1. ບົດສະຫຼຸບຜູ້ບໍລິຫານ: ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເຊື່ອງໄວ້ຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່
ສຳລັບຜູ້ສ້າງແຜງຄວບຄຸມອຸດສາຫະກຳ, ຜູ້ເຊື່ອມໂຍງລະບົບອັດຕະໂນມັດ, ແລະ ເຄືອຂ່າຍຈຳໜ່າຍໄຟຟ້າ, ການຜ່ອນຄາຍແຮງບິດຂອງສະກູບລັອກເຕີມິນອລ ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ບັນຫາການບຳລຸງຮັກສາປົກກະຕິເທົ່ານັ້ນ - ມັນເປັນຕົວກະຕຸ້ນຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງລະບົບຄວບຄຸມທີ່ສຳຄັນ. ປະກົດການນີ້ແມ່ນສາເຫດຫຼັກທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການຢຸດເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້, ລະຫັດຄວາມຜິດພາດຂອງ PLC ແບບ phantom, ແລະ ການຂ້າມວົງຈອນຄວາມປອດໄພທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ. ຄວາມສົມບູນຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ໄຟຟ້າແມ່ນຂຶ້ນກັບແຮງໜີບທີ່ຍືນຍົງຕະຫຼອດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງອຸປະກອນ.
ການຜ່ອນຄາຍແຮງບິດຂອງສະກູໃນບລັອກ terminal cage ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນມັກຈະເກີດຂຶ້ນເມື່ອແຮງໜີບຫຼຸດລົງຫຼາຍກວ່າ 20% ຈາກແຮງເບື້ອງຕົ້ນຂອງຜູ້ຜະລິດ ລາຍລະອຽດສະເພາະ 0.8–1.2 N·mເມື່ອການເສື່ອມສະພາບທາງກົນຈັກນີ້ເກີດຂຶ້ນ, ມັນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການເລືອຄານຂອງຕົວນຳ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄວາມຕ້ານທານຂອງການຕິດຕໍ່ຈຶ່ງເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາຈາກປະສິດທິພາບສູງ 10 mΩ. ຄວາມຕ້ານທານນີ້ສ້າງຄວາມຮ້ອນທ້ອງຖິ່ນ (ການສູນເສຍ I²R) ເຊິ່ງຍົກລະດັບອຸນຫະພູມປາຍທາງຢ່າງໄວວາເກີນ 105°C, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການສນວນກັນຄວາມຮ້ອນອ້ອມຂ້າງເສື່ອມສະພາບຢ່າງຮ້າຍແຮງ.
ບລັອກເຕີລີນດຽວທີ່ມີຄວາມຮ້ອນເກີນໄປໃນສູນຄວບຄຸມມໍເຕີ 480 V ສາມາດກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດຄວາມຜິດພາດທາງອາກທີ່ຮ້າຍແຮງ, ທຳລາຍອົງປະກອບທີ່ລະອຽດອ່ອນທີ່ຢູ່ຕິດກັນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດເຫດການໄຟອາກ NFPA 70E ດ້ວຍພະລັງງານເຫດການເກີນ 8 cal/cm². ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງເຫຼົ່ານີ້, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອບການກວດສອບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືທາງໄຟຟ້າທີ່ເຂັ້ມງວດແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດ. ຂອບການເຮັດວຽກນີ້ແກ້ໄຂຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບຕົວກຳນົດການໜີບ, ວັດສະດຸ, ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນທີ່ແຍກບລັອກເຕີລີນລະດັບອຸດສາຫະກຳທີ່ແທ້ຈິງອອກຈາກຕົວເຊື່ອມຕໍ່ສິນຄ້າລະດັບຜູ້ບໍລິໂພກຢ່າງຊັດເຈນ.
