение, в которое шарнир перейдет после завершения самонаведения.
последовательность. После обнаружения переключателя исходного положения или переключателя исходного положения затем индексный импульс
(в зависимости от конфигурации) и установив координату этой точки на
HOME_OFFSET, LinuxCNC переходит в HOME в качестве последнего шага возврата в исходное положение.
процесс. Значение по умолчанию — ноль. Обратите внимание, что даже если этот параметр является
так же, как HOME_OFFSET, соединение будет слегка выходить за фиксированное положение, поскольку
он останавливается.Поэтому в это время всегда будет небольшой ход (если только
HOME_SEARCH_VEL равен нулю, и весь этап поиска / фиксации был пропущен). Этот
последний ход будет сделан с максимальной скоростью сустава, если HOME_FINAL_VEL не
был установлен.
Примечание | Различие между HOME_OFFSET и HOME состоит в том, что HOME_OFFSET первый устанавливает исходное местоположение и масштаб на машине, применяя HOME_OFFSET значение места, где был найден дом, а затем ДОМ сообщает, где сустав должен переместиться в такое положение. |
6,8. HOME_IS_SHARED
Если для этого соединения нет отдельного входа выключателя исходного положения, а имеется
количество переключателей мгновенного действия, подключенных к одному выводу, установите это значение на 1
чтобы предотвратить запуск самонаведения, если один из общих переключателей
уже закрыто. Установите это значение на 0, чтобы разрешить возврат к началу отсчета, даже если переключатель
уже закрыто.
6.9. HOME_ABSOLUTE_ENCODER
Используется для абсолютных энкодеров. Когда делается запрос на размещение сустава,
текущее положение сустава установлено на значение [JOINT_n] HOME_OFFSET .
Последний ход в позицию [JOINT_n] HOME является необязательным в соответствии с
к настройке HOME_ABSOLUTE_ENCODER :
HOME_ABSOLUTE_ENCODER = 0 (по умолчанию) соединение не использует абсолютный кодировщик HOME_ABSOLUTE_ENCODER = 1 Абсолютный энкодер, последний переход к [JOINT_n] HOME HOME_ABSOLUTE_ENCODER = 2 Абсолютный энкодер, НЕТ заключительного перехода к [JOINT_n] HOME
Примечание | Параметр HOME_IS_SHARED автоматически игнорируется. |
Примечание | Запрос на переустановку сустава игнорируется. |
6. 10. HOME_SEQUENCE
Используется для определения многокомпонентной последовательности самонаведения HOME ALL и обеспечения
Порядок наведения (например, Z может не возвращаться, если X еще не установлен). Совместное
может быть размещен после всех стыков с меньшим (абсолютным значением)
HOME_SEQUENCE уже размещены и находятся в HOME_OFFSET.Если
два соединения имеют одинаковый HOME_SEQUENCE, они могут быть размещены в одном месте
время.
Примечание | Если HOME_SEQUENCE не указан, то соединение не будет размещена последовательностью HOME ALL (но может быть размещена отдельными совместные команды самонаведения). |
Начальное число HOME_SEQUENCE может быть 0, 1 (или -1). В
абсолютное значение порядковых номеров должно увеличиваться на единицу — пропуск порядковых номеров не поддерживается.Если порядковый номер
пропущено, HOME ALL остановится после завершения
последний действительный порядковый номер.
Отрицательные значения HOME_SEQUENCE указывают, что соединения в последовательности
должен синхронизировать последний ход с [JOINT_n] HOME, дождавшись, пока все
стыки в последовательности готовы. Если какое-либо соединение имеет отрицательное значение
Значение HOME_SEQUENCE, затем все соединения с одинаковым абсолютным значением
(положительное или отрицательное) значения элемента HOME_SEQUENCE будет синхронизироваться
последний ход.
отрицательное значение HOME_SEQUENCE также применяется к командам
совместный. Если значение HOME_SEQUENCE равно отрицательное , все соединения, имеющие
то же абсолютное значение этого HOME_SEQUENCE будет вместе
с синхронным финальным ходом . Если значение HOME_SEQUENCE равно
ноль или положительный, команда вернуть сустав в исходное положение будет содержать только
указанный стык.
