Inquiry
Form loading...
သတင်းကဏ္ဍများ
ထူးခြားသောသတင်းများ

စက်မှုထိန်းချုပ်ပြားများအတွက် DIN Rail Push-In Terminal Blocks: 1000V အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့် Tool-Free Wiring

၂၀၂၆-၀၆-၀၈

၀၁ စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး ထိန်းချုပ်ရေးပြားများအတွက် 1000V အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့် Tool-Free Wiring အတွက် DIN Rail Push-In Terminal Blocks.jpg

TL;DR: 1000V အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော DIN rail push-in terminal blocks များသည် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး control panel များတွင် spring-clamp ယုံကြည်စိတ်ချရမှုဖြင့် tool-free၊ single-strand wire ထည့်သွင်းမှုကို ပေးစွမ်းသည်။ push-in ဒီဇိုင်းသည် ချိတ်ဆက်မှုစက်ဝန်းတိုင်းတွင် screwdriver မလိုအပ်တော့ဘဲ screw-clamp terminal များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ဝါယာကြိုးချိတ်ဆက်ချိန်ကို 40% အထိ လျှော့ချပေးသည်။ 630V အထက် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော control panel များအတွက်၊ ကျွန်ုပ်သည် IEC 61076-2-101 connector စံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီပြီး ဝါယာကြိုးချိတ်ဆက်သူများအတွက် UL 486A-486B အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကို သယ်ဆောင်ထားသော 1000V အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော push-in terminal blocks များကို အမြဲသတ်မှတ်ပါသည် — အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော voltage၊ spring ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် tool-free operation တို့၏ ပေါင်းစပ်မှုသည် ရေရှည်ချိတ်ဆက်မှုသမာဓိကို မထိခိုက်စေဘဲ အမြန်ဆုံး field wiring ကို ပေးစွမ်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်။

ကျွန်တော်ဟာ နှစ် ၂၀ လောက် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး ထိန်းချုပ်ပြားတွေကို ဝါယာကြိုးတွေ တပ်ဆင်ရာမှာ အချိန်ကုန်ဆုံးခဲ့ပြီး၊ ကျွန်တော် သင်ယူခဲ့ရတဲ့ တစ်ခုကတော့ ခေါင်းမာတဲ့ screw terminal တွေကို တိုက်ခိုက်ရင်း အချိန်ကုန်ဆုံးတဲ့ တစ်မိနစ်တိုင်းဟာ အလဟဿ ဖြစ်သွားတာပါပဲ။ ကျွန်တော် ပထမဆုံး ကြုံတွေ့ခဲ့ရတုန်းကDIN rail push-in terminal blocks များကျွန်တော် သံသယဝင်ခဲ့တယ် — spring-clamp ယန္တရားဟာ torque ကောင်းကောင်းနဲ့ screw connection လောက် ဘယ်လိုလုပ် ယုံကြည်စိတ်ချရနိုင်မှာလဲ။ ဆယ့်နှစ်နှစ်နဲ့ panel ရာပေါင်းများစွာ တပ်ဆင်ပြီးတဲ့နောက်မှာ ကျွန်တော်ဟာ conversor တစ်ယောက်ဖြစ်လာပြီး system voltage 400V ထက်ကျော်လွန်တဲ့ control panel တိုင်းအတွက် 1000V-rated push-in terminal block ဟာ ကျွန်တော့်ရဲ့ default specification ဖြစ်လာရတဲ့ အကြောင်းရင်းကို ရှင်းပြချင်ပါတယ်။

ဒီဆောင်းပါးမှာ push-in terminal block နည်းပညာရဲ့ အခြေခံတွေ၊ စက်မှုလုပ်ငန်းပတ်ဝန်းကျင်မှာ 1000V အဆင့်သတ်မှတ်ချက်က ဘာကြောင့်အရေးကြီးတာလဲ၊ tool-free wiring လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်၊ သင့်ရဲ့ panel ဒီဇိုင်းအတွက် မှန်ကန်သော block ကို ဘယ်လိုရွေးချယ်ရမလဲ၊ ဒီအစိတ်အပိုင်းတွေကို ထိန်းချုပ်တဲ့ သက်ဆိုင်ရာစံနှုန်းတွေကို ကျွန်တော် ဆွေးနွေးသွားမှာပါ။ သင်ဟာ panel အစိတ်အပိုင်းတွေကို သတ်မှတ်ပေးတဲ့ လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်ဖြစ်စေ၊ throughput ကို မြှင့်တင်ချင်တဲ့ panel builder တစ်ယောက်ဖြစ်စေ ဒီမှာ အသုံးဝင်တဲ့အရာတစ်ခုကို သင်ရှာတွေ့လိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။