ໃນຖານະເປັນວິສາຫະກິດຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງພາຍໃຕ້ ISO 9001:2008, ຂອງພວກເຮົາ ໜ້າຫຼັກຂອງບໍລິສັດ (ISO9001:2008, SGS, UL, 2010) ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງພວກເຮົາຕໍ່ມາດຕະຖານທີ່ເຂັ້ມງວດເຫຼົ່ານີ້. ການກວດສອບປະເມີນສາມເສົາຄໍ້າຫຼັກທີ່ກໍານົດວ່າຜູ້ຜະລິດມີຄຸນສົມບັດເປັນຜູ້ສະໜອງລະດັບອຸດສາຫະກໍາຫຼືບໍ່:
- ການຮັກສາແຮງບິດຂອງສະກູຂອງບລັອກເຕີມິນອລ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງແຮງໜີບ: ພື້ນຖານວິສະວະກຳກົນຈັກຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານຕ່ຳ.
- ຄວາມແຂງຂອງວັດສະດຸ Rising-Cage ແລະ ຄວາມຕ້ານທານການເລືອຄານຂອງຕົວນໍາ: ພາລາມິເຕີໂລຫະວິທະຍາປ້ອງກັນການເນົ່າເປື່ອຍຂອງແຮງໜີບຕາມການເວລາ.
- ຄວາມທົນທານຂອງການໝຸນວຽນຄວາມຮ້ອນ ແລະ ດັດຊະນີອຸນຫະພູມການກັນຄວາມຮ້ອນ: ພາລາມິເຕີຄວາມຮ້ອນປ້ອງກັນການເກີດຄວາມຜິດພາດຂອງກະແສໄຟຟ້າພາຍໃຕ້ການໂຫຼດໄຟຟ້າໜັກ.
2. ການເຈາະເລິກດ້ານວິຊາການ ແລະ ວິສະວະກຳວັດສະດຸ
2.1 ການຮັກສາແຮງບິດ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງແຮງໜີບ
ບລັອກເຕີລີນແບບກະຕ່າຍົກຂຶ້ນ, ເຊັ່ນວ່າບລັອກເຕີລີນທີ່ໂດດເດັ່ນໃນຊຸດທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາ ສາຍຜະລິດຕະພັນບລັອກເຕີມິນອລ (ສະກູ / ບໍ່ມີສະກູ / ສາມາດສຽບໄດ້ / ລາງ DIN), ໃຊ້ກະຕ່າທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍສະກູທີ່ຖືກອອກແບບມາຢ່າງໜັກໜ່ວງ (ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນທອງເຫລືອງ, C36000, H58) ເຊິ່ງຍຶດຕົວນຳໄຟຟ້າໄວ້ກັບແຖບກະແສໄຟຟ້າທີ່ຊຸບດ້ວຍກົ່ວຢ່າງແນ່ນອນ. ການຜ່ອນຄາຍແຮງບິດແມ່ນຂະບວນການທີ່ຫຼອກລວງທີ່ເກີດຂຶ້ນພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂຫຼັກສາມຢ່າງຄື:
- ແຮງສຽດທານທີ່ເກີດຈາກການຜຸພັງ: ຄ່າສຳປະສິດແຮງສຽດທານຂອງເສັ້ນດ້າຍສະກູເພີ່ມຂຶ້ນເນື່ອງຈາກການຜຸພັງຈຸລະພາກຕາມການເວລາ (μ > 0.25 ທຽບກັບ 0.15 ເບື້ອງຕົ້ນ), ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າແຮງບິດທີ່ໃຊ້ຈະບໍ່ປ່ຽນເປັນແຮງໜີບອີກຕໍ່ໄປ.
- ການເລືອຄານຂອງຕົວນຳທີ່ຍືນຍົງ: ຕົວນຳໄຟຟ້າມີການຜິດຮູບທາງກາຍະພາບພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນຂອງການໜີບທີ່ຍືນຍົງ. ຕົວຢ່າງ, ຕົວນຳໄຟຟ້າອາລູມີນຽມສາມາດເລືອຄານໄດ້ 0.1 ມມ/ປີ ທີ່ຄວາມກົດດັນ 20 N/mm².
- ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງການຂະຫຍາຍຕົວທາງຄວາມຮ້ອນ: ການໝູນວຽນຄວາມຮ້ອນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ (ການປ່ຽນອຸນຫະພູມປະຈຳວັນຈາກ 20°C ຫາ 60°C ພາຍໃນແຜງອຸດສາຫະກຳທີ່ປິດລ້ອມ) ເຮັດໃຫ້ເກີດການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງທອງເຫລືອງ (α = 19×10⁻⁶ /°C) ແລະທອງແດງ (α = 17×10⁻⁶ /°C), ເຊິ່ງຄ່ອຍໆຖອຍຫຼັງສະກູອອກ.
