ຈໍສະແດງຜົນ LCD ໄລຍະໄກ Honeywell RLD Notifier

ສັນຍານເຕືອນໄຟໄຫມ້ & ຂໍ້ຈໍາກັດລະບົບການສື່ສານສຸກເສີນ
ໃນຂະນະທີ່ລະບົບຄວາມປອດໄພຂອງຊີວິດອາດຈະຫຼຸດລົງອັດຕາການປະກັນໄພ, ມັນບໍ່ແມ່ນການທົດແທນການປະກັນໄພຊີວິດແລະຊັບສິນ!
ລະບົບເຕືອນໄຟອັດຕະໂນມັດ - ໂດຍປົກກະຕິປະກອບດ້ວຍເຄື່ອງກວດຈັບຄວັນໄຟ, ເຄື່ອງກວດຈັບຄວາມຮ້ອນ, ສະຖານີດຶງຄູ່ມື, ອຸປະກອນເຕືອນໄພທີ່ໄດ້ຍິນ, ແລະແຜງຄວບຄຸມສັນຍານເຕືອນໄຟ (FACP) ທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການແຈ້ງເຕືອນຈາກໄລຍະໄກ - ສາມາດສະຫນອງການເຕືອນໄພເບື້ອງຕົ້ນຂອງໄຟທີ່ກໍາລັງພັດທະນາ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ລະບົບດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນການປົກປ້ອງຄວາມເສຍຫາຍຂອງຊັບສິນຫຼືການສູນເສຍຊີວິດທີ່ເກີດຈາກໄຟໄຫມ້.
ລະບົບການສື່ສານສຸກເສີນ - ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນປະກອບດ້ວຍລະບົບເຕືອນໄພໄຟອັດຕະໂນມັດ (ດັ່ງທີ່ອະທິບາຍຂ້າງເທິງ) ແລະລະບົບການສື່ສານຄວາມປອດໄພຂອງຊີວິດທີ່ອາດຈະປະກອບມີຫນ່ວຍຄວບຄຸມອັດຕະໂນມັດ (ACU), ຄອນໂຊນປະຕິບັດງານທ້ອງຖິ່ນ (LOC), ການສື່ສານທາງສຽງ, ແລະອື່ນ ໆ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໄດ້. ວິທີການສື່ສານ — ສາມາດອອກອາກາດຂໍ້ຄວາມການແຈ້ງການມະຫາຊົນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ລະບົບດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນການປົກປ້ອງຄວາມເສຍຫາຍຂອງຊັບສິນຫຼືການສູນເສຍຊີວິດທີ່ເກີດຈາກເຫດການໄຟໄຫມ້ຫຼືຄວາມປອດໄພຂອງຊີວິດ.
ຜູ້ຜະລິດແນະນໍາວ່າເຄື່ອງກວດຄວັນໄຟ ແລະ/ຫຼື ຄວາມຮ້ອນຢູ່ທົ່ວສະຖານທີ່ປ້ອງກັນຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງສະບັບປັດຈຸບັນຂອງມາດຕະຖານສະມາຄົມປ້ອງກັນໄຟໄຫມ້ແຫ່ງຊາດ 72 (NFPA 72), ຄໍາແນະນໍາຂອງຜູ້ຜະລິດ, ລະຫັດຂອງລັດແລະທ້ອງຖິ່ນ, ແລະຄໍາແນະນໍາທີ່ມີຢູ່ໃນ ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບການນໍາໃຊ້ທີ່ເຫມາະສົມຂອງເຄື່ອງກວດຈັບຄວັນຢາສູບຂອງລະບົບ, ເຊິ່ງມີໃຫ້ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າກັບຕົວແທນຈໍາຫນ່າຍການຕິດຕັ້ງທັງຫມົດ. ເອກະສານນີ້ສາມາດພົບໄດ້ທີ່ http://www.systemsensor.com/appguides/. ການສຶກສາໂດຍອົງການຄຸ້ມຄອງສຸກເສີນຂອງລັດຖະບານກາງ (ອົງການຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດ) ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າເຄື່ອງກວດຈັບຄວັນຢາສູບອາດຈະບໍ່ດັບໄຟໃນຈໍານວນ 35% ຂອງໄຟໄຫມ້ທັງຫມົດ. ໃນຂະນະທີ່ລະບົບເຕືອນໄພໄຟຖືກອອກແບບເພື່ອສະຫນອງການເຕືອນໄພເບື້ອງຕົ້ນຕໍ່ກັບໄຟ, ພວກມັນບໍ່ຮັບປະກັນການເຕືອນໄພຫຼືການປ້ອງກັນໄຟ.
ລະບົບເຕືອນໄພໄຟອາດຈະບໍ່ສະຫນອງການເຕືອນໃຫ້ທັນເວລາຫຼືພຽງພໍ, ຫຼືພຽງແຕ່ອາດຈະບໍ່ເຮັດວຽກ, ສໍາລັບຫຼາຍເຫດຜົນ:
ເຄື່ອງກວດຈັບຄວັນໄຟອາດຈະບໍ່ຮູ້ເຖິງໄຟທີ່ຄວັນໄຟບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງເຄື່ອງກວດໄດ້ເຊັ່ນ: ໃນທໍ່ໄຟ, ໃນຫຼືຫລັງຝາ, ຫລັງຄາ, ຫຼືອີກດ້ານຫນຶ່ງຂອງປະຕູປິດ. ເຄື່ອງກວດຈັບຄວັນຢາສູບອາດຈະບໍ່ຮູ້ສຶກວ່າໄຟຢູ່ໃນຊັ້ນອື່ນຫຼືຊັ້ນຂອງອາຄານ. ເຄື່ອງກວດຈັບຊັ້ນທີສອງ, ສໍາລັບການຍົກຕົວຢ່າງample, ອາດຈະບໍ່ຮູ້ສຶກວ່າມີໄຟໄຫມ້ຊັ້ນທໍາອິດຫຼືຊັ້ນໃຕ້ດິນ.
ອະນຸພາກຂອງການເຜົາໃຫມ້ ຫຼື “ຄວັນໄຟ” ຈາກໄຟທີ່ກຳລັງພັດທະນາ ອາດຈະບໍ່ເຂົ້າເຖິງຫ້ອງຮັບສັນຍານຂອງເຄື່ອງກວດຈັບຄວັນໄດ້ ເພາະວ່າ:
- ສິ່ງກີດຂວາງເຊັ່ນ: ປະຕູປິດຫຼືປິດບາງສ່ວນ, ຝາ, ທໍ່ໄຟ, ເຖິງແມ່ນວ່າພື້ນທີ່ປຽກຫຼືຊຸ່ມອາດຈະຍັບຍັ້ງ particle ຫຼືຄວັນໄຟໄຫຼ.
- ອະນຸພາກຄວັນໄຟອາດຈະກາຍເປັນ "ເຢັນ," ວາງຕົວ, ແລະບໍ່ສາມາດບັນລຸເພດານຫຼືຝາເທິງບ່ອນທີ່ເຄື່ອງກວດຈັບຢູ່.
- ອະນຸພາກຄວັນໄຟອາດຈະຖືກພັດອອກຈາກເຄື່ອງກວດຈັບໂດຍຊ່ອງອາກາດເຊັ່ນ: ຊ່ອງລະບາຍອາກາດ.
- ອະນຸພາກຄວັນຢາສູບອາດຈະຖືກດຶງເຂົ້າໄປໃນອາກາດກັບຄືນກ່ອນທີ່ຈະເຂົ້າຫາເຄື່ອງກວດຈັບ.
ປະລິມານຂອງ "ຄວັນຢາສູບ" ອາດຈະບໍ່ພຽງພໍກັບເຄື່ອງກວດຈັບຄວັນໄຟເຕືອນ. ເຄື່ອງກວດຈັບຄວັນໄດ້ຖືກອອກແບບເພື່ອປຸກຢູ່ໃນລະດັບຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງຄວັນໄຟຕ່າງໆ. ຖ້າລະດັບຄວາມຫນາແຫນ້ນດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນໂດຍໄຟທີ່ກໍາລັງພັດທະນາຢູ່ສະຖານທີ່ຂອງເຄື່ອງກວດຈັບ, ເຄື່ອງກວດຈັບຈະບໍ່ເຂົ້າໄປໃນສັນຍານເຕືອນ.
ເຄື່ອງກວດຈັບຄວັນ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ມີຂໍ້ຈໍາກັດການຮັບຮູ້. ເຄື່ອງກວດຈັບທີ່ມີຫ້ອງຮັບແສງດ້ວຍຮູບອີເລັກໂທຣນິກມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະກວດພົບໄຟທີ່ລຸກລາມໄດ້ດີກວ່າໄຟທີ່ລຸກລາມໄປ, ເຊິ່ງມີຄວັນໄຟທີ່ເຫັນໄດ້ໜ້ອຍ. ເຄື່ອງກວດຈັບທີ່ມີຫ້ອງຮັບຮູ້ປະເພດ ionizing ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະກວດພົບໄຟໄຫມ້ໄວໄດ້ດີກວ່າໄຟທີ່ລຸກລາມ. ເນື່ອງຈາກວ່າໄຟໄຫມ້ພັດທະນາໃນວິທີທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະມັກຈະບໍ່ສາມາດຄາດເດົາໄດ້ໃນການເຕີບໂຕຂອງມັນ, ບໍ່ມີເຄື່ອງກວດຈັບຊະນິດໃດທີ່ດີທີ່ສຸດແລະເຄື່ອງກວດຈັບປະເພດໃດຫນຶ່ງອາດຈະບໍ່ສະຫນອງການເຕືອນໄພໄຟໄຫມ້ຢ່າງພຽງພໍ.
ເຄື່ອງກວດຈັບຄວັນຢາສູບບໍ່ສາມາດຄາດການໄດ້ຢ່າງພຽງພໍກ່ຽວກັບໄຟໄໝ້ທີ່ເກີດຈາກການຈູດເຜົາ, ເດັກນ້ອຍຫຼີ້ນກັບໄມ້ຂີດໄຟ (ໂດຍສະເພາະໃນຫ້ອງນອນ), ການສູບຢາຢູ່ໃນຕຽງ, ແລະການລະເບີດທີ່ຮຸນແຮງ (ເກີດຈາກການຫລົບໜີອາຍແກັສ, ການເກັບຮັກສາວັດຖຸໄວໄຟທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ, ແລະອື່ນໆ).
ເຄື່ອງກວດຈັບຄວາມຮ້ອນບໍ່ໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງອະນຸພາກຂອງການເຜົາໃຫມ້ແລະສັນຍານເຕືອນພຽງແຕ່ເມື່ອຄວາມຮ້ອນໃນເຊັນເຊີຂອງພວກເຂົາເພີ່ມຂຶ້ນໃນອັດຕາທີ່ກໍານົດໄວ້ຫຼືເຖິງລະດັບທີ່ກໍານົດໄວ້ກ່ອນ. ເຄື່ອງກວດຈັບຄວາມຮ້ອນອັດຕາການເພີ່ມຂຶ້ນອາດຈະຂຶ້ນກັບຄວາມອ່ອນໄຫວຫຼຸດລົງໃນໄລຍະເວລາ. ສໍາລັບເຫດຜົນນີ້, ຄຸນນະສົມບັດອັດຕາການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງແຕ່ລະເຄື່ອງກວດຈັບຄວນໄດ້ຮັບການທົດສອບຢ່າງຫນ້ອຍຫນຶ່ງຄັ້ງຕໍ່ປີໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການປ້ອງກັນໄຟທີ່ມີຄຸນວຸດທິ. ເຄື່ອງກວດຈັບຄວາມຮ້ອນຖືກອອກແບບມາເພື່ອປົກປ້ອງຊັບສິນ, ບໍ່ແມ່ນຊີວິດ.
ສຳຄັນ! ເຄື່ອງກວດຈັບຄວັນຢາສູບຕ້ອງໄດ້ຮັບການຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນຫ້ອງດຽວກັນກັບແຜງຄວບຄຸມແລະຢູ່ໃນຫ້ອງທີ່ໃຊ້ໂດຍລະບົບສໍາລັບການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍສົ່ງສັນຍານເຕືອນໄພ, ການສື່ສານ, ສັນຍານ, ແລະ / ຫຼືພະລັງງານ. ຖ້າເຄື່ອງກວດຈັບບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໄວ້, ໄຟທີ່ກໍາລັງພັດທະນາອາດຈະທໍາລາຍລະບົບເຕືອນໄພ, ເຮັດໃຫ້ຄວາມສາມາດໃນການລາຍງານໄຟໄຫມ້ຂອງມັນ.
ອຸປະກອນເຕືອນໄພທີ່ມີສຽງໄດ້ເຊັ່ນລະຄັງ, ສຽງແກ, strobes, ລຳໂພງ ແລະຈໍສະແດງຜົນອາດຈະບໍ່ແຈ້ງເຕືອນຜູ້ຄົນ ຖ້າຫາກວ່າອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນອີກດ້ານໜຶ່ງຂອງປະຕູທີ່ປິດ ຫຼືບາງສ່ວນ ຫຼືຕັ້ງຢູ່ໃນຊັ້ນອື່ນຂອງຕຶກ. ອຸປະກອນເຕືອນໄພໃດໆກໍຕາມອາດຈະບໍ່ແຈ້ງເຕືອນຄົນພິການຫຼືຜູ້ທີ່ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ກິນຢາເສບຕິດ, ເຫຼົ້າຫຼືຢາ. ກະລຸນາສັງເກດວ່າ:
- ລະບົບການສື່ສານສຸກເສີນອາດຈະມີຄວາມສຳຄັນກວ່າລະບົບເຕືອນໄພໄຟໄໝ້ໃນກໍລະນີສຸກເສີນດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງຊີວິດ.
- ລະບົບສົ່ງຂໍ້ຄວາມສຽງຕ້ອງຖືກອອກແບບເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານສະຕິປັນຍາຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໂດຍ NFPA, ລະຫັດທ້ອງຖິ່ນ, ແລະອົງການປົກຄອງທີ່ມີສິດອໍານາດ (AHJ).
- ຄວາມຕ້ອງການພາສາ ແລະການຮຽນການສອນຕ້ອງຖືກເຜີຍແຜ່ຢ່າງຈະແຈ້ງໃນທຸກການສະແດງທ້ອງຖິ່ນ.
- Strobes ສາມາດ, ພາຍໃຕ້ສະຖານະການບາງຢ່າງ, ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການຊັກໃນປະຊາຊົນທີ່ມີເງື່ອນໄຂເຊັ່ນ: ພະຍາດບ້າຫມູ.
- ການສຶກສາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າບາງຄົນ, ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາໄດ້ຍິນສັນຍານເຕືອນໄຟ, ບໍ່ຕອບສະຫນອງຫຼືເຂົ້າໃຈຄວາມຫມາຍຂອງສັນຍານ. ອຸປະກອນທີ່ສາມາດຟັງໄດ້, ເຊັ່ນເຂົາແລະລະຄັງ, ສາມາດມີຮູບແບບສຽງທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະຄວາມຖີ່. ມັນເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເຈົ້າຂອງຊັບສິນທີ່ຈະດໍາເນີນການຝຶກຊ້ອມດັບເພີງແລະການຝຶກອົບຮົມອື່ນໆເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຮັບຮູ້ສັນຍານເຕືອນໄພໄຟໄຫມ້ແລະແນະນໍາໃຫ້ເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບຕິກິຣິຍາທີ່ເຫມາະສົມກັບສັນຍານເຕືອນໄພ.
- ໃນກໍລະນີທີ່ຫາຍາກ, ສຽງຂອງອຸປະກອນເຕືອນໄພສາມາດເຮັດໃຫ້ການສູນເສຍການໄດ້ຍິນຊົ່ວຄາວຫຼືຖາວອນ.
ລະບົບຄວາມປອດໄພຂອງຊີວິດຈະບໍ່ເຮັດວຽກໂດຍບໍ່ມີພະລັງງານໄຟຟ້າ. ຖ້າໄຟ AC ລົ້ມເຫລວ, ລະບົບຈະເຮັດວຽກຈາກແບດເຕີຣີສະແຕນບາຍເປັນເວລາທີ່ກໍານົດແລະພຽງແຕ່ຖ້າແບດເຕີຣີຖືກຮັກສາຢ່າງຖືກຕ້ອງແລະປ່ຽນໃຫມ່ເປັນປະຈໍາ.
ອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ໃນລະບົບອາດຈະບໍ່ເຂົ້າກັນໄດ້ທາງດ້ານວິຊາການກັບແຜງຄວບຄຸມ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະນໍາໃຊ້ພຽງແຕ່ອຸປະກອນທີ່ລະບຸໄວ້ສໍາລັບການບໍລິການກັບກະດານຄວບຄຸມຂອງທ່ານ.
ການສື່ສານສັນຍານເຕືອນໄພ:
- ການເຊື່ອມຕໍ່ IP ອີງໃສ່ແບນວິດທີ່ມີຢູ່, ເຊິ່ງສາມາດຈໍາກັດໄດ້ຖ້າເຄືອຂ່າຍຖືກແບ່ງປັນໂດຍຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍຄົນຫຼືຖ້ານະໂຍບາຍ ISP ກໍານົດຂໍ້ຈໍາກັດກ່ຽວກັບຈໍານວນຂໍ້ມູນທີ່ຖືກສົ່ງຕໍ່. ຊຸດບໍລິການຕ້ອງໄດ້ຮັບການເລືອກຢ່າງລະມັດລະວັງເພື່ອຮັບປະກັນວ່າສັນຍານເຕືອນໄພຈະມີແບນວິດຢູ່ສະເຫມີ. ອຸtages ໂດຍ ISP ສໍາລັບການບໍາລຸງຮັກສາແລະການຍົກລະດັບອາດຈະຂັດຂວາງສັນຍານເຕືອນ. ສໍາລັບການປົກປ້ອງເພີ່ມເຕີມ, ການເຊື່ອມຕໍ່ cellular ສໍາຮອງຂໍ້ມູນແມ່ນແນະນໍາໃຫ້.
