စိုထိုင်းဆမြင့်မားသော Terminal Block ချို့ယွင်းမှုများ- အပူပိုင်းရာသီဥတု တပ်ဆင်မှုများအတွက် ကာကွယ်တားဆီးရေး မဟာဗျူဟာများ
TL;DR — စက္ကန့် ၆၀ သာရှိရင်
- အပူပိုင်းဒေသ ကမ်းရိုးတန်းလျှပ်စစ်တပ်ဆင်မှုများသည် ၁၈ လအတွင်း terminal block ပျက်ကွက်မှုနှုန်း ၁၅-၂၅% ရှိပြီး သမပိုင်းရာသီဥတုတွင် ၂% အောက်သာ ရှိသည်။ ၈၀%+ ဆွေမျိုးစိုထိုင်းဆတွင် အစိုဓာတ်ငွေ့ရည်ဖွဲ့ခြင်းသည် ဝါယာကြိုးမှ စပရိန်ထိတွေ့သည့်နေရာများတွင် galvanic corrosion ကို အရှိန်မြှင့်ပေးပြီး အပူထုတ်လုပ်မှုသည် ဆားကစ်ပြတ်တောက်မှုကို မဖြစ်စေမချင်း ထိတွေ့မှုခုခံမှုကို တိုးစေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ IP67 အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဆီလီကွန်တံဆိပ်ခတ်ဘွတ်ဖိနပ်များပါသည့် တံဆိပ်ခတ် terminal block များသည် အပူပိုင်းဒေသ ပြင်ပတပ်ဆင်မှုများအတွက် မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါသည်။
- စပရိန်ညှပ် တာမီနယ် ဒီဇိုင်းများသည် ဝါယာကြိုးဝင်ပေါက်တွင် capillary အစိုဓာတ်လမ်းကြောင်းများကို ဖန်တီးပေးသည် — အစိုဓာတ်ဝင်ရောက်မှုသည် အဓိကပျက်ကွက်မှုယန္တရားဖြစ်သည့် အပူပိုင်းဒေသ ပြင်ပအသုံးချမှုများအတွက် လုံလုံခြုံခြုံဖိသိပ်ချိတ်ဆက်မှုများပါရှိသော ဝက်အူညှပ် တာမီနယ်များကို သတ်မှတ်ပါသည်။
- တာမီနယ်ဘလောက် ဝါယာကြိုးဝင်ပေါက်တွင် ဆီလီကွန်ပိတ်ဘွတ်ဖိနပ် သို့မဟုတ် အပူကျုံ့ကော်ပြွန်ကို အသုံးပြု၍ လုံအောင်ပိတ်ထားသော ကေဘယ်လ်ဝင်ပေါက်သည် ဝါယာကြိုးမှ တာမီနယ်အထိ ထိတွေ့မှု ချေးခြင်းကို ဖြစ်စေသော အဓိကစိုထိုင်းမှုလမ်းကြောင်းကို ဖယ်ရှားပေးသည်။
Terminal Block ထောက်ပံ့မှု နှစ်နှစ်ဆယ်ကြာပြီးနောက် အပူပိုင်းဒေသ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ချို့ယွင်းမှုများအကြောင်း ကျွန်ုပ် သင်ယူခဲ့ရာများ
၂၀၀၆ ခုနှစ်မှာ အရှေ့တောင်အာရှက လျှပ်စစ်ကန်ထရိုက်တာတွေဆီ လျှပ်စစ်ချိတ်ဆက်မှု အစိတ်အပိုင်းတွေ စတင်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တုန်းက ကျွန်တော် အများဆုံးကြားခဲ့ရတဲ့ တိုင်ကြားချက်ကတော့ အပူပိုင်းကမ်းရိုးတန်း တပ်ဆင်မှုတွေမှာ terminal block ချို့ယွင်းမှုတွေပါ။ လျှပ်စစ်ကန်ထရိုက်တာတွေက တပ်ဆင်မှုအသစ်တစ်ခုကို ပြီးအောင်လုပ်ပြီး ပထမလအနည်းငယ်အတွင်း စနစ်က မှန်ကန်စွာအလုပ်လုပ်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ ဆားကစ်တစ်ခုချင်းစီ ချို့ယွင်းလာပါတယ် - အစပိုင်းမှာတော့ ရံဖန်ရံခါ ချို့ယွင်းမှုတွေဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ ဆားကစ်လုံးဝချို့ယွင်းတဲ့အထိ တဖြည်းဖြည်း မကြာခဏ ချို့ယွင်းလာတတ်ပါတယ်။ ချို့ယွင်းချက်တွေဟာ တစ်နေရာတည်းမှာ စုပုံနေမယ့်အစား တပ်ဆင်မှုတစ်ခုတည်းမှာ ဆားကစ်အများအပြားမှာ ပျံ့နှံ့နေတာကြောင့် ပုံစံက