Өнеркәсіптік басқару панельдеріне арналған DIN рельсті итергіш терминал блоктары: 1000 В кернеу және құралсыз сымдар
Мен жиырма жылдық өмірімнің көп бөлігін өнеркәсіптік басқару панельдерін сыммен жалғауға жұмсадым, және бір нәрсені түсіндім, ол - қатал бұрандалы терминалмен күресуге жұмсалған әрбір минут босқа кеткен минут. Мен алғаш рет кездестірген кездеDIN рельсті итергіш терминал блоктары, Мен күмәнмен қарадым — серіппелі қысқыш механизмі қалайша дұрыс бұрандалы қосылыс сияқты сенімді бола алады? Он екі жыл және жүздеген панельдерден кейін мен конвертациядан өттім және жүйенің кернеуі 400 В-тан асатын кез келген басқару панелі үшін 1000 В номиналды итергіш терминал блогының неліктен менің әдепкі сипаттамам екенін түсіндіргім келеді.
Бұл мақалада мен итергіш терминал блогы технологиясының негіздерін, өнеркәсіптік ортада 1000 В кернеуінің неліктен маңызды екенін, құралсыз сымдарды орнату процесін кезең-кезеңімен, панель дизайны үшін дұрыс блокты қалай таңдау керектігін және осы компоненттерді реттейтін тиісті стандарттарды қарастырамын. Сіз панель компоненттерін көрсететін электрик инженері болсаңыз да, өткізу қабілетін жақсартқысы келетін панель құрастырушысы болсаңыз да, сіз мұнда пайдалы нәрсе таба аласыз деп ойлаймын.
DIN рельсті итергіш терминал блогы дегеніміз не?
АDIN рельсті итергіш терминал блогы стандартталған DIN рельсіне (әдетте 35 мм × 7,5 мм немесе 35 мм × 15 мм) орнатылатын және бұрағышсыз сымдарды бекіту үшін серіппелі механизмді пайдаланатын электрлік қосылым құрылғысы. Басылатын конструкцияда серіппелі қысқыштың жанында кішкентай кірістіру порты бар - сіз сымды алып тастайсыз, оны тікелей портқа саласыз, ал серіппе автоматты түрде өткізгішті ұстайды. Сымды босату үшін сіз кірістіру портының жанында орналасқан босату механизмін іске қосу үшін кішкентай босату құралын немесе бұрағышты пайдаланасыз.
Дәстүрліден негізгі айырмашылығыбұрандалы қысқыш терминал блоктары серіппелі қысқыш механизмі болып табылады. Бұрандалы қысқыш блогында сым өткізгішке қысылатын бұранданы қатайту арқылы бекітіледі. Уақыт өте келе діріл және термиялық цикл бұрандалы қосылыстардың босап кетуіне әкелуі мүмкін — бұл өнеркәсіптік ортада белгілі істен шығу режимі. Серіппелі терминалдар бұл істен шығу механизмін жояды, себебі серіппе термиялық жағдайларға қарамастан тұрақты байланыс қысымын қолданады және босататын бұранда жоқ.
2010 жылы құрылған және терминалдық блоктар мен қосқыштарға мамандандырылған өндіруші Ningbo J-Guang Electronics бірқатар өнімдер шығарады DIN рельсті итергіш терминал блоктары соның ішінде бірнеше басқару панелі жобаларында көрсеткен JGTD сериясы және PCT-211 қосылатын модуль түрлері. Олардың зауыты ISO 9001:2008 сапа менеджменті сертификатынан өтті, ал өнімдері SGS, ROHS, REACH, CE, CQC және UL мақұлдауларына ие — бұл маған халықаралық сәйкестік талаптарына сай болуы керек экспорттық панельдер үшін осы компоненттерді көрсеткен кезде сенімділік береді.
