მაღალი ტენიანობის ტერმინალური ბლოკის გაუმართაობა: ტროპიკული კლიმატის დანადგარების პრევენციის სტრატეგიები
TL;DR — თუ მხოლოდ 60 წამი გაქვთ
- ტროპიკულ სანაპირო ელექტრომოწყობილობებში 18 თვის განმავლობაში ტერმინალური ბლოკების 15-25%-იანი გაუმართაობის მაჩვენებელია, ზომიერ კლიმატში კი 2%-ზე ნაკლები, რადგან ტენიანობის კონდენსაცია 80%-ზე მეტი ფარდობითი ტენიანობის დროს აჩქარებს გალვანურ კოროზიას მავთულ-ზამბარის შეხების წერტილებში, რაც ზრდის კონტაქტის წინააღმდეგობას მანამ, სანამ სითბოს წარმოქმნა არ გამოიწვევს წრედის შეწყვეტას. ტროპიკული გარე დამონტაჟებისთვის სავალდებულოა IP67 კლასის დალუქული ტერმინალური ბლოკები სილიკონის დალუქვის ჩექმებით.
- ზამბარიანი დამჭერი ტერმინალების დიზაინები მავთულის შესასვლელ წერტილში კაპილარულ ტენიანობის არხებს ქმნის — ტროპიკული გარე გამოყენებისთვის, სადაც ტენიანობის შეღწევა უკმარისობის ძირითადი მექანიზმია, მე ვგულისხმობ ხრახნიან დამჭერ ტერმინალებს დალუქული შეკუმშვის შეერთებებით.
- ტერმინალური ბლოკის მავთულის შესასვლელ წერტილში სილიკონის დალუქვის ჩექმების ან თერმოშემკუმშვადი წებოვანი მილის გამოყენებით კაბელის შესასვლელი დალუქულია, რაც გამორიცხავს ტენიანობის პირველად შეღწევის გზას, რომელიც იწვევს მავთულსა და ტერმინალს შორის კონტაქტის კოროზიას.
რა გავიგე ტროპიკული ელექტროგაყვანილობის გაუმართაობის შესახებ ტერმინალური ბლოკების ოცი წლის მიწოდების შემდეგ
როდესაც 2006 წელს სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში ელექტროკონტრაქტორებისთვის ელექტრო შეერთების კომპონენტების მიწოდება დავიწყე, ყველაზე ხშირად მომისმენია ტროპიკულ სანაპირო დანადგარებში ტერმინალური ბლოკების გაუმართაობა. ელექტროკონტრაქტორები ახალ დანადგარებს ასრულებდნენ, სისტემა პირველი რამდენიმე თვის განმავლობაში გამართულად მუშაობდა და შემდეგ ცალკეული წრედები იწყებდნენ გაუმართაობას - თავდაპირველად წყვეტილად, შემდეგ კი თანდათან უფრო ხშირად, სანამ წრედი სრულად არ გაუმართავდებოდა. იმის გამო, რომ გაუმართაობა ერთ დანადგარში არსებულ რამდენიმე წრედზე იყო გადანაწილებული და არა ერთ ადგილას, ეს ტენდენცია უფრო გარემო ფაქტორზე მიუთითებდა, ვიდრე მონტაჟის ოსტატობის პრობლემაზე. როდესაც ტროპიკული სანაპირო დანადგარებიდან დაბრუნებული გაუმართავი ტერმინალური ბლოკები შევისწავლე, გაუმართაობის მექანიზმი უტყუარი იყო: მავთულ-კონტაქტის ინტერფეისზე გალვანური კოროზია, რაც გამოწვეული იყო ტერმინალური ბლოკის კორპუსში ტენიანობის შეღწევით.