ເພື່ອຕ້ານກັບສິ່ງນີ້, ບລັອກ terminal ທີ່ນິຍົມຂອງພວກເຮົາໃຊ້ ສະກູເຫຼັກຊຸບນິກເກີນ (M3, HRS, ແຮງບິດ 0.8–1.2 N·m) ຈັບຄູ່ກັບແຜ່ນຮອງແຂ້ວແຂ້ວແບບພິເສດ (DIN 6798, ໜາ 0.5 ມມ). ແຜ່ນຮອງແຂ້ວເຫຼົ່ານີ້ກັດເຂົ້າໄປໃນໜ້າຜິວຂອງຕົວນຳ, ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນສະປິງໄດນາມິກທີ່ຮັກສາແຮງໜີບ ≥ 80% ຂອງຄ່າເບື້ອງຕົ້ນເຖິງແມ່ນວ່າຫຼັງຈາກຮອບວຽນຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງ 1,000 ຄັ້ງ (-40°C ຫາ +105°C). ດັ່ງນັ້ນ, ຄວາມຕ້ານທານການຕິດຕໍ່ຈຶ່ງຖືກຮັກສາໄວ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດທີ່
- ການທົດສອບການຮັກສາແຮງບິດ (1,000 ຮອບວຽນຄວາມຮ້ອນ, -40°C ຫາ +105°C, ແຮງໜີບ ≥ 80% ຂອງແຮງເບື້ອງຕົ້ນ).
- ກວດສອບຄວາມຕ້ານທານການຕິດຕໍ່ (
- ຢືນຢັນວັດສະດຸສະກູ ແລະ ການຊຸບ (HRS, ຊຸບນິກເກີນ ≥ 3 μm, ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຜ່ານ XRF).
- ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງສະເປັກຂອງແຜ່ນຮອງແຂ້ວເລື່ອຍ (DIN 6798, 0.5 ມມ, ເຫຼັກສະປິງ 65Mn, HRC 40–45).
2.2 ຄວາມແຂງຂອງວັດສະດຸ Rising-Cage ແລະ ຄວາມຕ້ານທານການເລືອຄານ
ສ່ວນປະກອບທາງໂລຫະຂອງກະຕ່າທີ່ຍົກຂຶ້ນມາແມ່ນວິລະຊົນທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນຂອງອາຍຸການໃຊ້ງານທາງໄຟຟ້າທີ່ຍາວນານ. ກະຕ່າ (ຕາມປະເພນີແລ້ວແມ່ນທອງເຫລືອງ C36000, ຄວາມແຂງຂອງການຫລໍ່ HV 80–100) ຕ້ອງຕ້ານທານການຜິດຮູບທາງກາຍະພາບທີ່ຮຸນແຮງພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນຂອງການໜີບທີ່ເກີນ 100 MPa. ເມື່ອຜູ້ຜະລິດຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໂດຍການໃຊ້ກະຕ່າອ່ອນ (HV
ໃນຖານະເປັນໜ່ວຍງານຊັ້ນນຳໃນບັນດາ ຜູ້ຜະລິດ, ຜູ້ສະໜອງບລັອກສາຍໄຟໃນປະເທດຈີນ | J-GUANG, ວິທີການວິສະວະກຳຂອງພວກເຮົາກຳນົດໃຫ້ໃຊ້ ທອງເຫລືອງປອມ (C37700, HV 110–130). ຜ່ານການແຂງຕົວຈາກວຽກຈາກການຕີເຢັນ (ບັນລຸການຫຼຸດຜ່ອນໂຄງສ້າງ 15%), ອົງປະກອບຂອງພວກເຮົາບັນລຸການຮັກສາແຮງໜີບ ≥ 90% ຫຼັງຈາກຮອບວຽນແຮງບິດ 500 ຄັ້ງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ແຖບປະຈຸບັນໃຊ້ທອງແດງຊຸບກົ່ວ (C11000, 2 μm Sn) ທີ່ຕອບສະໜອງມາດຕະຖານການເຊື່ອມທີ່ເຂັ້ມງວດຕໍ່ IPC/J-STD-002, ເສີມດ້ວຍຊັ້ນລຸ່ມເງິນ-ແຟລດ (0.1 μm Ag) ເພື່ອໃຫ້ຕ້ານທານຊູນໄຟດ໌ຢ່າງແທ້ຈິງໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງ.