- ການເຊື່ອມຕໍ່ໂທລະສັບມືຖືແມ່ນອີງໃສ່ສັນຍານທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ຄວາມແຮງຂອງສັນຍານສາມາດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທາງລົບຈາກການຄຸ້ມຄອງເຄືອຂ່າຍຂອງ cellular car-rier, ວັດຖຸແລະສິ່ງກີດຂວາງໂຄງສ້າງຢູ່ໃນສະຖານທີ່ຕິດຕັ້ງ. Uti-lize ເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໂທລະສັບມືຖືທີ່ມີການຄຸ້ມຄອງເຄືອຂ່າຍທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ບ່ອນທີ່ລະບົບເຕືອນໄພຖືກຕິດຕັ້ງ. ເພື່ອປ້ອງກັນເພີ່ມເຕີມ, ໃຫ້ໃຊ້ເສົາອາກາດພາຍນອກເພື່ອກະຕຸ້ນສັນຍານ.
- ສາຍໂທລະສັບທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອສົ່ງສັນຍານເຕືອນໄພຈາກສະຖານທີ່ໄປຫາສະຖານີຕິດຕາມສູນກາງອາດຈະຖືກປິດໃຫ້ບໍລິການຫຼືຖືກປິດຊົ່ວຄາວ. ສໍາລັບການປົກປ້ອງເພີ່ມເຕີມຕໍ່ກັບຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງສາຍໂທລະສັບ, ການເຊື່ອມຕໍ່ສັນຍານເຕືອນໄພສໍາຮອງແມ່ນແນະນໍາ.
ສາເຫດທົ່ວໄປທີ່ສຸດຂອງຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງລະບົບຄວາມປອດໄພຂອງຊີວິດແມ່ນການບໍາລຸງຮັກສາບໍ່ພຽງພໍ. ເພື່ອຮັກສາລະບົບຄວາມປອດໄພຂອງຊີວິດທັງຫມົດໃນການເຮັດວຽກທີ່ດີເລີດ, ການບໍາລຸງຮັກສາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແມ່ນຈໍາເປັນຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງຜູ້ຜະລິດ, ແລະມາດຕະຖານ UL ແລະ NFPA. ຢ່າງຫນ້ອຍ, ຂໍ້ກໍານົດຂອງ NFPA 72 ຈະຖືກປະຕິບັດຕາມ. ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຂີ້ຝຸ່ນ, ຝຸ່ນ, ຫຼືຄວາມໄວອາກາດສູງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການບໍາລຸງຮັກສາເລື້ອຍໆ. ຂໍ້ຕົກລົງການບໍາລຸງຮັກສາຄວນໄດ້ຮັບການຈັດລຽງຜ່ານຕົວແທນຂອງຜູ້ຜະລິດທ້ອງຖິ່ນ. ການບໍາລຸງຮັກສາຄວນຈະຖືກກໍານົດຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລະຫັດໄຟແຫ່ງຊາດແລະ / ຫຼືທ້ອງຖິ່ນແລະຄວນຈະຖືກປະຕິບັດໂດຍຜູ້ຕິດຕັ້ງລະບົບຄວາມປອດໄພດ້ານຊີວິດມືອາຊີບເທົ່ານັ້ນ. ບັນທຶກລາຍລັກອັກສອນທີ່ພຽງພໍຂອງການກວດກາທັງຫມົດຄວນໄດ້ຮັບການເກັບຮັກສາໄວ້.
ຂໍ້ຄວນລະວັງການຕິດຕັ້ງ
ການປະຕິບັດຕາມຕໍ່ໄປນີ້ຈະຊ່ວຍໃນການຕິດຕັ້ງທີ່ບໍ່ມີບັນຫາກັບຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໃນໄລຍະຍາວ:
ຄຳເຕືອນ - ແຫຼ່ງພະລັງງານທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບແຜງຄວບຄຸມສັນຍານເຕືອນໄຟ. ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ແຫຼ່ງພະລັງງານທັງໝົດກ່ອນທີ່ຈະໃຫ້ບໍລິການ. ໜ່ວຍຄວບຄຸມ ແລະອຸປະກອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອາດຈະເສຍຫາຍໂດຍການຖອດ ແລະ/ຫຼືໃສ່ບັດ, ໂມດູນ, ຫຼືສາຍເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງໜ່ວຍໃນຂະນະທີ່ໜ່ວຍກຳລັງມີພະລັງ. ຢ່າພະຍາຍາມຕິດຕັ້ງ, ໃຫ້ບໍລິການ, ຫຼືປະຕິບັດການຫນ່ວຍງານນີ້ຈົນກ່ວາຄູ່ມືຈະໄດ້ຮັບການອ່ານແລະ under-standed.
ຂໍ້ຄວນລະວັງ – ການທົດສອບການຍອມຮັບຄືນລະບົບຫຼັງຈາກການປ່ຽນແປງຊອບແວ: ເພື່ອຮັບປະກັນການເຮັດວຽກຂອງລະບົບທີ່ເຫມາະສົມ, ຜະລິດຕະພັນນີ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບການທົດສອບໂດຍສອດຄ່ອງກັບ NFPA 72 ຫຼັງຈາກການດໍາເນີນງານການຂຽນໂປຼແກຼມໃດໆຫຼືການປ່ຽນແປງໃນຊອບແວສະເພາະເວັບໄຊທ໌. ການທົດສອບການຍອມຮັບຄືນໃຫມ່ແມ່ນຈໍາເປັນຫຼັງຈາກການປ່ຽນແປງ, ເພີ່ມຫຼືລຶບອົງປະກອບຂອງລະບົບ, ຫຼືຫຼັງຈາກການແກ້ໄຂ, ການສ້ອມແປງຫຼືການປັບອຸປະກອນຫຼືສາຍໄຟຂອງລະບົບ. ອົງປະກອບທັງຫມົດ, ວົງຈອນ, ການດໍາເນີນງານຂອງລະບົບ, ຫຼືຟັງຊັນຊອບແວທີ່ຮູ້ວ່າໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງຕ້ອງໄດ້ຮັບການທົດສອບ 100%. ນອກຈາກນັ້ນ, ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການດໍາເນີນງານອື່ນໆບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໂດຍບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ, ຢ່າງຫນ້ອຍ 10% ຂອງອຸປະກອນການລິເລີ່ມທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໂດຍກົງຈາກການປ່ຽນແປງ, ສູງເຖິງ 50 ອຸປະກອນ, ຍັງຕ້ອງໄດ້ຮັບການທົດສອບແລະການກວດສອບການເຮັດວຽກຂອງລະບົບທີ່ເຫມາະສົມ.
- ລະບົບນີ້ຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການ NFPA ສໍາລັບການດໍາເນີນງານຢູ່ທີ່ 0-49º C / 32-120º F ແລະຄວາມຊຸ່ມຊື່ນພີ່ນ້ອງ 93% ± 2% RH (ບໍ່ condensing) ທີ່ 32 ° C ± 2 ° C (90 ° F ± 3 ° F). ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຊີວິດທີ່ເປັນປະໂຫຍດຂອງແບດເຕີຣີສະແຕນບາຍຂອງລະບົບແລະອົງປະກອບເອເລັກໂຕຣນິກອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ລະດັບອຸນຫະພູມແລະຄວາມຊຸ່ມຊື່ນທີ່ຮຸນແຮງ. ສະນັ້ນ, ແນະນຳໃຫ້ຕິດຕັ້ງລະບົບນີ້ ແລະ ອຸປະກອນເສີມໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີອຸນຫະພູມຫ້ອງປົກກະຕິ 15-27º C / 60-80º F.
- ກວດສອບວ່າຂະຫນາດສາຍແມ່ນພຽງພໍສໍາລັບການລິເລີ່ມທັງຫມົດແລະຊີ້ບອກການ loops ອຸປະກອນ. ອຸປະກອນສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ສາມາດທົນທານຕໍ່ກັບການຫຼຸດລົງ IR ຫຼາຍກວ່າ 10% ຈາກອຸປະກອນທີ່ລະບຸໄວ້tage.
- ເຊັ່ນດຽວກັນກັບອຸປະກອນອີເລັກໂທຣນິກຂອງລັດແຂງທັງໝົດ, ລະບົບນີ້ອາດຈະເຮັດວຽກຜິດພາດ ຫຼືສາມາດເສຍຫາຍໄດ້ເມື່ອຖືກຟ້າຜ່າ induced transients. ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ມີລະບົບພູມຕ້ານທານຢ່າງສົມບູນຈາກຟ້າຜ່າ transients ແລະ interference, ພື້ນຖານທີ່ເຫມາະສົມຈະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມອ່ອນໄຫວ. ບໍ່ແນະນຳໃຫ້ສາຍສາຍໄຟເທິງຫົວ ຫຼືທາງນອກ, ເນື່ອງຈາກຄວາມອ່ອນໄຫວເພີ່ມຂຶ້ນຕໍ່ກັບການໂຈມຕີຂອງຟ້າຜ່າທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ. ປຶກສາຫາລືກັບພະແນກບໍລິການດ້ານວິຊາການຖ້າມີບັນຫາໃດໆທີ່ຄາດວ່າຈະເກີດຂຶ້ນຫຼືພົບ.
- ຖອດສາຍໄຟ AC ແລະແບດເຕີຣີ້ອອກກ່ອນທີ່ຈະຖອດ ຫຼືໃສ່ແຜງວົງຈອນ. ການບໍ່ເຮັດແນວນັ້ນສາມາດເຮັດໃຫ້ວົງຈອນເສຍຫາຍ.
- ຖອດເຄື່ອງປະກອບອີເລັກໂທຣນິກທັງໝົດອອກກ່ອນການເຈາະ, ຍື່ນ, ream-ing, ຫຼື punching ຂອງ enclosure ໄດ້. ເມື່ອເປັນໄປໄດ້, ເຮັດໃຫ້ສາຍເຂົ້າທັງໝົດຈາກດ້ານຂ້າງ ຫຼືດ້ານຫຼັງ. ກ່ອນທີ່ຈະເຮັດການດັດແປງ, ກວດເບິ່ງວ່າພວກມັນຈະບໍ່ແຊກແຊງກັບຫມໍ້ໄຟ, ຫມໍ້ແປງ, ຫຼືສະຖານທີ່ແຜ່ນວົງຈອນພິມ.
- ຫ້າມປິດສະກູເກີນ 9 ນິ້ວ. ການເຄັ່ງຄັດເກີນອາດຈະເຮັດໃຫ້ກະທູ້ເສຍຫາຍ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ຄວາມກົດດັນການຕິດຕໍ່ຢູ່ປາຍຍອດຫຼຸດລົງແລະຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຖອນ screw terminal.
- ລະບົບນີ້ປະກອບດ້ວຍອົງປະກອບທີ່ລະອຽດອ່ອນສະຖິດ. ໝຸນຕົວທ່ານສະເໝີດ້ວຍສາຍຮັດຂໍ້ມືທີ່ເໝາະສົມກ່ອນທີ່ຈະຈັດການວົງຈອນຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ຄ່າຄົງທີ່ອອກຈາກຮ່າງກາຍ. ໃຊ້ການຫຸ້ມຫໍ່ທີ່ມີຄວາມກົດດັນ sup-pressive ເພື່ອປົກປ້ອງອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ຖອດອອກຈາກຫນ່ວຍ.
- ຫນ່ວຍງານທີ່ມີຈໍສໍາຜັດຄວນຖືກອະນາໄມດ້ວຍຜ້າແຫ້ງ, ສະອາດ, ບໍ່ມີເສັ້ນດ່າງ / microfiber. ຖ້າຕ້ອງການເຮັດຄວາມສະອາດເພີ່ມເຕີມ, ນໍາໃຊ້ເຫຼົ້າ Isopropyl ຈໍານວນນ້ອຍໆໃສ່ຜ້າແລະເຊັດໃຫ້ສະອາດ. ຢ່າໃຊ້ສານຊັກຟອກ, ສານລະລາຍ, ຫຼືນໍ້າເພື່ອທໍາຄວາມສະອາດ. ຢ່າສີດຂອງແຫຼວໂດຍກົງໃສ່ຈໍສະແດງຜົນ.
- ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາໃນການຕິດຕັ້ງ, ການດໍາເນີນງານ, ແລະຄູ່ມືໂຄງການ. ຄໍາແນະນໍາເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຕາມເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການເສຍຫາຍຂອງແຜງຄວບຄຸມແລະອຸປະກອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ການດໍາເນີນງານ FACP ແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືແມ່ນຂຶ້ນກັບການຕິດຕັ້ງທີ່ເຫມາະສົມ.
ຄຳເຕືອນ FCC
ຄຳເຕືອນ: ອຸປະກອນນີ້ສ້າງ, ນໍາໃຊ້, ແລະສາມາດ radi-ate ພະລັງງານຄວາມຖີ່ວິທະຍຸແລະຖ້າຫາກວ່າບໍ່ໄດ້ຕິດຕັ້ງແລະນໍາໃຊ້ຕາມຄູ່ມືການແນະນໍາອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການຂັດຂວາງການສື່ສານວິທະຍຸ. ມັນໄດ້ຖືກທົດສອບແລະພົບວ່າປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຈໍາກັດສໍາລັບອຸປະກອນຄອມພິວເຕີ້ Class A pur-suant ກັບ Subpart B ຂອງພາກທີ 15 ຂອງກົດລະບຽບ FCC, ເຊິ່ງຖືກອອກແບບມາເພື່ອສະຫນອງການປົກປ້ອງທີ່ສົມເຫດສົມຜົນຕໍ່ການແຊກແຊງດັ່ງກ່າວໃນເວລາທີ່ອຸປະກອນຖືກປະຕິບັດໃນສະພາບແວດລ້ອມການຄ້າ. ການດໍາເນີນງານຂອງອຸປະກອນນີ້ໃນເຂດທີ່ຢູ່ອາໄສມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການແຊກແຊງ, ໃນກໍລະນີນີ້ຜູ້ໃຊ້ຈະຕ້ອງແກ້ໄຂການແຊກແຊງໂດຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຕົນເອງ.
ຄວາມຕ້ອງການການາດາ
ອຸປະກອນດິຈິຕອນນີ້ບໍ່ເກີນຂອບເຂດຈໍາກັດ Class A ສໍາລັບການປ່ອຍສຽງລົບກວນລັງສີຈາກອຸປະກອນດິຈິຕອນທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນກົດລະບຽບການແຊກແຊງທາງວິທະຍຸຂອງພະແນກການສື່ສານການາດາ.
Le present appareil numerique n'emet pas de bruits radio-electriques depassant les limites applicables aux appareils numeriques de la classe A prescrites dans le Reglement sur le brouillage radioelectrique edicte par le Ministere des Communications du Canada.
HARSH™, NIS™, ແລະ NOTI•FIRE•NET™ ແມ່ນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າທັງໝົດ; ແລະ Acclimate® Plus™, FlashScan®, FAAST Fire Alarm Aspiration Sensing Technology®, Honeywell®, INSPIRE®, Intelligent FAAST®, NOTIFIER®, ONYX®, ONYXWorks®, SWIFT®, VeriFire®, ແລະ VIEW® ແມ່ນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າທີ່ຈົດທະບຽນທັງໝົດຂອງ Honeywell International Inc.Microsoft® ແລະ Windows® ແມ່ນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າທີ່ຈົດທະບຽນຂອງ Microsoft Corporation. Chrome™ ແລະ Google™ ແມ່ນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຂອງ Google Inc. Firefox® ເປັນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າທີ່ຈົດທະບຽນຂອງມູນນິທິ Mozilla.