რადგან ტროპიკულ სანაპირო გარემოში ჰაერის ფარდობითი ტენიანობის დონე ჩვეულებრივ 80%-ს აჭარბებს და რადგან სანაპირო ტროპიკულ ადგილებში ყოველდღიური ტემპერატურის ციკლი იწვევს კონდენსაციის წარმოქმნას გრილ ზედაპირებზე დილის ადრეულ საათებში, სანამ მზე ჰაერს გააცხელებს, ელექტრო კორპუსები და მათი შიგთავსი - მათ შორის ტერმინალური ბლოკები - ყოველდღიურად განიცდიან ტენიანობის ზემოქმედების ციკლს. რადგან ტერმინალური ბლოკის კორპუსი - მაშინაც კი, როდესაც გარკვეული ხარისხის შეღწევისგან დაცვაა გათვლილი - დროთა განმავლობაში ტემპერატურის ციკლით გამოწვეული დიფუზიისა და სუნთქვის ეფექტების მეშვეობით მცირე რაოდენობით ტენიანობის ორთქლის შეღწევის საშუალებას იძლევა, ტერმინალურ ბლოკში დაგროვილი ტენიანობა ქმნის გალვანური კოროზიის პირობებს ელექტრული კონტაქტის წერტილებში.
რადგან მე უკვე მხარი დავუჭირე ტერმინალური ბლოკის სპეციფიკაციას 60-ზე მეტი ტროპიკული კლიმატის ელექტრო ინსტალაციის პროექტისთვის სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში, ახლო აღმოსავლეთსა და ლათინურ ამერიკაში, ტენიანობის შედეგად გამოწვეული ტერმინალური ბლოკის გაუმართაობის მექანიზმი ყველაზე გავრცელებული ძირითადი მიზეზია, რომელსაც ვაწყდები - და ყველაზე ხშირად მითითებული გამოსწორების მეთოდი. რადგან სწორი სპეციფიკაცია (IP67 დალუქული ტერმინალური ბლოკები სათანადო მავთულის დალუქვით) და სწორი ინსტალაციის პრაქტიკა (დალუქული კაბელის შესასვლელი, კორპუსის სათანადო დრენაჟი) ერთად გამორიცხავს ტენიანობის შეღწევის მექანიზმს, ტროპიკული ინსტალაციის სპეციფიკაციის პრობლემა გადაჭრილია - მაგრამ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ სპეციფიკაცია და ინსტალაციის პრაქტიკა მიმართულია ძირითადი მიზეზის აღმოსაფხვრელად და არა მხოლოდ სიმპტომის სამკურნალოდ გაუმართავი ტერმინალური ბლოკების იდენტური, დაულუქავი ერთეულებით ჩანაცვლებით.
ტენით გამოწვეული ტერმინალური ბლოკის კოროზიის ელექტროქიმია
ტროპიკულ გარემოში ტერმინალური ბლოკის გაუმართაობის გამომწვევი გალვანური კოროზია გამოწვეულია ელექტროლიტის თანაარსებობისას სხვადასხვა ლითონებს შორის ელექტროქიმიური ურთიერთქმედებით — ამ შემთხვევაში, წყლის თხელი ფენით, რომელიც კონდენსირდება ტერმინალური ბლოკის კორპუსის შიდა ზედაპირებზე. რადგან ტერმინალური ბლოკის შეხების წერტილი შედგება სპილენძის ან სპილენძის მავთულის გამტარისა და ფოლადის ზამბარის ან ხრახნის მექანიზმისგან, ტენიანობის თანაარსებობისას ორი განსხვავებული ლითონი ქმნის გალვანურ კოროზიის უჯრედს, რომელიც იწვევს უფრო რეაქტიული ლითონის (როგორც წესი, თუთიით მოპირკეთებული ფოლადის) უპირატესად კოროზიას შეხების საზღვარზე.
მავთულ-კონტაქტურ საზღვარზე წარმოქმნილი კოროზიის პროდუქტი, როგორც წესი, თუთიით დაფარული ფოლადის კონტაქტებისთვის თუთიის ოქსიდი ან თუთიის ჰიდროქსიდია, ხოლო სპილენძის მავთულის გამტარებისთვის - სპილენძის ოქსიდი ან სპილენძის ქლორიდი. რადგან ეს კოროზიის პროდუქტები ცუდი ელექტროგამტარები და არაგამტარია, კონტაქტურ საზღვარზე მათი დაგროვება პროგრესულად ზრდის კონტაქტურ წინააღმდეგობას. რადგან გაზრდილი კონტაქტური წინააღმდეგობა წარმოქმნის სითბოს სიმძლავრე = დენი² × წინააღმდეგობა დამოკიდებულების მიხედვით, კონტაქტურ წერტილში გათბობა აჩქარებს კოროზიის სიჩქარეს და ამავდროულად აზიანებს მავთულის გამტარს და ტერმინალურ ზამბარას ან ხრახნის მექანიზმს.