DIN Rail Push-In Terminal Block ဆိုတာဘာလဲ။

အေDIN ရထားလမ်း တွန်းသွင်းသည့် တာမီနယ်ဘလောက် သည် စံသတ်မှတ်ထားသော DIN rail (ပုံမှန်အားဖြင့် 35 mm × 7.5 mm သို့မဟုတ် 35 mm × 15 mm) ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားသော လျှပ်စစ်ချိတ်ဆက်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ပြီး screwdriver မလိုအပ်ဘဲ ဝါယာကြိုးထည့်သွင်းမှုများကို လုံခြုံစေရန် spring mechanism ကို အသုံးပြုသည်။ push-in ဒီဇိုင်းတွင် spring clamp နှင့်ကပ်လျက် insertion port ငယ်တစ်ခုပါရှိသည် - သင်သည် ဝါယာကြိုးကို ခွာပြီး port ထဲသို့ တိုက်ရိုက်ထည့်သွင်းလိုက်သည်နှင့် spring သည် conductor ကို အလိုအလျောက် ဆုပ်ကိုင်ထားသည်။ ဝါယာကြိုးကို လွှတ်ပေးရန်အတွက် insertion port နှင့်ကပ်လျက် release mechanism ကို လှုပ်ရှားရန် release tool ငယ်တစ်ခု သို့မဟုတ် screwdriver ကို အသုံးပြုသည်။

ရိုးရာဓလေ့နဲ့ အဓိကကွာခြားချက်ကဝက်အူညှပ် terminal blocks သည် စပရိန်-ညှပ် ယန္တရားဖြစ်သည်။ ဝက်အူ-ညှပ်ဘလောက်တွင်၊ ဝါယာကြိုးကို လျှပ်ကူးပစ္စည်းပေါ်တွင် ညှပ်ထားသော ဝက်အူကို တင်းကျပ်ခြင်းဖြင့် လုံခြုံအောင်ထားသည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ၊ တုန်ခါမှုနှင့် အပူလည်ပတ်မှုသည် ဝက်အူချိတ်ဆက်မှုများကို လျော့ရဲစေနိုင်သည် - စက်မှုလုပ်ငန်းပတ်ဝန်းကျင်များတွင် လူသိများသော ပျက်ကွက်မှုပုံစံဖြစ်သည်။ တွန်းသွင်းစပရိန် တာမီနယ်များသည် ဤပျက်ကွက်မှုယန္တရားကို ဖယ်ရှားပေးသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် စပရိန်သည် အပူချိန်အခြေအနေ မည်သို့ပင်ရှိစေကာမူ အဆက်မပြတ်ထိတွေ့မှုဖိအားကို သက်ရောက်စေပြီး လျော့ရဲရန် ဝက်အူမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။

၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့သော Ningbo J-Guang Electronics သည် terminal blocks နှင့် connectors များကို အထူးပြု၍ ထုတ်လုပ်သည့် ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပြီး အမျိုးအစားများစွာကို ထုတ်လုပ်ပါသည်။ DIN rail push-in terminal blocks များ ကျွန်တော် control panel ပရောဂျက်များစွာမှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ JGTD series နဲ့ PCT-211 plug-in အမျိုးအစားတွေ အပါအဝင်ပေါ့။ သူတို့ရဲ့ စက်ရုံဟာ ISO 9001:2008 အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှု အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် ရရှိထားပြီး သူတို့ရဲ့ ထုတ်ကုန်တွေမှာ SGS၊ ROHS၊ REACH၊ CE၊ CQC နဲ့ UL အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်တွေ ရရှိထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် နိုင်ငံတကာ လိုက်နာမှု လိုအပ်ချက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီရမယ့် ပို့ကုန် panel တွေအတွက် ဒီအစိတ်အပိုင်းတွေကို သတ်မှတ်တဲ့အခါ ယုံကြည်မှု ရှိပါတယ်။

1000V အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို နားလည်ခြင်း- စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး ထိန်းချုပ်ရေးပြားများအတွက် အဘယ်ကြောင့် အရေးကြီးသနည်း။

terminal block ၏ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အားသည် သတ်မှတ်ထားသော စမ်းသပ်အခြေအနေများအောက်တွင် စက်ပစ္စည်းသည် ဘေးကင်းစွာ ခံနိုင်ရည်ရှိသော အမြင့်ဆုံးဗို့အားဖြစ်သည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး ထိန်းချုပ်ပြားများတွင် ဗို့အားအဆင့်များသည် အသုံးချမှုပေါ် မူတည်၍ သိသိသာသာ ကွဲပြားပါသည်။

  • ၂၄ ဗို့ ဒီစီ / ၂၄ ဗို့ အဲယားကွန်း အချက်ပြမှုအဆင့် ဆားကစ်များ၊ အာရုံခံဝါယာကြိုးများ၊ PLC I/O မော်ဂျူးများ။ 600V အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော တာမီနယ်ဘလောက်တစ်ခုသည် လုံလောက်ပါသည်။
  • ၂၃၀ ဗို့ / ၄၀၀ ဗို့ AC: စံမော်တာ ကျွေးစက်များ၊ ပြားအတွင်း ပါဝါဖြန့်ဖြူးမှု။ ၎င်းသည် စက်မှုလုပ်ငန်းပြားများအတွက် အသုံးအများဆုံး လည်ပတ်ဗို့အားဖြစ်ပြီး 600V မှ 1000V အထိ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဘလောက်သည် သင့်လျော်ပါသည်။
  • ၄၈၀ ဗို့ AC: ပါဝါမြင့် မော်တာဒရိုက်များ၊ servo amplifier ကြီးများ။ ဤဗို့အားအဆင့်တွင် လျှပ်ကူးပစ္စည်းများအကြား creepage နှင့် clearance လိုအပ်ချက်များသည် သိသာထင်ရှားလာပြီး အနည်းဆုံး 1000V အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို အမြဲသတ်မှတ်ပါသည်။
  • ၆၉၀ ဗို့ AC: လေးလံသော စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး မော်တာစတာတာ၊ ဘတ်စ်ဘား ချိတ်ဆက်မှုများ။ ဤနေရာတွင် 1000V အဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်လာပါသည် - 1000V အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အောက်ရှိ မည်သည့်အရာမဆို ပြား၏လည်ပတ်မှုသက်တမ်းတစ်လျှောက်တွင် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားကုန်ခြင်းနှင့် ခြေရာခံချို့ယွင်းမှုများဖြစ်ပွားနိုင်ခြေရှိသည်။