1000 В кернеуді түсіну: неге ол өнеркәсіптік басқару панельдері үшін маңызды
Терминал блогының номиналды кернеуі - құрылғының белгілі бір сынақ жағдайларында қауіпсіз төтеп бере алатын максималды кернеуі. Өнеркәсіптік басқару панельдерінде кернеу деңгейлері қолданысқа байланысты айтарлықтай өзгереді:
- 24 В тұрақты ток / 24 В айнымалы ток: Сигнал деңгейіндегі тізбектер, сенсорлық сымдарды қосу, PLC енгізу/шығару модульдері. 600 В номиналды терминал блогы жеткілікті.
- 230 В / 400 В айнымалы ток: Стандартты қозғалтқыш қоректендіргіштері, панель ішіндегі қуатты бөлу. Бұл өнеркәсіптік панельдер үшін ең көп таралған жұмыс кернеуі және 600 В-тан 1000 В-қа дейінгі номиналды блок қолайлы.
- 480 В айнымалы ток: Жоғары қуатты қозғалтқыш жетектері, үлкен серво күшейткіштер. Бұл кернеу деңгейінде өткізгіштер арасындағы саңылау мен саңылау талаптары айтарлықтай болады, және мен әрқашан кемінде 1000 В номиналды кернеуді көрсетемін.
- 690 В айнымалы ток: Ауыр өнеркәсіптік қозғалтқыштардың іске қосу құрылғылары мен шина шиналары өзара байланысады. Міне, осы жерде 1000 В номиналды кернеу маңызды болып табылады — 1000 В номиналды кернеуден төмен кез келген кернеу панельдің жұмыс істеу мерзімі ішінде ішінара разрядталу және бақылау ақауларына әкелуі мүмкін.
The1000 В рейтингі стандартты өнеркәсіптік үш фазалы үлестірімнің жоғарғы шегін білдіретін 690 В жұмыс кернеуінен шамамен 45% жоғары қауіпсіздік шегін қамтамасыз етеді. Бұл шекті мән кездейсоқ емес - ол кернеу өтпелі кезеңдерін, ең жоғары токтарды және ластанған немесе ылғалды ортада ішінара разрядтың жинақталған әсерін ескереді. IEC 61076-2-101:2012 стандарты Өнеркәсіптік процестерді өлшеу және басқаруда қолданылатын M12 дөңгелек қосқыштары үшін терминал блогының өзіндік кернеу рейтингісін толықтыратын қосқыш интерфейсінің талаптарын, атап айтқанда, басқару панеліндегі кез келген қосқыш электр интерфейсінің кернеу рейтингісін анықтайтын ағызу қашықтығын, саңылау қашықтығын және оқшаулауды үйлестіруді анықтайды.
Мен әрқашан тексеретін бір нәрсе: кернеудің номиналы көрсетілуі керек қоршаған орта температурасы панель жұмыс істейтін жерде. Көптеген терминалдық блок өндірушілері 23°C температурадағы кернеу көрсеткіштерін жариялайды, бірақ 55°C қоршаған ортада (тығыздалған өнеркәсіптік корпустарда жиі кездеседі) кернеу көрсеткішін 10%-дан 20%-ға дейін төмендету қажет болуы мүмкін. J-Guang деректер парақтарында әдетте төмендету қисығы болады, және мен компонентті таңдауды аяқтамас бұрын оны нақты орын жағдайларымен салыстырып тексеремін.
