တုန်ခါမှုပတ်ဝန်းကျင်အတွက် Spring Cage Terminal Blocks: Constant Force Design သည် ထိတွေ့မှုယိုယွင်းပျက်စီးခြင်းမရှိဘဲ ထည့်သွင်းမှုစက်ဝန်း ၅၀၀+ တွင် မည်သို့ရှင်သန်နိုင်သည်
TL;DR
- စပရိန်လှောင်အိမ် တာမီနယ်ဘလောက်များသည် ဝါယာကြိုးထည့်သွင်းမှု အကြိမ် ၅၀၀+ တွင် 8-12N ၏ စဉ်ဆက်မပြတ်ထိတွေ့အားကို ထိန်းသိမ်းထားပြီး၊ ဝက်အူတာမီနယ်များသည် တုန်ခါမှုပတ်ဝန်းကျင်တွင် အကြိမ် ၂၀၀ ပြီးနောက် 30-40% ညှပ်အားကို ဆုံးရှုံးပါသည်။
- စပရိန်လှောင်အိမ်ယန္တရားသည် သံမဏိ အဆက်အသွယ်စပရိန်များ (C17200 beryllium copper သို့မဟုတ် 1.4310 stainless) ကို အသုံးပြုထားပြီး ၎င်းသည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ဝါယာကြိုးပြေလျော့မှုကို ကိုယ်တိုင်ပြန်လည်ဖြည့်ဆည်းပေးသည်။
- IEC 60068-2-6 တုန်ခါမှုစမ်းသပ်မှု (5Hz-150Hz၊ 5g အရှိန်မြှင့်ခြင်း) တွင်၊ စပရိန်လှောင်အိမ်ဘလောက်များသည် ၉၆ နာရီအကြာတွင် ဝါယာကြိုးလျော့ခြင်း လုံးဝမပြပါ။ ဝက်အူတာမီနယ်များကို ၄၈ နာရီတိုင်း ပြန်လည်တင်းတင်းကြပ်ကြပ် တပ်ဆင်ရန် လိုအပ်သည်။
- Push-in မျိုးကွဲများသည် ဝါယာကြိုးချိတ်ဆက်ချိန်ကို 60% လျှော့ချပေးသော်လည်း 0.5-4.0mm² အစိုင်အခဲ လျှပ်ကူးပစ္စည်းများအထိသာ ကန့်သတ်ထားသည်။ စပရိန်လှောင်အိမ်သည် ကြိုးချည်ထားသောနှင့် ferruled ဝါယာကြိုးများအပါအဝင် 0.08-16mm² ကို လက်ခံသည်။
- ကွန်ပရက်ဆာအခန်းများ၊ ရထားလမ်းအချက်ပြဗီဒိုများနှင့် ရေကြောင်းအင်ဂျင်အခန်းများအတွက်၊ စပရိန်လှောင်အိမ် terminal များသည် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမရှိဘဲ ရေရှည်တုန်ခါမှုခုခံအားကို ဖြည့်ဆည်းပေးသည့် တစ်ခုတည်းသော ညှပ်နည်းပညာဖြစ်သည်။
စပရိန်လှောင်အိမ် တာမီနယ်ဘလောက်များသည် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး လျှပ်စစ်ပြားများတွင် တစ်ခုတည်းသော ကုန်ကျစရိတ်အများဆုံး ပျက်ကွက်မှုပုံစံကို ဖြေရှင်းပေးသည်- တုန်ခါမှုကြောင့် ထိတွေ့မှု လျော့ရဲခြင်း။ လက်ဖြင့် လိမ်အားနှင့် ပွတ်တိုက်မှုပေါ် မူတည်သော ဝက်အူတာမီနယ်များနှင့်မတူဘဲ၊ စပရိန်လှောင်အိမ်ဒီဇိုင်းများသည် ကြိုတင်တင်းအားထားသော သတ္တုစပရိန်ကို အသုံးပြု၍ ထုတ်လုပ်သည်။ 8N နှင့် 12N အကြား စဉ်ဆက်မပြတ်ထိတွေ့အားဝါယာကြိုးတစ်ချောင်းကို ဘယ်နှစ်ကြိမ်ထည့်သွင်းသည် သို့မဟုတ် ဖယ်ရှားသည်ဖြစ်စေ မခွဲခြားဘဲ ဤစက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကိုယ်တိုင်လျော်ကြေးပေးခြင်းသည် အရေးကြီးပါသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် တုန်ခါမှုပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုသည် စပရိန်ကိုယ်တိုင်ကို မတိုက်ခိုက်ဘဲ ကွန်ဒတ်တာနှင့် ညှပ်ကြားရှိ မျက်နှာပြင်ကို တိုက်ခိုက်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဝက်အူ terminal တွင်၊ ထိုမျက်နှာပြင်သည် ဝက်အူသည် မီလီမီတာတစ်မီလီမီတာမှ နောက်သို့ဆုတ်သွားသည်နှင့်အမျှ ယိုယွင်းပျက်စီးသွားသည်။ စပရိန်လှောင်အိမ်တွင်၊ ဝါယာကြိုးများ ဖိသိပ်ခြင်း သို့မဟုတ် အပူလည်ပတ်မှုကြောင့် အဏုကြည့်မှန်ပြောင်းဖြင့် လှုပ်ရှားမှုဖြစ်စေသည့်တိုင် စပရိန်သည် ၎င်း၏ဂျီသြမေတြီကို ဖိအားကို ထိန်းသိမ်းရန် ရိုးရှင်းစွာ ချိန်ညှိပေးသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် တိုင်းတာနိုင်သော