Толчковый режим суставов с отрицательным HOME_SEQUENCE — это
запрещено.В распространенных портальных приложениях такой бег может привести к
перекосу (стеллажу). Обратите внимание, что обычный бег трусцой
Мировые координаты всегда доступны, когда машина размещена.
Примеры 3-х шарнирной системы
Две последовательности (0,1), без синхронизации
[JOINT_0] HOME_SEQUENCE = 0 [JOINT_1] HOME_SEQUENCE = 1 [JOINT_2] HOME_SEQUENCE = 1
Две последовательности, стыки 1 и 2 синхронизированы
[JOINT_0] HOME_SEQUENCE = 0 [JOINT_1] HOME_SEQUENCE = -1 [JOINT_2] HOME_SEQUENCE = -1
Со смешанными положительными и отрицательными значениями, стыки 1 и 2 синхронизированы
[JOINT_0] HOME_SEQUENCE = 0 [JOINT_1] HOME_SEQUENCE = -1 [JOINT_2] HOME_SEQUENCE = 1
Одна последовательность, без синхронизации
[JOINT_0] HOME_SEQUENCE = 0 [JOINT_1] HOME_SEQUENCE = 0 [JOINT_2] HOME_SEQUENCE = 0
Одна последовательность, все суставы синхронизированы
[JOINT_0] HOME_SEQUENCE = -1 [JOINT_1] HOME_SEQUENCE = -1 [JOINT_2] HOME_SEQUENCE = -1
6.14. Запрещение самонаведения
Полуавтоматический штифт (запрет движения.
инициирование самонаведения как для «Все дома», так и для отдельного соединения
самонаведение.
Некоторые системы используют положения для синхронизации
окончательные совместные перемещения самонаведения, контролируемые отрицательным
[JOINT_N] HOME_SEQUENCE = элементы ini файла. По умолчанию
положения синхронизации запрещают шарнир толчков до
самонаведение во избежание толчков шарниров , которые могут смещать
машина (например, портальные стеллажи).
Системный интегратор может разрешить перемещение шарнира перед возвращением в исходное положение с помощью
логика hal, которая переключает элементы [JOINT_N] HOME_SEQUENCE. Этот
логика должна также утверждать вывод , запрещающий движение.
что самонаведение не запускается случайно, когда стык толчков
включен.
Пример: синхронизированные соединения 0,1 с использованием обратной последовательности (-1) для
синхронизированное самонаведение с переключателем (allow_jjog), который выбирает
положительная последовательность (1) для отдельного сустава толчков перед
самонаведение (частичный код Hal):
loadrt mux2 names = home_sequence_mux loadrt conv_float_s32 names = home_sequence_s32 setp home_sequence_mux.in0 -1 setp home_sequence_mux.in1 1 addf home_sequence_mux серво-поток addf home_sequence_s32 серво-поток ... net home_seq_float <= home_sequence_mux.out net home_seq_float => home_sequence_s32.in net home_seq_s32 <= home_sequence_s32.out net home_seq_s32 => ini.0.home_sequence net home_seq_s32 => ini.1.home_sequence ... # allow_jjog: пин, созданный виртуальной панелью или аппаратным переключателем чистая hsequence_select <= allow_jjog чистая hsequence_select => home_sequence_mux.сел net hsequence_select => запрет на перемещение
Примечание | Inihal pins (например, ini.N.home_sequence) недоступны до тех пор, пока запускается milltask, поэтому выполнение вышеуказанных команд hal должно быть отложено с использованием postgui halfile или отложенного [ПРИЛОЖЕНИЕ] APP = скрипт. |
Примечание | Синхронизация в реальном времени движения суставов для нескольких суставов требует дополнительных полусоединений для ручного генератора импульсов (MPG) шарнирные пальцы (шарнир.N.enable, Joint. N. Scale, Joint. N. counts). |
Пример конфигурации симуляции (gantry_jjog.ini), демонстрирующий
совместный бег трусцой при использовании отрицательных домашних последовательностей находится в:
configs / sim / axis / gantry / каталог.
Концевые выключатели
| Концевые выключатели для высоких температур от CPI
Концевые выключатели CPI делятся на две большие категории: механические и тепловые. В нашем дизайне акцент делается на надежность в суровых условиях и очень гибкие конфигурации монтажа.В любом случае вся наша линейка концевых выключателей может быть установлена на кронштейны, изготовленные по индивидуальному заказу. Как всегда, все концевые выключатели разработаны и произведены в США.