Құралсыз сымдар: Басып қосу процесі қадам бойынша
Басылатын терминал блогын сыммен жалғау процесі қарапайым, және алғашқы бірнеше ондаған қосылымдардан кейін панельдік сым шеберлерінің көпшілігі оны бұрандалы қысқышқа қарағанда жылдамырақ деп санайды. Мен әрбір панель құрастыруында үйрететін процесс:
1-қадам: Дұрыс сым өлшемін таңдаңыз
Басып кіретін терминал блоктары белгілі бір сым өлшеуіштеріне арналған. J-Guang компаниясының PCT-211 сериялы DIN рельсті басып кіретін терминал блоктары үшін әдеттегі бағалау мыналарды қамтиды0,5 мм²-ден 2,5 мм²-ге дейінгі қатты өткізгіштер және 0,5 мм²-ден 2,5 мм²-ге дейінгі тізбекті өткізгіштер Феррулдармен. Мен әрқашан өндірушінің деректер парағынан сымдардың нақты диапазонын тексеріп отырамын, себебі кейбір итермелі блоктар феррулдарсыз жұқа ішекті (5 немесе 6-сынып) өткізгіштерді қабылдамайды — серіппелі механизм уақыт өте келе жұқа ішекті қысып, жанасу қысымын төмендетуі мүмкін.
2-қадам: Сымды дұрыс ұзындыққа дейін тартыңыз
Енгізу тереңдігі — енгізілуі қажет жалаңаш өткізгіштің ұзындығы — әдетте терминал блогының корпусында белгіленеді немесе деректер парағында көрсетіледі. DIN рельстік итергіш терминал блоктарының көпшілігі үшін жолақтың ұзындығы... 8 мм-ден 12 мм-ге дейінМен сымдарды тартып жатқан нақты блок үшін дәл жолақ ұзындығына орнатылған реттелетін сым айырғышты пайдаланамын және әр ауысымның басында әрбір жаңа сым партиясындағы жолақ ұзындығын тексеремін. Тым қысқа жолақ ұзындығы енгізу тереңдігінің жеткіліксіздігіне және жоғары кедергілі қосылымға әкеледі; тым ұзын және ашық өткізгіш корпустан шығып тұрады, бұл ток соғу қаупін тудырады.
3-қадам: Сымды салыңыз — құрал қажет емес
Қатты өткізгіштер мен дұрыс ілмекті өткізгіштер үшін кірістіру шынымен де құралсыз жүзеге асырылады. Мен сымды бір қолыммен ұстап, жалаңаш ұшын кірістіру портына тіке кіргіземін және сым қысқышқа орналасқан кезде серіппе кедергісінің босағанын сезгенше итеремін. Серіппе механизмі сымды әр жанасу үшін әдетте 8 Н-нан 15 Н-ға дейінгі жанасу күшімен ұстайды — бұл өткізгіш жіптеріне зақым келтірмей сымды бекітуге жеткілікті. Бұрауға арналған бұранда және тексеруге болатын момент сипаттамасы болмағандықтан, панельді кім жалғағанына қарамастан, қосылым сапасы біркелкі болады.
4-қадам: Қосылымды тексеріңіз
Салғаннан кейін, мен әр сымды ақырын тарту сынағынан өткіземін — серіппелі тұтқаның бекітілгенін растау үшін шамамен 5 Н-нан 10 Н-ға дейінгі күшпен тартамын. Менің тәжірибем бойынша, дұрыс итеру қосылымы қалыпты ұстау кезінде босатылмайды. Егер сым аз күшпен тартылса, бұл сымның өлшеуіші блоктың номиналды диапазонының шетінде екенін немесе жолақтың ұзындығы жеткіліксіз екенін білдіреді.
5-қадам: Босату (қажет болған кезде)
Сымды итергіш терминалдан босату үшін, мен кірістіру портына жақын орналасқан босату портына кішкентай жалпақ жүзді бұрағыш (әдетте пышақ ені 2,0 мм-ден 2,5 мм-ге дейін) салып, серіппелі босатуды іске қосу үшін ішке қарай итеріп, сымды бір уақытта тартып шығарамын. Босату әрекеті әрбір қосылым үшін шамамен 2 секундты алады — бұранда терминалын босатудан әлдеқайда жылдам, бұл бұрағыштың қайта орнын ауыстыруды және қайта қатайтуды қажет етеді.