ထို၁၀၀၀ ဗို့ အဆင့်သတ်မှတ်ချက် စံစက်မှုလုပ်ငန်းသုံးအဆင့်ဖြန့်ဖြူးမှု၏ အထက်ကန့်သတ်ချက်ကိုကိုယ်စားပြုသည့် 690V လည်ပတ်မှုဗို့အားထက် ၄၅% ခန့် ဘေးကင်းရေးအနားသတ်ကို ပေးစွမ်းသည်။ ဤအနားသတ်သည် တစ်ဖက်သတ်မဟုတ်ပါ - ၎င်းသည် ဗို့အား ယာယီများ၊ အမြင့်ဆုံးအရှိန်အဟုန်နှင့် ညစ်ညမ်းသော သို့မဟုတ် စိုထိုင်းသောပတ်ဝန်းကျင်များတွင် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းထုတ်လွှတ်မှု၏ စုပေါင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။ IEC 61076-2-101:2012 စံနှုန်း စက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တိုင်းတာခြင်းနှင့် ထိန်းချုပ်ခြင်းတွင်အသုံးပြုသော M12 စက်ဝိုင်းချိတ်ဆက်ကိရိယာများအတွက် terminal block ၏ကိုယ်ပိုင်ဗို့အားအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို ဖြည့်စွက်ပေးသည့် connector interface လိုအပ်ချက်များကို သတ်မှတ်ပေးသည် - အထူးသဖြင့်၊ control panel ရှိ ချိတ်ဆက်ထားသော လျှပ်စစ် interface ၏ ဗို့အားအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည့် creepage အကွာအဝေး၊ clearance အကွာအဝေးနှင့် insulation coordination။

ကျွန်တော် အမြဲစစ်ဆေးတဲ့ တစ်ခုကတော့ ဗို့အားအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို ဖော်ပြရမှာပါ- ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန် panel လည်ပတ်မည့်နေရာတွင်။ terminal block ထုတ်လုပ်သူအများအပြားသည် ဗို့အားအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို ၂၃°C တွင် ထုတ်ပြန်သော်လည်း ၅၅°C ambient (အလုံပိတ်စက်မှုလုပ်ငန်းဝင်းများတွင် အဖြစ်များသည်) တွင် ဗို့အားအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို ၁၀% မှ ၂၀% အထိ လျှော့ချရန် လိုအပ်နိုင်သည်။ J-Guang ၏ datasheets များတွင် ပုံမှန်အားဖြင့် derating curve ပါဝင်လေ့ရှိပြီး အစိတ်အပိုင်းရွေးချယ်မှုကို အပြီးသတ်မပြုလုပ်မီ ၎င်းကို တကယ့်နေရာအခြေအနေများနှင့် ကိုက်ညီစွာ စစ်ဆေးရန် သေချာစေပါသည်။

ကိရိယာမပါဘဲ ဝါယာကြိုးချိတ်ခြင်း- တွန်းထိုးချိတ်ဆက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် အဆင့်ဆင့်

push-in terminal block ကို wiring လုပ်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်က ရိုးရှင်းပြီး ပထမဆုံး ချိတ်ဆက်မှု ဆယ်ဂဏန်းလောက် လုပ်ပြီးတဲ့အခါ panel wiringer အများစုက screw clamping ထက် ပိုမြန်တာကို တွေ့ရှိကြပါတယ်။ panel build တိုင်းမှာ ကျွန်တော် သင်ပေးမယ့် လုပ်ငန်းစဉ်ကတော့ ဒီလိုပါ။

အဆင့် ၁: မှန်ကန်သော ဝါယာကြိုးအရွယ်အစားကို ရွေးချယ်ပါ

Push-in terminal block များကို သတ်မှတ်ထားသော ဝါယာကြိုး gauge များအတွက် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ J-Guang ၏ PCT-211 စီးရီး DIN rail push-in terminal block များအတွက်၊ ပုံမှန်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည်0.5 mm² မှ 2.5 mm² အထိ အစိုင်အခဲ လျှပ်ကူးပစ္စည်းများ နှင့် ၀.၅ မီလီမီတာ² မှ ၂.၅ မီလီမီတာ² အထိရှိသော ကြိုးချည်ကြိုးများ ferrules တွေနဲ့။ ကျွန်တော်ကတော့ ထုတ်လုပ်သူရဲ့ datasheet ကနေ တိကျတဲ့ wire range ကို အမြဲစစ်ဆေးပါတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ တချို့ push-in blocks တွေက ferrules မပါဘဲ fine-strand (Class5 ဒါမှမဟုတ် Class 6) conductor တွေကို လက်မခံလို့ပါ — spring mechanism က fine strands တွေကို ဖိသိပ်ပြီး contact pressure ကို အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ လျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။

