Տպագրված պտուտակային տերմինալային բլոկներ՝ էլեկտրաէներգիայի բաշխման համար. 5.0 մմ քայլ և 150A հոսանքի հզորություն
TL;DR
- 5.0 մմ քայլով PCB պտուտակային տերմինալային բլոկը կամուրջ է լրացնում կոմպակտ կառավարման սխեմաների և բարձր հոսանքի արդյունաբերական բաշխման միջև՝ տեղավորելով 14AWG-ից մինչև 10AWG հաղորդիչներ առանց մասնագիտացված գործիքավորման։
- 150Ա վարկանիշը կախված է պղնձե համաձուլվածքի հաղորդունակությունից և պտուտակի համապատասխան պտտող մոմենտից, այլ ոչ թե միայն ֆիզիկական չափսերից, և դաշտային տեղադրման սխալները մնում են վաղաժամ խափանման ամենամեծ պատճառը։
- Էլեկտրական բեռնվածության կիրառություններում պտուտակային ամրակները գերազանցում են ներմղվող զսպանակային տերմինալներին, քանի որ թրթռումը առաջացնում է զսպանակների հոգնածություն, մինչդեռ պտուտակային միացումները պահպանում են շփման դիմադրությունը 5g ցիկլիկ բեռնվածության դեպքում՝ ճիշտ ամրացման դեպքում։
- Համաշխարհային բաշխման համար անհրաժեշտ է UL 1059 և IEC 60947-7-1 ստանդարտների կրկնակի հավաստագրում, սակայն միայն CE-ով աշխատող տերմինալային բլոկները մերժման են ենթարկվում Հյուսիսային Ամերիկայի 480V համակարգերում, որտեղ տեղական կոդերը պահանջում են ճանաչված բաղադրիչների նշաններ։
- IEC 60068-2-6 տատանումների և ջերմային ցիկլի արձանագրությունների համաձայն արագացված ծառայության ժամկետի փորձարկումը ցույց է տալիս, որ կոմպրեսորային սենյակներում և արտաքին շարժիչի կառավարման վահանակներում գերիշխող խափանման եղանակը պտուտակների թուլացումն է, այլ ոչ թե նյութի քայքայումը։
Երբ դուք բացում եք շարժիչի կառավարման վահանակ ցանկացած արդյունաբերական օբյեկտում, էլեկտրաէներգիայի բաշխման հատվածը հաճախ նման է կանաչ և մոխրագույն բլոկների պատի, որոնք տեղադրված են DIN ռելսի վրա: Ինժեներները այս տերմինալային բլոկները նշում են հոսանքի անվանական արժեքով և քայլով՝ առանց շատ մտածելու: Սա սխալ է: 5.0 մմ քայլի կատեգորիան զբաղեցնում է PCB պտուտակային տերմինալային բլոկների որոշակի խորշ, որը գտնվում է ազդանշանային լարերի նեղ 3.5 մմ հեռավորության և բարձր լարման բաշխման 7.5 մմ կամ 10 մմ հեռավորության միջև: Սա էլեկտրաէներգիայի բաշխման համար լավագույն կետն է, քանի որ այն հարմարեցնում է մետաղալարերի չափիչները, որոնք կրում են զգալի հոսանք՝ միաժամանակ պահպանելով PCB-ի տեղադրման ձևի գործոնը, որը նախընտրում են կառավարման նախագծողները: Ningbo J-Guang Electronics-ի նման արտադրողների կողմից հայտարարված 150A հոսանքի հզորությունը կամայական չէ: Այն արտացոլում է նյութերի ընտրությունը, պտուտակի երկրաչափությունը և ջերմային կառավարման ենթադրությունները, որոնք խափանվում են, եթե տեղադրման միջավայրը շեղվում է փորձարկման պայմաններից: Ես տարիներ եմ անցկացրել՝ դիտելով, թե ինչպես են գնումների թիմերը ընտրում տերմինալային բլոկներ՝ հիմնվելով մեկ բևեռի գնի վրա՝ անտեսելով դաշտային պայմանները, որոնք որոշում են, թե արդյոք այդ բևեռները կդիմանան հինգ տարի, թե հինգ ամիս: Կատալոգային գնահատականների և իրական աշխարհի կատարողականի միջև եղած բացը այն է, որտեղից են առաջանում բաշխման խափանումների մեծ մասը:
Ինչու է 5.0 մմ քայլը արդյունաբերական բաշխման լավագույն կետը