တပ်ဆင်မှုလုပ်ငန်းပြဿနာထက် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအချက်ကို ညွှန်ပြနေပါတယ်။ အပူပိုင်းကမ်းရိုးတန်း တပ်ဆင်မှုတွေကနေ ပြန်လာတဲ့ ချို့ယွင်းနေတဲ့ terminal block တွေကို ကျွန်တော်စစ်ဆေးတဲ့အခါ ချို့ယွင်းချက်ယန္တရားက မှားယွင်းစရာမရှိပါဘူး- ဝါယာကြိုးနဲ့ထိတွေ့မျက်နှာပြင်မှာ galvanic corrosion ဖြစ်ပြီး terminal block အိမ်ရာထဲကို အစိုဓာတ်ဝင်ရောက်မှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။
အပူပိုင်းကမ်းရိုးတန်းပတ်ဝန်းကျင်တွင် ပတ်ဝန်းကျင်စိုထိုင်းဆအဆင့်များသည် ပုံမှန် 80% ထက်ကျော်လွန်နေပြီး ကမ်းရိုးတန်းအပူပိုင်းဒေသများရှိ နေ့စဉ်အပူချိန်စက်ဝန်းသည် နေရောင်ခြည်က လေကိုအပူမပေးမီ မနက်အစောပိုင်းတွင် အေးမြသောမျက်နှာပြင်များပေါ်တွင် ငွေ့ရည်ဖွဲ့စေသောကြောင့်၊ လျှပ်စစ်အကာအရံများနှင့် ၎င်းတို့၏အရာများ — terminal blocks များအပါအဝင် — သည် နေ့စဉ်စိုထိုင်းမှုထိတွေ့မှုစက်ဝန်းကို ကြုံတွေ့ရသည်။ terminal block အိမ်ရာ — ဝင်ရောက်မှုကာကွယ်မှုအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော်လည်း — အပူချိန်စက်ဝန်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော ပျံ့နှံ့မှုနှင့် အသက်ရှူခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုများမှတစ်ဆင့် အစိုဓာတ်အနည်းငယ်ကို အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုသောကြောင့်၊ terminal block အတွင်းရှိစုပုံနေသောအစိုဓာတ်သည် လျှပ်စစ်အဆက်အသွယ်နေရာများတွင် galvanic corrosion အတွက်အခြေအနေများကို ဖန်တီးပေးသည်။
အရှေ့တောင်အာရှ၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့် လက်တင်အမေရိကတစ်လွှားရှိ အပူပိုင်းရာသီဥတုလျှပ်စစ်တပ်ဆင်မှုစီမံကိန်း ၆၀ ကျော်အတွက် terminal block သတ်မှတ်ချက်ကို ကျွန်ုပ်ပံ့ပိုးပေးပြီးဖြစ်သောကြောင့်၊ အစိုဓာတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော terminal block ပျက်ကွက်မှုယန္တရားသည် ကျွန်ုပ်ကြုံတွေ့ရသည့် အဖြစ်အများဆုံးအကြောင်းရင်းဖြစ်ပြီး အများဆုံးသတ်မှတ်ထားသော ပြင်ဆင်မှုလည်းဖြစ်သည်။ မှန်ကန်သောသတ်မှတ်ချက် (IP67 တံဆိပ်ခတ်ထားသော terminal block များ သင့်လျော်သောဝါယာကြိုးတံဆိပ်ခတ်ခြင်း) နှင့် မှန်ကန်သောတပ်ဆင်မှုလုပ်ငန်းစဉ် (တံဆိပ်ခတ်ထားသောကြိုးဝင်ရောက်မှု၊ သင့်လျော်သောအကာအရံရေနုတ်မြောင်း) တို့သည် အစိုဓာတ်ဝင်ရောက်မှုယန္တရားကို ဖယ်ရှားပေးသောကြောင့်၊ အပူပိုင်းဒေသတပ်ဆင်မှုသတ်မှတ်ချက်ပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်သည် - သို့သော် ချို့ယွင်းနေသော terminal block များကို တံဆိပ်မခတ်ထားသောယူနစ်များဖြင့် အစားထိုးခြင်းဖြင့် လက္ခဏာကို ကုသမည့်အစား သတ်မှတ်ချက်နှင့် တပ်ဆင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်သည် အရင်းခံအကြောင်းရင်းကို ဖြေရှင်းနိုင်မှသာဖြစ်သည်။
အစိုဓာတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော Terminal Block သံချေးတက်ခြင်း၏ လျှပ်စစ်ဓာတုဗေဒ
အပူပိုင်းပတ်ဝန်းကျင်တွင် terminal block ပျက်ကွက်မှုများကို ဖြစ်စေသော galvanic corrosion သည် electrolyte ရှိနေချိန်တွင် မတူညီသော သတ္တုများအကြား electrochemical interaction ကြောင့်ဖြစ်သည် - ဤကိစ္စတွင် terminal block housing ၏ အတွင်းပိုင်းမျက်နှာပြင်များတွင် ငွေ့ရည်ဖွဲ့သော ရေအလွှာပါးဖြစ်သည်။ terminal block contact point တွင် ကြေးဝါ သို့မဟုတ် ကြေးနီဝါယာကြိုး conductor နှင့် steel spring သို့မဟုတ် screw mechanism တို့ပါဝင်သောကြောင့်၊ အစိုဓာတ်ရှိနေချိန်တွင် မတူညီသော သတ္တုနှစ်ခုသည် galvanic corrosion cell တစ်ခုကို ဖန်တီးပေးပြီး ပိုမိုတုံ့ပြန်လွယ်သော သတ္တု (ပုံမှန်အားဖြင့် သွပ်ပြားပါသော သံမဏိ) ကို contact interface တွင် ဦးစားပေး၍ သံချေးတက်စေသည်။
ဝါယာကြိုးမှထိတွေ့မျက်နှာပြင်တွင် ဖြစ်ပေါ်လာသော သံချေးတက်ထုတ်ကုန်မှာ သွပ်ပြားချထားသော သံမဏိထိတွေ့မှုများအတွက် ဇင့်အောက်ဆိုဒ် သို့မဟုတ် ဇင့်ဟိုက်ဒရောက်ဆိုဒ်ဖြစ်ပြီး ကြေးနီဝါယာကြိုးလျှပ်ကူးပစ္စည်းများအတွက် ကြေးနီအောက်ဆိုဒ် သို့မဟုတ် ကြေးနီကလိုရိုက်ဖြစ်သည်။ ဤသံချေးတက်ထုတ်ကုန်များသည် လျှပ်စစ်လျှပ်ကူးပစ္စည်းများညံ့ဖျင်းပြီး လျှပ်ကူးမှုမရှိသောကြောင့်၊ ထိတွေ့မျက်နှာပြင်တွင် ၎င်းတို့၏စုပုံလာမှုသည် ထိတွေ့ခုခံမှုကို တဖြည်းဖြည်းတိုးစေသည်။ ထိတွေ့ခုခံမှုတိုးလာခြင်းသည် Power = Current² × Resistance ဆက်နွယ်မှုအရ အပူကိုထုတ်ပေးသောကြောင့်၊ ထိတွေ့နေရာရှိ အပူပေးခြင်းသည် ဝါယာကြိုးလျှပ်ကူးပစ္စည်းနှင့် terminal spring သို့မဟုတ် screw ယန္တရားကို တစ်ချိန်တည်းတွင် ယိုယွင်းစေစဉ်တွင် သံချေးတက်နှုန်းကို မြန်စေသည်။
အပူထွက်ရှိမှုအတွက် အရေးပါသော ထိတွေ့မှုခုခံမှု ကန့်သတ်ချက် — ထိတွေ့မှုအမှတ်တွင် ထုတ်လုပ်သော အပူသည် terminal block ၏ အပူပျံ့နှံ့နိုင်စွမ်းထက် ကျော်လွန်နေသည် — သည် လျှပ်စစ်ပတ်လမ်းများတည်ဆောက်ရာတွင် အဖြစ်များသော လက်ရှိအဆင့်များတွင် (10-32 amps) 100-500 milliohms အတိုင်းအတာတွင် ပုံမှန်အားဖြင့် ရှိသည်။ အပူပိုင်းကမ်းရိုးတန်းပတ်ဝန်းကျင်များတွင် ၁၂-၁၈ လကြာ ဝန်ဆောင်မှုပေးခဲ့သော terminal block များတွင် 50-200 milliohms ၏ ထိတွေ့မှုခုခံမှုများကို ကျွန်ုပ်တိုင်းတာခဲ့သောကြောင့်၊ သံချေးတက်ခြင်းမှ ထိတွေ့မှုခုခံမှု တဖြည်းဖြည်းတိုးလာခြင်းသည် ဤပတ်ဝန်းကျင်များရှိ terminal block များသည် အပူထွက်ရှိမှုကန့်သတ်ချက်သို့ အမြဲတမ်းနီးကပ်လာနေကြောင်း ဆိုလိုသည် — နှင့် ဝန်စီးဆင်းမှုကို အနည်းငယ်တိုးစေသော သို့မဟုတ် အပူပျံ့နှံ့မှုကို အနည်းငယ်လျော့ကျစေသော မည်သည့်အပိုဆောင်းအချက် (ဥပမာ ပူပြင်းသောရာသီဥတုတွင် ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်မြင့်တက်လာခြင်းကဲ့သို့) သည် အပူပျက်ကွက်မှုဖြစ်ရပ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