ထိတွေ့မှုခုခံမှု ယိုယွင်းပျက်စီးခြင်းမရှိဘဲ ထည့်သွင်းမှု အကြိမ် ၅၀၀+ ပြုလုပ်နိုင်သည်တုန်ခါမှုမြင့်မားသောပတ်ဝန်းကျင်တွင် လက်ဖြင့်တင်းကျပ်ထားသော ဝက်အူ terminal များ ယုံကြည်စိတ်ချစွာ မကိုက်ညီနိုင်သော ကိန်းဂဏန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်သည် compressor အခန်း၊ ရထားလမ်းဗီရို သို့မဟုတ် ရေကြောင်းအင်ဂျင်ထိန်းချုပ်ပြားအတွက် terminal block များကို သတ်မှတ်နေပါက မေးခွန်းမှာ spring cages များ ပိုကောင်းခြင်းရှိမရှိ မဟုတ်ပါ။ မေးခွန်းမှာ သင်သည် ဝက်အူများကို ဆက်လက်အသုံးပြုရန် တတ်နိုင်ခြင်းရှိမရှိ ဖြစ်သည်။
တုန်ခါမှုက Screw Terminal တွေကို ဘာကြောင့် ပျက်စီးစေတာလဲ—ပြီးတော့ Spring Cages တွေက ဘာကြောင့် မပျက်စီးစေတာလဲ
ဝက်အူတိုင်များသည် အခြေခံအားဖြင့် တည်ငြိမ်သော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ နိယာမဖြစ်သည့် ချည်မျှင်များကြား ပွတ်တိုက်မှုကို မှီခိုနေရသောကြောင့် တုန်ခါမှုပတ်ဝန်းကျင်တွင် ပျက်စီးလေ့ရှိသည်။ IEC 60068-2-6 တုန်ခါမှုစမ်းသပ်ခြင်းစံနှုန်းများ၊ 5g အရှိန်မြှင့်ခြင်းဖြင့် 5Hz နှင့် 150Hz အကြား ပြုလုပ်သော sinusoidal တုန်ခါမှုစမ်းသပ်ခြင်းသည် terminal block ၏ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန်ခါမှုခံနိုင်ရည်ကို စနစ်တကျအကဲဖြတ်သည်။ ဤစံစမ်းသပ်မှုအခြေအနေများအောက်တွင်၊ cyclical inertial အားများသည် screw head ပေါ်တွင် micro-hammer အဖြစ်လုပ်ဆောင်သည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ၊ ဤ dynamic loading သည် thread များကိုနေရာတွင်ထိန်းထားသော static friction ကိုကျော်လွှားသည်။ screw လျော့သွားသည်။ clamping အားကျဆင်းသွားသည်။ contact resistance မြင့်တက်လာသည်။ နောက်ဆုံးတွင် ချိတ်ဆက်မှုပျက်သွားသည်။
၃၀-၄၀% ညှပ်အားဆုံးရှုံးမှု- ကွန်ပရက်ဆာအခန်းဒေတာတွင် ဝက်အူတာမီနယ်ယိုယွင်းမှု
terminal block ထုတ်လုပ်သူများနှင့် ကွင်းဆင်းဝန်ဆောင်မှုအစီရင်ခံစာများမှ စက်မှုလုပ်ငန်းစံနှုန်းများအပေါ် အခြေခံ၍၊ တုန်ခါမှုမြင့်မားသော compressor အခန်းများရှိ screw terminal များသည် အပူ သို့မဟုတ် တုန်ခါမှု ዑደብ ၂၀၀ အတွင်း ၎င်းတို့၏ ကနဦး ညှပ်အား၏ ၃၀-၄၀% ဆုံးရှုံးလေ့ရှိသည်။။ တိကျသောနှုန်းသည် ကနဦး torque၊ ချည်မျှင်ချောဆီနှင့် တုန်ခါမှုပြင်းထန်မှုပေါ်တွင် မူတည်သော်လည်း ဦးတည်ချက်လမ်းကြောင်းသည် တစ်ကမ္ဘာလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ တနင်္လာနေ့တွင် 0.8 Nm သို့ torque ဖြင့်လည်ပတ်နေသော terminal သည် သောကြာနေ့တွင် 0.5 Nm ကိုဖတ်နိုင်သည်။ ထို 37% အားလျှော့ချမှုသည် ထိတွေ့မှုခံနိုင်ရည်မြင့်မားခြင်း၊ ဒေသတွင်းအပူပေးခြင်းနှင့် အလားအလာရှိသော arcing များသို့ တိုက်ရိုက်ပြောင်းလဲပေးသည်။
ဘာကြောင့် ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲဆိုတာ ခန့်မှန်းရခက်လို့ပါ။ ဝက်အူတိုင်တွေက သူ့အလိုလို လျော်ကြေးမပေးနိုင်လို့ပါ။ ဝါယာကြိုးတွေက ဖိသိပ်မှုအောက်မှာ ငြိမ်သွားတဲ့အခါ (ကြိုးလျော့ရဲမှုလို့ခေါ်တဲ့ ဖြစ်စဉ်) လျှပ်ကူးပစ္စည်းနဲ့ တိုင်ကိုယ်ထည်ကြားက ကွာဟချက်က တိုးလာပါတယ်။ ဝက်အူက အဲဒီကွာဟချက်ကို ပိတ်ဖို့ သူ့အလိုလို တင်းကျပ်မသွားပါဘူး။ အရင်နေရာမှာပဲ ရှိနေပြီး လျှပ်ကူးပစ္စည်းနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် တဖြည်းဖြည်း လျော့ရဲလာပါတယ်။ တပ်ဆင်မှုတချို့မှာ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့တွေက လျော်ကြေးပေးဖို့ ၄၈ နာရီတိုင်း ဝက်အူတိုင်တွေကို လိမ်လည်လှည့်ပတ်ပါတယ်။ အဲဒါက ဒီဇိုင်းမဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒါက ပတ်တီးစည်းတာပါ။