5.0 մմ քայլը ի հայտ եկավ որպես փոխզիջում: Փոքր քայլքերը չեն կարող դիմանալ լարի չափին կամ էլեկտրաէներգիայի բաշխման համար անհրաժեշտ հոսանքի խտությանը: Ավելի մեծ քայլքերը վատնում են PCB տարածքը և մեծացնում կառավարման վահանակի ընդհանուր մակերեսը: Արդյունաբերական շարժիչի կառավարման, շենքերի ավտոմատացման և վերականգնվող էներգիայի ինվերտորների վրա կենտրոնացած արտադրողների համար 5.0 մմ հեռավորությունը ներկայացնում է էլեկտրական հեռավորության պահանջների և մեխանիկական խտության միջև հավասարակշռություն: Այս քայլի վրա սողացող և բացվածքային հեռավորությունները բավարար են 1000 Վ համակարգերի համար: ԻԷԿ 60947-7-1 երբ հիմնական նյութը համապատասխանաբար գնահատված է, այդ իսկ պատճառով այս ստանդարտը հատուկ վերաբերում է մինչև 1000 Վ գնահատված լարում ունեցող արդյունաբերական սարքավորումների տերմինալային բլոկներին։
Լարային չափիչի համատեղելիություն՝ 14AWG-ից մինչև 10AWG առանց գործիքի փոփոխության
5.0 մմ քայլի գործնական առավելություններից մեկը լարերի այն տիրույթն է, որը այն հարմարեցնում է՝ առանց տեղադրողին ստիպելու փոխել սեղմող մատրիցների կամ ժապավենների երկարությունը: Մեկ տերմինալային բլոկի շարքը կարող է կարգավորել 14AWG հաղորդիչներ կառավարման ազդանշանների և 10AWG հաղորդիչներ սնուցման սնուցիչների համար: Սա կարևոր է արտադրամասում: Եթե էլեկտրիկը պետք է անջատի խառը վահանակը ազդանշանային և սնուցման լարերով, մեկ տերմինալային բլոկի ընտանիքի օգտագործումը նվազեցնում է գործիքավորման և ուսուցման ծախսերը: Պտուտակային սեղմակի մեխանիզմը տիպիկ... 5.0 մմ քայլով PCB պտուտակային տերմինալային բլոկ օգտագործում է բարձրացող վանդակավոր դիզայն, որը բարձրացնում է հաղորդիչը հոսանքի ձողի դեմ, երբ պտուտակը ամրանում է: Այս դիզայնը ընդունում է միալար, թելավոր և երկաթե հաղորդիչներ առանց ադապտերային ներդիրների, այդ իսկ պատճառով 5.0 մմ քայլը գերակշռում է վերանորոգման նախագծերում, որտեղ առկա լարերի տեսակները անկանխատեսելի են:
IEC 60947-7-1 սողացող և բացվածքի պահանջները 1000 Վ-ում
Սողալը և բացվածքը վերացական հասկացություններ չեն: 1000 Վ լարման դեպքում հարակից բևեռների միջև բռնկումը կարող է ոչնչացնել ամբողջ տպատախտակի հավաքույթը: 5.0 մմ քայլը ապահովում է մոտավորապես 5 մմ օդային բացվածք հաղորդիչ մասերի միջև, որը բավարարում է III կատեգորիայի գերլարման համար բացվածքի պահանջները 1000 Վ լարման դեպքում մաքուր միջավայրերում: Պլաստիկ մակերեսի երկայնքով սողալու հեռավորությունն ավելի երկար է, քանի որ տերմինալի բլոկի երկրաչափությունը ներառում է արգելապատնեշներ կամ ակոսներ, որոնք արտահոսքի ուղին ստիպում են զիգզագաձև: Ահա թե ինչու արտադրողները նշում են աղտոտվածության 2 կամ 3 աստիճանի վարկանիշներ՝ կախված պատյանի դիզայնից: Ես տեսել եմ գյուղատնտեսական օբյեկտներում տեղադրված վահանակներ, որտեղ փոշու կուտակումը երկու տարվա ընթացքում նվազեցրել է արդյունավետ սողալու հեռավորությունը՝ առաջացնելով հետևման խափանումներ, որոնք սկզբնական դիզայնը չէր կանխատեսել: Ստանդարտը ենթադրում է վերահսկվող միջավայր: Իրականությունը հազվադեպ է համընկնում:
150A հոսանքի հզորություն. նյութագիտությունը վարկանիշի հետևում