©2024 ໂດຍ Honeywell International Inc. ສະຫງວນລິຂະສິດທັງໝົດ. ການນຳໃຊ້ເອກະສານນີ້ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດແມ່ນຖືກຫ້າມຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
ຄູ່ມື RLD — P/N LS10310-000NF-E:C 6/4/2024
ດາວໂຫຼດຊອບແວ
ເພື່ອສະໜອງຄຸນສົມບັດ ແລະໜ້າທີ່ໃໝ່ຫຼ້າສຸດໃນການແຈ້ງເຕືອນໄຟໄໝ້ ແລະເທັກໂນໂລຢີຄວາມປອດໄພຊີວິດໃຫ້ກັບລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາປັບປຸງຊອບແວທີ່ຝັງຢູ່ໃນຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາເລື້ອຍໆ. ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າທ່ານກໍາລັງຕິດຕັ້ງແລະດໍາເນີນໂຄງການຄຸນນະສົມບັດຫລ້າສຸດ, ພວກເຮົາແນະນໍາໃຫ້ທ່ານດາວນ໌ໂຫລດຊອບແວສະບັບປະຈຸບັນຫຼາຍທີ່ສຸດສໍາລັບແຕ່ລະຜະລິດຕະພັນກ່ອນທີ່ຈະສັ່ງໃຫ້ລະບົບໃດໆ. ຕິດຕໍ່ຝ່າຍຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການດ້ວຍຄໍາຖາມໃດໆກ່ຽວກັບຊອບແວ ແລະສະບັບທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສະເພາະ.
ເອກະສານຕິຊົມ
ຄໍາຕິຊົມຂອງທ່ານຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາຮັກສາເອກະສານຂອງພວກເຮົາໃຫ້ທັນສະໄຫມແລະຖືກຕ້ອງ. ຖ້າຫາກທ່ານມີຄໍາເຫັນຫຼືຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫຼືອອອນໄລນ໌ຂອງພວກເຮົາຫຼືຄູ່ມືການພິມ, ທ່ານສາມາດອີເມຂອງພວກເຮົາ.
ກະລຸນາໃສ່ຂໍ້ມູນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
- ຊື່ຜະລິດຕະພັນ ແລະໝາຍເລກລຸ້ນ (ຖ້າມີ)
- ຄູ່ມືພິມຫຼືການຊ່ວຍເຫຼືອອອນໄລນ໌
- ຫົວຂໍ້ຫົວຂໍ້ (ສໍາລັບການຊ່ວຍເຫຼືອອອນໄລນ໌)
- ໝາຍເລກໜ້າ (ສຳລັບຄູ່ມືພິມ)
- ລາຍລະອຽດສັ້ນໆກ່ຽວກັບເນື້ອຫາທີ່ທ່ານຄິດວ່າຄວນປັບປຸງ ຫຼືແກ້ໄຂ
- ຄໍາແນະນໍາຂອງທ່ານສໍາລັບວິທີການແກ້ໄຂ / ປັບປຸງເອກະສານ
ສົ່ງຂໍ້ຄວາມທາງອີເມວຫາ:
FireSystems.TechPubs@honeywell.com
ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າທີ່ຢູ່ອີເມວນີ້ແມ່ນສໍາລັບຄໍາຄຶດຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບເອກະສານເທົ່ານັ້ນ. ຖ້າທ່ານມີບັນຫາດ້ານວິຊາການ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ບໍລິການດ້ານວິຊາການ.
ສັນຍາລັກນີ້ (ສະແດງໄວ້ຊ້າຍ) ກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ (s) ແລະ / ຫຼືເອກະສານຕິດກັບຫມາຍຄວາມວ່າຜະລິດຕະພັນໄຟຟ້າແລະເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ໃຊ້ແລ້ວບໍ່ຄວນປະສົມກັບສິ່ງເສດເຫຼືອໃນຄົວເຮືອນທົ່ວໄປ. ສໍາລັບການປິ່ນປົວທີ່ເຫມາະສົມ, ການຟື້ນຕົວແລະການນໍາມາໃຊ້ໃຫມ່, ຕິດຕໍ່ເຈົ້າຫນ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນຫຼືຕົວແທນຈໍາຫນ່າຍຂອງທ່ານແລະຂໍໃຫ້ວິທີການກໍາຈັດທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ອຸປະກອນໄຟຟ້າ ແລະ ເອເລັກໂຕຼນິກ ມີວັດສະດຸ, ຊິ້ນສ່ວນ ແລະ ວັດຖຸຕ່າງໆ ເຊິ່ງອາດເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ ຖ້າສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງອຸປະກອນໄຟຟ້າ ແລະ ເອເລັກໂຕຼນິກ (WEEE) ບໍ່ໄດ້ຖືກກໍາຈັດຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ມັນເປັນສິ່ງ ຈຳ ເປັນທີ່ຜູ້ຕິດຕັ້ງເຂົ້າໃຈຂໍ້ ກຳ ນົດຂອງອົງການປົກຄອງເຂດປົກຄອງ (AHJ) ແລະຄຸ້ນເຄີຍກັບມາດຕະຖານທີ່ວາງອອກໂດຍອົງການຄວບຄຸມຕໍ່ໄປນີ້:
- ຫ້ອງທົດລອງນັກຂຽນ
- ສະມາຄົມປ້ອງກັນໄຟໄຫມ້ແຫ່ງຊາດ
ກ່ອນທີ່ຈະດໍາເນີນການ, ການຕິດຕັ້ງຄວນຈະຄຸ້ນເຄີຍກັບເອກະສານດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້.
ມາດຕະຖານ NFPA
- ລະຫັດສັນຍານເຕືອນໄຟແຫ່ງຊາດ NFPA 72
- NFPA 70 ລະຫັດໄຟຟ້າແຫ່ງຊາດ
Underwriters Laboratories Documents:
- ມາດຕະຖານ UL 681 ສໍາລັບການຕິດຕັ້ງແລະການຈັດປະເພດຂອງລະບົບເຕືອນໄພ Burglar ແລະ Holdup
- ມາດຕະຖານ UL 864 ສໍາລັບຫນ່ວຍຄວບຄຸມສໍາລັບລະບົບສັນຍານປ້ອງກັນໄຟ
- ມາດຕະຖານ UL 2610 ສໍາລັບຫນ່ວຍບໍລິການແລະລະບົບເຕືອນໄພຄວາມປອດໄພສະຖານທີ່ການຄ້າ
- UL 2017 ສໍາລັບອຸປະກອນແລະລະບົບສັນຍານທົ່ວໄປ
ອື່ນໆ
- EIA-232E Serial Interface Standard
- EIA-485 Serial Interface Standard
- NEC ມາດຕາ 250 ພື້ນຖານ
- NEC ມາດຕາ 300 ວິທີການສາຍ
- NEC ມາດຕາ 760 ລະບົບສັນຍານປ້ອງກັນອັກຄີໄພ
- ລະຫັດອາຄານທ້ອງຖິ່ນ ແລະລັດທີ່ໃຊ້ໄດ້
- ຂໍ້ກໍານົດຂອງອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນທີ່ມີສິດອໍານາດ (LAHJ)
ເອກະສານແຈ້ງການ
| ຊື່ເອກະສານ | ໝາຍເລກເອກະສານ |
| N16 Series ULLD | LS10234-051NF-E |
| VeriFire® ເຄື່ອງມືຊ່ວຍເຫຼືອ File | ມີໃຫ້ດາວໂຫຼດຈາກ www.notifier.com |
| PMB-AUX Series | LS10242-000GE-E |
| ໂມດູນ SLM-318 | LS10243-000GE-E |
| Noti•Fire•Net Manual, Network Version 5.0 ແລະສູງກວ່າ | 51584 |
| ຄວາມໄວສູງ Noti•Fire•Net Manual | 54013 |
| HS-NCM ໂມດູນການສື່ສານເຄືອຂ່າຍຄວາມໄວສູງ | 54014 |
ຜະລິດຕະພັນນີ້ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນເພື່ອປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດໃນມາດຕະຖານສໍາລັບຫນ່ວຍຄວບຄຸມແລະອຸປະກອນເສີມສໍາລັບລະບົບເຕືອນໄພໄຟໄຫມ້, UL 864, 10th Edition. ການປະຕິບັດງານຂອງຜະລິດຕະພັນນີ້ກັບຜະລິດຕະພັນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການທົດສອບສໍາລັບ UL 864, ສະບັບທີ 10 ບໍ່ໄດ້ຖືກປະເມີນ. ການປະຕິບັດງານດັ່ງກ່າວຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການອະນຸມັດຈາກອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນທີ່ມີສິດອຳນາດ (AHJ).
ສໍາລັບການປະຕິບັດຕາມຜະລິດຕະພັນ, ເບິ່ງບັດລາຍຊື່ UL ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນລະບົບການຢັ້ງຢືນອອນໄລນ໌ UL ທີ່ https://iq.ulprospector.com/en/.
ສິນຄ້າເກີນview
ທົ່ວໄປ
ຜູ້ປະກາດຂ່າວ RLD ສະໜອງ N16 FACP (ແຜງຄວບຄຸມສັນຍານເຕືອນໄຟ) ຫຼື NCD (ຈໍສະແດງຜົນຄວບຄຸມເຄືອຂ່າຍ) ທີ່ມີຈໍສະແດງຜົນທາງໄກທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນເປັນລໍາດັບ. ຈໍສະແດງຜົນຫນ້າຈໍສໍາຜັດ 5 ນິ້ວຈະສະຫນອງແຖບເຕືອນທີ່ສະຫນອງຕົວຊີ້ບອກແລະຕົວຊີ້ບອກສໍາລັບຈໍານວນຂອງເຫດການໃນລະບົບ, ພື້ນທີ່ສະແດງເຫດການຈະສະຫນອງການສະແດງຜົນທີ່ສາມາດເລື່ອນໄດ້ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນສີ່ເຫດການພ້ອມໆກັນ, ແລະສາມາດເລື່ອນໄດ້ເຖິງ 50 ເຫດການທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນ ລະບົບ. RLD ສະຫນອງການສະຫວິດທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການຢັ້ງຢືນຜູ້ໃຊ້ທີ່ຫຼັງຈາກນັ້ນຈະເປີດໃຊ້ການຄວບຄຸມການປ້ອນຂໍ້ມູນສໍາລັບການຮັບຮູ້, silence, reset, ແລະເຈາະ. ປຸ່ມຄຳສັ່ງແບບກຳນົດເອງມີໃຫ້ນຳໃຊ້ຜ່ານເມນູເພື່ອເຂົ້າເຖິງການເປີດ/ປິດການນຳໃຊ້ໄດ້ໄວ ພ້ອມທັງບັງຄັບໃຫ້ເປີດ/ປິດສະຖານະຂອງຈຸດທີ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້.
ການສື່ສານລະຫວ່າງ FACP ຫຼື NCD ແລະ RLD ເກີດຂຶ້ນໃນໄລຍະການຈໍາກັດພະລັງງານ, ການໂຕ້ຕອບ serial ສອງສາຍທີ່ເອີ້ນວ່າ AIO. ພະລັງງານສໍາລັບ RLD ແມ່ນສະຫນອງໃຫ້ໂດຍຜ່ານວົງຈອນພະລັງງານຈໍາກັດໄຟຟ້າແຍກຕ່າງຫາກຈາກແຜງຄວບຄຸມທີ່ຖືກຄວບຄຸມໂດຍປົກກະຕິໂດຍ RLD (ການສູນເສຍພະລັງງານເຮັດໃຫ້ການສື່ສານ AIO ລົ້ມເຫລວໃນແຜງຄວບຄຸມ). ເຄື່ອງປະກາດເຫຼົ່ານີ້ຍັງສາມາດໃຊ້ພະລັງງານໄດ້ຈາກການສະຫນອງພະລັງງານຫ່າງໄກສອກຫຼີກທີ່ຈໍາກັດແລະຄວບຄຸມທີ່ມີລາຍຊື່ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ສັນຍານປ້ອງກັນໄຟ.
N16 FACP ຮອງຮັບສູງສຸດ 10 RLDs (ຈໍສະແດງຜົນທາງໄກ), ຕັ້ງຄ່າເປັນ router. ເຫຼົ່ານີ້ເອົາຫນຶ່ງໃນ 10 ທີ່ຢູ່ router ທີ່ມີຢູ່ໃນລົດເມ AIO. ປະເພດຕ່າງໆຂອງອຸປະກອນ AIO ທີ່ຖືກຕັ້ງຄ່າເປັນ routers ອາດຈະປະສົມຢູ່ໃນ AIO bus, ລວມທັງ ACM-30, RLD, ແລະ TM-8. ແຕ່ລະ RLD ຈະຄອບຄອງຫນຶ່ງ "router" ທີ່ຢູ່. RLD ບໍ່ຮອງຮັບຜູ້ປະກາດຕໍ່ຂ້າງ.
ຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານ 18-30VDC, 200 mA ສູງສຸດໃນປະຈຸບັນ.
ຂອບເຂດຈໍາກັດ
ຕ້ອງຕິດຕັ້ງ ຫຼືເປີດໃຊ້ຕົວຕ້ານທານຕໍ່ສາຍສຸດທ້າຍໃນອຸປະກອນ AIO ສຸດທ້າຍ. ຈໍານວນຂອງຜູ້ປະກາດທີ່ສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສື່ສານສອງວິທີການແມ່ນຂຶ້ນກັບຈໍານວນຂອງທີ່ຢູ່ທີ່ມີກັບຄະນະກໍາມະການແຈ້ງການໄຟໄຫມ້ໃຫ້. ຈໍານວນຕົວຈິງຂອງອຸປະກອນ AIO ທີ່ສາມາດຂັບເຄື່ອນໄດ້ໃນລະບົບສະເພາະໃດຫນຶ່ງແມ່ນຂຶ້ນກັບປັດຈຸບັນທີ່ມີຢູ່ຈາກການສະຫນອງພະລັງງານຂອງແຜງຄວບຄຸມ. ເບິ່ງຄູ່ມືການຕິດຕັ້ງຂອງ FACP ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ.
ສາຍແລ່ນ
ການສື່ສານລະຫວ່າງແຜງຄວບຄຸມ ແລະຜູ້ປະກາດຂ່າວເກີດຂຶ້ນຜ່ານອິນເຕີເຟດ 2-wire AIO serial ແບບຈຳກັດພະລັງງານ. ການສື່ສານນີ້ຖືກເບິ່ງແຍງໂດຍແຜງຄວບຄຸມສັນຍານເຕືອນໄຟ. ຜູ້ປະກາດແຕ່ລະອັນຍັງຕ້ອງການການເຊື່ອມຕໍ່ພະລັງງານ 24 VDC ຈໍາກັດ. ວົງຈອນໄຟຟ້ານີ້ຖືກຄວບຄຸມໂດຍປົກກະຕິ. ການສູນເສຍພະລັງງານລົງທະບຽນເປັນຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການສື່ສານຢູ່ໃນກະດານຄວບຄຸມ. RLD ຍັງສາມາດຂັບເຄື່ອນໄດ້ຈາກການສະຫນອງພະລັງງານຫ່າງໄກສອກຫຼີກທີ່ຈໍາກັດແລະຄວບຄຸມທີ່ມີລາຍຊື່ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ສັນຍານປ້ອງກັນໄຟ. ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ UL 2610, ວິທີການສາຍໄຟທີ່ໃຊ້ຈະຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບ UL 681, ມາດຕະຖານສໍາລັບການຕິດຕັ້ງແລະການຈັດປະເພດລະບົບສັນຍານເຕືອນໄພລະເບີດແລະຖື.

ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງສາຍໄຟ AIO
ເຊື່ອມສາຍວົງຈອນ AIO ດັ່ງທີ່ສະແດງຢູ່ໃນພາກ 2.6, “ການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟ ແລະ AIO”. ຕ້ອງປິດໄຟທັງໝົດເມື່ອເຊື່ອມຕໍ່ເຄື່ອງປະກາດ. ຄວາມຕ້ອງການເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ:
- ການສາຍ AIO ກັບລົດເມພາຍນອກຂອງແຜງຄວບຄຸມສາມາດເປັນສາຍສາຍ A ຫຼືຊັ້ນ B.
- ວົງຈອນ AIO ບໍ່ສາມາດ T-Tapped ໄດ້; ມັນຕ້ອງຖືກສາຍຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
- ມີຄວາມສູງສຸດ 6,000 ຟຸດຢູ່ທີ່ 16 AWG ລະຫວ່າງກະດານແລະຜູ້ປະກາດສຸດທ້າຍໃນວົງຈອນ AIO (ຂຶ້ນກັບຂໍ້ຈໍາກັດຂອງລະບົບ).
- ຂະຫນາດຂອງສາຍໄຟຕ້ອງເປັນສາຍຄູ່ 12 AWG ຫາ 18 AWG twisted shielded ມີ impedance ລັກສະນະ 120 ohms, +/- 20%.
- ແຕ່ລະວົງຈອນ AIO ຕ້ອງມີ 18VDC ທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດ 200mA ໃນແຕ່ລະອຸປະກອນ.
- ຫ້າມແລ່ນສາຍເຄເບີນທີ່ຕິດກັບ, ຫຼືຢູ່ໃນທໍ່ດຽວກັນກັບບໍລິການ AC 120 ໂວນ, ວົງຈອນໄຟຟ້າ “ມີສຽງດັງ” ທີ່ກຳລັງສົ່ງສຽງລະຄັງກົນຈັກ ຫຼື horns, ວົງຈອນສຽງສູງກວ່າ 25 VRMS, ວົງຈອນຄວບຄຸມມໍເຕີ, ຫຼືວົງຈອນໄຟຟ້າ SCR.
- ຖ້າຜູ້ປະກາດຈະຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນຕູ້ແຍກຕ່າງຫາກຫຼືຂັບເຄື່ອນໂດຍການສະຫນອງພະລັງງານຈາກໄລຍະໄກ, ເບິ່ງຮູບທີ 2.5, "ການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນໄຟຟ້າຫຼາຍອັນກັບວົງຈອນ AIO".
Annunciator ຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານ & ການຈັດອັນດັບໄຟຟ້າ
Annunciators ດຶງພະລັງງານຂອງເຂົາເຈົ້າຈາກແຜງຄວບຄຸມແລະຕ້ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາໃນເວລາທີ່ການຄິດໄລ່ຄວາມຕ້ອງການການສະຫນອງພະລັງງານຕົ້ນຕໍແລະມັດທະຍົມສໍາລັບລະບົບ. ແຕ່ລະໂມດູນ Annunciator ແມ່ນຄິດໄລ່ໃນການຄິດໄລ່ພະລັງງານທີ່ລະບຸໄວ້ໃນການຕິດຕັ້ງຕາມລໍາດັບ man-ual. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຖ້າການແຕ້ມໃນປະຈຸບັນອຸທິດຕົນເພື່ອຜູ້ປະກາດຈະຕ້ອງຖືກຄິດໄລ່ເປັນຕົວເລກແຍກຕ່າງຫາກ, ໃຫ້ໃຊ້ສົມຜົນໃນຕາຕະລາງ 1.1.
ການຈັດອັນດັບໄຟຟ້າ
- ການປ້ອນຂໍ້ມູນ Voltage: 18-30 VDC (ຕ້ອງເປັນພະລັງງານຈໍາກັດແລະບໍ່ສາມາດປັບໄດ້).
ໃຊ້ການສະຫນອງພະລັງງານທີ່ມີການຄວບຄຸມ, ຈໍາກັດ, ທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ທີ່ມີ UL / ULC-Listed ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ສັນຍານປ້ອງກັນໄຟ. - ຜອດການສື່ສານຂໍ້ມູນ: AIO ປະຕິບັດການສໍາລັບ AIO ທ້ອງຖິ່ນຢູ່ທີ່ 115.2 Kbps (ຕ້ອງຈໍາກັດພະລັງງານ) ແລະສໍາລັບ AIO ຕົ້ນຕໍຢູ່ທີ່ 57.6Kbps (ຕ້ອງຈໍາກັດພະລັງງານ).
|
ສະພາບ |
Backlight ຕັ້ງຢູ່ໃນລະດັບ 1% – 50% | Backlight ຕັ້ງຢູ່ໃນລະດັບ 51% – 100% |
| ກະແສປຸກ (Piezo active) | 160mA | 225mA |
| ກະແສສະແຕນບາຍ
(AC Fail Operation = ປົກກະຕິ) |
150mA | 200mA |
| ກະແສສະແຕນບາຍ
(ການປະຕິບັດການບໍ່ສໍາເລັດ AC = ປະຢັດພະລັງງານ) |
75mA | 75mA |
ການຕິດຕັ້ງແລະການຕັ້ງຄ່າ
ລາຍການກວດສອບການຕິດຕັ້ງ
- ຕິດຕັ້ງແລະດິນ RLD ໃນກ່ອງໄຟຟ້າມາດຕະຖານ 3 gang
- ເຊື່ອມຕໍ່ໄສ້ສໍາລັບວົງຈອນ AIO (ພາກ 2.4).
- ເຊື່ອມຕໍ່ Earth Ground ກັບ screw mounting ໃນ backbox ຫຼືຕູ້ (ພາກ 2.5).
- ເຮັດການເຊື່ອມຕໍ່ໄຟຟ້າທັງຫມົດ:
- ວົງຈອນພະລັງງານ (ພາກທີ 2.6)
- AIO circuit & End-of-line resistor (ພາກ 2.6 ແລະ 2.7).
- ກໍານົດທີ່ຢູ່ໂມດູນແລະການສິ້ນສຸດໂດຍຜ່ານເມນູໃນຫນ້າຈໍ (ພາກ 2.8).
- ໂຄງການຜູ້ປະກາດຂ່າວ RLD. (ພາກ 3).
- ທົດສອບຜູ້ປະກາດ (ພາກທີ 3.7).
ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ ແລະສະວິດ