ໂປໂຕຄອນການກວດສອບວັດສະດຸ Cage
- ຮ້ອງຂໍຂໍ້ມູນຄວາມແຂງຂອງກະຊັງ (HV 110–130, ຂະໜາດ Vickers, ການເກັບຕົວຢ່າງແບບ batch 5%).
- ກວດສອບການຮັກສາແຮງໜີບ (500 ຮອບວຽນແຮງບິດ, ≥ 90% ຂອງແຮງເບື້ອງຕົ້ນ, ໂດຍນຳໃຊ້ອຸປະກອນທົດສອບອັດຕະໂນມັດ).
- ຢືນຢັນຄວາມໜາຂອງແຜ່ນຮອງກະແສໄຟຟ້າຂອງແຖບ (Sn ≥ 2 μm, Ag 0.1 μm, ການທົດສອບ XRF, ການເກັບຕົວຢ່າງ 5%).
- ກວດສອບຄວາມສາມາດໃນການປະສານ (IPC/J-STD-002, ປະເພດ 3, ຮັບປະກັນວ່າບໍ່ມີການລະລາຍນ້ຳ).
PCB ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງການເຊື່ອມຕໍ່
ການຮັບປະກັນວ່າຄວາມແຂງຂອງວັດສະດຸຂະຫຍາຍອອກໄປນອກເໜືອຈາກບລັອກ terminal. ສຳລັບການເຊື່ອມໂຍງລະດັບກະດານທີ່ກວ້າງຂວາງ, ຂອງພວກເຮົາ ສາຍຜະລິດຕະພັນຕົວເຊື່ອມຕໍ່ (ຫົວສຽບແບບ Pin / ຫົວສຽບແບບຕົວແມ່ / IDC / PCB) ປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານໂລຫະວິທະຍາຂະໜານ, ຮັບປະກັນວ່າຂໍ້ມູນຄວາມໜາແໜ້ນສູງ ແລະ ການສົ່ງພະລັງງານຍັງຄົງໝັ້ນຄົງພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນທາງກົນຈັກ ແລະ ຄວາມຮ້ອນທີ່ຄືກັນ.
2.3 ຄວາມທົນທານຂອງວົງຈອນຄວາມຮ້ອນ ແລະ ດັດຊະນີອຸນຫະພູມຂອງฉนวน
ປະສິດທິພາບທາງໄຟຟ້າມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ເທົ່າກັບວັດສະດຸກັນຄວາມຮ້ອນທີ່ຢູ່ອ້ອມຮອບມັນ. ວັດສະດຸກັນຄວາມຮ້ອນຂອງແຜງສາຍສົ່ງຕ້ອງທົນທານຕໍ່ວົງຈອນຄວາມຮ້ອນທີ່ບໍ່ຢຸດຢັ້ງໂດຍບໍ່ມີການແຕກຫັກຂະໜາດນ້ອຍ ຫຼື ການຕິດຕາມທາງໄຟຟ້າ. ມາດຕະຖານອຸດສາຫະກຳຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີວັດສະດຸເຊັ່ນ PA66 ທີ່ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການທີ່ເຂັ້ມງວດ. UL 94 V-0 ໜ่วงໄຟ ລາຍລະອຽດ ແລະ ຜ່ານ IEC 60695-2-12 ລວດໄຟ ທົດສອບທີ່ 850°C.