အပူပိုင်းဒေသ တာမီနယ်ဘလောက်များအတွက် အတွင်းပိုင်းကာကွယ်မှု (IP) အဆင့်သတ်မှတ်ချက်
IEC 60529 တွင် သတ်မှတ်ထားသော Ingress Protection (IP) အဆင့်သတ်မှတ်ချက်စနစ်သည် အစိုင်အခဲအရာဝတ္ထုများနှင့် အစိုဓာတ်များ ဝင်ရောက်ခြင်းမှ လျှပ်စစ်အကာအရံများမှ ပေးသော အကာအကွယ်အဆင့်ကို သတ်မှတ်ပေးသည်။ IP အဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည် သတ်မှတ်ထားသော စမ်းသပ်အခြေအနေများအောက်တွင် terminal block ၏ အစိုဓာတ်ဝင်ရောက်မှု ခံနိုင်ရည်ကို ဆုံးဖြတ်ပေးသောကြောင့် အပူပိုင်းဒေသပတ်ဝန်းကျင်အတွက် သင့်လျော်သော IP အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် ယေဘုယျအပူပိုင်းဒေသ သတ်မှတ်ချက်ကို အသုံးပြုမည့်အစား သတ်မှတ်ထားသော တပ်ဆင်မှုအခြေအနေများနှင့် အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို ကိုက်ညီစေရန် လိုအပ်ပါသည်။
terminal block များသည် မိုး၊ လေတိုက်ခတ်မှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော စိုထိုင်းဆနှင့် ရေထဲတွင် ယာယီနှစ်မြှုပ်ခြင်း (ဥပမာ မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းစဉ် ရေလျှံတတ်သော ပြွန်မြောင်းများကဲ့သို့) တို့ဖြင့် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ရသည့် ပြင်ပ အပူပိုင်းဒေသ လျှပ်စစ်တပ်ဆင်မှုများအတွက်၊ ကျွန်ုပ်သည် အနည်းဆုံး IP67 အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ရှိသော terminal block များကို သတ်မှတ်ပါသည်။ IP67 သည် ဖုန်မှုန့်ဝင်ရောက်မှုမှ ကာကွယ်ခြင်း (ဖုန်မှုန့်လုံခြင်း) နှင့် ယာယီရေတွင် 1 မီတာအနက် 30 မိနစ်အထိ နှစ်မြှုပ်ခြင်း၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို ကာကွယ်ခြင်းကို သတ်မှတ်သောကြောင့်၊ ဤအဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည် ပြင်ပ အပူပိုင်းဒေသ တပ်ဆင်မှုများတွင် ဖြစ်ပေါ်သည့် အလွန်အမင်းစိုထိုင်းဆ ထိတွေ့မှုအခြေအနေများကို လွှမ်းခြုံထားသည်။ IP67 အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ရှိသော terminal block များသည် ဆီလီကွန်တံဆိပ်ခတ် gasket များနှင့် တံဆိပ်ခတ်အိမ်ရာဒီဇိုင်းများကို အသုံးပြုသောကြောင့်၊ ၎င်းတို့သည် စံ IP20 terminal block များထက် 2-3 ဆခန့် ပိုများသော်လည်း၊ စိုထိုင်းဆကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ချေးချွတ်ယွင်းမှုများကို ဖယ်ရှားခြင်းဖြင့် ကုန်ကျစရိတ် ပရီမီယံကို တရားမျှတစေသည်။