Mount Enclosure ແລະຕິດຕັ້ງ Annunciator
ຈໍສະແດງຜົນ LCD ຫ່າງໄກສອກຫຼີກແມ່ນຕິດຢູ່ໃນກ່ອງໄຟຟ້າມາດຕະຖານ 3-gang. (ເບິ່ງຮູບ 2.1).
ໃຊ້ແຜ່ນອະແດບເຕີເພື່ອຕິດຢູ່ໃນຊຸດ CAB-5 ຫຼື CAB-4, ABF-1DB, ແລະ ABS-2D. ຮູບ 2.2 ສະແດງໃຫ້ເຫັນຫນຶ່ງ sample retrofit installa-tion; ເບິ່ງເອກະສານ Retrofit Annunciators LS10401-000GE-E ສໍາລັບລາຍລະອຽດ ແລະຂໍ້ຈໍາກັດ.

ຮູບ 2.2 ຈໍສະແດງຜົນ LCD ໄລຍະໄກ Mount ໃນ DP-ADP ໃນແຖບຊຸດຂອງຊຸດ CAB-4 (ສະແດງ DP-T2A-CB4)
ປ້ອງກັນ AIO Circui
ວົງຈອນ AIO ຕ້ອງຖືກສາຍໂດຍໃຊ້ສາຍຄູ່ບິດທີ່ມີລັກສະນະ impedance 120 ohms, +/- 20%. ຫ້າມແລ່ນສາຍເຄເບີນທີ່ຢູ່ຕິດກັນ, ຫຼືຢູ່ໃນທໍ່ດຽວກັນກັບບໍລິການ AC 120 ໂວນ, ວົງຈອນໄຟຟ້າທີ່ມີສຽງດັງທີ່ສົ່ງສຽງລະຄັງກົນຈັກ ຫຼື horns, ວົງຈອນສຽງສູງກວ່າ 25 Vrms, ວົງຈອນຄວບຄຸມມໍເຕີ, ຫຼືວົງຈອນໄຟຟ້າ SCR.
ໝາຍເຫດ: ສາຍໄສ້ບໍ່ຈໍາເປັນແຕ່ເມື່ອມັນຖືກນໍາໃຊ້, ໄສ້ຄວນຈະເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົບ (ບໍ່ແມ່ນແຜ່ນດິນໂລກ) ຢູ່ FACP ແລະດິນໃສ່ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ AIO (P2) ຢູ່ RLD. ຖ້າ RLD ກໍາລັງໃຊ້ການສະຫນອງພະລັງງານຈາກໄລຍະໄກ, ໄສ້ຈະເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນສາຍອ້າງອີງ AIO.
ແຜ່ນດິນໂລກ
ເຊື່ອມຕໍ່ພື້ນດິນກັບ screw mounting ຢູ່ໃນ backbox ຫຼືຕູ້. ໃນລະຫວ່າງການຕິດຕັ້ງ (ເບິ່ງຂໍ້ 2.3), ຕູ້ຫຼັງຫຼືຕູ້ຄວນຈະໄດ້ຮັບການເຊື່ອມຕໍ່ກັບພື້ນດິນແຂງເຊັ່ນ: ທໍ່ນ້ໍາເຢັນ. ພື້ນທີ່ສໍາລັບ RLD ແມ່ນຢູ່ໃນ terminal P5.
ການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟ ແລະ AIO Circuit
ເລືອກການລົບທີ່ເຫມາະສົມກ່ຽວກັບ enclosure ສໍາລັບການສາຍໄຟແລ່ນຜ່ານແລະ snap ມັນອອກ. ດຶງສາຍໄຟຂອງຜູ້ປະກາດທັງໝົດເຂົ້າໄປໃນບ່ອນຫຸ້ມ. ເຊື່ອມຕໍ່ສາຍ Annunciator ກັບຕັນ terminal ທີ່ຖອດອອກໄດ້ໃນເວລານີ້. ເບິ່ງຂໍ້ 1.4 ໃນໜ້າ 7 ສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການຂອງວົງຈອນ.
ແຫຼ່ງພະລັງງານ RLD ຕ້ອງໄດ້ຮັບການກັ່ນຕອງ, ບໍ່ມີການຕັ້ງຄືນໃຫມ່, 24 VDC ທີ່ລະບຸໄວ້ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ສັນຍານປ້ອງກັນໄຟ. ແຫຼ່ງທີ່ມາລວມມີອຸປະກອນເສີມໄຟຟ້າ FACP ແລະອຸປະກອນເສີມພະລັງງານ. ການແລ່ນພະລັງງານໄປຫາຜູ້ປະກາດບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີ relay ຄວບຄຸມພະລັງງານເພາະວ່າການສູນເສຍພະລັງງານແມ່ນຖືກຄວບຄຸມໂດຍທໍາມະຊາດໂດຍຜ່ານການສູນເສຍການສື່ສານ (ການສູນເສຍການສື່ສານ AIO ແມ່ນລົງທະບຽນຢູ່ທີ່ແຜງຄວບຄຸມໃນລະຫວ່າງການສູນເສຍພະລັງງານໃຫ້ກັບຜູ້ປະກາດ).
Connector P2 ແມ່ນການເຊື່ອມຕໍ່ລົດເມ AIO ຫຼັກເພື່ອສາຍ router ໄປຫາ FACP.
ການເຊື່ອມຕໍ່ອ້າງອິງທົ່ວໄປຈະຕ້ອງຖືກເຮັດລະຫວ່າງອຸປະກອນພະລັງງານຫຼາຍອັນເພື່ອໃຫ້ວົງຈອນ AIO ເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງ.


ຕົວຕ້ານທານສິ້ນສຸດສາຍ
ຕົວຕ້ານທານການສິ້ນສຸດຂອງເສັ້ນຕ້ອງຖືກເປີດໃຊ້ຜ່ານເມນູເທິງຫນ້າຈໍໃນອຸປະກອນສຸດທ້າຍໃນວົງຈອນ AIO. ຜູ້ປະກາດຂ່າວອື່ນໆທັງໝົດຄວນມີສະວິດເຫຼົ່ານີ້ຕັ້ງໃຫ້ປິດໃຊ້ງານ.
ສໍາລັບການຕັ້ງຄ່າການຢຸດການປິດ, ເບິ່ງ:
- ການເພີ່ມພະລັງງານເບື້ອງຕົ້ນຂອງໂມດູນໃໝ່ – ພາກທີ 3.4.1, “ການເລີ່ມຕົ້ນລະບົບ”
- Viewing/ປ່ຽນໂມດູນທີ່ໃຊ້ແລ້ວ – ພາກທີ 3.4.4, “ເມນູການຕັ້ງຄ່າ”.
ການຕັ້ງຄ່າທີ່ຢູ່ແລະສະຫຼັບ
ກ່າວເຖິງ RLD
ກໍານົດທີ່ຢູ່ດ້ວຍເມນູໃນຫນ້າຈໍ. ທີ່ຢູ່ນີ້ຕ້ອງກົງກັບສິ່ງທີ່ໃສ່ເຂົ້າໃນການຂຽນໂປຼແກຼມ VeriFire Tools. ລະບົບຮອງຮັບອຸປະກອນ router ສູງສຸດ 10 ອັນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບແຜງຄວບຄຸມໂດຍໃຊ້ເຖິງ 10 ທີ່ຢູ່ທີ່ບໍ່ຊໍ້າກັນ. ອ້າງອີງໃສ່ເອກະສານກະດານຄວບຄຸມຂອງທ່ານສໍາລັບທີ່ຢູ່ທີ່ຖືກຕ້ອງ.
Piezo
piezo ຈະດັງຖ້າ RLD ຢູ່ໃນສະພາບທີ່ບໍ່ປົກກະຕິ.
ເລື່ອນ S1 ຊ້າຍເພື່ອເປີດໃຊ້ piezo ປຸກລະບົບ, ຫຼືຂວາເພື່ອປິດການທໍາງານຂອງ piezo ໄດ້.
ໃນເຄື່ອງມື VeriFire, ພາຍໃຕ້ການຕັ້ງຄ່າທົ່ວໄປ, ແຕ່ລະ RLD ມີການຕັ້ງຄ່າສໍາລັບ "Piezo Sound ສໍາລັບການຕິດຕໍ່ຫນ້າຈໍສໍາພັດ." ນີ້ຈະເປັນການຮ້ອງເພງ piezo ສໍາລັບການສໍາພັດແຕ່ລະຄັ້ງເມື່ອປຸ່ມປົດລັອກ.
ເມື່ອການຕັ້ງຄ່ານັ້ນຖືກກວດສອບ, Piezo ຕ້ອງຖືກເປີດໃຊ້ງານ. ຖ້າ Piezo ຖືກປິດໃຊ້ງານເມື່ອການດໍາເນີນງານຖືກເປີດໃຊ້ໃນ VeriFire Tools, ແຜງຈະສ້າງບັນຫາ: AIO ADDR NXXX BUZZER SUPERVISORY ບັນຫາ (ບ່ອນທີ່ Nxxx ເປັນທີ່ຢູ່ RLD).
ໃນເຄື່ອງມື VeriFire, ພາຍໃຕ້ການຕັ້ງຄ່າທົ່ວໄປ, ແຕ່ລະ RLD ມີການຕັ້ງຄ່າສໍາລັບ "ການຕັ້ງຄ່າ Piezo ທ້ອງຖິ່ນ." ນີ້ຈະເປັນການຟັງສຽງ piezo ສໍາລັບແຕ່ລະເຫດການທີ່ບໍ່ຮັບຮູ້.
ເມື່ອການຕັ້ງຄ່ານັ້ນຖືກກວດສອບ, Piezo ຕ້ອງຖືກເປີດໃຊ້ງານ. ຖ້າ Piezo ຖືກປິດການໃຊ້ງານເມື່ອການດໍາເນີນງານຖືກເປີດໃຊ້ໃນ VeriFire Tools, ແຜງຈະສ້າງບັນຫາ: AIO ADDR NXXX BUZZER SUPERVISORY (ບ່ອນທີ່ Nxxx ເປັນທີ່ຢູ່ RLD).
ການຂຽນໂປລແກລມແລະການດໍາເນີນງານ
ຄວາມສາມາດ
RLD ມີຫນ້າຈໍສໍາຜັດຄວາມລະອຽດສູງເພື່ອສະແດງເຫດການ. ຈໍສະແດງຜົນມີຈຸດສໍາຜັດສໍາລັບການເຂົ້າເຖິງເມນູ, ແຖບສ່ວນຫົວທີ່ສະແດງສະຖານະເຫດການ, ແລະຈຸດສໍາພັດສໍາລັບໂມງປຸກ, ສໍາລັບສາມປະເພດເຫດການທີ່ກໍານົດແຜນທີ່, ແລະສໍາລັບທຸກປະເພດເຫດການອື່ນໆທີ່ບໍ່ໄດ້ກໍານົດພື້ນທີ່ຢູ່ໃນແຖບເຕືອນ. ເຂດປ່ອຍແມ່ນສະຫນັບສະຫນູນ. ສໍາລັບຮູບແບບຫນ້າຈໍເຫດການທົ່ວໄປເບິ່ງຮູບ 3.1. ສຳລັບໜ້າຈໍສະເພາະໃຫ້ເບິ່ງພາກທີ 3.5, “ໜ້າຈໍເຫດການ” (ໜ້າ 21– 27).
RLD ຈະສະແດງເຫດການທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຂດແຜນທີ່ສູງສຸດ 50 ເຫດການທັງໝົດ.
- ເມື່ອມີຫຼາຍກວ່າ 50 ເຫດການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຂດແຜນທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ
- ລະບົບຈະສະແດງຕົວນັບເຫດການທີ່ຖືກຕ້ອງ (ເຊິ່ງຈະເພີ່ມຈໍານວນທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ 50).
- ລະບົບຈະສະແດງຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງເຫດການສຳລັບແຕ່ລະປະເພດເຫດການທີ່ເຄື່ອນໄຫວຢູ່
- ລະບົບຈະສະແດງກິດຈະກໍາທີ່ຍັງເຫຼືອໂດຍບູລິມະສິດ
ບຸລິມະສິດສັ່ງໂດຍ
- ປະເພດເຫດການ (ກໍານົດໂດຍກະດານໄຟ)
- ຄໍາສັ່ງເຫດການ
- ເຫດການທີ່ບໍ່ຮັບຮູ້ (ໄວທີ່ສຸດເຖິງເວລາຫຼ້າສຸດ)
- ເຫດການທີ່ຮັບຮູ້ (ໄວທີ່ສຸດເຖິງຫລ້າສຸດ)
- ປຸ່ມຄວບຄຸມທີ່ສາມາດກຳນົດຄ່າໄດ້ພຽງແຕ່ເຮັດວຽກເມື່ອສະຫຼັບປຸ່ມຖືກປົດລັອກ
- ຮັບຮູ້
- ຄວາມງຽບ (ຍັງໃຊ້ເປັນຕົວຊີ້ບອກຄວາມງຽບຂອງສັນຍານ)
- ຣີເຊັດ
- ເຈາະ
- ຫົກປຸ່ມໂປຣແກຣມ, ແຕ່ລະປຸ່ມ
- ຄຳອະທິບາຍ/ປ້າຍກຳກັບ
- ຕົວຊີ້ບອກສະຖານະ
- ການກະທໍາທີ່ກໍານົດໄດ້ (ບັງຄັບໃຫ້ເປີດ / ປິດ, ປິດການທໍາງານ / ເປີດ)
- ຊ່າງ/ການກຳນົດຄ່າ View ເຂົ້າເຖິງໄດ້ເມື່ອສະວິດ config ຖືກເປີດໃຊ້
- ສະຫນອງການໂຕ້ຕອບເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຕັ້ງຄ່າດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້, ການປ່ຽນແປງຫຼື viewຂໍ້ມູນຕໍ່ໄປນີ້ (ເບິ່ງພາກທີ 3.4).
- ການຕັ້ງຄ່າທີ່ຢູ່ (1 ຫາ 10)
- ຄວາມເຂັ້ມຂອງໄຟຫຼັງ (1 ຫາ 100)
- ການຕັ້ງຄ່າ Piezo (ເປີດ ຫຼືປິດໃຊ້ງານ)
- ຂໍ້ມູນສະບັບ
- ຂໍ້ມູນສະຖິຕິ
- ອັບເດດເຟີມແວຈາກ USB drive
- Resistor ສິ້ນສຸດ
- ອັບໂຫລດຮູບພາບແບບກຳນົດເອງ (ຮູບແບບ JPG, JPEG, ຫຼື PNG; ຄວາມລະອຽດ 800×480) ຈາກ FAT32 USB drive
- ການທົດສອບ / ການວິນິດໄສ
| ວັນທີ | ເວລາຖືກລັອກ/ປົດລັອກ | |||
| ເມນູ / ເຂົ້າສູ່ລະບົບ | ຊື່ ໜ້າ ຈໍ | ການຄວບຄຸມຈຸດສໍາຜັດ
(Ack, Silence, Reset, Exit) |
|
|
ແຖບເຕືອນ |
ພື້ນທີ່ຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນ
ໃນຫນ້າຈໍການປ່ອຍ RLD, ພື້ນທີ່ນີ້ສະແດງຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນເຊັ່ນ: ໂມງນັບຖອຍຫຼັງ. |
||
| ລາຍຊື່ເຫດການ
ເຫດການໃຫມ່ຖືກເພີ່ມຢູ່ໃນຕອນທ້າຍຂອງບັນຊີລາຍຊື່, ແລະເຫດການທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບໃຫມ່ຈະຖືກຍ້າຍໄປໃນຕອນທ້າຍຂອງບັນຊີລາຍຊື່. ເຫດການອຸປະກອນເຊັ່ນ: ເຄື່ອງກວດຈັບຄວັນໄຟທີ່ເປັນສັນຍານເຕືອນຈະສະແດງຂໍ້ມູນທີ່ແຍກຢູ່ເບື້ອງຂວາ. ຂໍ້ມູນທີ່ແນ່ນອນທີ່ສະຫນອງໃຫ້ສາມາດແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມປະເພດເຫດການ. ຕົວຢ່າງampLe a System Trouble ບໍ່ມີລະຫັດປະເພດທີ່ຈະສະແດງ. |
ການຄວບຄຸມການນໍາທາງ
(ຫນ້າຕໍ່ຫນ້າ, ຫນ້າກັບຄືນໄປບ່ອນ) |
||
ຂໍ້ມູນລາຍການເຫດການ (ສະແດງເຫດການອຸປະກອນ)
- ປະເພດເຫດການ
- ພິມລະຫັດ | ປ້າຍກຳກັບອຸປະກອນ*
- ປ້າຍ Node ແລະເລກເຂດຕົ້ນຕໍ | ປ້າຍເຂດ* ຢູ່ເບື້ອງຂວາ: ທຸງສຳລັບເຫດການທີ່ຮັບຮູ້
- ທີ່ຢູ່ຈຸດ
ໃນວັນທີ / ເວລາທີ່ຖືກຕ້ອງ stamp ເຫດການ ຫຼືການຮັບຮູ້
ປ້າຍກຳກັບທີ່ກຳນົດເອງໃສ່ໃນເຄື່ອງມືການຂຽນໂປຣແກຣມ.
ດໍາເນີນໂຄງການ N16/NCD ສໍາລັບການປະກາດໄລຍະໄກ
ຜູ້ປະກາດຂ່າວໂຄງການຈຸດໃນການນໍາໃຊ້ VeriFire Tools ເພື່ອເປີດໃຊ້ RLD. ເບິ່ງພາກ 2.8 ສໍາລັບການຕັ້ງຄ່າທີ່ຢູ່ router.
ການຕັ້ງຄ່າກະດານ AIO
RLD ສາມາດຕັ້ງເປັນ router ເທົ່ານັ້ນ. ເມື່ອ RLD ຖືກເລືອກເປັນ router, ບໍ່ມີອຸປະກອນຕໍ່ພ່ວງທີ່ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບ router ນັ້ນ. ໃນ VeriFire Tools AIO Mapping ຕັ້ງຄ່າຕົວເລືອກ router ຕໍ່ໄປນີ້:
- ຮູບແບບພອດພາຍນອກ – Class A ຫຼື Class B
- ຕິດຕາມກວດກາລໍາໂພງສໍາລັບຈຸດ PAM ແຜນທີ່ - ບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບ RLD.