စဉ်ဆက်မပြတ်အား 8-12N: စပရိန်လှောင်အိမ်ကိုယ်တိုင်လျော်ကြေးပေးခြင်းသည် ထိတွေ့မှုခုခံမှုကို မည်သို့ထိန်းသိမ်းသည်
စပရိန်လှောင်အိမ် တာမီနယ်များသည် မတူညီသော နိယာမတစ်ခုဖြင့် လုပ်ဆောင်သည်။ အဆက်အသွယ်စပရိန်ကို သတ်မှတ်ထားသော ဂျီသြမေတြီတစ်ခုတွင် ကြိုတင်ဖွဲ့စည်းထားပြီး သိရှိထားသော အားတစ်ခု—ပုံမှန်အားဖြင့် စံစက်မှုလုပ်ငန်း တာမီနယ်ဘလောက်များအတွက် 8-12N အတိုင်းအတာတွင်ဖြစ်သည်။ ဝါယာကြိုးတစ်ခုထည့်သွင်းသောအခါ၊ စပရိန်သည် အနည်းငယ် ယိမ်းယိုင်သွားသော်လည်း ၎င်း၏စပရိန်နှုန်းကို ဝါယာကြိုး သို့မဟုတ် တာမီနယ်ကိုယ်ထည်တွင် အနည်းငယ်အတိုင်းအတာ ကွဲပြားမှုများရှိသော်လည်း ရလဒ်အားသည် ကျဉ်းမြောင်းသော band အတွင်းတွင် ရှိနေစေရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ ကွန်ဒတ်တာမျက်နှာပြင်ရှိ ပုံမှန်အားသည် ရွေ့လျားမှုမရှိသောကြောင့် ထိတွေ့မှုခုခံမှုသည် တည်ငြိမ်နေပါသည်။။
ပိုအရေးကြီးတာက စပရိန်ကို ကြိုးမျှင်ပြေလျော့မှုအတွက် ကိုယ်တိုင်ပြန်လည်ဖြည့်တင်းဖို့ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါတယ်။ ဝါယာကြိုးဟာ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ အနည်းငယ်ဖိသိပ်လာတာနဲ့အမျှ စပရိန်ဟာ ထိတွေ့ဖိအားကို ထိန်းသိမ်းဖို့ အချိုးကျပမာဏကို တိုးချဲ့သွားပါတယ်။ ဒါဟာ မှော်ပညာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာ လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာမှာ အသုံးချတဲ့ Hooke ရဲ့ ဥပဒေပါ။ စပရိန်ဟာ ဝါယာကြိုး ငြိမ်သွားပြီဆိုတာ "မသိ" ပါဘူး။ သူ့ရဲ့ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ သဘောသဘာဝကို လိုက်နာပြီး နောက်ကို တွန်းထုတ်လိုက်ရုံပါပဲ။ ရလဒ်ကတော့ စပရိန်လှောင်အိမ် တာမီနယ်များသည် ထည့်သွင်းခြင်းနှင့် ပြန်လည်ထည့်သွင်းခြင်း ዑደብ ၅၀၀+ တွင် ၎င်းတို့၏ ကနဦးထိတွေ့မှုခုခံမှုသတ်မှတ်ချက်ကို ထိန်းသိမ်းထားသည်ထုတ်လုပ်သူဒေတာစာရွက်များနှင့် ပြင်ပစမ်းသပ်မှုအစီရင်ခံစာများအရ။ ကိုယ်တိုင် torque ပြန်လည်ပြုပြင်ရန် မလိုအပ်ပါ။ အချိန်ဇယားအတိုင်း ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန် မလိုအပ်ပါ။ ကွန်ပရက်ဆာပိတ်သွားသည့် မနက် ၃ နာရီတွင် အံ့အားသင့်စရာမရှိပါ။
စပရိန်လှောင်အိမ်ယန္တရားအတွင်းပိုင်း- ပစ္စည်းသိပ္ပံနှင့် ဂျီသြမေတြီ
စပရိန်လှောင်အိမ် တာမီနယ်၏ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုသည် လျှပ်စစ်ပညာရှင်အများစု မမြင်နိုင်သော အရာနှစ်ခုပေါ်တွင် မူတည်သည်- စပရိန်ရှိ အလွိုင်းနှင့် လှောင်အိမ်၏ ဂျီသြမေတြီ။ ၎င်းတို့သည် ကုန်စည်အစိတ်အပိုင်းများ မဟုတ်ပါ။ ၎င်းတို့သည် တာမီနယ်သည် ၅၀ ကြိမ် သို့မဟုတ် ၅၀၀ ကြိမ် ခံနိုင်ရည်ရှိမရှိကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည့် တိကျစွာ အင်ဂျင်နီယာပြုလုပ်ထားသော အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည်။