အဆင့် ၂: ဝါယာကြိုးကို မှန်ကန်သောအရှည်အထိ ဖြုတ်ပါ

ထည့်သွင်းရမည့် အနက် — ထည့်သွင်းရမည့် ဗလာလျှပ်ကူးပစ္စည်း၏ အရှည် — ကို terminal block အိမ်ရာပေါ်တွင် မှတ်သားထားလေ့ရှိသည် သို့မဟုတ် datasheet တွင် ဖော်ပြထားသည်။ DIN rail push-in terminal block အများစုအတွက်၊ strip အရှည်မှာ ၈ မီလီမီတာ မှ ၁၂ မီလီမီတာကျွန်တော်/ကျွန်မ ဝါယာကြိုးချိတ်မယ့် ဘလောက်အတွက် တိကျတဲ့ အစင်းအရှည်အတိုင်း ချိန်ညှိနိုင်တဲ့ ဝါယာကြိုးချွတ်ကိရိယာကို အသုံးပြုပါတယ်။ ပြီးတော့ ဝါယာကြိုးအသစ်အသုတ်တိုင်းမှာ အစင်းအရှည်ကို စစ်ဆေးပါတယ်။ အစင်းအရှည် အရမ်းတိုရင် ထည့်သွင်းတဲ့အနက် မလုံလောက်ဘဲ ခုခံမှုမြင့်မားတဲ့ ချိတ်ဆက်မှုကို ဖြစ်စေပါတယ်။ အရမ်းရှည်ပြီး ပေါ်နေတဲ့ လျှပ်ကူးပစ္စည်းက အိမ်ရာအပြင်ဘက်ကို ထွက်နေပြီး ရှော့ခ်အန္တရာယ်ကို ဖြစ်စေပါတယ်။

အဆင့် ၃: ဝါယာကြိုးထည့်ပါ — ကိရိယာမလိုအပ်ပါ

အစိုင်အခဲလျှပ်ကူးပစ္စည်းများနှင့် သင့်လျော်စွာ ferruled ကြိုးချည်ထားသော ကြိုးချည်များအတွက် ထည့်သွင်းခြင်းသည် အမှန်တကယ်ကိရိယာမလိုအပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည် ဝါယာကြိုးကို လက်တစ်ဖက်ဖြင့်ကိုင်ထားပြီး ခွာထားသောအစွန်းကို ထည့်သွင်းပေါက်ထဲသို့ တည့်တည့်ထည့်ကာ ဝါယာကြိုးသည် ညှပ်တွင်နေရာယူသည်နှင့် စပရိန်ခုခံမှု လျော့သွားသည်ဟု ခံစားရသည်အထိ တွန်းပါသည်။ စပရိန်ယန္တရားသည် ထိတွေ့မှုတစ်ခုလျှင် ပုံမှန်အားဖြင့် 8 N မှ 15 N အထိ ထိတွေ့အားဖြင့် ဝါယာကြိုးကို ထိန်းထားပေးပြီး ဝါယာကြိုးကြိုးများကို မပျက်စီးစေဘဲ ဝါယာကြိုးကို လုံခြုံစေရန် လုံလောက်ပါသည်။ လှည့်ရန် screw မရှိခြင်းနှင့် အတည်ပြုရန် torque သတ်မှတ်ချက်မရှိသောကြောင့် panel ကို မည်သူဝါယာကြိုးချိတ်သည်ဖြစ်စေ ချိတ်ဆက်မှုအရည်အသွေးသည် တသမတ်တည်းရှိပါသည်။

အဆင့် ၄: ချိတ်ဆက်မှုကို အတည်ပြုပါ

ထည့်သွင်းပြီးနောက်၊ ဝါယာကြိုးတစ်ခုစီကို ညင်သာစွာဆွဲစမ်းသပ်မှုပြုလုပ်သည် - စပရိန်ဆုပ်ကိုင်မှုရှိမရှိအတည်ပြုရန် 5 N မှ 10 N ခန့်အားဖြင့်ဆွဲသည်။ ကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံအရ၊ သင့်လျော်သောတွန်းဝင်ချိတ်ဆက်မှုသည် ပုံမှန်ကိုင်တွယ်မှုတွင် လွတ်မြောက်မည်မဟုတ်ပါ။ ဝါယာကြိုးတစ်ခုသည် အားအနည်းငယ်ဖြင့်ဆွဲထုတ်ပါက၊ ဝါယာကြိုး gauge သည် block ၏သတ်မှတ်ထားသောအကွာအဝေး၏အစွန်းတွင်ရှိနေသည်သို့မဟုတ် strip အရှည်မလုံလောက်ဟုဆိုလိုသည်။

အဆင့် ၅: လွှတ်ပါ (လိုအပ်သည့်အခါ)