အရိပ်နှင့် မိုးရေကာကွယ်မှုပေးသော်လည်း လေတိုက်ရာမှ ဖြစ်ပေါ်လာသော အစိုဓာတ် သို့မဟုတ် ရေငွေ့ပျံခြင်းမှ လုံအောင်မပိတ်ထားသော အပြင်ဘက်အကာအရံများကဲ့သို့သော အကာအရံရှိသော်လည်း အကာအရံမထားသော အပူပိုင်းဒေသ လျှပ်စစ်တပ်ဆင်မှုများအတွက် - ကျွန်ုပ်သည် အနည်းဆုံး IP65 အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို သတ်မှတ်ပါသည်။ IP65 သည် ဖုန်မှုန့်များ လုံအောင်ကာကွယ်မှုနှင့် မည်သည့်ဦးတည်ချက်မှမဆို ရေမှုန်ရေမွှားများမှ ကာကွယ်မှုကို သတ်မှတ်သောကြောင့်၊ လေတိုက်ခတ်သော မိုးရေနှင့် အကာအရံမရှိသော တပ်ဆင်မှုများတွင် ဖြစ်ပေါ်သော အစိုဓာတ်ထိတွေ့မှုကို ကာအရံထားသော်လည်း အကာအရံမရှိသော တပ်ဆင်မှုများတွင် ဖြစ်ပေါ်သည်။ IP65 အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို IP67 ထက် စျေးသက်သာသော အကာအရံဒီဇိုင်းများဖြင့် ရရှိနိုင်သောကြောင့်၊ ယာယီနှစ်မြှုပ်ခြင်းသည် လက်တွေ့ကျသောထိတွေ့မှုအခြေအနေမဟုတ်သည့် တပ်ဆင်မှုများအတွက် IP65 သတ်မှတ်ချက်သည် ပိုမိုကုန်ကျစရိတ်သက်သာပါသည်။
အပူပိုင်းဒေသပတ်ဝန်းကျင်အတွက် Spring Clamp vs Screw Clamp Terminal ဒီဇိုင်း
ထည့်သွင်းထားသော ဝါယာကြိုးပေါ်တွင် ထိတွေ့မှုဖိအားကို ထိန်းသိမ်းရန် စပရိန်ယန္တရားကိုအသုံးပြုသည့် စပရိန်ညှပ် တာမီနယ်ဘလောက်ဒီဇိုင်းသည် ချိတ်ဆက်မှုအမြန်နှုန်း (ဝက်အူလှည့်ချိန်ညှိရန်မလိုအပ်ပါ) နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမလိုအပ်သော ဝါယာကြိုးထိန်းသိမ်းမှုကြောင့် ခေတ်မီလျှပ်စစ်တပ်ဆင်မှုများတွင် အဓိက တာမီနယ်ဘလောက်ဒီဇိုင်းဖြစ်လာခဲ့သည်။ သို့သော်၊ အစိုဓာတ်ဝင်ရောက်မှုသည် အဓိကပျက်ကွက်မှုယန္တရားဖြစ်သည့် အပူပိုင်းဒေသပြင်ပတပ်ဆင်မှုများအတွက်၊ စပရိန်ညှပ်ဒီဇိုင်းတွင် အခြေခံအားနည်းချက်တစ်ခုရှိသည်- စပရိန်ယန္တရားသည် ဝါယာကြိုးဝင်ပေါက်တွင် ကွာဟချက်တစ်ခုဖန်တီးပေးပြီး အစိုဓာတ်ကို ဝါယာကြိုးလျှပ်ကူးပစ္စည်းတစ်လျှောက် capillary action မှတစ်ဆင့် တာမီနယ်ကိုယ်ထည်ထဲသို့ ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုသည်။
စပရိန်ညှပ် တာမီနယ်များရှိ capillary အစိုဓာတ်လမ်းကြောင်း ဖြစ်ပေါ်ရခြင်းမှာ တာမီနယ်ဘလောက်ထဲသို့ ဝင်ရောက်သော ဝါယာကြိုးလျှပ်ကာသည် အိမ်မှ ထွက်ခွာသည့်နေရာတွင် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြင့် လုံအောင်ပိတ်ထားခြင်းမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ စပရိန်ယန္တရားတွင် ဝါယာကြိုးကို ထည့်သွင်းထိန်းသိမ်းနိုင်ရန် ကွက်လပ်တစ်ခု လိုအပ်သောကြောင့်နှင့် စပရိန်အားသည် ဝါယာကြိုးကို ဝင်ပေါက်ကွက်လပ်နှင့် ထိတွေ့နေစေသောကြောင့်၊ အပြင်ဘက်ဝါယာကြိုးမျက်နှာပြင်သို့ ရောက်ရှိသော အစိုဓာတ်ကို ဝါယာကြိုးလျှပ်ကာနှင့် စပရိန်ယန္တရားကြားရှိ မျက်နှာပြင်တစ်လျှောက် capillary လုပ်ဆောင်ချက်ဖြင့် တာမီနယ်အိမ်ထဲသို့ ဆွဲယူနိုင်သည်။ ဤအစိုဓာတ်ဝင်ရောက်သည့်လမ်းကြောင်းသည် စပရိန်ညှပ်ဒီဇိုင်းတွင် မွေးရာပါရှိပြီး စပရိန်လုပ်ဆောင်ချက်ကို မထိခိုက်စေဘဲ လုံးဝဖယ်ရှား၍မရသောကြောင့်၊ အစိုဓာတ်ဝင်ရောက်မှုသည် အဓိကပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုဖြစ်သည့် အပူပိုင်းဒေသပြင်ပတပ်ဆင်မှုများအတွက် စပရိန်ညှပ်တာမီနယ်များကို ကျွန်ုပ်မထောက်ခံပါ။