C17200 Beryllium Copper vs 1.4310 Stainless Steel: ပင်ပန်းနွမ်းမှုသက်တမ်းနှင့် လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်း လဲလှယ်မှုများ
စပရိန်လှောင်အိမ် ထုတ်လုပ်သူများသည် အဓိက စပရိန်သတ္တုစပ် နှစ်မျိုးထဲမှ ရွေးချယ်လေ့ရှိသည်- C17200 ဘီရီလီယမ် ကြေးနီ နှင့် ၁.၄၃၁၀ သံမဏိ (AISI 301 နှင့် ဥရောပညီမျှသည်)။ ရွေးချယ်မှုတစ်ခုစီသည် အပေးအယူတစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသည်။
C17200 သည် မည်သည့်ကြေးနီအလွိုင်းထက်မဆို အမြင့်ဆုံးပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုခံနိုင်ရည်ရှိပြီး စံဖော့စဖောရက်စ်ထက် ၄၀% ခန့်ပိုမိုမြင့်မားသော ကွေးညွှတ်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကန့်သတ်ချက်ရှိသည်။ ၎င်းသည် 18-22% IACS ခန့်ရှိ အလွန်ကောင်းမွန်သော လျှပ်စစ်စီးကူးမှုကိုလည်း ပေးစွမ်းသောကြောင့် စပရိန်ကိုယ်တိုင်က ಒಟ್ಟಾರೆထိတွေ့မှုခံနိုင်ရည်ကို အနည်းဆုံးဖြစ်စေသည်။ အားနည်းချက်မှာ ကုန်ကျစရိတ်နှင့် ရရှိနိုင်မှုဖြစ်သည်။ ဘီရီလီယမ်ကြေးနီသည် အထူးသတ္တုစပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်သည် သတ္တုတူးဖော်ရေးစီးပွားရေးနှင့် ပို့ကုန်ထိန်းချုပ်မှုများအပေါ် အာရုံခံနိုင်စွမ်းရှိသည်။ မြင့်မားသောယုံကြည်စိတ်ချရသောအသုံးချမှုများ—ရထားလမ်းအချက်ပြမှု၊ နျူကလီးယားကိရိယာတန်ဆာပလာများ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများ—အတွက်—ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုသက်တမ်းအားသာချက်သည် ပရီမီယံကို တရားမျှတစေသည်။
ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့ 1.4310 သံမဏိကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ရရှိနိုင်ပြီး ချေးခံနိုင်ရည်ရှိကာ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပါတယ်။ ၎င်းရဲ့ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုသက်တမ်းဟာ ကွေးညွှတ်မှုဖိအားအောက်မှာ C17200 ထက် နိမ့်ကျပေမယ့် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး terminal block တွေရဲ့ ပုံမှန် 500+ cycle target တွေအတွက် လုံလောက်ပါတယ်။ 1.4310 ထွန်းတောက်တဲ့နေရာကတော့ ပြင်းထန်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှိပါတယ်။ ရေကြောင်းအင်ဂျင်ခန်းတွေ၊ ရေဆိုးသန့်စင်စက်ရုံတွေနဲ့ ကမ်းလွန်ပလက်ဖောင်းအားလုံးဟာ terminal တွေကို ဆားမှုန်ရေမွှားတွေ၊ စိုထိုင်းဆနဲ့ ဓာတုဗေဒအငွေ့တွေနဲ့ ထိတွေ့စေပါတယ်။ သံမဏိစပရိန်များသည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ကြေးနီသတ္တုစပ်များ ပျက်စီးစေမည့် သံချေးတက်ခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိပါသည်1.4310 ကို ပြင်ပနှင့် ရေကြောင်းအသုံးချမှုများစွာအတွက် လက်တွေ့ကျသော ရွေးချယ်မှုဖြစ်စေသည်။
လက်တွေ့တွင်၊ terminal block ထုတ်လုပ်သူအများစုသည် ထုတ်ကုန်လိုင်းတိုင်းတွင် အသုံးပြုသော တိကျသော alloy ကို မထုတ်ဝေကြပါ။ အရေးကြီးသော application အတွက် သတ်မှတ်နေပါက မေးပါ။ အဖြေသည် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလက်ကမ်းစာစောင်တွင် မဟုတ်ဘဲ ပစ္စည်းလက်မှတ်တွင် ရှိသင့်သည်။