ດັດຊະນີຄວາມຮ້ອນ (TI) ຕໍ່ UL 746B ກຳນົດໃຫ້ວັດສະດຸຕ້ອງຢູ່ລອດໄດ້ 50,000 ຊົ່ວໂມງໃນອຸນຫະພູມທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ (105°C ສຳລັບມາດຕະຖານ PA66) ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາຢ່າງໜ້ອຍ 50% ຂອງຄວາມຕ້ານທານແຮງດຶງເດີມ. ເພື່ອກ້າວຂ້າມເສັ້ນຖານເຫຼົ່ານີ້, ເຮືອນທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງຂອງພວກເຮົາໄດ້ຖືກສີດດ້ວຍ PA66-GF25 (ເສີມເສັ້ນໄຍແກ້ວ 25%)ສິ່ງນີ້ຍົກລະດັບອຸນຫະພູມການບິດເບືອນຄວາມຮ້ອນ (HDT) ໃຫ້ສູງຂຶ້ນເຖິງ 240°C ທີ່ 1.8 MPa. ປະສົມປະສານກັບສານໜ่วงໄຟຟອສຟໍຣັດທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ, ເຮືອນໜາ 0.8 ມມ ບັນລຸ TI 105°C ແລະ ຄວາມຕ້ານທານການຕິດຕາມສູງສຸດຂອງ CTI 600 (PLC 0). ຄວາມຕ້ານທານຂອງກະແສໄຟຟ້າໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະວ່າ ≥ 120 ວິນາທີ ຕາມ ຄວາມຕ້ານທານຂອງອາກ ASTM D495 ມາດຕະຖານ.
ໂປໂຕຄອນການກວດສອບຄວາມຮ້ອນ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານທົ່ວໂລກ
- ຮ້ອງຂໍການທົດສອບດັດຊະນີຄວາມຮ້ອນ (UL 746B, 105°C, 50,000 ຊົ່ວໂມງ, ການຮັກສາຄວາມດຶງ ≥ 50%).
- ກວດສອບຜົນການທົດສອບສາຍໄຟ (IEC 60695-2-12, 850°C, 30 ວິນາທີ, ແປວໄຟສູນຢ່າງເຂັ້ມງວດ).
- ຢືນຢັນດັດຊະນີການຕິດຕາມປຽບທຽບ (CTI ≥ 600 V, PLC 0, IEC 60112 ໃນ 5 ຕົວຢ່າງ).
- ກວດສອບຄວາມສາມາດໃນການຕ້ານທານກັບກະແສໄຟຟ້າ (≥ 120 ວິນາທີ, ASTM D495, 3 ຕົວຢ່າງ).
3. ຂອບການຈັດຊື້ ແລະ ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ
ທີມງານຈັດຊື້ຕ້ອງປ່ຽນຈາກການຊື້ທີ່ອີງໃສ່ສິນຄ້າໄປສູ່ການຈັດຊື້ທີ່ອີງໃສ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື. ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຕົວກໍານົດທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ໄປນີ້ກ່ອນທີ່ຈະສໍາເລັດສັນຍາການຈັດຊື້ໃດໆເພື່ອຮັບປະກັນວ່າລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງຂອງທ່ານໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນຈາກຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງພາກສະໜາມກ່ອນໄວອັນຄວນ:
(ກ) ການຮັກສາແຮງບິດຂອງສະກູ
ຕ້ອງທົນທານຕໍ່ຮອບວຽນຄວາມຮ້ອນ 1,000 ຄັ້ງ ໂດຍມີແຮງໜີບເຫຼືອ ≥ 80%, ແລະ ຄວາມຕ້ານທານການຕິດຕໍ່
(ຂ) ຄວາມແຂງຂອງວັດສະດຸກະຊັງ
ຕ້ອງການລະດັບ HV 110–130. ຕ້ອງທົນຕໍ່ຮອບວຽນແຮງບິດ 500 ຄັ້ງ ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາແຮງໜີບໃຫ້ ≥ 90%.
(ຄ) ຄວາມທົນທານທາງຄວາມຮ້ອນ
ບັງຄັບ UL 746B TI 105°C, ການທົດສອບສາຍໄຟແສງທີ່ 850°C, ລະດັບ CTI 600, ແລະ ຄວາມຕ້ານທານຂອງກະແສໄຟຟ້າ ≥ 120 ວິນາທີ.
(ງ) ການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ ແລະ ການຊຸບໂລຫະ
ຕ້ອງມີໃບຢັ້ງຢືນຂອບເຂດ UL 94 V-0, RoHS, REACH, CE, CQC, ແລະ UL. ການຊຸບແຖບກະແສໄຟຟ້າຕ້ອງມີ Sn ≥ 2 μm, Ag 0.1 μm ພ້ອມຄວາມສາມາດໃນການເຊື່ອມປະເພດ 3.