ການຕັ້ງຄ່າທົ່ວໄປສໍາລັບ RLD
ໃນ VeriFire Tools General Settings ສໍາລັບ RLD, configure option as described below.

ປ້າຍກຳກັບຫຼັກ - ການປ້ອນຂໍ້ຄວາມ 40 ຕົວອັກສອນທີ່ໃຊ້ເປັນປ້າຍກຳກັບສຳລັບທີ່ຢູ່ຜູ້ປະກາດ.
ພາສາ – ຕັ້ງເປັນພາສາອັງກິດສຳລັບ RLD v.1.0.
ການປະຕິບັດຄວາມລົ້ມເຫຼວ AC - ຕັ້ງຄ່າເປັນ Power Save ຫຼື ການດໍາເນີນງານປົກກະຕິ.
- ປະຫຍັດພະລັງງານ -
- RLD ຈະປິດ backlight ຫຼັງຈາກ 5 ນາທີທີ່ບໍ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ (ເຊັ່ນວ່າບໍ່ມີເຫດການໃຫມ່ທີ່ໄດ້ຮັບ, ບໍ່ມີເຫດການສໍາຜັດ, ບໍ່ມີເຫດການປ່ຽນປຸ່ມ)
- Backlight ຈະເປີດຖ້າມີກິດຈະກໍາຂ້າງເທິງນີ້ເກີດຂຶ້ນ.
- ປົກກະຕິ -
- ບໍ່ມີການປ່ຽນແປງໃນການດໍາເນີນງານໃນລະຫວ່າງການຂັດຂ້ອງຂອງ AC.
ຮູບແບບທີ່ໃຊ້ເວລາ - ປັບແຕ່ງເວລາສະແດງຢູ່ໃນ RLD.
ຮູບແບບວັນທີ – ປັບແຕ່ງວັນທີສະແດງຢູ່ໃນ RLD.
ປຸ່ມຣີເຊັດ -
ເປີດໃຊ້ງານ - ສົ່ງຄຳສັ່ງຣີເຊັດໄປທີ່ແຜງສຳລັບເຫດການທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ເມື່ອຖືກກົດ ແລະປຸ່ມກົດຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງປົດລັອກ
- ພິການ - ປຸ່ມຣີເຊັດບໍ່ສະແດງໃຫ້ຜູ້ດຳເນີນການ
ປຸ່ມ Silence -
- ເປີດໃຊ້ງານ – ສົ່ງຄຳສັ່ງການປິດສຽງສັນຍານໄປໃຫ້ຄະນະກຳມະເມື່ອຖືກກົດ ແລະປຸ່ມສະວິດຢູ່ໃນຖານະທີ່ປົດລັອກ.
ປຸ່ມຍັງຖືກໃຊ້ເພື່ອຊີ້ບອກສະຖານະຄວາມງຽບຂອງສັນຍານ. - ປິດການໃຊ້ງານ – ປຸ່ມປິດສຽງບໍ່ສະແດງໃຫ້ຜູ້ດຳເນີນການ
ສະຖານະຂອງຄວາມງຽບຂອງສັນຍານບໍ່ແມ່ນ viewສາມາດຢູ່ໃນຈໍສະແດງຜົນ
ປຸ່ມເຈາະ -
- ເປີດໃຊ້ແລ້ວ - ສົ່ງຄຳສັ່ງເຈາະໃສ່ແຜງເມື່ອກົດ ແລະປຸ່ມສະວິດຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງປົດລັອກ
ເມນູປັອບອັບເພີ່ມເຕີມແມ່ນສະແດງຂຶ້ນເພື່ອຢືນຢັນການເລືອກກ່ອນທີ່ຈະສົ່ງເຫດການໄປຫາແຜງ - ປິດການໃຊ້ງານ – ປຸ່ມເຈາະບໍ່ສະແດງໃຫ້ຜູ້ປະຕິບັດການ Piezo Sound ສໍາລັບການສໍາພັດຫນ້າຈໍສໍາຜັດ – ສຽງຮ້ອງດັງໃນເວລາທີ່ສໍາຜັດກັບຈໍສະແດງຜົນແລະປຸ່ມກົດຢູ່ໃນຕໍາແຫນ່ງປົດລັອກ.
ການຕັ້ງຄ່າ Piezo ທ້ອງຖິ່ນ - ຮູບແບບທີ່ໄດ້ຍິນສໍາລັບເງື່ອນໄຂເຫດການທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຮູ້
- ສັນຍານເຕືອນໄຟ - ສະຫມໍ່າສະເຫມີ
- ປຸກ MNS – ສະຫມໍ່າສະເຫມີ (ການນໍາໃຊ້ໃນອະນາຄົດ)
- ສັນຍານເຕືອນ CO – 2Hz
- ຄວບຄຸມ - 4Hz
- ຄວາມປອດໄພ – 8Hz
- ບັນຫາ – 1Hz
- ປິດໃຊ້ງານ - 1Hz
- ປຸກລ່ວງໜ້າ – 2Hz
ປຸ່ມ Ack -
- ເປີດໃຊ້ແລ້ວ - ສົ່ງຄໍາສັ່ງຮັບຮູ້ໄປຫາກະດານສໍາລັບເຫດການທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຄວາມສໍາຄັນສູງສຸດເມື່ອກົດແລະປຸ່ມກົດຢູ່ໃນຕໍາແຫນ່ງປົດລັອກ.
- ຄົນພິການ – ປຸ່ມຮັບຮູ້ບໍ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ຜູ້ປະຕິບັດການ.
ທີ່ຢູ່ Node Power Supply - ໃສ່ໝາຍເລກ NFN node ຂອງແຜງທີ່ກໍາລັງຕິດຕາມການສະຫນອງພະລັງງານທີ່ສະຫນອງພະລັງງານໃຫ້ກັບ RLD.
ເຫດການ AC Fail ຈາກໂຫນດນີ້ຈະຊີ້ບອກວ່າ RLD ເຮັດວຽກຢູ່ໃນພະລັງງານສຳຮອງ, ແລະເຂົ້າສູ່ໂໝດປະຢັດພະລັງງານຖ້າເປີດໃຊ້ງານ.
PMB Power Supply Enabled - ເລືອກກ່ອງນີ້ຖ້າທີ່ຢູ່ node ການສະຫນອງພະລັງງານເປັນ NCD ຫຼື N16 ທີ່ມີກະດານຕົ້ນຕໍພະລັງງານທີ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້
(PMB).
ທີ່ຢູ່ PMB - ໃຫ້ທີ່ຢູ່ສະເພາະຂອງ PMB ທີ່ກໍາລັງສະຫນອງພະລັງງານໃຫ້ກັບ RLD ສໍາລັບການປະຕິບັດງານທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການປະຫຍັດພະລັງງານແລະການຊີ້ບອກພະລັງງານ. ການສ້າງແຜນທີ່ເຂດການປ່ອຍ - ໃສ່ທີ່ຢູ່ເຂດການປ່ອຍທີ່ຈະໄດ້ຮັບການສ້າງແຜນທີ່ສໍາລັບການສະແດງໃນພື້ນທີ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ສໍາຄັນຂ້າງເທິງບັນຊີລາຍການເຫດການ.
ການຕັ້ງຄ່າແຖບແຈ້ງເຕືອນສໍາລັບ RLD
ເລືອກ 5 ປະເພດເຫດການທີ່ຈະສະແດງຢູ່ໃນແຖບເຕືອນຂອງ RLD ນີ້. ຕຳແໜ່ງທຳອິດຈະຕ້ອງເປັນສັນຍານເຕືອນໄຟ. ຕໍາແໜ່ງສຸດທ້າຍຕ້ອງເປັນ Other.
ເຫດການໃນໝວດທີ່ບໍ່ໄດ້ເລືອກຈະຖືກສະແດງ ແລະນັບຢູ່ໃນໝວດ "ອື່ນໆ".

ການຕັ້ງຄ່າແຜນທີ່ Node ສໍາລັບ RLD
RLD ອາດຈະຖືກຕັ້ງຄ່າໃຫ້ກົງກັບແຜນທີ່ NCD/N16 node ຫຼືເພື່ອດໍາເນີນການກັບຊຸດຍ່ອຍຂອງແຜນທີ່ NCD/N16 node ສໍາລັບການກັ່ນຕອງເຫດການໂດຍອີງໃສ່ທີ່ຢູ່ node. ບໍ່ສາມາດເລືອກ node ທີ່ບໍ່ໄດ້ເລືອກຢູ່ໃນແຜນທີ່ node panel NCD/N16. RLD ຈະບໍ່ສະແດງເຫດການຈາກ nodes ບໍ່ໄດ້ເລືອກ. ການຕັ້ງຄ່າແຜນທີ່ Node ສໍາລັບ RLD
RLD ອາດຈະຖືກຕັ້ງຄ່າໃຫ້ກົງກັບແຜນທີ່ NCD/N16 node ຫຼືເພື່ອດໍາເນີນການກັບຊຸດຍ່ອຍຂອງແຜນທີ່ NCD/N16 node ສໍາລັບການກັ່ນຕອງເຫດການໂດຍອີງໃສ່ທີ່ຢູ່ node. ບໍ່ສາມາດເລືອກ node ທີ່ບໍ່ໄດ້ເລືອກຢູ່ໃນແຜນທີ່ node panel NCD/N16. RLD ຈະບໍ່ສະແດງເຫດການຈາກ nodes ບໍ່ໄດ້ເລືອກ.

ການຕັ້ງຄ່າແຜນທີ່ Node ສໍາລັບ RLD
RLD ອາດຈະຖືກຕັ້ງຄ່າໃຫ້ກົງກັບແຜນທີ່ NCD/N16 node ຫຼືເພື່ອດໍາເນີນການກັບຊຸດຍ່ອຍຂອງແຜນທີ່ NCD/N16 node ສໍາລັບການກັ່ນຕອງເຫດການໂດຍອີງໃສ່ທີ່ຢູ່ node. ບໍ່ສາມາດເລືອກ node ທີ່ບໍ່ໄດ້ເລືອກຢູ່ໃນແຜນທີ່ node panel NCD/N16. RLD ຈະບໍ່ສະແດງເຫດການຈາກ nodes ບໍ່ໄດ້ເລືອກ.
ໝາຍເຫດ: ຖ້າປຸ່ມປະຕິບັດງານແບບກຳນົດເອງທີ່ຕັ້ງໂຄງການເພື່ອຄວບຄຸມຟັງຊັນຄວາມປອດໄພຊີວິດດ້ວຍຕົນເອງ, ຕ້ອງມີຕົວຊີ້ບອກທາງສາຍຕາທີ່ຕັ້ງໂປຣແກຣມຢູ່ໃນ ACM-30 ຢູ່ຕົວປະຕິບັດການຫຼັກເພື່ອໂຕ້ຕອບ, ເພື່ອສະແດງສະຖານະຂອງຟັງຊັນ. ຫນ້າທີ່ຄວາມປອດໄພຂອງຊີວິດລວມມີການເອີ້ນຄືນລິຟ, ການປິດ HVAC, ແລະອື່ນໆ.
- ແຕ່ລະປຸ່ມແມ່ນເລືອກໄດ້ສໍາລັບການດໍາເນີນງານຂອງການເປີດ / ປິດການທໍາງານແລະເປີດ / ປິດ.
- ປ້າຍຊື່ຈະຖືກສະແດງຢູ່ໃນ RLD ຕໍ່ໄປກັບປຸ່ມຕ່າງໆ.
- ສູງສຸດ 24 ຈຸດທີ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ອາດຈະຖືກມອບຫມາຍໃຫ້ກັບ 6 ປຸ່ມກຳນົດເອງ.
- ຈຸດທີ່ຢູ່ທັງໝົດ 24 ຈຸດສາມາດຖືກມອບໝາຍໃຫ້ກັບປຸ່ມດຽວ.
- 4 ຈຸດທີ່ຢູ່ສາມາດຖືກມອບຫມາຍໃຫ້ແຕ່ລະປຸ່ມ 6.
ໝາຍເຫດ: ຈຸດເຄືອຂ່າຍຕ້ອງຢູ່ໃນແຜນທີ່ node ຂອງ RLD/N16 ພາກ 3.2.4, “ການຕັ້ງຄ່າແຜນທີ່ Node ສໍາລັບ RLD”.

ການຕັ້ງຄ່າແຜນທີ່ເຂດສໍາລັບ RLD
- RLD ອາດຈະຖືກຕັ້ງຄ່າໃຫ້ກົງກັບແຜນທີ່ເຂດ NCD/N16 ຫຼືເພື່ອດໍາເນີນການກັບຊຸດຍ່ອຍຂອງແຜນທີ່ເຂດ NCD/N16 ສໍາລັບການກັ່ນຕອງເຫດການໂດຍອີງໃສ່ການກໍານົດເຂດຕົ້ນຕໍ.
- ເຫດການເຂດສາມາດຖືກກັ່ນຕອງຢູ່ໃນຫນຶ່ງ node ໃນເວລາ. ຖ້າມີຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງໂຫນດຖືກສ້າງແຜນທີ່, ແຖບການຕັ້ງຄ່າແຜນທີ່ເຂດຈະບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້.
- ເຫດການລະບົບທົ່ວໄປຈະຖືກສະແດງພຽງແຕ່ຖ້າເຂດ 0 ຖືກສ້າງແຜນທີ່.