ဝါယာကြိုးကြိုး ပြေလျော့ခြင်း- စပရိန်လှောင်အိမ်များသည် အပူစက်ဝန်း ၅၀၀+ ထက် အဘယ်ကြောင့် သာလွန်ကောင်းမွန်သနည်း။
ဝါယာကြိုးကြိုးပြေလျော့ခြင်းသည် လျှပ်စစ်ချိတ်ဆက်မှုများ၏ တိတ်ဆိတ်သောလူသတ်သမားဖြစ်သည်။ ကြိုးချည်ထားသော လျှပ်ကူးပစ္စည်းကို ညှပ်လိုက်သောအခါ၊ ကြိုးတစ်ချောင်းချင်းစီသည် ဖိအားအောက်တွင် အနည်းငယ်ပုံပျက်သွားသည်။ နာရီပေါင်းများစွာ၊ ရက်ပေါင်းများစွာနှင့် ရက်သတ္တပတ်များကြာပြီးနောက်၊ ကြိုးများသည် ပိုမိုကျစ်လစ်သော အစီအစဉ်တစ်ခုအဖြစ် အခြေချနေထိုင်ကြသည်။ ဝက်အူ terminal တွင်၊ ဤအခြေချမှုသည် ကွက်လပ်တစ်ခုကို ဖန်တီးပေးသည်။ ဝက်အူသည် ၎င်းကိုဖြည့်ရန် မရွေ့လျားပါ။ ညှပ်အားသည် အခြေချမှုအကွာအဝေးနှင့် အချိုးကျစွာ ကျဆင်းသွားသည်။
စပရိန်လှောင်အိမ်များသည် ဂျီဩမေတြီ ကိုက်ညီမှုမှတစ်ဆင့် ၎င်းကို ဖြေရှင်းပေးသည်။ စပရိန်၏ လည်ပတ်မှုအပိုင်းအခြားကို 0.08-16mm² အတိုင်းအတာရှိ ကြိုးချည်ကြိုးများ၏ ပုံမှန်အခြေချမှုကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ ဝါယာကြိုးသည် တစ်မီလီမီတာ၏ အစိတ်အပိုင်းအနည်းငယ်ဖြင့် ဖိသိပ်သွားသည်နှင့်အမျှ စပရိန်သည် တူညီသောပမာဏဖြင့် ဆန့်ထွက်ပြီး ဒီဇိုင်းထိတွေ့အားကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။ -၄၀°C မှ +၁၀၅°C အထိ အပူစက်ဝန်း ၅၀၀+ တွင် ထိတွေ့မှုခုခံမှုသည် တည်ငြိမ်နေဆဲဖြစ်သည်။အပူချိန်နှင့် တုန်ခါမှုစက်ဝန်းကို ပေါင်းစပ်ပြုလုပ်သော ထုတ်လုပ်သူများထံမှ ပုံမှန်စမ်းသပ်မှုဒေတာအပေါ် အခြေခံသည်။
ဤနေရာတွင် သိမ်မွေ့သော်လည်း အရေးကြီးသော ခြားနားချက်တစ်ခုရှိသည်။ စပရိန်လှောင်အိမ်များသည် ကြိုးမျှင်ပြေလျော့ခြင်းကို မတားဆီးပါ။ ဘာမှမတားဆီးပါ။ ၎င်းတို့က တားဆီးပေးသည်မှာ အကျိုးဆက် ကြိုးမျှင်ပြေလျော့ခြင်း၏- ထိတွေ့အားဆုံးရှုံးမှု။ ဝါယာကြိုးသည် ငြိမ်နေဆဲဖြစ်သည်။ စပရိန်က ဂရုမစိုက်ပါ။
IEC 60068-2-6 တုန်ခါမှုစမ်းသပ်ခြင်း- 5g တွင် ၉၆ နာရီဆိုသည်မှာ အမှန်တကယ်ဘာကိုဆိုလိုသနည်း။
စံသတ်မှတ်ချက်များသည် ပေးသွင်းသူများနှင့် ဝယ်ယူသူများအကြား ဘုံဘာသာစကားကို ဖန်တီးပေးသောကြောင့် အရေးကြီးပါသည်။ terminal block ထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးက "တုန်ခါမှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်" ဟု ပြောဆိုသောအခါ၊ ထိုပြောဆိုချက်ကို အတည်ပြုရန် တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာ သတ်မှတ်ထားသော စမ်းသပ်မှု protocol နှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်။ sinusoidal တုန်ခါမှုအတွက်၊ သက်ဆိုင်ရာစံသတ်မှတ်ချက်မှာ IEC 60068-2-6၊ ၎င်းသည် နမူနာတစ်ခု၏ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန်ခါမှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိမှုကို ဆုံးဖြတ်ရန်အတွက် စမ်းသပ်မှုအခြေအနေများကို သတ်မှတ်ပေးသည်။
စမ်းသပ်မှုပရိုတိုကော ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း- ကြိမ်နှုန်း လှည့်ပတ်ခြင်း၊ ပဲ့တင်သံ ထောက်လှမ်းခြင်းနှင့် စမ်းသပ်မှုအပြီး ထိတွေ့မှု ခုခံမှု