150Ա գնահատականը առաջարկություն չէ: Այն ջերմային սահմանաչափ է, որը հաշվարկվում է որոշակի պայմաններում՝ 40°C շրջակա միջավայրի ջերմաստիճան, միաշերտ մոնտաժ և հարակից ջերմային աղբյուրների բացակայություն: Փոխեք այդ փոփոխականներից որևէ մեկը, և իրական հզորությունը կնվազի: Տերմինալի բլոկի ներսում հոսանքի ձողը սովորաբար արույրից կամ պղնձի համաձուլվածքից է, և հաղորդականության տարբերությունը կարևոր է: 60% պղնձի պարունակությամբ արույրի համաձուլվածքը պարունակում է մաքուր պղնձի հաղորդականության մոտավորապես 75%-ը: 150Ա-ի դեպքում այդ 25% դեֆիցիտը վերածվում է տերմինալի բլոկի ներսում լրացուցիչ ջոուլային տաքացման, որտեղ ջերմությունը հեշտությամբ չի կարող ցրվել: Պտուտակն ինքնին հաճախ պողպատ է՝ ցինկապատված, ինչը ջերմային խոչընդոտ է, քանի որ պողպատը վատ է ջերմահաղորդում պղնձի համեմատ: Լարի և հոսանքի ձողի միջև շփման կետում ջերմաստիճանի բարձրացումն է այն վայրը, որտեղ սկսվում են խափանումները: IEEE ստանդարտներ Էլեկտրաէներգիայի բաշխման սարքավորումների համար տրամադրեք ջերմային կառավարման և հոսանքի խտության հաշվարկների վերաբերյալ լրացուցիչ ուղեցույց, որը լրացնում է IEC նյութերի տեխնիկական պահանջները։
Արույրն ընդդեմ պղնձի։ Մարմնի հաղորդունակությունը և մեխանիկական դեֆորմացիան
Արույրը գերիշխում է տերմինալային բլոկների արդյունաբերության մեջ, քանի որ այն լավ է մշակվում, դիմադրում է կոռոզիային և ավելի էժան է, քան պղինձը: Փոխզիջումը հաղորդականությունն է: 150 Ա անընդհատ բեռնվածության դեպքում 2.5 մմ լայնական հատույթով արույրե հոսանքի ձողը ավելի տաք կաշխատի, քան համարժեք պղնձե ձողը: Տարբերությունը աղետալի չէ, բայց կուտակվում է: Հիսուն տերմինալային բլոկ ունեցող վահանակում, որոնք ունեն մոտ անվանական հոսանք, կուտակային ջերմային բեռը կարող է բարձրացնել ներքին շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը 15°C-ով կամ ավելի՝ արդյունավետորեն նվազեցնելով յուրաքանչյուր բլոկի ջերմաստիճանը միաժամանակ: Պղնձե հոսանքի ձողերը հասանելի են պրեմիում շարքում, բայց դրանք ավելի թանկ են և պահանջում են նիկելապատում՝ օքսիդացումը կանխելու համար: Պտուտակային պտտող մոմենտի ազդեցության տակ դեֆորմացիան մեկ այլ գործոն է: Արույրը լարվում է ավելի ցածր պտտող մոմենտի դեպքում, քան պղնձը, ինչը նշանակում է, որ չափազանց ամրացումը դեֆորմացնում է թելերի միացումը և վեց ամիս անց ստեղծում է թույլ միացում: Ես քանդել եմ վնասված տերմինալային բլոկներ, որտեղ արույրե թելը տեսանելիորեն կոտրվել էր: Տեղադրողն օգտագործել է նույն պտտող մոմենտը, որը կիրառում է պողպատե կորպուսով բլոկների վրա: Նյութը չի ներում այդ ենթադրությունը:
Պտուտակային պտտող մոմենտի տեխնիկական բնութագրերը և դաշտային տեղադրման սխալները
Պտուտակային տերմինալների ամենատարածված խափանման եղանակը թե՛ ոլորող մոմենտի պակասն է, թե՛ գերոլորող մոմենտը: Թեթևոլորող մոմենտը բաց է թողնում հաղորդչի և հոսանքի ձողի միջև: Շփման դիմադրությունը բարձրանում է, տեղայնացված տաքացումը արագացնում է օքսիդացումը, և միացումը, ի վերջո, խափանվում է ջերմային փախուստի պատճառով: Չափազանց ոլորող մոմենտը շերտազատում է թելը, դեֆորմացնում հաղորդիչը կամ ճաքեր է առաջացնում պատյանի մեջ: Տեխնիկական թերթիկում տպագրված ոլորող մոմենտի տեխնիկական բնութագիրը սովորաբար 0.5-ից 0.8 Նմ է 5.0 մմ քայլով բլոկների համար: Էլեկտրիկների մեծ մասը չունի Նյուտոն-մետրերով տրամաչափված ոլորող մոմենտի պտուտակահան: Նրանք ամրացնում են այնքան ժամանակ, մինչև այն ամուր է զգացվում: Այդ սուբյեկտիվ դատողությունը սխալ է դեպքերի մոտավորապես մեկ երրորդում՝ հիմնվելով սպասարկման անձնակազմերի իմ ոչ պաշտոնական հարցումների վրա: Դաշտային տեղադրման սխալի մակարդակը տերմինալային բլոկների արդյունաբերության կեղտոտ գաղտնիքն է: Արտադրողները ենթադրում են կատարյալ տեղադրում: Վահանակ կառուցողներն ավելի լավ գիտեն:
Պտուտակային սեղմակ ընդդեմ սեղմվող զսպանակի. թրթռման փոխզիջում
Զսպանակավոր սեղմակավոր կոնտակտները ավելի արագ են տեղադրվում: Սա է դրանց ամբողջ արժեքը: Դուք մաքրում եք մետաղալարը և մղում այն ներս: Ոչ մի պտուտակահան, ոչ մի ոլորող մոմենտի մասին անհանգստություն, ոչ մի թելի մաքրում: Փոխզիջումը հոսանքի հզորությունն ու թրթռման դիմադրությունն են: Զսպանակավոր կոնտակտները հիմնված են ձևավորված զսպանակավոր պողպատե սեղմակի կողմից կիրառվող հաստատուն մեխանիկական ուժի վրա: Այդ ուժը բավարար է կլիմայով կառավարվող միջավայրերում ստատիկ տեղադրումների համար: Արդյունաբերական շարժիչի կառավարման վահանակներում թրթռումը թշնամին է: Կոմպրեսորները, պոմպերը և փոխադրիչները առաջացնում են անընդհատ թրթռում, որը ժամանակի ընթացքում հոգնում է զսպանակավոր պողպատը: Շփման ուժը քայքայվում է: Շփման դիմադրությունը բարձրանում է: Ի վերջո, միացումը խափանվում է: Պտուտակային սեղմումը պահպանում է շփման ուժը՝ հաղորդչի մեխանիկական սեղմման միջոցով հոսանքի ձողի նկատմամբ: Ճիշտ ամրացված պտուտակային միացումը չի թուլանում 5g թրթռման տակ, քանի որ թելի միացման շփումը գերազանցում է թրթռման տեղաշարժի ուժը: Սա տեսական չէ: Ահա թե ինչու կոմպրեսորային սենյակներում դեռևս գրեթե բացառապես օգտագործվում են պտուտակային կոնտակտներ:
Ժամանակի խնայողություն և ընթացիկ հզորության կորուստ՝ սեղմման միջոցով
Մղիչով միացնող կոնտակտը պտուտակային կոնտակտի համեմատ խնայում է մոտավորապես 8 վայրկյան մեկ լարի համար։ 200 միացում ունեցող վահանակում դա 27 րոպե աշխատանք է։ Մեծ ծավալի վահանակներ կառուցողների համար աշխատանքի խնայողությունը իրական է։ Սակայն հոսանքի թողունակությունն ավելի ցածր է։ Զսպանակավոր կոնտակտները սահմանափակ շփման մակերես ունեն պտուտակային սեղմիչի լայն մակերեսային սեղմման համեմատ։ 150 Ա-ի դեպքում զսպանակի շփման մակերեսը պետք է լինի անիրագործելիորեն մեծ՝ անվտանգ հոսանքի խտությունը պահպանելու համար։ Այս պատճառով մղիչով միացնող կոնտակտների մեծ մասը հասնում է 32 Ա կամ 41 Ա-ի։ 150 Ա անվանական լարմամբ 5.0 մմ քայլը գործնականում հասանելի չէ մղիչով։ Ֆիզիկան դա թույլ չի տալիս։ Զսպանակը պետք է լինի այնքան մեծ, որ պատյանը այլևս չհամապատասխանի 5.0 մմ հեռավորությանը։ Ահա թե ինչու այս հոսանքի մակարդակում հզորության բաշխումը մնում է պտուտակային սեղմման տիրույթը։
Շարժիչի բեռի կիրառություններ. Ինչու է պտուտակային ամրացումը դիմանում 5 գ թրթռմանը
Արդյունաբերական էլեկտրական կայանքներում շարժիչի կառավարման վահանակները ամենավատ տատանումների միջավայրում են։ 50 ձիաուժ հզորությամբ շարժիչը, որը աշխատում է 1800 պտ/րոպե հաճախականությամբ, առաջացնում է 30 Հց հաճախականությամբ հիմնական տատանումներ, գումարած՝ կրողների մաշվածությունից և գոտու անհավասարակշռությունից առաջացող հարմոնիկաներ։ ՈՉ Շարժիչի կառավարման կենտրոնների ստանդարտները հաշվի են առնում սա՝ նշելով թրթռման դիմադրության պահանջները, որոնք արտացոլվում են տերմինալային բլոկի ընտրության չափանիշներում: 5.0 մմ քայլով և լարի պատշաճ լարվածության թեթևացմամբ պտուտակային տերմինալային բլոկը կարող է դիմանալ 5 գ սինուսոիդային թրթռմանը