ဝါယာကြိုးလျှပ်ကူးပစ္စည်းသို့ တိုက်ရိုက်ညှပ်ဖိအားပေးရန် ဝက်အူကိုအသုံးပြုသည့် ဝက်အူညှပ် တာမီနယ်ဒီဇိုင်းသည် ဝါယာကြိုးဝင်ပေါက်တွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အစိုဓာတ်ပိတ်ဆို့ခြင်းပုံစံကို ပေးစွမ်းသည်။ ဝက်အူညှပ်သည် (လျှပ်ကာကိုခွာပြီးနောက်) ဝါယာကြိုးလျှပ်ကူးပစ္စည်းသို့ တိုက်ရိုက်ဖိအားပေးသောကြောင့်နှင့် ဝါယာကြိုးနှင့် ဝက်အူခေါင်းကြားရှိ ဖိသိပ်ချိတ်ဆက်မှုသည် ကောင်းစွာလိမ်သောအခါ ဓာတ်ငွေ့တင်းကျပ်သောအဆစ်ကို ဖန်တီးပေးသောကြောင့် ဝက်အူညှပ်ချိတ်ဆက်မှုသည် ဝါယာကြိုးဝင်ပေါက်တွင် capillary channel ကို မဖန်တီးပါ။ ဝက်အူညှပ် တာမီနယ်သည် ဝါယာကြိုးထည့်သွင်းမှုအနက်နှင့် ချိတ်ဆက်မှုအရည်အသွေးကို မျက်မြင်အတည်ပြုနိုင်စေသောကြောင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဝင်ရောက်ရန်ခက်ခဲသော အပူပိုင်းဒေသပတ်ဝန်းကျင်များတွင် အဖိုးတန်သော တပ်ဆင်မှုအရည်အသွေးအာမခံချက်ကို ပေးစွမ်းသည်။
အပူပိုင်းဒေသ ပြင်ပ Terminal Block တပ်ဆင်မှုများအတွက် Cable Sealing သတ်မှတ်ချက်
ကေဘယ်လ်တံဆိပ်ခတ်ခြင်း သတ်မှတ်ချက်သည် အပူပိုင်းဒေသ ပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်တွင် IP-အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော terminal block သည် ၎င်း၏အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အစိုဓာတ်ကာကွယ်မှုကို ရရှိခြင်း ရှိ၊ မရှိကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည့် အရေးကြီးသော တပ်ဆင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ terminal block ထဲသို့ဝင်ရောက်သော ကေဘယ်လ်သည် ကေဘယ်လ်တံဆိပ် မပြည့်စုံပါက — အထူးသဖြင့် အပြင်ဘက်ကေဘယ်လ်အဖုံး (ပုံမှန်အားဖြင့် ကောင်းမွန်ပြီး အစိုဓာတ်မစိမ့်ဝင်နိုင်သော) မှ terminal အတွင်းရှိ ခွာထားသော လျှပ်ကူးပစ္စည်းသို့ ကူးပြောင်းရာတွင် — ကေဘယ်လ်ဝင်ပေါက်ကို ဤကူးပြောင်းမှုတွင် အစိုဓာတ် capillary လမ်းကြောင်းကို ဖယ်ရှားပေးသည့် နည်းလမ်းများကို အသုံးပြု၍ တံဆိပ်ခတ်ရမည်။
ဆီလီကွန် တံဆိပ်ခတ်ဘွတ် နည်းလမ်းသည် အပူပိုင်းဒေသ ပြင်ပ terminal block တပ်ဆင်မှုများအတွက် အားအကိုးရဆုံး ကေဘယ်လ်တံဆိပ်ခတ်နည်းစနစ်ဖြစ်သည်။ ဆီလီကွန်ဘွတ်သည် ကေဘယ်လ်အဖုံးနှင့် terminal block အိမ်ရာကြားရှိ အကူးအပြောင်းတွင် ပျော့ပြောင်းပြီး ကော်ဖြင့် တံဆိပ်ခတ်ထားသော အဖုံးအကာကို ပံ့ပိုးပေးသောကြောင့်၊ ၎င်းသည် ဝင်ပေါက်ရှိ မည်သည့်ကွာဟချက်များကိုမဆို ဖြည့်ဆည်းပေးပြီး အပူပိုင်းဒေသ ပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်များတွင် ကြုံတွေ့ရသော အပူချိန်လည်ပတ်မှုနှင့် UV ထိတွေ့မှုအခြေအနေများတွင် ၎င်း၏ တံဆိပ်ခတ်စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိန်းသိမ်းပေးသည်။ ဆီလီကွန်သည် -60C မှ +200C အတွင်း အပူချိန်အပိုင်းအခြားတွင် ၎င်း၏ ပျော့ပြောင်းမှုနှင့် ကပ်ငြိမှုကို ထိန်းသိမ်းထားသောကြောင့် အပူပိုင်းဒေသ ပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်များတွင် ဖြစ်ပေါ်သည့် အပူချိန်လည်ပတ်မှုအတွင်း မာကျောခြင်း သို့မဟုတ် အက်ကွဲခြင်း မရှိပါ။
ကော်အတွင်းပိုင်းအလွှာပါသည့် အပူချုံ့ပိုက်သည် စက်ဝိုင်းပုံကြိုးဝင်ပေါက်များပါသည့် တာမီနယ်ဘလောက်များနှင့် အထူးသင့်လျော်သော အခြားတံဆိပ်ခတ်နည်းပညာတစ်ခုကို ပေးစွမ်းသည်။ အပူချုံ့ပိုက်သည် ကြိုးတစ်ဝိုက်တွင် တင်းကျပ်စွာကျုံ့သွားပြီး ကော်အတွင်းသားသည် ကြိုးအိမ်မျက်နှာပြင်ရှိ အပေါက်များကိုဖြည့်ရန် စီးဆင်းသွားသောကြောင့်၊ ၎င်းသည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာခိုင်ခံ့ပြီး လျှပ်စစ်ဖြင့် လျှပ်ကာနိုင်သော အစိုဓာတ်ဖြင့် တံဆိပ်ခတ်ထားသော အကူးအပြောင်းတစ်ခုကို ဖန်တီးပေးသည်။ အပူချုံ့နည်းလမ်းသည် တပ်ဆင်စဉ်အတွင်း အပူအရင်းအမြစ် (လေပူသေနတ် သို့မဟုတ် မီးရှူးတိုင်) လိုအပ်ပြီး ဆီလီကွန်ဘွတ်နည်းလမ်းကဲ့သို့ စစ်ဆေးရန်မလွယ်ကူသောကြောင့်၊ တပ်ဆင်မှုအရည်အသွေးစစ်ဆေးရန်ခက်ခဲသည့် အပူပိုင်းဒေသပြင်ပအသုံးချမှုများအတွက် ဆီလီကွန်ဘွတ်နည်းလမ်းကို ကျွန်ုပ်ပိုနှစ်သက်ပါသည်။
မကြာခဏမေးလေ့ရှိသော မေးခွန်းများ
အပူပိုင်းဒေသ လျှပ်စစ်တပ်ဆင်မှုများတွင် စံသတ်မှတ်ထားသော terminal block များသည် အဘယ်ကြောင့် အချိန်မတိုင်မီ ပျက်ကွက်ရသနည်း။
အပူပိုင်းကမ်းရိုးတန်း တပ်ဆင်မှုများသည် 80%+ ဆွေမျိုးစိုထိုင်းဆတွင် အစိုဓာတ်ငွေ့ရည်ဖွဲ့ခြင်းကြောင့် ဝါယာကြိုးမှ ထိတွေ့သည့်နေရာများတွင် ဂယ်ဗန်နစ်ချေးခြင်းကြောင့် ၁၈ လအတွင်း (သမပိုင်းအဆင့်
အပူပိုင်းဒေသ ပြင်ပလျှပ်စစ်တပ်ဆင်မှုများအတွက် terminal block များအတွက် မည်သည့် IP အဆင့်သတ်မှတ်ချက် သက်ဆိုင်သနည်း။
အပြင်ဘက် အပူပိုင်းဒေသ တပ်ဆင်မှုများအတွက် အမိုးအကာရှိသော်လည်း အကာအရံမထားသော တပ်ဆင်မှုများအတွက် အနည်းဆုံး IP67 (ဖုန်မှုန့်ဒဏ်ခံနိုင်သော၊ ယာယီရေစိမ်ခံနိုင်သော) နှင့် အနည်းဆုံး IP65 (ဖုန်မှုန့်ဒဏ်ခံနိုင်သော၊ မည်သည့်ဦးတည်ချက်မှမဆို ရေဖြန်းနိုင်သော) လိုအပ်သည်။ IP65 အောက်ရှိ IP အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များသည် အစိုဓာတ်ဝင်ရောက်မှုကို ၁၂-၂၄ လအတွင်း ချေးခြင်းပျက်စီးခြင်းဖြစ်စေနိုင်သည်။
စပရိန်ကလစ်နှင့် ဝက်အူတာမီနယ်ဒီဇိုင်းသည် အပူပိုင်းဒေသပတ်ဝန်းကျင်တွင် အစိုဓာတ်ခံနိုင်ရည်ကို မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သနည်း။
စပရိန်ညှပ် တာမီနယ်များသည် ဝါယာကြိုးဝင်ပေါက်တွင် အပြည့်အဝဖယ်ရှား၍မရသော capillary အစိုဓာတ်လမ်းကြောင်းများကို ဖန်တီးပေးသည်။ ဖိသိပ်မှုချိတ်ဆက်မှုဖြင့် ပိတ်ထားသော ဝက်အူညှပ် တာမီနယ်များသည် ဤလမ်းကြောင်းကို ဖယ်ရှားပေးသည်။ အစိုဓာတ်ဝင်ရောက်မှုသည် အဓိကချို့ယွင်းမှုယန္တရားဖြစ်သည့် အပူပိုင်းဒေသ ပြင်ပအသုံးချမှုများအတွက် ဝက်အူညှပ် တာမီနယ်များကို သတ်မှတ်ပါ။