IEC 60068-2-6 စမ်းသပ် Fc သည် terminal block ကို 5g (49 m/s²) ၏ အမြင့်ဆုံးအရှိန်ဖြင့် 5Hz မှ 150Hz အထိ frequency sweep ဖြင့် တိုင်းတာသည်။ sweep rate သည် ပုံမှန်အားဖြင့် တစ်မိနစ်လျှင် octave တစ်ခုဖြစ်ပြီး လိုအပ်သော sweep cycle အရေအတွက်ကို ပြီးမြောက်ရန် စမ်းသပ်မှုသည် စဉ်ဆက်မပြတ် လည်ပတ်မှု ၉၆ နာရီခန့် ကြာသည်ဟု ဆိုလိုသည်။ စမ်းသပ်မှုအတွင်း terminal block ကို တုန်ခါမှုစားပွဲပေါ်တွင် ၎င်း၏ပုံမှန်လည်ပတ်မှုဦးတည်ချက်အတိုင်း တပ်ဆင်ထားပြီး ဝါယာကြိုးဝါယာကြိုးများ တပ်ဆင်ထားသည်။ IEC 60947-7-1 terminal block စမ်းသပ်ခြင်းသတ်မှတ်ချက်များ။
ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှု ထောက်လှမ်းခြင်းသည် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ အချို့သော ကြိမ်နှုန်းများတွင်၊ terminal block သို့မဟုတ် ၎င်း၏ mounting rail သည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုကို ဝင်ရောက်နိုင်ပြီး အသုံးချသော အရှိန်ကို တိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည်။ စမ်းသပ်မှု protocol တွင် ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုကို စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် တွေ့ရှိပါက terminal block သည် အဆိုးဆုံးအခြေအနေများတွင် ရှင်သန်နိုင်ကြောင်း သေချာစေရန် သတ်မှတ်ထားသော ကြာချိန်တစ်ခုအထိ ထိုကြိမ်နှုန်းတွင် ရှိနေရန် လိုအပ်သည်။ စမ်းသပ်ပြီးနောက် စစ်ဆေးမှုသည် ထိတွေ့မှုခံနိုင်ရည်၊ အမြင်အာရုံကောင်းမွန်မှုနှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာတည်ငြိမ်မှုကို တိုင်းတာသည်ဤစမ်းသပ်မှုကို အောင်မြင်သော စပရိန်လှောင်အိမ် တာမီနယ်သည် ထုတ်လုပ်သူ၏ သတ်မှတ်ချက်ထက် ကျော်လွန်၍ ဝါယာကြိုးလျော့ရဲခြင်း၊ အက်ကွဲခြင်းနှင့် ထိတွေ့မှုခုခံမှု တိုးလာခြင်း မရှိကြောင်း ပြသသည် - ပုံမှန်အားဖြင့် ချိတ်ဆက်မှုအသစ်အတွက်
တာမီနယ်ဘလောက်ထုတ်လုပ်သူအများစုသည် ၎င်းတို့၏ IEC 60068-2-6 စမ်းသပ်မှုအစီရင်ခံစာအပြည့်အစုံကို မထုတ်ဝေကြပါ။ သို့သော် နာမည်ကောင်းရှိသော ပေးသွင်းသူများသည် တောင်းဆိုမှုအရ စမ်းသပ်လက်မှတ်ကို ပေးလိမ့်မည်စမ်းသပ်မှု ကန့်သတ်ချက်များ၊ ကြာချိန်နှင့် အောင်မြင်/ကျရှုံး စံနှုန်းများကို ပြသထားသည်။ ပေးသွင်းသူတစ်ဦးက ၎င်းကို မပေးနိုင်ပါက၊ သင်သည် စမ်းသပ်ပြီးသား ထုတ်ကုန်ကို ဝယ်ယူနေခြင်း မဟုတ်ပါ။ သင်သည် ကတိတစ်ခုကို ဝယ်ယူနေခြင်း ဖြစ်သည်။
လက်တွေ့ကမ္ဘာ ဆက်စပ်မှု- ကွန်ပရက်ဆာခန်း၊ ရထားလမ်းနှင့် ရေကြောင်းဆိုင်ရာ ဖြစ်ရပ်လေ့လာမှုများ
ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်မှုသည် လိုအပ်သော်လည်း မလုံလောက်ပါ။ လက်တွေ့ကမ္ဘာပတ်ဝန်းကျင်များတွင် စံသတ်မှတ်ထားသော အပြည့်အဝဖမ်းယူ၍မရသော ကိန်းရှင်များကို ထည့်သွင်းထားသည်- အပူချိန်လည်ပတ်မှု၊ စိုထိုင်းဆ၊ ဖုန်မှုန့်နှင့် အော်ပရေတာ၏ မညီညွတ်မှု။ စပရိန်လှောင်အိမ်တာမီနယ်များသည် ကိုယ်စားပြုပတ်ဝန်းကျင်သုံးခုတွင် မည်သို့လုပ်ဆောင်သည်ကို ဤတွင်ဖော်ပြထားသည်။
ကွန်ပရက်ဆာခန်းများ စဉ်ဆက်မပြတ်တုန်ခါမှု (လည်ပတ်နေသောစက်ပစ္စည်းများမှ 5-50Hz)၊ အပူလည်ပတ်မှု (ပတ်ဝန်းကျင် 20°C မှ compressor မျက်နှာပြင် 80°C အထိ) နှင့် ဆီငွေ့တို့ကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ဤပတ်ဝန်းကျင်များတွင် screw terminal များသည် ပုံမှန်အားဖြင့် 6-12 လတစ်ကြိမ် စစ်ဆေးခြင်းနှင့် torque ပြန်လည်ပြုလုပ်ခြင်း လိုအပ်ပါသည်။ HVAC ကန်ထရိုက်တာများစွာထံမှ လယ်ကွင်းဝန်ဆောင်မှုဒေတာအပေါ် အခြေခံသည့် Spring cage terminal များသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ၅ နှစ်မှ ၇ နှစ်အထိ စက်ပစ္စည်းသက်တမ်းတစ်လျှောက် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု မလိုအပ်ပါ။။ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာမှုများသည် ဂိတ်ဆုံးဈေးနှုန်းတွင် မရှိပါ။ ၎င်းတို့သည် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက် မသုံးသော လုပ်အားတွင် ရှိသည်။