ԻԷԿ 60068-2-6 Փորձարկում, քանի որ սեղմման ուժը ստատիկ է և կախված չէ առաձգական հոգնածության հատկություններից: Ի տարբերություն դրա, զսպանակային սեղմակները ցիկլիկ լարվածություն են ենթարկում զսպանակի տարրի վրա: Յուրաքանչյուր տատանման ցիկլ մանրադիտակային կերպով բեռնում և բեռնաթափում է զսպանակը: Միլիոնավոր ցիկլերից ավելի, որը շարժիչը հասնում է մի քանի շաբաթվա շահագործման ընթացքում, զսպանակը թրծվում կամ ճաքում է: Խափանումը անմիջապես չի լինում: Դա դանդաղ քայքայում է, որը դրսևորվում է շփման դիմադրության ընդհատվող կտրուկ աճերով, ապա տաքացմամբ, ապա այրմամբ: Պտուտակային սեղմակը չունի հոգնածության դեմ զսպանակ: Սա դրա հիմնական առավելությունն է շարժիչի բեռների դեպքում:
Գլոբալ էլեկտրաէներգիայի բաշխման արտահանման հավաստագրման պահանջները
Էլեկտրաէներգիայի բաշխման սարքավորումների արտահանումը պահանջում է կողմնորոշվել հավաստագրման պահանջների մի լաբիրինթոսում, որոնք տարբերվում են ըստ տարածաշրջանի և կիրառման: Տերմինալային բլոկը բաղադրիչ է, այլ ոչ թե վերջնական արտադրանք, բայց այն պետք է կրի համապատասխան նշաններ, հակառակ դեպքում ամբողջ հավաքածուն չի անցնի ստուգումը: Համաշխարհային բաշխման համար երկու գերիշխող հավաստագրման շրջանակներն են UL 1059-ը Հյուսիսային Ամերիկայի համար և IEC 60947-7-1-ը մնացած աշխարհի համար: Դրանք փոխարինելի չեն: IEC ստանդարտներով հավաստագրված տերմինալային բլոկը ավտոմատ կերպով չի բավարարում UL պահանջները, և հակառակը: Փորձարկման արձանագրությունները տարբերվում են լարերի պատրաստման, հոսանքի ցիկլի տևողության և կրակի դիմադրության պահանջների առումով: Կրկնակի հավաստագրումը հնարավոր է, բայց թանկ: Արտադրողը վճարում է երկու փորձարկման ծրագրերի, երկու գործարանային աուդիտների և երկու մարմիններին էլ շարունակական հսկողության վճարների համար: Ningbo J-Guang Electronics-ի նման ընկերության համար կրկնակի հավաստագրում իրականացնելու որոշումը կախված է արտահանման խառնուրդից: Եթե թիրախային շուկան հիմնականում Եվրոպան և Հարավարևելյան Ասիան է, միայն IEC հավաստագրումը կարող է բավարար լինել: Եթե նախատեսվում է Հյուսիսային Ամերիկայում տարածում, UL ճանաչումը պարտադիր է:
UL 1059 vs IEC 60947-7-1. Կրկնակի հավաստագրման արժեքը և ժամանակացույցը
The UL 1059 Տերմինալային բլոկների ստանդարտը պահանջում է ջերմաստիճանի բարձրացման փորձարկում անվանական հոսանքի 1.2 անգամ բարձրության վրա որոշակի տևողությամբ, գումարած դիէլեկտրիկ դիմադրության փորձարկում 2200 Վ լարման տակ 1 րոպեի ընթացքում: Լարերի պատրաստման համար օգտագործվում են որոշակի տեսակի հաղորդիչներ, որոնք կարող են չհամապատասխանել եվրոպական կայանքներում տարածված ճկուն թելավոր մետաղալարին: IEC 60947-7-1-ը օգտագործում է նմանատիպ փորձարկման տրամաբանություն, բայց տարբեր տեսակի մետաղալարեր և տևողության պարամետրեր: Երկակի հավաստագրման գործընթացը սովորաբար տևում է 12-ից 16 շաբաթ, եթե երկու գործակալություններն էլ միաժամանակ փորձարկում են նույն արտադրանքի ընտանիքը: Սկզբնական հավաստագրման համար արժեքը կազմում է մոտավորապես 15,000-ից 25,000 դոլար մեկ արտադրանքի շարքի համար, գումարած տարեկան 3,000-ից 5,000 դոլար հսկողության վճարներ մեկ նշագծի համար: Լայն պորտֆել ունեցող տերմինալային բլոկ արտադրողի համար այս ծախսերի կառուցվածքը պարտադրում է ռազմավարական ընտրություն կատարել այն մասին, թե որ շարքը հավաստագրել: 5.0 մմ քայլը 150A վարկանիշով բարձր առաջնահերթություն ունեցող շարք է երկակի հավաստագրման համար, քանի որ այն ուղղված է արդյունաբերական էլեկտրաէներգիայի բաշխմանը, որտեղ համաշխարհային պահանջարկն ամենաուժեղն է, իսկ կարգավորող խոչընդոտները՝ ամենաբարձրը:
Միայն CE տերմինալային բլոկներ և 480V Հյուսիսային Ամերիկայի մերժման ռիսկ
Միայն CE նշանը Հյուսիսային Ամերիկայում շուկա մուտք գործելու հնարավորություն չի տալիս։ Այնուամենայնիվ, ես դեռ տեսնում եմ, թե ինչպես են եվրոպացի վահանակներ կառուցողները փորձում արտահանել միայն CE տերմինալային բլոկներ Միացյալ Նահանգներ և Կանադա՝ ենթադրելով, որ CE նշանը փոխադարձ ճանաչում ունի։ Դա այդպես չէ։ Հյուսիսային Ամերիկայում 480 Վ արդյունաբերական համակարգերը ստանդարտ են։ Տեղական էլեկտրական կանոնակարգերը պահանջում են, որ բաղադրիչները ցուցակագրվեն կամ ճանաչվեն Ազգային ճանաչված փորձարկման լաբորատորիայի (NRTL) կողմից, սովորաբար UL կամ CSA։ Միայն CE տերմինալային բլոկը մերժվելու է իրավասության մարմնի (AHJ) կողմից ստուգման ընթացքում։ Այնուհետև վահանակ կառուցողը պետք է կամ փոխարինի տերմինալային բլոկները, կամ դիմի դաշտային գնահատման, որն ավելի թանկ է, քան նախնական հավաստագրումը և առաջացնում է նախագծի ուշացումներ։ Ես ականատես եմ եղել, թե ինչպես է այս սխալը եվրոպական արտադրողին արժեցել 2 միլիոն դոլարի պայմանագիր, քանի որ տերմինալային բլոկները ժամանել են տեղում, և տեսուչը հրաժարվել է ընդունել դրանք։ CE նշանը գլոբալ անձնագիր չէ։ Այն տարածաշրջանային համապատասխանության հայտարարություն է՝ որոշակի շրջանակով։ Աշխարհով մեկ գործող տերմինալային բլոկների գնորդները պետք է ստուգեն ապրանքանիշերի պորտֆելը պատվեր տալուց առաջ։
Թրթռում և ջերմային ցիկլ. արագացված կյանքի փորձարկում
Լաբորատոր փորձարկումները չեն վերարտադրում իրականությունը, բայց կարող են կանխատեսել խափանման ռեժիմները, եթե փորձարկման արձանագրությունները ընտրվեն խելամտորեն: Արդյունաբերական էլեկտրամատակարարման տերմինալային բլոկների համար երկու ամենակարևոր արագացված փորձարկումներն են տատանումը և ջերմային ցիկլը: Տատանման փորձարկումը համապատասխանում է IEC 60068-2-6 ստանդարտին, որը սահմանում է սինուսոիդալ տատանման սահքեր 5 Հց-ից մինչև 150 Հց՝ նշված արագացման մակարդակներում: Ջերմային ցիկլի փորձարկումները հերթագայում են բարձր և ցածր ջերմաստիճանների միջև, սովորաբար -40°C-ից մինչև +85°C արդյունաբերական արտադրանքի համար, այնպիսի կանգառի ժամանակներով, որոնք թույլ են տալիս նյութերին հասնել ջերմային հավասարակշռության: Այս փորձարկումների համադրությունը բացահայտում է խափանման ռեժիմներ, որոնք բաց են թողնում միակողմանի լարվածության փորձարկումը: Տերմինալային բլոկը, որը անցնում է տատանումը սենյակային ջերմաստիճանում, կարող է խափանվել, երբ նույն տատանումը կիրառվում է 85°C-ում, քանի որ պլաստիկ պատյանը փափկում է, և թելերի ամրացումը թուլանում է:
IEC 60068-2-6 թրթռման փորձարկման արձանագրություն և իրական աշխարհի կոմպրեսորային սենյակի տվյալներ