თერმული გადინების კრიტიკული კონტაქტური წინაღობის ზღვარი — სადაც კონტაქტურ წერტილში გენერირებული სითბო აღემატება ტერმინალური ბლოკის სითბოს გაფრქვევის სიმძლავრეს — როგორც წესი, 100-500 მილიომის დიაპაზონშია შენობების ელექტრულ წრედებში (10-32 ამპერი) გავრცელებული დენის დონეზე. რადგან მე გავზომე 50-200 მილიომის კონტაქტური წინაღობები ტერმინალურ ბლოკებში, რომლებიც ტროპიკულ სანაპირო გარემოში 12-18 თვის განმავლობაში მუშაობდნენ, კოროზიისგან გამოწვეული კონტაქტური წინაღობის პროგრესული ზრდა ნიშნავს, რომ ამ გარემოში ტერმინალური ბლოკები ყოველთვის უახლოვდებიან თერმული გადინების ზღურბლს — და ნებისმიერი დამატებითი ფაქტორი, რომელიც ოდნავ ზრდის დატვირთვის დენს ან ოდნავ ამცირებს სითბოს გაფრქვევას (მაგალითად, გარემოს ტემპერატურის მატება ცხელ ამინდში), შეიძლება გამოიწვიოს თერმული უკმარისობის მოვლენა.
ტროპიკული ტერმინალური ბლოკების შეღწევისგან დაცვის (IP) რეიტინგის სპეციფიკაცია
IEC 60529 სტანდარტით განსაზღვრული შეღწევისგან დაცვის (IP) რეიტინგის სისტემა განსაზღვრავს ელექტრო კორპუსების მიერ მყარი საგნებისა და ტენიანობის შეღწევისგან უზრუნველყოფილი დაცვის ხარისხს. რადგან IP რეიტინგი განსაზღვრავს ტერმინალური ბლოკის წინააღმდეგობას ტენიანობის შეღწევის მიმართ სპეციფიკური ტესტირების პირობებში, ტროპიკული გარემოსთვის შესაბამისი IP რეიტინგის შერჩევა მოითხოვს რეიტინგის შესაბამისობას კონკრეტულ ინსტალაციის პირობებთან და არა ზოგადი ტროპიკული სპეციფიკაციის გამოყენებას.
გარე ტროპიკული ელექტრო დანადგარებისთვის, სადაც ტერმინალური ბლოკები პირდაპირ ექვემდებარება წვიმას, ქარის მიერ მოტანილ ტენიანობას და წყალში დროებით ჩაძირვას (მაგალითად, ძლიერი წვიმის დროს დატბორილი მილსადენების თხრილებში), მე ვთავაზობ ტერმინალურ ბლოკებს მინიმუმ IP67 რეიტინგით. რადგან IP67 განსაზღვრავს დაცვას მტვრის შეღწევისგან (მტვერგაუმტარი) და დაცვას წყალში დროებითი ჩაძირვის ეფექტებისგან (1 მეტრამდე წყალში 30 წუთის განმავლობაში), ეს რეიტინგი მოიცავს ტენიანობის ექსტრემალურ ზემოქმედების პირობებს, რომლებიც წარმოიქმნება გარე ტროპიკულ დანადგარებში. რადგან IP67 რეიტინგის მქონე ტერმინალური ბლოკები იყენებენ სილიკონის დალუქვის შუასადებებს და დალუქულ კორპუსის დიზაინს ამ რეიტინგის მისაღწევად, ისინი დაახლოებით 2-3-ჯერ მეტი ღირს, ვიდრე სტანდარტული IP20 ტერმინალური ბლოკები - მაგრამ ფასის პრემია გამართლებულია ტენით გამოწვეული კოროზიის დაზიანების აღმოფხვრით.