ရထားလမ်း အချက်ပြ ဗီရိုများ ဖြတ်သွားသော ရထားများမှ မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းတုန်ခါမှုကို ရင်ဆိုင်ရလေ့ရှိပြီး 100Hz အထက်ကြိမ်နှုန်းများတွင် 2g ထက်ကျော်လွန်လေ့ရှိသည်။ ဥရောပရထားလမ်းအော်ပရေတာများသည် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုဒေတာများအရ တပ်ဆင်မှုအသစ်များအတွက် စပရိန်လှောင်အိမ်ဂိတ်များကို ပိုမိုသတ်မှတ်ထားကြသည်။ ရထားလမ်းပတ်ဝန်းကျင်တွင် ချိတ်ဆက်မှုပျက်ကွက်မှုများကို သိသိသာသာ လျှော့ချပေးခြင်း ဝက်အူအခြေခံ ဒီဇိုင်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါ။ ပြောင်းလဲမှုသည် ပထမနှစ်တွင် စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် မသက်ဆိုင်ပါ။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက် ဝင်ရောက်ရန် ခက်ခဲပြီး ချို့ယွင်းမှုများ စျေးကြီးသော ဆယ်နှစ်တွင် စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်သာ သက်ဆိုင်ပါသည်။
ရေကြောင်းအင်ဂျင်ခန်းများ တုန်ခါမှု၊ ဆားနှင့် အပူချိန်တို့၏ အပြင်းထန်ဆုံးပေါင်းစပ်မှုကို ပြသသည်။ 1.4310 သံမဏိစပရိန်များပါရှိသော စပရိန်လှောင်အိမ် terminal များသည် ဆားငန်လေထဲတွင် ၁၈-၂၄ လအတွင်း သံချေးတက်ပြီး လျော့ရဲသွားသော ဝက်အူ terminal ဒီဇိုင်းဟောင်းများကို အစားထိုးကာ ရေကြောင်းလျှပ်စစ်ပြားများတွင် စံသတ်မှတ်ချက်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ကြာရှည်ခံမှုအားသာချက်မှာ ထင်ရှားသည်။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုန်ကျစရိတ်လျှော့ချမှုသည် သိသိသာသာရှိသည်။ တစ်ခုတည်းသောမေးခွန်းမှာ အဘယ်ကြောင့် အသွင်ကူးပြောင်းမှုကြာသနည်း။
စပရိန်လှောင်အိမ် vs တွန်းသွင်းစပရိန်- ဝါယာကြိုးလိုက်ဖက်မှုကွာဟချက်
စပရိန်အခြေခံ တာမီနယ်အားလုံးသည် အတူတူမဟုတ်ပါ။ "tool-free" သို့မဟုတ် "fast-connect" အဖြစ် မကြာခဏ ဈေးကွက်တင်လေ့ရှိသော Push-in စပရိန် တာမီနယ်များသည် တုန်ခါမှုနှင့် ကြိုးချည်ရာတွင် အလွန်ကွဲပြားသော်လည်း လုပ်ဆောင်ချက်မှာ ကွဲပြားသော ယန္တရားတစ်ခုကို အသုံးပြုသည်။ ခြားနားချက်ကို နားလည်ခြင်းသည် ကုန်ကျစရိတ်များသော သတ်မှတ်ချက်အမှားများကို ကာကွယ်ပေးသည်။
အစိုင်အခဲလျှပ်ကူးပစ္စည်းသာ- တုန်ခါမှုတွင် ကြိုးမျှင်ကြိုးဖြင့် Push-In ဘလောက်များ အဘယ်ကြောင့် မအောင်မြင်ရသနည်း