IEC 60068-2-6 փորձարկման արձանագրությունը հիմք է, այլ ոչ թե առաստաղ։ Իրական կոմպրեսորային սենյակները հաճախ գերազանցում են փորձարկման պայմանները։ Սառնարանային կայանքի փոխադարձ կոմպրեսորը կարող է առաջացնել 10g-ի տատանման գագաթնակետեր ամրացման վահանակի վրա, որոնք կենտրոնացած են որոշակի հաճախականություններում, որոնք կախված են կոմպրեսորի արագությունից և գլանների դասավորությունից։ Նույն կառուցվածքային պողպատի վրա տեղադրված տերմինալային բլոկները զգում են այս տատանումը վահանակի շրջանակի միջով։ Սառնարանային կայաններից ստացված դաշտային տվյալները ցույց են տալիս, որ 5.0 մմ քայլով և պատշաճ լարերի լարվածության թեթևացմամբ պտուտակային տերմինալային բլոկները հինգ տարվա ընթացքում ունենում են 1%-ից պակաս ձախողման մակարդակ։ Նույն միջավայրում գտնվող զսպանակային տերմինալային բլոկները նույն ժամանակահատվածում ցույց են տալիս 8%-ից 12% ձախողման մակարդակ։ Տարբերությունը ստանդարտ փորձարկումը չէ։ Տարբերությունը ստանդարտ փորձարկման և իրական միջավայրի միջև եղած տարբերությունն է։ Պտուտակային ամրացումն ապահովում է այդ տարբերությունը։ Զսպանակային տերմինալները՝ ոչ։
Ջերմային ցիկլային խափանման ռեժիմներ՝ պտուտակի թուլացումից մինչև շփման դիմադրություն
Ջերմային ցիկլը առաջացնում է խափանում դիֆերենցիալ ջերմային ընդարձակման միջոցով: Պողպատե պտուտակը, արույրե հոսանքի ձողը և պղնձե հաղորդիչը բոլորն էլ ընդարձակվում են տարբեր արագությամբ՝ ջերմաստիճանի փոփոխությանը զուգընթաց: Ճիշտ ամրացված միացման դեպքում նյութերի առաձգական սեղմումը հարմարվում է այս դիֆերենցիալ ընդարձակմանը: Երբ միացումը թերամրացված է, ջերմային ցիկլերը առաջացնում են միկրոշարժում հաղորդչի և հոսանքի ձողի միջև: Շփման մակերեսը օքսիդանում է: Շփման դիմադրությունը մեծանում է: Հաջորդ ցիկլի ընթացքում միացումն ավելի տաքանում է: Գործընթացը արագանում է: Ջերմային ցիկլի փորձարկումներում վատ ամրացված միացումը կարող է հասնել իր սկզբնական շփման դիմադրության 150%-ին 500 ցիկլի ընթացքում: Ճիշտ ամրացված միացումը 1000 ցիկլից հետո ցույց է տալիս 10%-ից պակաս աճ: Խափանման եղանակը կանխատեսելի է: Կանխարգելումը նույնքան կանխատեսելի է. ճիշտ ամրացնող մոմենտ և ճիշտ լարերի պատրաստում: Խնդիրն այն է, որ կանխատեսումը չի երաշխավորում գործարանային հարկում աշխատանքը:
Ինչպես նշել տերմինալային բլոկները շարժիչի կառավարման վահանակի վերանորոգման համար
Վերանորոգման նախագծերը սահմանափակումներ են դնում, որոնք նոր նախագծերը չեն կիրառում: Գոյություն ունեցող լարերի երկարությունները ֆիքսված են: Վահանակի կտրվածքները ֆիքսված են: Անգործության պատուհանը չափվում է ժամերով, այլ ոչ թե օրերով: Էլեկտրաշարժիչի կառավարման վահանակի վերանորոգման համար տերմինալային բլոկներ նշելիս առաջին սահմանափակումը չափային համատեղելիությունն է: Եթե գոյություն ունեցող տերմինալային բլոկները 5.0 մմ քայլ ունեն, փոխարինողը պետք է համապատասխանի, հակառակ դեպքում PCB դասավորությունը կփոխվի: Երկրորդ սահմանափակումը լարի տրամագիծն է: Գոյություն ունեցող հաղորդիչները կարող են լինել 10AWG կամ 12AWG, և փոխարինողը պետք է ընդունի դրանք առանց վերամիացման: Երրորդ սահմանափակումը հոսանքի հզորությունն է: Վերանորոգումը չի կարող իջեցնել անվանական արժեքը: Եթե սկզբնական վահանակը սնուցող շղթաների համար օգտագործել է 150A տերմինալային բլոկներ, փոխարինողը պետք է համապատասխանի այդ հզորությանը: Չորրորդ սահմանափակումը հավաստագրումն է: Եթե վահանակը գտնվում է կարգավորվող օբյեկտում, փոխարինող տերմինալային բլոկները պետք է կրեն նույն նշանները, ինչ բնօրինակները: Վահանակ կառուցողները պետք է նաև