တွန်းဝင်ကိရိယာမှ ဝါယာကြိုးကို လွှတ်ပေးရန်အတွက်၊ ထည့်သွင်းသည့်ကိရိယာနှင့်ကပ်လျက် လွှတ်ပေါက်ထဲသို့ ပြားချပ်ချပ် ቸማሚያየ့ငယ် (ပုံမှန်အားဖြင့် ၂.၀ မီလီမီတာမှ ၂.၅ မီလီမီတာ ቸማሚያየ့အကျယ်) ကို ထည့်သွင်းသည့်ပေါက်နှင့်ကပ်လျက် လွှတ်ပေါက်ထဲသို့ ထည့်ကာ စပရိန်လွှတ်ခြင်းကို အသက်ဝင်စေရန် အတွင်းသို့ တွန်းပြီး တစ်ချိန်တည်းတွင် ဝါယာကြိုးကို ဆွဲထုတ်ပါသည်။ လွှတ်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်သည် ချိတ်ဆက်မှုတစ်ခုလျှင် ၂ စက္ကန့်ခန့်ကြာမြင့်ပြီး ပြန်လည်ချိတ်ဆက်သည့်အခါ ቸማሚያየ့ကို နေရာပြောင်းပြီး ပြန်လည်တင်းကျပ်ရန် လိုအပ်သည့် ቸማሚያየ့ကို ဖြည်ခြင်းထက် သိသိသာသာ ပိုမြန်ပါသည်။

Push-In နှင့် Screw-Clamp နှိုင်းယှဉ်ခြင်း- တစ်ခုချင်းစီကို မည်သည့်အချိန်တွင် ရွေးချယ်ရမည်နည်း

ကျွန်တော် နည်းပညာနှစ်ခုလုံးကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုခဲ့ဖူးပြီး push-in နဲ့ screw-clamp နှစ်ခုထဲက တစ်ခုခုကို ရွေးချယ်ရတာ အမြဲတမ်း လွယ်ကူတဲ့ နည်းလမ်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ လက်တွေ့ကွင်းဆင်း အတွေ့အကြုံအပေါ် အခြေခံပြီး ကျွန်တော့်ရဲ့ လက်တွေ့နှိုင်းယှဉ်ချက်ကတော့ ဒီလိုပါ။

  • ဝါယာကြိုးချိတ်ဆက်မှုအမြန်နှုန်း: Push-in က သိသိသာသာ အနိုင်ရရှိသွားပါတယ်။ ကျွန်တော် ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ controlled time studies တွေမှာ wireman ကို လေ့ကျင့်ပေးပြီးတာနဲ့ push-in wiring ဟာ ​​ချိတ်ဆက်မှုတစ်ခုစီမှာ ပျမ်းမျှအားဖြင့် ၃၀% မှ ၄၀% အထိ ပိုမြန်လာပါတယ်။ အားသာချက်ကတော့ solid conductor တွေနဲ့ ferruled stranded wires တွေအတွက် အထင်ရှားဆုံးပါပဲ — industrial control panel wiring တွေမှာ အသုံးအများဆုံး wire အမျိုးအစားတွေပါပဲ။
  • ချိတ်ဆက်မှု ယုံကြည်စိတ်ချရမှု- တွန်းထိုးစပရိန်ညှပ်များသည် တုန်ခါမှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိပြီး အပူလည်ပတ်မှုမှတစ်ဆင့် အဆက်မပြတ်ထိတွေ့ဖိအားကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။ ဝက်အူညှပ်ချိတ်ဆက်မှုများသည် ကောင်းစွာ torque မလုပ်ပါက အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ လျော့ရဲသွားနိုင်သည်။ ပြင်ပကန်ထရိုက်တာမှ တည်ဆောက်ထားသော ပြားတိုင်းတွင် သင့်လျော်သော torque အတည်ပြုချက်ရှိမည်ဟု အာမမခံနိုင်သောကြောင့်၊ တုန်ခါမှု သို့မဟုတ် အပူလည်ပတ်မှုကို အဆက်မပြတ်မြင်တွေ့ရမည့် ပြားများအတွက် တွန်းထိုးခြင်းကို ပိုနှစ်သက်ပါသည် - ၎င်းသည် စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အသုံးချမှုအများစုဖြစ်သည်။
  • ဝါယာကြိုးအမျိုးအစား တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်မှု- Screw-clamp terminal များသည် non-ferruled fine-strand conductor များအပါအဝင် ဝါယာကြိုးအမျိုးအစားများစွာကို လက်ခံပါသည်။ Push-in block များသည် များစွာသောကိစ္စရပ်များတွင် stranded wire ပေါ်ရှိ ferrules များ လိုအပ်သည်။ ferrules မပါဘဲ Class 5 သို့မဟုတ် Class 6 flexible conductor အများအပြားကို အသုံးပြုသော panel များအတွက် screw-clamp သည် ပိုမိုလက်တွေ့ကျသော ရွေးချယ်မှု ဖြစ်နိုင်သည်။
  • လယ်ကွင်းပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း- Screw-clamp က ဒီမှာ အကျိုးရှိပါတယ် — ကိရိယာအကန့်အသတ်ရှိတဲ့ နည်းပညာရှင်တွေက panel တစ်ခုကို ပြုပြင်မွမ်းမံနိုင်တဲ့ လယ်ကွင်းအခြေအနေတွေမှာ screwdriver ကို အမြဲလိုလို ရရှိနိုင်ပြီး push-in release tool တော့ မရနိုင်ပါဘူး။ မကြာခဏ ပြုပြင်မွမ်းမံမှုတွေ ပြုလုပ်လေ့ရှိတဲ့ panel တွေမှာ field-wired ချိတ်ဆက်မှုများအတွက် screw-clamp ကို ကျွန်တော် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
  • ကုန်ကျစရိတ်: Push-in terminal block များသည် ညီမျှသော screw-clamp ဗားရှင်းများထက် block တစ်ခုလျှင် ၁၀% မှ ၃၀% အထိ ပိုမိုကုန်ကျလေ့ရှိသည်။ ချိတ်ဆက်မှု ၂၀၀ ပါသည့် panel တစ်ခုအတွက်၊ ၎င်းသည် ပစ္စည်းကုန်ကျစရိတ် $၂၀၀ မှ $၅၀၀ အထိ ထပ်တိုးစေနိုင်ပြီး ဝါယာကြိုးအမြန်နှုန်းနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှု အားသာချက်များအတွက် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော ပရီမီယံတစ်ခုဖြစ်သည်။

