II. Popis elektromagnetického zámku / Zabezpečovací systémy / NZMI OLEVS

Elektronické zámky jsou zařízení, která nahradila tradiční mechanické uzamykací systémy. K ovládání elektrických zámků se používají magnetické karty, kódy a biometrické parametry. Některé modely poskytují dálkové ovládání svých akcí přes Bluetooth nebo Wi-Fi. Elektronické systémy jsou instalovány v bytech, na vstupních dveřích a v soukromých domech. Jsou široce používány v kancelářských budovách, hotelech a hostincích, sportovních a nákupních a zábavních centrech a výrobních závodech. Elektrické zámky se montují na vstupní dveře, skříňky, trezory a skříňky. Obecně jejich konstrukce zahrnuje uzamykací mechanismus, panel pro čtení hesel, biometrických parametrů a RFID karet.
Výhody a nevýhody elektronických zámků
Popularita elektrických zámků je způsobena:
- vysoká spolehlivost při správné volbě typu uzamykacího systému;
- rychlá instalace (ve většině případů) a pohodlná obsluha;
- velký výběr modelů, který vám umožní vybrat si možnost, která se nejlépe hodí pro konkrétní místo a frekvenci použití, včetně zařízení s vysokými požadavky na požární bezpečnost;
- schopnost vybrat si seznam identifikačních metod;
- možnost zakoupit model, který je zvenčí neviditelný;
- schopnost integrovat elektronický uzamykací systém do jednotného přístupového a bezpečnostního systému, do systému chytré domácnosti.
Hlavní nevýhodou elektrických zámků je jejich závislost na napájení. Moderní modely jsou vybaveny autonomními zdroji energie (nabíjecí nebo klasické baterie). U kritických objektů se používají uzamykací systémy se záložními zdroji energie.
Typy elektronických zámků – principy jejich činnosti a způsoby řešení některých problémů při provozu
Elektronické zámky fungují podle obecného algoritmu: senzor načte ID uživatele (RFID tag, kód, otisk prstu), ovladač porovná přijatou informaci s databází, a pokud je výsledek pozitivní, je odpovídající signál přenesen do uzamykacího mechanismu. . Mnoho modelů umožňuje zablokování systému a odeslání signálu na dálkové ovládání, pokud je kód zadán nesprávně několikrát. Na základě způsobu odemykání/zavírání se elektrické zámky dělí na elektromechanické a elektromagnetické.
Elektromechanické
Tato uzamykací zařízení jsou vybavena závorou podobnou běžným mechanickým zámkům. K otevírání/zavírání elektromechanických zámků se používá magnetická karta, kód zadaný na kódovém panelu a dálkový ovladač.
Princip činnosti elektromechanického zamykání:
- Při zavření dveří se pružina v provedení zámku stlačí.
- Při absenci napájení zůstává pružina ve stlačeném stavu.
- Pokud regulátor porovná uživatelský kód s daty v databázi kladně, vygeneruje signál k vyslání elektrického impulsu.
- Po přivedení elektrického impulsu malý elektromagnet vyjme zámek a jazýček zámku se odlomí.
Co mám dělat, když se elektronický zámek s elektromechanickým uzamykacím mechanismem neotevře z důvodu nedostatku energie? Pro takové případy jsou elektrické zámky vybaveny běžným mechanickým klíčem. Klíčová dírka je nejčastěji skryta ozdobným překrytím.
Jak změnit kód na tlačítkových elektronických zámcích? Je nutné odšroubovat šrouby na vnějším panelu a odstranit jej. Mechanismus má 10 destiček, z nichž každá odpovídá konkrétnímu tlačítku. Části, které se budou podílet na psaní kódu, jsou natočeny tak, aby zkosení na nich bylo umístěno na horní části. Panel je přišroubován na místo. Existují další způsoby, jak nastavit nový kód, v závislosti na modelu elektrického zámku.
Elektromagnetické
Konstrukce elektromagnetického zámku zahrnuje výkonný elektromagnet a ocelovou západku, obvykle umístěnou na dveřním křídle. Elektronický elektromagnetický zámek lze zavřít pouze při napájení. Uzamčený stav systému poskytuje elektromagnetické pole, které zmizí, když je přerušeno napájení. To znamená, že k odemknutí zámku je nutná krátkodobá ztráta napájení.
Takové elektrické zámky se úspěšně používají v oblastech s vysokým provozem. Jsou nepostradatelné v zařízeních, kde je potřeba zajistit rychlou evakuaci velkého počtu osob v případě mimořádných situací.
Zjevnou nevýhodou elektromagnetických zámků je nutnost stálého napájení. Další nuance – některé lehké modely lze otevřít silou.
Wi-Fi elektronické zámky
Bezdrátové online zámky jsou technicky vyspělá uzamykací zařízení, která lze instalovat na skříňky, cely a vstupní dveře. Lze je otevřít pomocí:
- kód zadaný na panelu;
- RFID karty;
- hlasové příkazy;
- otisk prstu (nebo jiný biometrický parametr);
- aplikace na chytrém telefonu.
Chytré zámky se vyznačují moderním a ergonomickým stylem, autonomií a širokou škálou modelů: RFID zámky, zařízení s tlačítkovým panelem, elektronický displej (elektronický papír). Zámky Wi-Fi poskytují vysoký stupeň zabezpečení a pohodlnou správu. Elektronické zámky si můžete vybrat pro montáž na dveřní křídla z libovolných materiálů (hliník, ocel, dřevo, dřevotříska), levé i pravé, posuvné dveře.