အပူပိုင်းဒေသ အပြင်ဘက် terminal block wiring အတွက် မည်သည့် ဝါယာကြိုးပြင်ဆင်မှုနှင့် sealing သတ်မှတ်ချက်သည် အကျုံးဝင်သနည်း။
terminal block ဝါယာကြိုးဝင်ပေါက်တွင် ဆီလီကွန်ပိတ်ဘွတ်ဖိနပ်များ သို့မဟုတ် အပူကျုံ့ကော်ပြွန်များကို အသုံးပြု၍ လုံအောင်ပိတ်ထားသော ကေဘယ်လ်ဝင်ပေါက်သည် အစိုဓာတ်ရှိသော capillary လမ်းကြောင်းကို ဖယ်ရှားပေးသည်။ လုံအောင်ပိတ်ထားသော ကေဘယ်လ်အဖုံးမှ terminal အတွင်းရှိ ခွာထားသော လျှပ်ကူးပစ္စည်းသို့ ကူးပြောင်းခြင်းသည် လုံအောင်ပိတ်ထားခြင်း မပြည့်စုံပါက အဓိကအစိုဓာတ်ဝင်ရောက်သည့်နေရာဖြစ်သည်။
Ningbo J-Guang Electronics က tropical installation terminal block specification ကို ဘယ်လို support လုပ်သလဲ။
J-Guang သည် အပူပိုင်းဒေသ ပြင်ပနှင့် ကမ်းရိုးတန်းလျှပ်စစ်တပ်ဆင်မှုများအတွက် ဆီလီကွန်တံဆိပ်ခတ်ဘွတ်နှင့် လိုက်ဖက်ညီသော IP65-IP67 အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော DIN rail terminal block များကို ထောက်ပံ့ပေးပါသည်။ အပူပိုင်းဒေသပတ်ဝန်းကျင်လျှပ်စစ်စနစ်များအတွက် terminal block ရွေးချယ်မှု၊ ဝါယာကြိုးတံဆိပ်ခတ်နည်းလမ်းများနှင့် တပ်ဆင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် အသုံးချမှုအလိုက် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှု ရရှိနိုင်ပါသည်။
အတွင်းပိုင်းလင့်ခ်များ- J-Guang PCT-211 DIN ရထား တွန်းဝင် ဝါယာကြိုး တာမီနယ်ဘလောက် | J-Guang အီလက်ထရွန်းနစ် ထုတ်ကုန်ကတ်တလောက်
ပြင်ပလင့်ခ်များ- IEC | ISO | မဟုတ်ပါ | UL | IEA | EPRI
စာရေးသူအကြောင်း
Ningbo J-Guang Electronics Co., Ltd. သည် စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် စီးပွားဖြစ် လျှပ်စစ်တပ်ဆင်မှုများအတွက် DIN rail terminal blocks၊ PCB terminals နှင့် လျှပ်စစ် connectors များ အပါအဝင် လျှပ်စစ်ချိတ်ဆက်မှု အစိတ်အပိုင်းများကို ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အရှေ့တောင်အာရှ၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့် လက်တင်အမေရိကတစ်ဝှမ်းရှိ အပူပိုင်းရာသီဥတု တပ်ဆင်မှုများအတွက် လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းများ ထောက်ပံ့ပေးရာတွင် အတွေ့အကြုံများစွာရှိသော J-Guang Electronics သည် စိုထိုင်းဆမြင့်မားသောနှင့် ပြင်ပလျှပ်စစ်ပတ်ဝန်းကျင်များအတွက် အသုံးချမှုအလိုက် terminal block ရွေးချယ်မှုဖြင့် လျှပ်စစ်ကန်ထရိုက်တာများနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး ဝယ်ယူသူများကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။