ບູລິມະສິດເຫດການ
ກະດານຈະໃຊ້ເຫດການທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນສູງສຸດໃນລະບົບທີ່ສ້າງແຜນທີ່ໃຫ້ກັບຜູ້ປະກາດນັ້ນເພື່ອຄວບຄຸມຮູບແບບການຟັງໄດ້ຢ່າງເໝາະສົມ.
ຫຼິ້ນໂດຍຜູ້ປະກາດນັ້ນ.
ຟັງຊັນ LED ແລະປຸ່ມກົດ

ລະບົບເລີ່ມຕົ້ນ
ໃນການເລີ່ມຕົ້ນການເລີ່ມຕົ້ນ, RLD ຈະສະແດງສະບັບປະກາດແລະຈໍານວນຕົວແບບ. ໃສ່ທີ່ຢູ່ແລະສະຖານະການຢຸດສໍາລັບຫນ່ວຍງານ.
- ທີ່ຢູ່. ກົດຈຸດສໍາຜັດສໍາລັບ ADDRESS 1 ເຖິງ ADDRESS 10. ຫນ່ວຍງານຈະບັນທຶກຂໍ້ມູນແລະຍ້າຍໄປຫນ້າຈໍຕໍ່ໄປ. ແຕ່ລະ RLD ຕ້ອງການທີ່ຢູ່ທີ່ເປັນເອກະລັກ, ແລະຄໍາສັ່ງທີ່ຢູ່ແມ່ນເອກະລາດຂອງຄໍາສັ່ງທີ່ຫນ່ວຍງານຖືກສາຍຢູ່ໃນລົດເມ.
- ສະຖານະການຢຸດ.
- ຖ້າ RLD ນີ້ແມ່ນອັນສຸດທ້າຍໃນລົດເມ, ໃຫ້ກົດ TERMINATE.
- ກົດ Done ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນຫນ່ວຍງານ.

ການດໍາເນີນງານປົກກະຕິ

ການເຂົ້າເຖິງການຕັ້ງຄ່າລະບົບ
ເປີດໃຊ້ປຸ່ມກົດເພື່ອເຂົ້າເຖິງຄຳສັ່ງ ແລະການຕັ້ງຄ່າແບບກຳນົດເອງ.

ໜ້າຈໍປະຕິບັດແບບກຳນົດເອງ
ສະແດງປ້າຍກຳກັບທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນ VeriFire Tools ເພື່ອສະແດງຈຸດແຜນທີ່. ປິດໃຊ້ງານ/ເປີດໃຊ້ປຸ່ມຄຳສັ່ງແບບກຳນົດເອງຈາກໜຶ່ງໃນສາມໜ້າຈໍ, ເຂົ້າເຖິງໄດ້ໂດຍການກົດປຸ່ມສຳຜັດຢູ່ລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈໍ.

ເມນູການຕັ້ງຄ່າ
ເຂົ້າເຖິງການຕັ້ງຄ່າທີ່ຢູ່, ການອັບເດດເຟີມແວ, ຂໍ້ມູນສະຖິຕິ, ແລະທາງເລືອກຂອງຜູ້ໃຊ້.

- ໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າທີ່ຢູ່ – ກົດທີ່ຢູ່ໃໝ່ເພື່ອປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າຂອງ RLD ນີ້. ການອັບເດດທີ່ຢູ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການປິດເປີດຄືນໃໝ່.
- ຈໍ Backlight Intensity – ກົດຈຸດສໍາຜັດຕົວເລື່ອນຄ້າງໄວ້ເພື່ອປ່ຽນຄວາມສະຫວ່າງຂອງໜ້າຈໍ.
- ເຫດການທ້ອງຖິ່ນ Piezo Screen- ກົດເພື່ອເປີດ ຫຼືປິດສຽງທ້ອງຖິ່ນ. ເບິ່ງພາກ 2.8.2, “Piezo” ສໍາລັບການໂຕ້ຕອບກັບ VeriFire Tools program-ming.
- ໜ້າຈໍຂໍ້ມູນສະບັບ- ສະແດງຂໍ້ມູນເວີຊັນ RLD: ແອັບພລິເຄຊັນ, ລະບົບປະຕິບັດການ, bootloader, ຮາດແວ, ຖານຂໍ້ມູນ, ແລະໝາຍເລກ Serial RLD. ກົດຈຸດສຳຜັດສະໄລ້ຄ້າງໄວ້ຢູ່ເບື້ອງຂວາເພື່ອເລື່ອນຂຶ້ນ ແລະ ລົງສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
- ຫນ້າຈໍຂໍ້ມູນສະຖິຕິ- ສະແດງປະຫວັດ RLD: ຣີສະຕາດຄັ້ງສຸດທ້າຍ, ຂໍ້ຄວາມທີ່ສົ່ງມາຈາກ API, ຂໍ້ຄວາມທີ່ສົ່ງມາຈາກ IB2, ຂໍ້ຄວາມທີ່ໄດ້ຮັບໂດຍ API, ຂໍ້ຄວາມທີ່ໄດ້ຮັບໂດຍ IB2, ຂໍ້ຜິດພາດໃນການຄວບຄຸມການໄຫຼ, ອ່ານຂໍ້ຜິດພາດປ້ອງກັນການລົ້ນ, ຂໍ້ຜິດພາດ CRC, Buffer full errors, Out of sync errors, Schema count. ກົດຈຸດສຳຜັດສະໄລ້ຄ້າງໄວ້ຢູ່ເບື້ອງຂວາເພື່ອເລື່ອນຂຶ້ນ ແລະ ລົງສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
- ໜ້າຈໍອັບເດດເຟີມແວ – ເຂົ້າສູ່ລະບົບຢູ່ໃນຄະນະກໍາມະແລະກະຕຸ້ນ "ຮູບແບບການບໍລິການ" ໂດຍຜ່ານການຕັ້ງຄ່າຄະນະ (ເບິ່ງເອກະສານຄະນະກໍາມະ). ໃສ່ USB stick ກັບ RLD_fwupdate.zip ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນໄດເລກະທໍລີຮາກຂອງ USB. ຢ່າບີບອັດຊຸດເຟີມແວ. ກົດ UPDATE ເພື່ອສືບຕໍ່. ຣີບູດຫຼັງຈາກອັບເດດສຳເລັດ.
- Termination Resistor - ຕົວຕ້ານທານການຢຸດເຊົາຄວນຈະຖືກເປີດໃຊ້ພຽງແຕ່ສໍາລັບ RLD ສຸດທ້າຍໃນລົດເມ.
- ອັບໂຫຼດຫນ້າຈໍຮູບພາບທີ່ກໍານົດເອງ – ໃສ່ຮູບໃສ່ FAT32 USB drive ແລ້ວກົດ PREVIEW ຫຼື UPLOAD. (ຮູບແບບຮູບພາບ: JPG, JPEG, ຫຼື PNG. ຄວາມລະອຽດຮູບພາບ: 800 x 480 ພິກເຊວ)
- ໜ້າຈໍກວດ/ວິນິດໄສ –
- Lamp ການທົດສອບ – ໜ້າຈໍຈະສະຫວ່າງເປັນສີຂາວເປັນເວລາ 5 ວິນາທີ.
- ບັນທຶກການສົ່ງອອກ – ກ່ອນທີ່ຈະກົດຈຸດສໍາພັດ, ໃສ່ USB drive ທີ່ມີຢ່າງຫນ້ອຍ 15MB ຊ່ອງຫວ່າງ.
- ອຸນຫະພູມ - ສະແດງອຸນຫະພູມກະດານວົງຈອນ, ອຸນຫະພູມ CPU, ແລະອຸນຫະພູມສູງສຸດສໍາລັບທັງສອງນັບຕັ້ງແຕ່ການປັບຄັ້ງສຸດທ້າຍ. ກົດ RESET ເພື່ອລຶບລ້າງປະຫວັດອຸນຫະພູມ.
ປຸ່ມຫນ້າຈໍຄໍາສັ່ງ
- ປຸ່ມເຈາະ - ກົດ DRILL ເພື່ອອົບພະຍົບອາຄານ. ໜ້າຈໍຈະສະແດງຜົນປົກກະຕິ, ໂດຍມີ “DRILL” ເນັ້ນໃສ່ໃນສີທີ່ກົງກັນຂ້າມ.
- ປຸ່ມ Silence - ກົດ SILENCE ເພື່ອຕັ້ງລະບົບເປັນ SILENCED. ພື້ນຫຼັງປຸ່ມຈະປ່ຽນຈາກສີຂີ້ເຖົ່າເປັນສີດໍາ. ຖ້າ NACs re-ener-gize, ພື້ນຫຼັງປຸ່ມຈະປ່ຽນກັບຈາກສີດໍາເປັນສີຂີ້ເຖົ່າ, ປຸ່ມຈະປ່ຽນຈາກ SILENCED ເປັນ SILENCE, ແລະປຸ່ມຈະເຮັດວຽກເພື່ອປິດສຽງ NACs ທຸກໆຄັ້ງທີ່ມັນຖືກກົດ.
ໜ້າຈໍເຫດການ
- ສັນຍານເຕືອນໄຟ

- ເຕືອນໄພການກວດກາ
- ບັນຫາ

- ປຸກຄວາມປອດໄພ s
- CO ປຸກ
- ຂະບວນການສໍາຄັນ

- ປິດການແຈ້ງເຕືອນ
- CO-Pre ປຸກ
- ປຸກກ່ອນ

- ປຸກອື່ນໆ
- ບັນຫາທ້ອງຖິ່ນ

- ບັນຫາອອບໄລນ໌
- ມີບັນຫາໃນການຕັ້ງຄ່າ
- ປ່ອຍໜ້າຈໍຄຸນສົມບັດ

- ເອົາລູກອອກ
- ປຸກທຳອິດ
- ການເອົາລູກອອກຂ້າມ

- ນອກລັດ
- ຈັບເວລາຢຸດເປີດ/ປ່ອຍນໍ້າ
- ເປີດ/ປ່ອຍເຄື່ອງດ້ວຍໂມງຈັບເວລາ

- ການປ່ອຍນໍ້າກ່ອນດ້ວຍເຄື່ອງຈັບເວລາ
- ແຊ່ໝົດອາຍຸແລ້ວ
ເປີດໃຊ້ Piezo
ເພື່ອເປີດໃຊ້ piezo, ຕັ້ງຄ່າ RLD ສໍາລັບການຊີ້ນໍາໂດຍໃຊ້ VeriFire Tools. ສະວິດຢູ່ໃນຫນ່ວຍບໍລິການແມ່ນການຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ທ້ອງຖິ່ນ.