Басып кіретін және бұрандалы қысқышты салыстыру: әрқайсысын қашан таңдау керек
Мен екі технологияны да кеңінен қолдандым, және итергіш және бұрандалы қысқыш арасындағы таңдау әрқашан оңай бола бермейді. Міне, далалық тәжірибеме негізделген практикалық салыстыруым:
- Сымдарды қосу жылдамдығы: Итеру арқылы қосу айқын жеңіске жетеді. Мен жүргізген бақыланатын уақыт зерттеулерінде сым жүргізуші оқытылғаннан кейін итеру арқылы қосу сымдары әр қосылым үшін орташа есеппен 30%-дан 40%-ға дейін жылдамырақ болады. Артықшылығы қатты өткізгіштер мен спираль тәрізді сымдарда айқын көрінеді - бұл өнеркәсіптік басқару панелінің сымдарында ең көп таралған сым түрлері.
- Қосылым сенімділігі: Серіппелі қысқыштар дірілге төзімді және термиялық цикл арқылы тұрақты жанасу қысымын сақтайды. Бұрандалы қысқыш қосылыстары дұрыс моменттелмесе, уақыт өте келе босап кетуі мүмкін. Үшінші тарап мердігері жасаған әрбір панельдің момент тексерісі тиісті болатынына кепілдік бере алмайтындықтан, мен үздіксіз діріл немесе термиялық цикл болатын панельдер үшін итермелі режимді қалаймын - бұл көптеген өнеркәсіптік қолданыстар.
- Сым түрінің үйлесімділігі: Бұрандалы қысқыш терминалдар феррулсыз жіңішке жіпті өткізгіштерді қоса алғанда, сым түрлерінің кең ауқымын қабылдайды. Көп жағдайда итермелі блоктар тізбекті сымға феррулдарды қажет етеді. Феррулдары жоқ көптеген 5 немесе 6 класты икемді өткізгіштерді пайдаланатын панельдер үшін бұрандалы қысқыш тиімдірек таңдау болуы мүмкін.
- Өрісті өзгерту: Бұрандалы қысқыш мұнда жеңіске жетеді — панельді шектеулі құралдары бар техниктер өзгерте алатын далалық жағдайларда бұрағыш әрқашан дерлік қолжетімді, ал итеріп кіретін босату құралы болмауы мүмкін. Мен жиі өзгертулер енгізілетін панельдердегі далалық сымды қосылымдар үшін бұрандалы қысқышты белгілеймін.
- Құны: Әдетте, итергіш терминал блоктары бұрандалы қысқыш нұсқаларына қарағанда блок үшін 10%-дан 30%-ға дейін қымбатырақ. 200 қосылымы бар панель үшін бұл материал құнына 200-ден 500 долларға дейін қосуы мүмкін — бұл сымдардың жылдамдығы мен сенімділігінің артықшылықтары үшін ақылға қонымды қосымша ақы.
DIN рельсті терминал блоктарын реттейтін стандарттар: IEC 61076-2-101 және UL 486A-486B
Халықаралық деңгейде жеткізілетін өнеркәсіптік басқару панельдеріне арналған терминал блоктарын көрсеткен кезде, мен әрқашан қолданылатын стандарттарды қамтуды тексеремін. DIN рельстік итергіш терминал блоктары үшін екі стандарт ерекше маңызды:
The IEC 61076-2-101:2012 стандарты Өнеркәсіптік процестерді өлшеу және басқаруда қолданылатын M12 дөңгелек қосқыштарына арналған өнім талаптарын анықтайды. Бұл стандарт сенсор мен жетек қосқыштарына қатысты болғанымен, оның сызат пен саңылауға қойылатын талаптары, оқшаулауды үйлестіру принциптері және сынақ әдістемелері кеңірек өнеркәсіптік қосқыштар өнеркәсібінде кеңінен қолданылады. Стандарт үйлесімсіз қосқыш түрлері арасындағы айқас жұптасуға жол бермейтін әртүрлі кодтау конфигурациялары бойынша 0,6 мм, 0,76 мм, 0,8 мм және 1,0 мм байланыс диаметрлері бар бұрандалы бекіту механизмдері бар бекітілген және бос қосқыштарды анықтайды.