დაფარული, მაგრამ დაუხურავი ტროპიკული ელექტრო დანადგარების შემთხვევაში — მაგალითად, გარე შიგთავსებისთვის, რომლებიც უზრუნველყოფენ ჩრდილისა და წვიმისგან დაცვას, მაგრამ არ არის დალუქული ქარისგან გამოწვეული ტენიანობის ან კონდენსაციისგან — მე ვადგენ მინიმალურ IP65 რეიტინგს. რადგან IP65 განსაზღვრავს მტვრისგან დაცულ დაცვას და დაცვას ნებისმიერი მიმართულებიდან წყლის შესხურებისგან, ის მოიცავს ქარისგან გამოწვეული წვიმისა და კონდენსაციისგან ტენიანობის ზემოქმედებას, რომელიც წარმოიქმნება დახურულ, მაგრამ დაუხურავ დანადგარებში. რადგან IP65 რეიტინგი მიიღწევა IP67-თან შედარებით ნაკლებად ძვირი დალუქვის დიზაინით, IP65 სპეციფიკაცია უფრო ეკონომიურია იმ დანადგარებისთვის, სადაც დროებითი ჩაძირვა არ არის რეალისტური ზემოქმედების სცენარი.
ზამბარიანი დამჭერის და ხრახნიანი დამჭერის ტერმინალის დიზაინი ტროპიკული გარემოსთვის
ზამბარიანი დამჭერის ტერმინალური ბლოკის დიზაინი — რომელიც იყენებს ზამბარიან მექანიზმს ჩასმულ მავთულზე კონტაქტური წნევის შესანარჩუნებლად — თანამედროვე ელექტრო დანადგარებში დომინანტური ტერმინალური ბლოკის დიზაინი გახდა შეერთების სიჩქარის (ხრახნით რეგულირება არ არის საჭირო) და მავთულის მოვლა-პატრონობისგან თავისუფალი შეკავების გამო. თუმცა, ტროპიკული გარე დანადგარებისთვის, სადაც ტენიანობის შეღწევა ძირითადი გაუმართაობის მექანიზმია, ზამბარიანი დამჭერის დიზაინს აქვს ფუნდამენტური სისუსტე: ზამბარიანი მექანიზმი მავთულის შესასვლელ წერტილში ქმნის ნაპრალს, რომელიც საშუალებას აძლევს ტენიანობას შეაღწიოს ტერმინალის კორპუსში მავთულის გამტარის გასწვრივ კაპილარული მოქმედების გზით.
ზამბარიანი დამჭერის ტერმინალებში კაპილარული ტენიანობის არხი წარმოიქმნება იმის გამო, რომ ტერმინალის ბლოკში შემავალი მავთულის იზოლაცია არ არის მექანიკურად დალუქული კორპუსიდან გამოსვლის წერტილში. რადგან ზამბარის მექანიზმს სჭირდება ნაპრალი მავთულის ჩასასმელად და დასაჭერად და რადგან ზამბარის ძალა ინარჩუნებს მავთულის კონტაქტს შესასვლელ ნაპრალთან, გარე მავთულის ზედაპირამდე მიღწეული ტენიანობა შეიძლება შეაღწიოს ტერმინალის კორპუსში კაპილარული მოქმედებით მავთულის იზოლაციასა და ზამბარის მექანიზმს შორის ინტერფეისის გასწვრივ. რადგან ტენიანობის შეღწევის ეს გზა თანდაყოლილია ზამბარიანი დამჭერის დიზაინში და მისი სრულად აღმოფხვრა შეუძლებელია ზამბარის ფუნქციის დარღვევის გარეშე, არ გირჩევთ ზამბარიანი დამჭერის ტერმინალების გამოყენებას ტროპიკული გარე დამონტაჟებისთვის, სადაც ტენიანობის შეღწევა ძირითადი გარემო პრობლემაა.
ხრახნიანი დამჭერის ტერმინალის დიზაინი — რომელიც იყენებს ხრახნს დამჭერი წნევის პირდაპირ მავთულის გამტარზე განსახორციელებლად — სათანადო დამაგრების შემთხვევაში უზრუნველყოფს ტენიანობისგან დაცვის შესანიშნავ კონფიგურაციას მავთულის შესასვლელ წერტილში. იმის გამო, რომ ხრახნიანი დამჭერი ახდენს წნევას პირდაპირ მავთულის გამტარზე (იზოლაციის მოხსნის შემდეგ) და რადგან მავთულსა და ხრახნის თავს შორის შეკუმშვის კავშირი ქმნის გაზგაუმტარ შეერთებას სათანადო დამაგრების შემთხვევაში, ხრახნიანი დამჭერის შეერთება არ ქმნის კაპილარულ არხს მავთულის შესასვლელ წერტილში. იმის გამო, რომ ხრახნიანი დამჭერის ტერმინალი ასევე იძლევა მავთულის ჩასმის სიღრმისა და შეერთების ხარისხის ვიზუალურ დადასტურების საშუალებას, ის უზრუნველყოფს ინსტალაციის ხარისხის დამატებით გარანტიას, რაც ფასდაუდებელია ტროპიკულ გარემოში, სადაც ტექნიკური მომსახურება რთულია.
