W układzie, którego schemat przedstawiono na rysunku, czujnik indukcyjny 2B2 jest nieaktywny. W tej sytuacji nie można
Odpowiedzi
Informacja zwrotna
Odpowiedź "włączyć lampki sygnalizacyjnej H2" jest prawidłowa, ponieważ czujnik indukcyjny 2B2 pełni kluczową rolę w aktywowaniu przekaźnika K2. Gdy czujnik jest nieaktywny, przekaźnik K2 nie jest załączony, co w efekcie uniemożliwia zamknięcie obwodu lampki H2. W praktyce oznacza to, że w sytuacji, gdy czujnik nie wykrywa obiektu, nie ma możliwości włączenia urządzenia sygnalizacyjnego, co jest zgodne z zasadami bezpieczeństwa i funkcjonalności systemów automatyki. W procesach przemysłowych takie rozwiązanie ma na celu zapobieganie niepożądanym reakcjom systemu, co może prowadzić do awarii czy uszkodzeń. Przykładem zastosowania czujników indukcyjnych jest ich użycie w systemach detekcji obecności komponentów na liniach produkcyjnych, gdzie ich poprawne działanie jest niezbędne do zapewnienia ciągłości pracy. Dobrą praktyką w projektowaniu systemów automatyki jest zapewnienie, że wszystkie czujniki są w pełni funkcjonalne przed rozpoczęciem operacji, co można wdrożyć poprzez regularne testy i konserwację.
Odpowiedzi "wyłączyć lampki sygnalizacyjnej H2", "włączyć lampki sygnalizacyjnej H1" oraz "wyłączyć lampki sygnalizacyjnej H1" są oparte na błędnym założeniu dotyczącym działania czujnika indukcyjnego 2B2 oraz jego wpływu na cały układ. Przy braku aktywności czujnika 2B2, przekaźnik K2 nie jest załączony, co bezpośrednio wyklucza możliwość załączenia lampki H2. W rzeczywistości, lampki H1 i H2 mogą być powiązane z różnymi obwodami, z których tylko jeden jest kontrolowany przez czujnik 2B2. Włączenie lampki H1 nie jest związane z aktywnością czujnika 2B2, co może prowadzić do mylnego przekonania, że można włączyć tę lampkę niezależnie. Często w systemach automatyki pojawiają się błędne interpretacje obwodów sygnalizacyjnych, co prowadzi do błędnych wniosków dotyczących bezpieczeństwa i funkcjonalności. Istotnym błędem jest niedocenianie roli czujników w kontekście całego systemu, co może skutkować nieprawidłowym działaniem urządzeń. W kontekście standardów przemysłowych, dobrze zaprojektowany system musi uwzględniać zależności pomiędzy poszczególnymi komponentami oraz zapewniać, że aktywacja jednego elementu nie prowadzi do niebezpiecznych sytuacji w systemie.