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Concetti di base e principi di funzionamento delle barriere fotoelettriche di sicurezza

Concetti di base e principi di funzionamento delle barriere fotoelettriche di sicurezza

2024/8/22
Tutte le serie di barriere fotoelettriche di sicurezza
Le barriere fotoelettriche di sicurezza sono dispositivi fotoelettrici utilizzati nell'automazione industriale e nella protezione meccanica di sicurezza, e sono ampiamente utilizzate in scenari in cui gli operatori devono essere protetti da apparecchiature meccaniche. La loro funzione principale è quella di rilevare l'ingresso di persone o oggetti attraverso fasci di luce e di attivare l'arresto di emergenza o altre misure di sicurezza quando necessario, prevenendo così potenziali pericoli.
Concetti di base delle barriere fotoelettriche di sicurezza
Barriera fotoelettrica di sicurezza
Le barriere fotoelettriche di sicurezza sono composte da due parti principali: un emettitore e un ricevitore. L'emettitore emette una serie di raggi infrarossi invisibili che coprono parallelamente l'area da proteggere. Il ricevitore è situato di fronte all'emettitore e viene utilizzato per ricevere questi raggi.
Quando tutti i fasci emessi raggiungono il ricevitore, il sistema presuppone che non vi siano ostacoli o persone che entrano nell'area di protezione e l'apparecchiatura può funzionare normalmente. Una volta che un oggetto o una persona entra nell'area di protezione e blocca il fascio, il ricevitore non può ricevere il segnale completo del fascio e il sistema risponderà immediatamente, ad esempio attivando un comando di spegnimento per l'apparecchiatura, proteggendo così le persone che entrano nell'area o prevenendo danni all'apparecchiatura.
Principio di funzionamento della barriera fotoelettrica di sicurezza
Barriera fotoelettrica di sicurezza
1. Emissione e ricezione del raggio:
Il trasmettitore emette continuamente più raggi infrarossi paralleli, che formano una fitta griglia di luce. Il ricevitore riceve questi raggi e trasmette il segnale al sistema di controllo. In circostanze normali, tutti i raggi possono raggiungere il ricevitore, il che significa che non ci sono ostacoli o personale nell'area di protezione.

2. Processo di rilevamento:
Quando una persona o un oggetto entra nell'area coperta dalla barriera fotoelettrica di sicurezza, una parte o tutti i fasci vengono bloccati. Il ricevitore rileva l'interruzione del fascio e trasmette questa anomalia all'unità di controllo.

3. Elaborazione del segnale e risposta:
L'unità di controllo elabora il segnale trasmesso dal ricevitore. Se viene rilevato un segnale di interruzione del raggio, il sistema attiverà immediatamente le misure di sicurezza preimpostate, come l'arresto della macchina, l'attivazione di un allarme o altre azioni di controllo correlate all'arresto dell'apparecchiatura.

4. Ripresa del normale funzionamento:
Una volta che l'ostacolo o la persona esce dall'area della barriera fotoelettrica di sicurezza, il raggio viene nuovamente ricevuto dal ricevitore e il sistema di controllo consente all'apparecchiatura di continuare a funzionare oppure la riavvia dopo aver confermato la sicurezza.
Applicazioni e vantaggi delle barriere fotoelettriche di sicurezza
Le barriere fotoelettriche di sicurezza sono ampiamente utilizzate in luoghi in cui gli operatori devono avvicinarsi frequentemente a macchinari e attrezzature pericolose, come linee di produzione automatizzate, lavorazioni meccaniche, attrezzature per l'imballaggio e aree di lavoro di robot industriali. I suoi principali vantaggi includono:

Protezione efficiente: può rilevare rapidamente l'ingresso di persone o oggetti e rispondere immediatamente per garantire la sicurezza degli operatori.

Protezione senza contatto: rispetto alle tradizionali misure di protezione meccanica di sicurezza, le barriere fotoelettriche di sicurezza non richiedono il contatto diretto con persone o oggetti, riducendo notevolmente il rischio di funzionamento errato.

Elevata flessibilità: l'altezza, la densità del fascio e altri parametri della barriera fotoelettrica di sicurezza possono essere regolati in base allo specifico scenario applicativo, adattandosi a vari ambienti di lavoro complessi.
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