კაბელის დალუქვის სპეციფიკაცია ტროპიკული გარე ტერმინალური ბლოკების დამონტაჟებისთვის
კაბელის დალუქვის სპეციფიკაცია არის ინსტალაციის კრიტიკული პრაქტიკა, რომელიც განსაზღვრავს, აღწევს თუ არა IP რეიტინგის მქონე ტერმინალური ბლოკი ნომინალურ ტენიანობისგან დაცვას ტროპიკულ გარე გარემოში. იმის გამო, რომ ტერმინალურ ბლოკში შემავალი კაბელი უზრუნველყოფს ტენიანობის შეღწევის გზას, თუ კაბელის დალუქვა არასრულყოფილია - განსაკუთრებით კაბელის გარე გარსიდან (რომელიც, როგორც წესი, დაუზიანებელი და ტენიანობისადმი მდგრადია) ტერმინალის შიგნით გაშიშვლებულ გამტარზე გადასვლისას - კაბელის შესასვლელი წერტილი უნდა იყოს დალუქული ისეთი მეთოდებით, რომლებიც გამორიცხავს ტენიანობის კაპილარულ გზას ამ გადასვლისას.
სილიკონის დალუქვის მეთოდი კაბელის დალუქვის ყველაზე საიმედო ტექნიკაა ტროპიკულ გარე ტერმინალური ბლოკების დამონტაჟებისთვის. რადგან სილიკონის დალუქვის მეთოდი უზრუნველყოფს მოქნილ, წებოვან დალუქულ საფარს კაბელის გარსსა და ტერმინალური ბლოკის კორპუსს შორის გადასასვლელზე, ის ავსებს ნებისმიერ ხარვეზს შესასვლელ წერტილში და ინარჩუნებს დალუქვის თვისებებს ტროპიკულ გარე გარემოში ტემპერატურის ციკლისა და ულტრაიისფერი გამოსხივების ზემოქმედების პირობებში. რადგან სილიკონი ინარჩუნებს მოქნილობას და ადჰეზიას -60C-დან +200C-მდე ტემპერატურის დიაპაზონში, ის არ მაგრდება და არ იბზარება ტროპიკულ გარე გარემოში ტემპერატურის ციკლის დროს.
თერმოშეკუმშვადი მილი წებოვანი შიდა საფარით უზრუნველყოფს დალუქვის ალტერნატიულ ტექნიკას, რომელიც განსაკუთრებით შესაფერისია წრიული კაბელის შესასვლელების მქონე ტერმინალური ბლოკებისთვის. რადგან თერმოშეკუმშვადი მილი მჭიდროდ იკუმშება კაბელის გარშემო და წებოვანი ფენა მიედინება კაბელ-კორპუსის ინტერფეისზე არსებული ნებისმიერი სიცარიელის შესავსებად, ის ქმნის ტენიანობისგან დალუქულ გადასასვლელს, რომელიც მექანიკურად გამძლე და ელექტროიზოლაციაა. რადგან თერმოშეკუმშვის მეთოდი ინსტალაციის დროს სითბოს წყაროს (ცხელი ჰაერის პისტოლეტი ან ჩირაღდანი) მოითხოვს და მისი შემოწმება სილიკონის ჩექმის მეთოდთან შედარებით ისეთივე ადვილი არ არის, ტროპიკული გარე აპლიკაციებისთვის, სადაც ინსტალაციის ხარისხის შემოწმება რთულია, მე სილიკონის ჩექმის მეთოდს ვამჯობინებ.
ხშირად დასმული კითხვები
რატომ იშლება სტანდარტული ტერმინალური ბლოკები ნაადრევად ტროპიკული კლიმატის ელექტრო დანადგარებში?
ტროპიკულ სანაპირო ზოლში ტერმინალური ბლოკების 18 თვის განმავლობაში გაუმართაობის მაჩვენებელი 15-25%-ია (ზომიერ ტემპერატურაზე
რა IP რეიტინგის სპეციფიკაცია ვრცელდება ტროპიკული გარე ელექტრო დანადგარების ტერმინალურ ბლოკებზე?