The UL 486A-486B стандарттары электр қондырғыларында қолданылатын сым қосқыштарын қамтиды және бұл Солтүстік Америка нарығы үшін терминал блоктарын сертификаттау кезінде UL сілтеме жасайтын негізгі стандарт. UL белгісі бар терминал блоктары үшін UL 486A-486B сәйкестігі блоктың ток өткізу қабілетіне, механикалық кернеу кезінде сымның сенімді ұсталуына және жүктеме кезінде температураның көтерілуіне тексерілгенін білдіреді. Солтүстік Америка нарықтарына экспорттауға немесе UL стандарттарына сәйкес сертификатталған жабдыққа енгізілетін OEM панельдері үшін терминал блоктарын көрсеткен кезде, мен тек UL 486A-486B сертификатына ие блоктарды қарастырамын — бұл блоктың танылған қауіпсіздік талаптарына сәйкес келетінін тексерудің ең жылдам жолы.
Панельге арналған дұрыс DIN рельсті итергіш терминал блогын таңдау
Жүздеген өнеркәсіптік басқару панельдерінде DIN рельсті итергіш терминал блоктарын анықтау және пайдалану тәжірибеме сүйене отырып, әрбір жоба үшін мен қарастыратын таңдау тізімі:
- Кернеу рейтингі: 400 В айнымалы токтан жоғары жұмыс істейтін кез келген панель үшін кемінде 1000 В айнымалы ток; сигнал деңгейіндегі және төмен қуатты панельдер үшін 600 В айнымалы ток қолайлы.
- Ағымдағы баға: Қорғалған өткізгіштің максималды үздіксіз тогына сәйкестендіріңіз — әдетте стандартты DIN рельстік терминал блоктары үшін 10A, 16A, 24A немесе 32A. Егер корпус ішіндегі қоршаған орта температурасы 45°C-тан асса, 15%-ға төмендетіңіз.
- Сым өлшемінің диапазоны: Блоктың панельде қолданылатын сым өлшемдерін қабылдайтынын растаңыз. Тұтас, ферруламен қапталған және жіңішке жіпті қабылдау бөлек тексерілуі керек.
- Деңгейлер саны: Бір деңгейлі блоктар ең қарапайым; қос деңгейлі блоктар DIN рельстік кеңістігін үнемдейді, бірақ сымдарды орнату және ақаулықтарды жою қиынырақ. Мен көптеген стандартты панельдер үшін бір деңгейлі, ал кеңістік шектеулі панельдер үшін қос деңгейлі блоктарды қалаймын.
- Қосылу түрі: Жаңа құрылыс үшін итергіш (ең жылдам сымдар); өрісті модификацияланған панельдер үшін бұрандалы қысқыш немесе қосылатын розетка.
- Қажетті сертификаттар: ЕО нарықтары үшін CE, Солтүстік Америка үшін UL 486A-486B, қоршаған ортаға сәйкестік үшін ROHS және REACH.
- Қосалқы құралдар: DIN рельстерінің соңғы тоқтатқыштары, кернеу топтары арасындағы бөлу пластиналары, шиналарды қосуға арналған секіргіш жолақтар, тізбекті анықтауға арналған белгілеу белгілері.