DIN Rail Terminal Blocks များကို ထိန်းချုပ်သည့် စံနှုန်းများ- IEC 61076-2-101 နှင့် UL 486A-486B

နိုင်ငံတကာသို့ တင်ပို့မည့် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး ထိန်းချုပ်ပြားများအတွက် terminal block များကို သတ်မှတ်သည့်အခါ သက်ဆိုင်ရာ စံနှုန်းများ အကျုံးဝင်မှုကို အမြဲစစ်ဆေးပါသည်။ DIN rail push-in terminal block များအတွက် စံနှုန်းနှစ်ခုသည် အထူးသက်ဆိုင်ပါသည်။

ထို IEC 61076-2-101:2012 စံနှုန်း စက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တိုင်းတာခြင်းနှင့် ထိန်းချုပ်ခြင်းတွင် အသုံးပြုသော M12 စက်ဝိုင်းချိတ်ဆက်ကိရိယာများအတွက် ထုတ်ကုန်လိုအပ်ချက်များကို သတ်မှတ်ပေးသည်။ ဤစံနှုန်းသည် အာရုံခံကိရိယာနှင့် actuator ချိတ်ဆက်ကိရိယာများအတွက် တိကျစွာသက်ဆိုင်သော်လည်း၊ ၎င်း၏ creepage နှင့် clearance လိုအပ်ချက်များ၊ insulation ညှိနှိုင်းမှုမူများနှင့် စမ်းသပ်နည်းလမ်းများကို ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော စက်မှုလုပ်ငန်းချိတ်ဆက်ကိရိယာလုပ်ငန်းတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ရည်ညွှန်းထားသည်။ စံနှုန်းသည် မကိုက်ညီသော ချိတ်ဆက်ကိရိယာအမျိုးအစားများအကြား cross-mating ကို တားဆီးသည့် coding configuration အမျိုးမျိုးတွင် screw-locking ယန္တရားများပါရှိသော fixed နှင့် free connector များကို သတ်မှတ်ပေးသည်။

ထို UL 486A-486B စံနှုန်းများ လျှပ်စစ်တပ်ဆင်မှုများတွင် အသုံးပြုသော ဝါယာကြိုးချိတ်ဆက်ကိရိယာများကို လွှမ်းခြုံထားပြီး မြောက်အမေရိကဈေးကွက်အတွက် တာမီနယ်ဘလောက်များကို အသိအမှတ်ပြုသည့်အခါ UL မှ ရည်ညွှန်းထားသော အဓိကစံနှုန်းဖြစ်သည်။ UL အမှတ်အသားပါရှိသော တာမီနယ်ဘလောက်များအတွက် UL 486A-486B နှင့် ကိုက်ညီမှုဆိုသည်မှာ ဘလောက်သည် လျှပ်စီးကြောင်းသယ်ဆောင်နိုင်စွမ်း၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိစီးမှုအောက်တွင် ဝါယာကြိုးထိန်းသိမ်းမှု လုံခြုံစိတ်ချရမှုနှင့် ဝန်အောက်တွင် အပူချိန်မြင့်တက်လာမှုတို့အတွက် စမ်းသပ်ပြီးဖြစ်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။ မြောက်အမေရိကဈေးကွက်များသို့ တင်ပို့ရန် သို့မဟုတ် UL စံနှုန်းများနှင့် အသိအမှတ်ပြုထားသော စက်ပစ္စည်းများတွင် ထည့်သွင်းမည့် OEM ပြားများအတွက် တာမီနယ်ဘလောက်များကို ကျွန်ုပ်သတ်မှတ်သောအခါ၊ UL 486A-486B အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ပါရှိသော ဘလောက်များကိုသာ ကျွန်ုပ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါသည် - ဘလောက်သည် အသိအမှတ်ပြု ဘေးကင်းရေးလိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီကြောင်း အတည်ပြုရန် အမြန်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။