Электромеханические концевые выключатели повышенной прочности
Вы можете комбинировать переключатели с мгновенным контактом промышленного и военного назначения и подвесные переключатели CPI с любыми кронштейнами и приводами из нашей линейки E-Series. Результатом является широкая линейка надежных и высокопрочных концевых выключателей, которые можно полностью настроить для ваших конкретных приложений.
Множество комбинаций параметров хода, конфигураций крепления роликовых рычагов и характеристик износостойкости предлагаются в качестве стандартных продуктов. Конечно, также доступны модификации стандартов и полностью индивидуальные кронштейны и приводы. Все кронштейны изготовлены из нержавеющей стали 302 или 304. Наши приводы также изготовлены из нержавеющей стали 17-7ph.
Концевые выключатели Характеристики включают:
- Действительно водонепроницаемые переключатели: не «брызгозащищенные», не «погодоустойчивые», водонепроницаемые.
- Отвечает требованиям IP68
- Высокотемпературный диапазон и экстремальная устойчивость к окружающей среде, невосприимчивость к кислотным и щелочным растворителям.
- Возможность конфигурирования для сверхвысокой электромеханической износостойкости более 5 миллионов циклов.
- Широкие возможности настройки и индивидуальной настройки для каждого типа монтажа и интерфейса привода.
- Жгуты проводов и межсоединения по индивидуальному заказу по спецификации заказчика. Обработка проводов по спец.
Термические концевые выключатели
Наши тепловые концевые выключатели охватывают высокотемпературные диапазоны и быстрое время отклика, необходимые в требовательных аэрокосмических, производственных или скважинных нефтегазовых приложениях.Вот лишь некоторые из функций, которые отличают наши переключатели:
Термовыключатели включают:
- Высокоточное определение от 0F до 1750F.
- Быстрый отклик до 0,5 сек.
- Двухпозиционный переключатель уставок доступен
- Встроенный провод или соединение под пайку.
- Вся конструкция из нержавеющей стали.
- Соответствует MIL-STD-180
- Соответствует промышленному стандарту RTCA DO-160C
Лучшее значение концевого выключателя 10a — Отличные предложения на концевой выключатель 10a от мировых продавцов концевых выключателей 10a
Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте для концевого выключателя 10a.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот концевой выключатель 10a должен в кратчайшие сроки стать одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что у вас есть концевой выключатель 10a на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в концевом выключателе 10a и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести limit switch 10a по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
Принцип
№ 6 — Визуализируйте и ограничивайте незавершенное производство, уменьшайте размеры пакетов и управляйте длиной очереди
Осуществление процесса разработки продукта с почти полной загрузкой — экономическая катастрофа.
— Дональд Рейнертсен
Для достижения кратчайшего устойчивого времени выполнения заказа бережливые предприятия стремятся к состоянию непрерывного потока, который позволяет им быстро переносить новые системные функции из «концепции в денежные средства».Выполнение потока требует устранения традиционного процесса инициирования и разработки проекта «старт-стоп-старт», а также существующих фазовых ворот, препятствующих потоку (см. Принцип № 5 и Экономичный бюджет).
Три основных ключа к достижению потока:
- Визуализировать и ограничить незавершенное производство (WIP)
- Уменьшить размер партии рабочих элементов
- Управление длиной очереди
Визуализация и ограничение незавершенной работы
Перегрузка команд и программ большим объемом работы, чем можно разумно выполнить, — распространенная и пагубная проблема.Слишком много WIP сбивает приоритеты, вызывает частое переключение контекста и увеличивает накладные расходы. Это перегружает людей, рассеивает внимание к немедленным задачам, снижает производительность и пропускную способность и увеличивает время ожидания новых функций. Подобно шоссе в час пик, в системе больше работы, чем она может обработать, просто нет преимуществ.
Первый шаг к решению проблемы — сделать текущую НЗП видимой для всех заинтересованных сторон. Доска Канбан — простой способ сделать это.На рисунке 1 показан пример.
Рисунок 1. Пример доски Канбан, показывающий шаги в процессе и ограничения незавершенного производства для каждого шага
Доска Канбан показывает общий объем незавершенной работы и состояние каждого рабочего элемента. Он также служит в качестве начальной диагностики процесса, показывая текущие узкие места. Часто простая визуализация текущего объема работы является тревожным сигналом, побуждающим практикующих начать решать системные проблемы, связанные со слишком большим объемом работы и слишком малым потоком.