Орнату кезінде жиі кездесетін қателіктер және оларды қалай болдырмауға болады
Жылдар бойы мен DIN рельсті итергіш терминал блоктарын пайдаланатын панельдерде бірдей қателіктерді бірнеше рет көрдім. Міне, панель құрастыру тобымен әрбір өндіріс алдындағы брифингте мен шешетін қателіктер:
- Дұрыс емес сым түрін пайдалану: Феррулаларсыз енгізілген 5 немесе 6 сыныпты жіңішке ішекті өткізгіштер жоғары кедергілі қосылыстарды тудыруы немесе уақыт өте келе босаңсуы мүмкін. Мен сым сипаттамасында ішекті сымға арналған феррула талаптары анық көрсетілгеніне көз жеткіземін және өндірістік тексеру кезінде феррулалардың бар-жоғын тексеремін.
- Жолақтың ұзындығы дұрыс емес: Тым қысқа және қосылым сенімді емес; тым ұзын және ашық өткізгіш қауіпсіздікке қауіп төндіреді. Мен сым ажыратқыштарды пайдаланылып жатқан терминал блогының дәл сипаттамасына орнатамын және әр ауысымның басында параметрді тексеремін.
- Бөлгіш пластиналарсыз кернеу деңгейлерін араластыру: Әртүрлі кернеулері бар көп деңгейлі терминал блоктарын қатар пайдаланған кезде, кернеу топтары арасындағы бөлу пластинасы кернеу номиналды мәнін сақтау үшін өте маңызды. Мен әрқашан әрбір кернеу тобының шекарасында бөлу пластиналарын көрсетемін.
- Бір портқа бірнеше сымды шамадан тыс енгізу: Көптеген итермелі терминал блоктары әр порт үшін бір сымға арналған. Қосылымды ортақ пайдалану үшін екі сымды қосу сенімсіз қосылымды тудырады және UL486A-486B сертификатын бұзады. Ортақ қосылымдар үшін мен секіргіш штанганы немесе бөлек қосылу нүктесін пайдаланамын.
- Босату механизмін іске қосуды ұмытып кету: Серіппелі қысқышты босатпай сымды суырып алуға тырысу блокты зақымдау қаупін тудырады. Мен әрбір сымды жөндеуші екі секундтық босату процедурасын түсініп, орындайтынына көз жеткіземін.
Қорытынды
1000 В кернеуге арналған DIN рельсті итергіш терминал блоктары 400 В айнымалы ток және одан жоғары кернеуде жұмыс істейтін көптеген өнеркәсіптік басқару панельдері үшін дұрыс таңдау болып табылады, себебі олар жоғары кернеу рейтингісін, дірілге төзімді серіппелі қысқыштың сенімділігін және бұрандалы қысқыш баламаларында жоқ құралсыз сым жылдамдығының үйлесімін қамтамасыз етеді. 1000 В кернеуі 690 В өнеркәсіптік жұмыс кернеуінен жоғары маңызды қауіпсіздік шегін қамтамасыз етеді, ал серіппелі қысқыш технологиясы үздіксіз өнеркәсіптік жұмыс кезінде бұрандалы қысқыш терминалдарында кездесетін бұранданың босатылу ақаулық режимін жояды.
Жаңа панельге арналған итергіш терминал блоктарын таңдаған кезде, мен IEC 61076-2-101 қосқыш стандартының сызат пен саңылау талаптарына сәйкестігін тексеремін және Солтүстік Америка нарықтарына шығатын кез келген панель үшін UL 486A-486B сертификатын талап етемін. Сым үйлесімділігі талаптары, атап айтқанда, тізбекті өткізгіштерге арналған феррула талабы, ең жиі назардан тыс қалатын сипаттаманың егжей-тегжейі болып табылады, сондықтан мен оларды жобаның сым стандартында әрқашан нақты қарастырамын. Тиісті сипаттама мен орнату арқылы итергіш терминал блоктары бұрандалы қысқыш баламаларына қарағанда панельді құрастыру уақытын жылдамдатады және ұзақ мерзімді сенімді қосылымдарды қамтамасыз етеді, сондықтан мен оларды жаңа өнеркәсіптік басқару панелі жобалары үшін әдепкі таңдауым етіп жасадым.