သင့် Panel အတွက် မှန်ကန်သော DIN Rail Push-In Terminal Block ကိုရွေးချယ်ခြင်း

စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး ထိန်းချုပ်ပြား ရာပေါင်းများစွာတွင် DIN rail push-in terminal block များကို သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ ကျွန်ုပ်၏ အတွေ့အကြုံအပေါ် အခြေခံ၍ ပရောဂျက်တိုင်းအတွက် ရွေးချယ်မှု စစ်ဆေးရမည့်စာရင်းမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။

  • ဗို့အားအဆင့်သတ်မှတ်ချက်: 400V AC အထက်တွင် လည်ပတ်နေသော မည်သည့် panel အတွက်မဆို အနည်းဆုံး 1000V AC; signal-level နှင့် low-power panel များအတွက် 600V AC ကို လက်ခံနိုင်သည်။
  • လက်ရှိ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်- ကာကွယ်ထားသော လျှပ်ကူးပစ္စည်း၏ အမြင့်ဆုံး စဉ်ဆက်မပြတ် လျှပ်စီးကြောင်းနှင့် ကိုက်ညီအောင် ပြုလုပ်ပါ — ပုံမှန်အားဖြင့် စံ DIN rail terminal blocks များအတွက် 10A၊ 16A၊ 24A သို့မဟုတ် 32A။ အကာအရံအတွင်းရှိ ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန် 45°C ထက်ကျော်လွန်ပါက 15% လျှော့ချပါ။
  • ဝါယာကြိုးအရွယ်အစားအပိုင်းအခြား: သင့် panel တွင်အသုံးပြုသော wire gauge များကို block မှလက်ခံကြောင်း အတည်ပြုပါ။ solid၊ stranded with ferrule နှင့် fine-strand acceptance တို့ကို သီးခြားစီစစ်ဆေးသင့်သည်။
  • အဆင့်အရေအတွက်: တစ်ထပ်တိုက်တုံးတွေက အရိုးရှင်းဆုံးပါ။ နှစ်ထပ်တိုက်တုံးတွေက DIN rail နေရာချွေတာပေမယ့် ဝါယာကြိုးချိတ်တာနဲ့ ပြဿနာရှာဖွေဖြေရှင်းတာ ပိုရှုပ်ထွေးပါတယ်။ စံပြားအများစုအတွက် တစ်ထပ်တိုက်တုံးကို ပိုနှစ်သက်ပြီး နေရာကန့်သတ်ထားတဲ့ ပြားတွေအတွက် နှစ်ထပ်တိုက်တုံးကို ပိုနှစ်သက်ပါတယ်။
  • ချိတ်ဆက်မှု အမျိုးအစား: တည်ဆောက်မှုအသစ်အတွက် တွန်းထည့်ရန် (အမြန်ဆုံးဝါယာကြိုးချိတ်ခြင်း)၊ လယ်ကွင်းပြုပြင်ထားသော ပြားများအတွက် ဝက်အူညှပ် သို့မဟုတ် ပလပ်ထိုးနိုင်သည်။
  • လိုအပ်သော အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များ- EU ဈေးကွက်များအတွက် CE၊ မြောက်အမေရိကအတွက် UL 486A-486B၊ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ကိုက်ညီမှုအတွက် ROHS နှင့် REACH။
  • ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ: DIN ရထားလမ်းအဆုံးမှတ်တိုင်များ၊ ဗို့အားအုပ်စုများအကြား ပိုင်းခြားပြားများ၊ ဘတ်စ်ကားချိတ်ဆက်မှုအတွက် ဂျမ်ပါဘားများ၊ ဆားကစ်ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်အတွက် အမှတ်အသားပြုသည့် တဂ်များ။

အဖြစ်များသော တပ်ဆင်မှုအမှားများနှင့် ၎င်းတို့ကို မည်သို့ရှောင်ရှားရမည်နည်း

နှစ်တွေတစ်လျှောက် DIN rail push-in terminal blocks တွေကိုသုံးတဲ့ panel တွေမှာ အမှားတွေကို ထပ်ခါတလဲလဲ မြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ panel build team နဲ့ pre-production briefing တိုင်းမှာ ကျွန်တော် ဖြေရှင်းခဲ့တဲ့ အမှားတွေကတော့ -