ໝາຍເຫດ: ຮູບແບບທີ່ໄດ້ຍິນຈະເຮັດວຽກພຽງແຕ່ສໍາລັບເຫດການທີ່ບໍ່ຮັບຮູ້.
ການທົດສອບ Annunciators
ຫຼັງຈາກການຂຽນໂປລແກລມ, ທົດສອບຕົວປະກາດຢ່າງຄົບຖ້ວນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າແຕ່ລະສະຫຼັບເຮັດວຽກທີ່ຕັ້ງໄວ້, ແຕ່ລະໄຟ LED ໃນສີທີ່ຖືກຕ້ອງ, ແລະຜູ້ປະກາດສາມາດປະຕິບັດຫນ້າທີ່ລະບຸໄວ້ໃນຄູ່ມືນີ້. ປະຕິບັດ alamp ການທົດສອບເພື່ອຮັບປະກັນໄຟ LED ທັງຫມົດຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ການຮັບປະກັນຂອງຜູ້ຜະລິດ
ການຮັບປະກັນຂອງຜູ້ຜະລິດແລະຂໍ້ຈໍາກັດຂອງຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ການຮັບປະກັນຂອງຜູ້ຜະລິດ. ອີງຕາມຂໍ້ຈໍາກັດທີ່ໄດ້ກ່າວມານີ້, ຜູ້ຜະລິດຮັບປະກັນວ່າຜະລິດຕະພັນທີ່ຜະລິດໂດຍມັນຢູ່ໃນສະຖານທີ່ Northford, Connecticut ແລະຂາຍໂດຍມັນໃຫ້ກັບຜູ້ຈັດຈໍາຫນ່າຍທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຂອງມັນຈະບໍ່ເສຍຄ່າ, ພາຍໃຕ້ການນໍາໃຊ້ແລະການບໍລິການປົກກະຕິ, ຈາກຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງວັດສະດຸແລະຝີມືໃນໄລຍະເວລາ. ສາມສິບຫົກເດືອນ (36) ເດືອນນັບຈາກວັນທີ່ຜະລິດ (ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນວັນທີ 1 ມັງກອນ 2009). ຜະລິດຕະພັນທີ່ຜະລິດແລະຂາຍໂດຍຜູ້ຜະລິດແມ່ນວັນທີ stamped ໃນເວລາການຜະລິດ. ຜູ້ຜະລິດບໍ່ຮັບປະກັນຜະລິດຕະພັນທີ່ບໍ່ໄດ້ຜະລິດໂດຍມັນຢູ່ໃນສະຖານທີ່ Northford, Connecticut ແຕ່ມອບໃຫ້ຜູ້ຈັດຈໍາຫນ່າຍຂອງຕົນ, ໃນຂອບເຂດທີ່ເປັນໄປໄດ້, ການຮັບປະກັນໃດໆທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍຜູ້ຜະລິດຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່າວ. ການຮັບປະກັນນີ້ຈະເປັນໂມຄະຖ້າຜະລິດຕະພັນຖືກປ່ຽນແປງ, ໃຫ້ບໍລິການຫຼືສ້ອມແປງໂດຍຜູ້ອື່ນທີ່ບໍ່ແມ່ນຜູ້ຜະລິດຫຼືຜູ້ຈັດຈໍາຫນ່າຍທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ. ການຮັບປະກັນນີ້ຍັງຈະເປັນໂມຄະຖ້າມີຄວາມລົ້ມເຫລວໃນການຮັກສາຜະລິດຕະພັນແລະລະບົບທີ່ພວກເຂົາປະຕິບັດໃນສະພາບການເຮັດວຽກທີ່ເຫມາະສົມ.
ຜູ້ຜະລິດບໍ່ມີການຮັບປະກັນເພີ່ມເຕີມ, ແລະປະຕິເສດການຮັບປະກັນອື່ນໆ, ບໍ່ວ່າຈະສະແດງອອກຫຼືໂດຍຫຍໍ້, ດ້ວຍຄວາມນັບຖືກັບຜະລິດຕະພັນ, ເຄື່ອງຫມາຍການຄ້າ, ໂປແກມແລະການບໍລິການທີ່ດໍາເນີນການໂດຍການປະຕິບັດ. ການຈໍາກັດ, ການລະເມີດ, ຫົວຂໍ້, ການຄ້າ, ຫຼືຄວາມສອດຄ່ອງສໍາລັບຈຸດປະສົງສະເພາະໃດໆ. ຜູ້ຜະລິດຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການບາດເຈັບສ່ວນບຸກຄົນຫຼືການເສຍຊີວິດທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນໃນຫຼັກສູດ, ຫຼືເປັນຜົນມາຈາກ, ສ່ວນບຸກຄົນ, ການຄ້າຫຼືອຸດສາຫະກໍາຂອງຜະລິດຕະພັນຂອງມັນ.
ເອກະສານນີ້ປະກອບເປັນການຮັບປະກັນດຽວທີ່ເຮັດໂດຍຜູ້ຜະລິດກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນຂອງມັນແລະທົດແທນການຮັບປະກັນທີ່ຜ່ານມາທັງຫມົດແລະເປັນການຮັບປະກັນດຽວທີ່ຜູ້ຜະລິດເຮັດ. ບໍ່ມີການເພີ່ມ ຫຼືປ່ຽນແປງ, ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຫຼືດ້ວຍວາຈາ, ພັນທະຂອງການຮັບປະກັນນີ້ແມ່ນອະນຸຍາດ. ຜູ້ຜະລິດບໍ່ໄດ້ສະແດງວ່າຜະລິດຕະພັນຂອງມັນຈະປ້ອງກັນການສູນເສຍໂດຍໄຟໄຫມ້ຫຼືຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ.
ການຮຽກຮ້ອງການຮັບປະກັນ. ຜູ້ຜະລິດຈະປ່ຽນຫຼືສ້ອມແປງ, ຕາມການຕັດສິນໃຈຂອງຜູ້ຜະລິດ, ແຕ່ລະພາກສ່ວນສົ່ງຄືນໂດຍຜູ້ຈັດຈໍາຫນ່າຍທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດແລະຮັບຮູ້ໂດຍຜູ້ຜະລິດວ່າມີຂໍ້ບົກພ່ອງ, ຖ້າສ່ວນດັ່ງກ່າວຈະຖືກສົ່ງຄືນໃຫ້ກັບຜູ້ຜະລິດດ້ວຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງຫມົດລ່ວງຫນ້າແລະຜູ້ຈັດຈໍາຫນ່າຍທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໄດ້ສໍາເລັດແບບຟອມການສົ່ງຄືນຂອງຜູ້ຜະລິດ. . ສ່ວນການທົດແທນຈະມາຈາກຫຼັກຊັບຂອງຜູ້ຜະລິດ ແລະອາດຈະໃໝ່ ຫຼື ປັບປຸງໃໝ່. ອັນທີ່ກ່າວມານີ້ແມ່ນແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວຂອງຜູ້ຈັດຈໍາໜ່າຍ ແລະເປັນການແກ້ໄຂສະເພາະໃນກໍລະນີທີ່ມີການຮຽກຮ້ອງການຮັບປະກັນ.
ຄຳເຕືອນ-HL-08-2009.fm
ຕິດຕໍ່
ແຈ້ງການ
12 Clintonville Road Northford, CT 06472-1610 USA 203-484-7161
www.notifier.com
ຄຳເຫັນ
ການປ່ຽນແປງ & ຄໍາເຫັນສໍາລັບ LS10310-000NF-E:C
ແຈ້ງເຕືອນ
- ທົບທວນຄືນເປັນ: C
- UL ປ່ຽນ?ແມ່ນແລ້ວ
- ລາຍລະອຽດໂດຍຫຍໍ້: RLD ຫຍໍ້ມາຈາກ "ຈໍສະແດງຜົນ LCD ໄລຍະໄກ" (ຜົນກະທົບຕໍ່ການປົກຫຸ້ມຂອງ)
ເພີ່ມການປ່ອຍ, ເພີ່ມ max# RLDs ຈາກ 5 ຫາ 10
Redraw Rev B screens with that layout, 4-line events, formatting fixes, brand agnostic. ເພີ່ມລາຍລະອຽດຂອງຮູບແບບໜ້າຈໍດ້ວຍສະຖານທີ່ປັດຈຸບັນຂອງການຄວບຄຸມຈຸດສໍາຜັດ. ລວມເອົາການເພີ່ມເຕີມຕໍ່ກັບການແກ້ໄຂທີ່ຜ່ານມາທີ່ເຮັດຕໍ່ເຄື່ອງຫມາຍ UL - ໜ້າ. 7 10/2023 EDIT — ສີ່ເຫດການ (ຈາກສອງ) ຕໍ່ YK
- ໜ້າ. 7 10/2023 ເພີ່ມ RLD ສູງສຸດຈາກ 5 ຫາ 10
- ໜ້າ. ວັນທີ 7 10/2020 ເພີ່ມຄວາມຊັດເຈນ "ຢູ່ໃນລົດເມ AIO"
- ໜ້າ. 7 10/2023 ແກ້ໄຂເພື່ອຂະຫຍາຍຄຳນິຍາມຂອງອຸປະກອນ AIO — ປະເພດຕ່າງໆຂອງອຸປະກອນ AIO ທີ່ກຳນົດຄ່າເປັນເຣົາເຕີອາດຈະຖືກປະສົມຢູ່ໃນລົດເມ AIO, ລວມທັງ ACM-30, RLD, ແລະ TM-8.
- ໜ້າ. 7 10/2023 ເພີ່ມ “ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ UL2610”….. ເພາະວ່າຕໍ່ JonH ບໍ່ມີ ULC ທຽບເທົ່າ UL2610
- ໜ້າ. 9 7/2023 REV C – ແກ້ໄຂຂໍ້ຄວາມ P2 ໃຫ້ສອດຄ້ອງກັນກັບ silkscreen ຄະນະກໍາມະສຸດທ້າຍ (ຕໍ່ UL markups, ລະບຸໄວ້ໂດຍການເສີມກັບການແກ້ໄຂທີ່ຜ່ານມາ)
- ໜ້າ. 11 7/2023 REV C – ແກ້ໄຂຂໍ້ຄວາມ P2 ໃຫ້ສອດຄ້ອງກັນກັບ silkscreen ຄະນະກໍາມະສຸດທ້າຍ (ຕໍ່ UL markups, ລະບຸໄວ້ໂດຍການເສີມກັບການແກ້ໄຂທີ່ຜ່ານມາ)
- ໜ້າ. 11 10/2023 ກູ້ຄືນຂໍ້ຄວາມທີ່ສູນເສຍໃນລະຫວ່າງການອັບເດດຊອບແວ – ເຊື່ອມຕໍ່ທາງເລືອກ ໄສ້/ສັນຍານອ້າງອີງ ເມື່ອ RLD ຖືກຂັບເຄື່ອນໂດຍການສະຫນອງພະລັງງານທາງໄກ.
- ໜ້າ. 11 10/7/24 MDF ປ່ຽນແປງ: ການສະຫນອງພະລັງງານທາງໄກຕ້ອງເປັນ 24 VDC, ແຍກ, ຄວບຄຸມ, ພະລັງງານຈໍາກັດຕໍ່ NFPA70 ຕໍ່ JAH
- ໜ້າ. 13 10/2023 ADD – ຮອງຮັບເຂດການປ່ອຍຕົວ.
- ໜ້າ. 13 10/2023 Future: Condensed view ການແກ້ໄຂທີ່ຈັດຂຶ້ນສໍາລັບໄລຍະ 2 ຕໍ່ JonH
- ໜ້າ. 13 4/24 ເພີ່ມ “ຈາກ FAT-32 USB drive”
- ໜ້າ. 13 6/4/2024 FAT32 ບໍ່ມີ dash
- ໜ້າ. 13 11/2023 ຊື່ການເຮັດວຽກສໍາລັບພາກສ່ວນຫນ້າຈໍ - "ພື້ນທີ່ຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນຂ້າງເທິງລາຍການເຫດການ"
- ໜ້າ. 13 10/2023 ເພີ່ມລາຍລະອຽດໜ້າຈໍ.
- ໜ້າ. 13 10/2023 Future: Condensed view ການແກ້ໄຂທີ່ຈັດຂຶ້ນສໍາລັບໄລຍະ 2 ຕໍ່ JonH
- ໜ້າ. 13 10/2023 ADD – ເຫດການໃໝ່ຖືກເພີ່ມໃສ່ໃນຕອນທ້າຍຂອງລາຍຊື່, ແລະເຫດການທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບໃໝ່ຈະຖືກຍ້າຍໄປທີ່ທ້າຍຂອງລາຍຊື່.
- ໜ້າ. 13 11/2023 ADD – ການແບ່ງລາຍການເຫດການ
- ໜ້າ. 14 11/2023 ອັບເດດພາບໜ້າຈໍ VFT ເພື່ອເພີ່ມເນື້ອຫາໃສ່ຊ່ອງຂໍ້ມູນແຜນທີ່ເຂດປ່ອຍ
- ໜ້າ. 15 11/2023 ຊື່ຊົ່ວຄາວສໍາລັບພາກສ່ວນຫນ້າຈໍ "ພື້ນທີ່ຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນຂ້າງເທິງລາຍການເຫດການ"
- ໜ້າ. 15 10/2023 Future: Condensed view ການແກ້ໄຂທີ່ຈັດຂຶ້ນສໍາລັບໄລຍະ 2 ຕໍ່ JonH
- ໜ້າ. 17 4/23/24 EDIT – ເຫດການເຂດສາມາດຖືກກັ່ນຕອງສໍາລັບຫນຶ່ງ node ໃນເວລາດຽວ. ຖ້າມີແຜນທີ່ຫຼາຍກວ່າ node ທ້ອງຖິ່ນ, ການຕັ້ງຄ່າແຜນທີ່ເຂດຈະບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້.
- ໜ້າ. 17 4/25/24 EDIT ການກັ່ນຕອງຢູ່ໃນຫນຶ່ງ node
- ໜ້າ. 17 4/25/24 EDIT ຖ້າມີຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງໂຫນດຖືກສ້າງແຜນທີ່, ແຖບການຕັ້ງຄ່າແຜນທີ່ເຂດຈະບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້.
- ໜ້າ. 17 4/25/24 EDIT – ເຫດການຂອງລະບົບທົ່ວໄປຈະສະແດງໄດ້ພຽງແຕ່ຖ້າເຂດ 0 ຖືກເລືອກ.
- ໜ້າ. 17 4/23/24 ADD ຫມາຍເຫດ: ເຂດ 0 ແມ່ນສະຫງວນໄວ້ສໍາລັບເຫດການລະບົບທົ່ວໄປ / ປຸກທົ່ວໄປ.
- ໜ້າ. 17 4/23/24 ຮູບໃໝ່ຈາກທີມ VFT – RLDVFT-ZoneMap2024.png
- ໜ້າ. 19 10/2023 “ລະບົບປົກກະຕິ” ແຕ້ມຄືນໃໝ່. ເພີ່ມ - ພື້ນທີ່ນີ້ສາມາດສະແດງຮູບພາບທີ່ກໍາຫນົດເອງ. ເບິ່ງພາກ 3.2.5 ສໍາລັບຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການໂຫຼດຈາກ USB.
- ໜ້າ. 19 10/2023 ອັບເດດຮູບແບບສ່ວນຫົວສຳລັບໜ້າຈໍຄຳສັ່ງແບບກຳນົດເອງ
- ໜ້າ. 20 6/4/2025 ຂະຫຍາຍຄໍາແນະນໍາ – ໃສ່ USB stick ກັບ RLD_fwupdate.zip ຢູ່ໃນໄດເລກະທໍລີຮາກຂອງ USB. ຢ່າບີບອັດຊຸດເຟີມແວ.
- ໜ້າ. 20 10/2023 ແກ້ໄຂ – “ຮູບ” ບໍ່ແມ່ນ “ຮູບແບບ”; ເພີ່ມ 'ຮູບ' ເຂົ້າໄປໃນຂໍ້ຄວາມວົງເລັບ
- ໜ້າ. 20 4/24 ເພີ່ມ FAT-32
- ໜ້າ. 20 6/4/2024 FAT32 ບໍ່ມີ dash
- ໜ້າ. 21 10/2023 ແກ້ໄຂໜ້າຈໍສຳລັບຮູບແບບຈຸດສຳຜັດໃໝ່, ການຈັດຮູບແບບ ແລະເຫດຜົນອັນແປກປະຫຼາດອື່ນໆ ແລະເພື່ອເຮັດໃຫ້ຍີ່ຫໍ້ບໍ່ໜ້າເຊື່ອ.
- ໜ້າ. 21 10/2023 ອັບເດດຂໍ້ຄວາມໜ້າຈໍເພື່ອໃຫ້ກົງກັບຜະລິດຕະພັນທີ່ດີຂຶ້ນ, ແລະເພື່ອເຮັດໃຫ້ຍີ່ຫໍ້ບໍ່ຖືກໃຈ
- ໜ້າ. 22 10/2023 ອັບເດດຂໍ້ຄວາມໜ້າຈໍເພື່ອໃຫ້ກົງກັບຜະລິດຕະພັນທີ່ດີຂຶ້ນ, ແລະເພື່ອເຮັດໃຫ້ຍີ່ຫໍ້ບໍ່ຖືກໃຈ
- ໜ້າ. 23 10/2023 ອັບເດດຂໍ້ຄວາມໜ້າຈໍເພື່ອໃຫ້ກົງກັບຜະລິດຕະພັນທີ່ດີຂຶ້ນ, ແລະເພື່ອເຮັດໃຫ້ຍີ່ຫໍ້ບໍ່ຖືກໃຈ
- ໜ້າ. 25 10/2023 ອັບເດດລາຍການເຫດການທ້ອງຖິ່ນສໍາລັບການປ່ອຍຫນ້າຈໍ; ການບໍ່ເຊື່ອຟັງຍີ່ຫໍ້, ຮູບແບບການແກ້ໄຂ, ຕໍ່ກອງປະຊຸມ eng
- ໜ້າ. 25 10/16/2023 Relinked screen for REL Cross fcn
- ໜ້າ. 25 6/4/2024 ອັບເດດຊື່ພາກສ່ວນເປັນ First Alarm ເພື່ອໃຫ້ກົງກັບໜ້າຈໍທີ່ປັບປຸງກ່ອນໜ້ານີ້
ເອກະສານ / ຊັບພະຍາກອນ
![]() |
ຈໍສະແດງຜົນ LCD ໄລຍະໄກ Honeywell RLD Notifier [pdf] ຄູ່ມືການສອນ RLD Notifier Remote LCD Display, RLD, Notifier Remote LCD Display, ຈໍສະແດງຜົນ LCD ໄລຍະໄກ, ຈໍ LCD, ຈໍສະແດງຜົນ |