Следующий шаг — начать балансировать объем незавершенной работы с доступными возможностями разработки. Это достигается путем установления и постоянной корректировки лимитов незавершенного производства для соответствующих состояний. Просто, когда какое-либо состояние рабочего процесса достигает своего предела WIP, новая работа не берется. Это соответствует спросу на производительность и увеличивает поток через систему.
Однако ограничение незавершенной работы требует знаний, дисциплины и приверженности. Это может даже показаться нелогичным для тех, кто считает, что чем больше работы вы вкладываете в систему, тем больше вы получаете.Это может быть верно вплоть до почти полной загрузки, но после этого система становится турбулентной, и производительность снижается. Нет альтернативы эффективному управлению WIP.
Уменьшить размер партии
Еще один способ уменьшить незавершенное производство и улучшить поток — уменьшить размер пакета работы — требований, проектов, кода, тестов и других рабочих элементов, которые перемещаются через систему. Небольшие партии проходят через систему быстрее и с меньшей изменчивостью, что способствует более быстрому обучению.Причина более высокой скорости очевидна. Уменьшение вариативности объясняется меньшим количеством единиц в партии. Поскольку каждый элемент имеет некоторую изменчивость, накопление большого количества элементов имеет большую вариативность.
Рис. 2. Оптимизация U-образной кривой для размера партии
Экономически оптимальный размер партии зависит как от затрат на хранение (затраты на отложенную обратную связь, уменьшение запасов и отложенную доставку стоимости), так и от транзакционных издержек (затрат на подготовку и реализацию партии. ).На рисунке 2 показана оптимизация u-образной кривой для размера партии [1].
Чтобы улучшить экономические показатели обработки небольших партий — и, таким образом, увеличить пропускную способность, — команды должны сосредоточиться на снижении транзакционных издержек любой партии. Обычно это требует увеличения внимания и инвестиций в инфраструктуру и автоматизацию, включая такие вещи, как непрерывная интеграция, автоматизация среды сборки, автоматическое регрессионное тестирование и многое другое. (Это основная цель внедрения DevOps.)
Управление длиной очереди
Третий метод достижения потока — это управление длиной очереди. Закон Литтла — основополагающий закон теории очередей — говорит нам, что среднее время ожидания обслуживания от системы равно отношению средней длины очереди к средней скорости обработки. (Хотя это может показаться сложным, даже очередь в Starbucks иллюстрирует это.) Следовательно, если принять любую среднюю скорость обработки, чем длиннее очередь, тем дольше будет ожидание. Просто уменьшение длины очереди уменьшает задержки, сокращает потери, увеличивает поток и улучшает предсказуемость результатов.
Для разработки решения это означает, что чем длиннее очередь с подтвержденной работой, ожидающей реализации командой, тем дольше будет время ожидания, независимо от того, насколько эффективна команда. Таким образом, для более быстрого обслуживания необходимо уменьшить длину очереди или увеличить скорость обработки. Хотя увеличение скорости обработки (более эффективные методы разработки и тестирования, автоматизация и т. Д.) Является последовательной и общей целью, самый быстрый способ сократить время ожидания — уменьшить длину очереди.Как показано на рисунке 1, визуализация работы очень помогает.
Вот несколько дополнительных советов:
- Делайте отставания по команде и программам короткими и в основном незаполненными. Это позволяет новой работе с более высоким приоритетом входить в систему и покидать ее с меньшим временем ожидания.
- Установите пределы незавершенного производства для каждого шага процесса. Это означает, что длина очереди перед любым состоянием ограничена пределом WIP.
- Будьте особенно осторожны с крупными долгосрочными обязательствами. Всегда заманчиво заглянуть в будущее и взять на себя долгосрочные обязательства, которые, кажется, удовлетворяют потребность в уверенности в будущем. Но очень долгосрочное обязательство увеличивает время отклика на новые возможности. Другими словами, каждое долгосрочное обязательство снижает маневренность предприятия.
Сводка
Эти три основных механизма реализации потока — визуализация и ограничение незавершенного производства, уменьшение размеров пакетов работы и управление длиной очереди — увеличивают пропускную способность и ускоряют доставку ценности.