  • မှားယွင်းသော ဝါယာကြိုးအမျိုးအစားကို အသုံးပြုခြင်း- ဖယ်ရူးလ်များမပါဘဲ ထည့်သွင်းထားသော အနုစိတ်ကြိုးအမျိုးအစား 5 သို့မဟုတ် Class 6 လျှပ်ကူးပစ္စည်းများသည် ခံနိုင်ရည်မြင့်မားသော ချိတ်ဆက်မှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည် သို့မဟုတ် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ လျော့ရဲစွာအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ ဝါယာကြိုးသတ်မှတ်ချက်တွင် ကြိုးမျှင်ဝါယာကြိုးအတွက် ဖယ်ရူးလ်လိုအပ်ချက်များကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားကြောင်း ကျွန်ုပ်သေချာစေပြီး လုပ်ငန်းစဉ်စစ်ဆေးနေစဉ်အတွင်း ဖယ်ရူးလ်များရှိနေကြောင်း ကျွန်ုပ်အတည်ပြုပါသည်။
  • မမှန်ကန်သော ကြိုးအရှည်: ချိတ်ဆက်မှုတိုလွန်းပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရမှုမရှိ၊ ရှည်လျားလွန်းပြီး ပေါ်နေသော လျှပ်ကူးပစ္စည်းသည် ဘေးကင်းရေးအန္တရာယ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ကျွန်ုပ်သည် ဝါယာကြိုးချွတ်ကိရိယာများကို အသုံးပြုနေသော တာမီနယ်ဘလောက်အတွက် တိကျသောသတ်မှတ်ချက်အတိုင်း တပ်ဆင်ပြီး အလုပ်ချိန်တိုင်း၏အစတွင် ဆက်တင်ကို စစ်ဆေးပါသည်။
  • ပိုင်းခြားပြားများမပါဘဲ ဗို့အားအဆင့်များကို ရောနှောခြင်း- ဗို့အားအမျိုးမျိုးရှိသော အလွှာများစွာပါသည့် တာမီနယ်ဘလောက်များကို ဘေးချင်းယှဉ်အသုံးပြုသည့်အခါ ဗို့အားအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် ဗို့အားအုပ်စုများအကြား ပိုင်းခြားပြားသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။ ဗို့အားအုပ်စုနယ်နိမိတ်တိုင်းတွင် ပိုင်းခြားပြားများကို အမြဲသတ်မှတ်ပါသည်။
  • port တစ်ခုတည်းတွင် ဝါယာကြိုးများစွာကို အလွန်အကျွံထည့်သွင်းခြင်း- push-in terminal block အများစုကို port တစ်ခုလျှင် ဝါယာကြိုးတစ်ချောင်းအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ ချိတ်ဆက်မှုကို မျှဝေရန် ဝါယာကြိုးနှစ်ချောင်းထည့်သွင်းခြင်းသည် မယုံကြည်ရသော ချိတ်ဆက်မှုကို ဖန်တီးပေးပြီး UL486A-486B အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကို ချိုးဖောက်သည်။ shared connections များအတွက်၊ ကျွန်ုပ်သည် jumper bar သို့မဟုတ် သီးခြား splice point တစ်ခုကို အသုံးပြုပါသည်။
  • ထုတ်လွှတ်မှုယန္တရားကို အသက်သွင်းရန် မေ့လျော့ခြင်း- စပရိန်ညှပ်ကို မလွှတ်ဘဲ ဝါယာကြိုးကို ဆွဲထုတ်ဖို့ ကြိုးစားရင် ဘလောက်ကို ပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။ ဝါယာကြိုးပြင်သမားတိုင်း နှစ်စက္ကန့်အတွင်း လွှတ်တဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကို နားလည်ပြီး လိုက်နာကြောင်း ကျွန်တော် သေချာစေပါတယ်။

နိဂုံးချုပ်

1000V အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော DIN rail push-in terminal blocks များသည် 400V AC နှင့်အထက်တွင် လည်ပတ်နေသော စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး control panel အများစုအတွက် မှန်ကန်သောရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းတို့သည် screw-clamp အစားထိုးများတွင် မရရှိနိုင်သော မြင့်မားသောဗို့အားအဆင့်သတ်မှတ်ချက်၊ တုန်ခါမှုဒဏ်ခံနိုင်သော spring-clamp ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် tool-free wiring speed တို့ကို ပေါင်းစပ်ပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ 1000V အဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည် 690V စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးလည်ပတ်မှုဗို့အားများအထက်တွင် အဓိပ္ပာယ်ရှိသော ဘေးကင်းရေးအကွာအဝေးကို ပေးစွမ်းပြီး spring-clamp နည်းပညာသည် စဉ်ဆက်မပြတ်စက်မှုလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအောက်ရှိ screw-clamp terminal များတွင် အဖြစ်များသော screw-loosening failure mode ကို ဖယ်ရှားပေးပါသည်။

panel အသစ်အတွက် push-in terminal block တွေကို ရွေးချယ်တဲ့အခါ creepage နဲ့ clearance လိုအပ်ချက်တွေအတွက် IEC 61076-2-101 connector standard နဲ့ ကိုက်ညီမှုကို အတည်ပြုပြီး မြောက်အမေရိကဈေးကွက်ကို ဦးတည်တဲ့ panel တိုင်းအတွက် UL 486A-486B အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကို အလေးထားပါတယ်။ ဝါယာကြိုးလိုက်ဖက်ညီမှု လိုအပ်ချက်တွေ — အထူးသဖြင့် stranded conductor တွေအတွက် ferrule လိုအပ်ချက် — ဟာ အများဆုံး လျစ်လျူရှုခံရတဲ့ specification အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေဖြစ်တာကြောင့် project အတွက် wiring standard မှာ အမြဲတမ်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ သင့်တော်တဲ့ specification နဲ့ installation နဲ့အတူ push-in terminal block တွေဟာ screw-clamp အစားထိုးတွေထက် panel တည်ဆောက်ချိန် ပိုမြန်ပြီး ပိုမိုယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ ရေရှည်ချိတ်ဆက်မှုတွေကို ပေးစွမ်းပါတယ်။ ဒါကြောင့် industrial control panel project အသစ်တွေအတွက် default choice အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့တာပါ။

ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်ပါ