გარე ტროპიკული დანადგარებისთვის საჭიროა მინიმუმ IP67 (მტვერგაუმტარი, დროებით წყალში ჩაძირვა) და მინიმუმ IP65 (მტვერგაუმტარი, წყლის შესხურება ნებისმიერი მიმართულებით) დახურული, მაგრამ არადახურული დანადგარებისთვის. IP65-ზე დაბალი IP რეიტინგი იძლევა ტენიანობის შეღწევის საშუალებას, რაც იწვევს კოროზიულ ჩავარდნებს 12-24 თვის განმავლობაში.
როგორ მოქმედებს ზამბარიანი დამჭერისა და ხრახნიანი ტერმინალის დიზაინი ტენიანობისადმი მდგრადობაზე ტროპიკულ გარემოში?
ზამბარიანი დამჭერი ტერმინალები მავთულის შესასვლელ წერტილში კაპილარულ ტენიანობის არხებს ქმნის, რომელთა სრულად აღმოფხვრა შეუძლებელია. ჰერმეტული შეკუმშვის შეერთებებით ხრახნიანი დამჭერი ტერმინალები ამ გზას გამორიცხავს. ხრახნიანი დამჭერი ტერმინალები მითითებულია ტროპიკული გარე გამოყენებისთვის, სადაც ტენიანობის შეღწევა უკმარისობის ძირითადი მექანიზმია.
რა მავთულის მომზადებისა და დალუქვის სპეციფიკაცია ვრცელდება ტროპიკული გარე ტერმინალური ბლოკის გაყვანილობაზე?
ტერმინალური ბლოკის მავთულის შესასვლელ წერტილში სილიკონის დალუქვის ჩექმების ან თერმოშემკუმშვადი წებოვანი მილის გამოყენებით დალუქული კაბელის შესასვლელი გამორიცხავს ტენიანობის კაპილარულ გზას. არასრულყოფილი დალუქვის შემთხვევაში, ტერმინალის შიგნით დალუქული კაბელის გარსიდან გაშიშვლებულ გამტარზე გადასვლა ტენიანობის შეღწევის ძირითადი წერტილია.
როგორ უჭერს მხარს Ningbo J-Guang Electronics ტროპიკული ინსტალაციის ტერმინალური ბლოკის სპეციფიკაციას?
J-Guang ტროპიკული გარე და სანაპირო ელექტრო სისტემებისთვის აწვდის IP65-IP67 კლასის DIN რელსის ტერმინალურ ბლოკებს სილიკონის დალუქვის ჩასადებით. ტროპიკული გარემოს ელექტრო სისტემებისთვის ხელმისაწვდომია სპეციფიკური კონსულტაცია ტერმინალური ბლოკის შერჩევის, მავთულის დალუქვის მეთოდების და ტროპიკული გარემოს ელექტრო სისტემების ინსტალაციის პრაქტიკის შესახებ.
შიდა ბმულები: J-Guang PCT-211 DIN რელსის შესაერთებელი მავთულის ტერმინალის ბლოკი | J-Guang ელექტრონიკის პროდუქტების კატალოგი
გარე ბმულები: IEC | ISO | არა | UL | საერთაშორისო ეკონომიკური ანალიზი | EPRI
ავტორის შესახებ
Ningbo J-Guang Electronics Co., Ltd. არის ელექტრო შეერთების კომპონენტების, მათ შორის DIN რელსის ტერმინალური ბლოკების, PCB ტერმინალების და ელექტრო კონექტორების პროფესიონალური მწარმოებელი სამრეწველო და კომერციული ელექტრო დანადგარებისთვის. სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში, ახლო აღმოსავლეთსა და ლათინურ ამერიკაში ტროპიკული კლიმატის დანადგარებისთვის ელექტრო კომპონენტების მიწოდების დიდი გამოცდილებით, J-Guang Electronics მხარს უჭერს ელექტრო კონტრაქტორებს და სამრეწველო მყიდველებს მაღალი ტენიანობისა და გარე ელექტრო გარემოსთვის განკუთვნილი ტერმინალური ბლოკების შერჩევით.