Instalace elektronických zámků Wi-Fi poskytuje provozní možnosti, které nejsou dostupné u systémů bez dálkového ovládání. Umožňuje:
- sledovat stav uzamykacího systému v reálném čase (úroveň nabití baterie, verze firmwaru, ID zámku), kontrolovat jeho činnost;
- konfigurovat elektronické zámky, měnit kód a uživatelské informace online;
- na dálku zavřít a otevřít elektronický zámek, přijímat informace o kartě uživatele a v případě potřeby ji zablokovat.
Chytré zámky lze používat v různých režimech: sdílené použití, pro více uživatelů nebo pro více skříněk. Instalace a konfigurace elektronického zámku je velmi jednoduchá – stačí vám jedna instalační karta.
Při přivedení napětí na zámek vzniká ve vinutí elektrický proud, který vytváří magnetické pole v magnetickém obvodu jádro-kotva (pamatujte na pravidlo gimlet). K přerušení magnetického obvodu (odtržení kotvy) je nutné vyvinout sílu P = 4.06 x B2 x S kg, kde
B — magnetická indukce, tl; S – plocha pólu, cm 2.
Síla oddělení kotvy zámku tedy nemá přímou závislost na napětí a proudu. Magnetická indukce B je nelineární funkce a závisí na magnetických vlastnostech materiálů jádra a armatury zámku (magnetická permeabilita μ), síla proudu a počet závitů ve vinutí. Mechanické vlastnosti zámku také ovlivňují přídržnou sílu: strukturální tuhost, drsnost pólů.
Teoreticky dosažitelná specifická přídržná síla je 20 kgf/cm 2 pólů jádra zámku. Naše zámky mají specifickou přídržnou sílu asi 10 kgf/cm 2, zatímco měrná přídržná síla magnetických zámků jiných výrobců je 7-8 kgf/cm 2 (více v sekci „Rozdíly mezi zámky OLEVS“).
Zbytková magnetizace
Fenomén zbytkové magnetizace se projevuje tak, že po vypnutí zámku zůstává v jeho magnetickém obvodu zbytková magnetická indukce. Díky tomu přídržná síla zcela nezmizí (u zámků různých výrobců se pohybuje od 3-4 do 10-15 kg). Pro snížení zbytkové magnetizace na minimum je nutné vytvořit ve vinutí zámku střídavý tlumený proud. K tomuto účelu je v magnetickém zámku OLEVS zabudován nepolární řetězec kondenzátorů, který spolu s vinutím magnetického zámku tvoří oscilační obvod a při otevření silového obvodu dochází v obvodu k tlumeným oscilacím.
Vliv vůle na přídržnou sílu
Pokud je zámek namontován nesprávně, jsou zdeformované dveře nebo dveřní zavírač funguje špatně, může se mezi jádrem a armaturou vytvořit vzduchová mezera. Tato mezera představuje velký odpor vůči magnetickému poli zámku a má za následek výrazné snížení přídržné síly. Pro správnou funkci zámku je nutné zajistit kontakt mezi pracovními plochami jádra a kotvy.
Vliv napájecího napětí na přídržnou sílu magnetického zámku
Závislost přídržné síly magnetického zámku M1-300 na napájecím napětí je znázorněna v grafu vpravo. Když je napětí menší než 10 V, začne prudký pokles přídržné síly (žlutá oblast grafu). Při zvýšení napětí nad 12 V dochází k mírnému zvýšení přídržné síly, nicméně při napětí větším než 14-15 V může výkon uvolněný na vinutí vést k přehřátí vinutí, selhání izolace a poškození magnetický zámek (červená oblast grafu).
Při instalaci elektromagnetického zámku si proto dejte pozor na napájecí napětí – po instalaci zkontrolujte, zda je napájecí napětí v rozmezí 10-14 V. Pokud napájecí napětí (na svorkách EM zámku, nikoli zdroj napájení) je menší než 10 V, měli byste zkontrolovat shodu zdroje napájení a průřezu napájecích vodičů. Pokud napájecí napětí překročí 14-15 V, měla by být přijata opatření ke snížení napětí – například instalovat výkonný odpor do napájecího obvodu zámku.
Například vypočítejme předřadný odpor pro snížení napětí z 16 na 14 V na zámku M1-300 EM:
Odpor předřadného odporu R = U / I = 2 V / 0.33 A = 6.06 Ohm,
Výkon uvolněný na rezistoru bude P = U x I = 2 V x 0.33 A = 0.66 W, kde
U – požadovaný úbytek napětí 2 V, I – provozní proud magnetického zámku M1-300 0.33A.
Z tabulky jmenovitých hodnot vybereme hodnotu odporu – 6.8 Ohmů, maximální ztrátový výkon předřadného odporu musí být alespoň 1 W.
Přibližně můžeme předpokládat, že na každý volt napětí navíc (počítáno od maxima 14 V) je potřeba rezistor 3.3 Ohm 0.5 W.
Elektromagnetické zámky
- I. Zařízení elektromagnetického zámku
- III. Údržba a opravy zámků
- Výroba elektromagnetických zámků