ստուգեն, որ PCB հավաքածուն համապատասխանում է IPC-A-610 Եռակցման միացումների և բաղադրիչների ամրացման ընդունելիության չափանիշներ, քանի որ տերմինալային բլոկը հուսալի է միայն այնքանով, որքանով այն ամրացվում է տպատախտակին: 5.0 մմ քայլով տպատախտակի պտուտակային տերմինալային բլոկը՝ 150A վարկանիշով և կրկնակի հավաստագրմամբ, հաճախ միակ տարբերակն է, որը միաժամանակ բավարարում է բոլոր չորս պահանջները: Ահա թե ինչու այն ստանդարտ ապրանքային ապրանք է արդյունաբերական սպասարկման շուկան սպասարկող դիստրիբյուտորների համար:
Հաճախակի տրվող հարցեր
Որքա՞ն է 5.0 մմ քայլով տերմինալային բլոկի առավելագույն լարի տրամագիծը։
5.0 մմ քայլով PCB պտուտակային տերմինալային բլոկների մեծ մասը ընդունում է մինչև 10AWG (6 մմ²) հաղորդիչներ: Որոշ շարքեր՝ երկարացված պատյաններով, ընդունում են 8AWG (10 մմ²), բայց ստանդարտ միջակայքը 14AWG-ից մինչև 10AWG է: Ստուգեք լարերի միջակայքի վերաբերյալ հատուկ տվյալների թերթիկը:
Կարո՞ղ եմ օգտագործել ֆերուլներ պտուտակային տերմինալային բլոկներով:
Այո։ Ֆեռուլները բարելավում են թելավոր հաղորդիչների միացման որակը և կանխում թելերի տարածումը։ 5.0 մմ քայլով բլոկների մեծ մասում պտուտակային սեղմակի մեխանիզմը նախատեսված է առանց փոփոխության ֆեռուլավոր հաղորդիչներ ընդունելու համար։ Ֆեռուլի տրամագիծը պետք է համապատասխանի տերմինալային բլոկի լարերի միջակայքին։
Ինչո՞ւ է իմ տերմինալային բլոկը տաքանում 80 Ա լարման տակ, երբ այն նախատեսված է 150 Ա լարման համար։
150Ա վարկանիշը ենթադրում է որոշակի պայմաններ՝ 40°C շրջակա միջավայր, միաշերտ մոնտաժ և համապատասխան պտտող մոմենտ։ Եթե վահանակը գերբեռնված է, շրջակա միջավայրն ավելի բարձր է, կամ պտտող մոմենտը սխալ է, իրական հզորությունը նվազում է։ Չափեք ջերմաստիճանը ջերմազույգով շփման կետում։ Եթե այն գերազանցում է 45°C-ը, ապա ստուգեք տեղադրման պայմանները, նախքան արտադրանքի մեղքը բարդելը։
Մեքսիկա արտահանման համար կրկնակի հավաստագրում պե՞տք է։
Մեքսիկան ճանաչում է ինչպես NOM, այնպես էլ միջազգային ստանդարտները: Արդյունաբերական սարքավորումների համար պահանջվում է NOM հավաստագրում, սակայն UL ճանաչում ունեցող տերմինալային բլոկը հաճախ կարող է օգտագործվել որպես NOM հավաստագրված հավաքման ճանաչված բաղադրիչ: Կոնկրետ պահանջը կախված է վերջնական արտադրանքի կատեգորիայից: Վերջնական ուղեցույցի համար դիմեք տեղական հավաստագրման մարմնին:
Ի՞նչ պտտող մոմենտով պտուտակահան պետք է օգտագործեմ 5.0 մմ քայլով տերմինալային բլոկների համար։
Հարմար է օգտագործել 0.1-ից 1.0 Նմ միջակայքում տրամաչափված պտտող մոմենտով պտուտակահան: Տիպիկ բնութագիրը 0.5-ից 0.8 Նմ է: Մի օգտագործեք սահող ճիրանով էլեկտրական շարժիչ, եթե ճիրանը տրամաչափված և ստուգված չէ, քանի որ շարժիչից առաջացող թրթռումը կարող է թուլացնել հարակից սեղմակները:
Արտադրանքի հղումներ
Այս հոդվածում քննարկված տերմինալային բլոկները կարելի է ձեռք բերել Ningbo J-Guang Electronics-ից։ Տպագրական տպատախտակի պտուտակային տերմինալային բլոկ 301-5.0 Սերիան առանձնանում է 5.0 մմ քայլով, 150 Ա հոսանքի հզորությամբ և պտուտակային սեղմակով ամրակով, որը հարմար է արդյունաբերական էլեկտրաէներգիայի բաշխման կիրառությունների համար: Արտադրանքի ամբողջական տեսականու համար, ներառյալ այլընտրանքային քայլքերը և հոսանքի վարկանիշները, այցելեք ապրանքների կատալոգ.