Push-in terminal များသည် အစိုင်အခဲလျှပ်ကူးပစ္စည်းတစ်ခုကို တွန်းထည့်လိုက်သောအခါ ပွင့်ပြီးနောက် ဝါယာကြိုးကို ဆုပ်ကိုင်ရန် ပိတ်သွားသည့် စပရိန်ဖြင့်တင်ထားသော ညှပ်ပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။ စပရိန်သည် တူညီသော ဆလင်ဒါပုံ မျက်နှာပြင်တစ်ဝိုက်တွင် ခန့်မှန်းနိုင်သော၊ တသမတ်တည်း ဆုပ်ကိုင်မှုကို ဖန်တီးနိုင်သောကြောင့် ဤယန္တရားသည် 0.5-4.0mm² အတိုင်းအတာရှိ အစိုင်အခဲလျှပ်ကူးပစ္စည်းများအတွက် ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ပါသည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းဒေတာများအရ push-in wiring သည် screw terminal များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက တပ်ဆင်ချိန်ကို 60% ခန့် လျှော့ချပေးသည်ကို ပြသထားသည်။ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့သည် လူနေအိမ်နှင့် အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး အသုံးချမှုများကို လွှမ်းမိုးထားသည်။
သို့သော်၊ push-in terminal များကို ယေဘုယျအားဖြင့် stranded wire အတွက် အဆင့်သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိပါ။ stranded conductor များ၏ မညီမညာမျက်နှာပြင်သည် spring ကို uniform grip မဖြစ်ပေါ်စေဘဲ၊ တစ်ဦးချင်း strand များကို push-in ယန္တရား၏ ချွန်ထက်သောအနားများကြောင့် ပျက်စီးစေနိုင်သည်။ တုန်ခါမှုပတ်ဝန်းကျင်တွင်၊ ဤပြဿနာသည် ပိုမိုဆိုးရွားလာသည်။ strand များသည် လျော့ရဲစွာအလုပ်လုပ်ပြီး contact resistance မြင့်တက်လာကာ ချိတ်ဆက်မှုသည် ကြီးမားသောပျက်စီးမှုဖြစ်စေနိုင်သည်။ အဆိုအရ IPC-A-၆၁၀ အီလက်ထရွန်းနစ် တပ်ဆင်မှုများအတွက် လက်ခံနိုင်မှုစံနှုန်းများ၊ တာမီနယ်များတွင် ကြိုးချည်ခြင်းနှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်းနည်းလမ်းများသည် ကြိုးချည်ခြင်း ခွဲထွက်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ကြိုးချည်ထားသော ဝါယာကြိုးပါသည့် push-in တာမီနယ်များ၏ လိုက်ဖက်ညီမှု ကန့်သတ်ချက်များသည် ဤလိုအပ်ချက်နှင့် တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်ပါသည်။ ကြိုးချည်ကြိုးများအတွက် တွန်းဝင်နိုင်သော တာမီနယ်များကို တုန်ခါမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက် မရှိပါ။, နှင့် ထုတ်လုပ်သူအများစုသည် ၎င်းတို့၏အသုံးပြုမှုကို အစိုင်အခဲဝါယာကြိုးများအတွက်သာ ရှင်းလင်းစွာကန့်သတ်ထားသည်။ သင်သည် ကြိုးချည်ကြိုးများဖြင့် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး panel တစ်ခုကို ဝါယာကြိုးချိတ်ဆက်နေပါက—နှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး panel အများစုသည် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိစေရန် ကြိုးချည်ကြိုးကို အသုံးပြုပါက—push-in လုပ်ခြင်းသည် မှန်ကန်သောရွေးချယ်မှုမဟုတ်ပါ။
push-in connection နည်းပညာ နှိုင်းယှဉ်ချက်အတွက်၊ ကြည့်ပါ PCT-211 DIN ရထားလမ်း တွန်းသွင်းသည့် တာမီနယ်ဘလောက်ယန္တရားနှင့် လျှပ်ကူးပစ္စည်း ကန့်သတ်ချက်များကို ဖော်ပြထားသည်။
Ferrule လက်ခံမှု- ကြိုတင်ပြုပြင်ထားသော ဝါယာကြိုးချိတ်များအတွက် Spring Cage အားသာချက်
စပရိန်လှောင်အိမ် တာမီနယ်များသည် ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းမရှိဘဲ ferruled conductor များကို လက်ခံသည်။ ferrule ဆိုသည်မှာ ဝါယာကြိုးများကို ခိုင်ခံ့သော cylindrical ပုံသဏ္ဍာန်အဖြစ် ဖိသိပ်ပေးသည့် crimped metal sleeve တစ်ခုဖြစ်ပြီး ကြိုးကွာကျမှုကို ကာကွယ်ပေးပြီး contact surface area ကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေသည်။ တုန်ခါမှုမြင့်မားသော panel များတွင် ferrules များသည် 2.5mm² အောက်ရှိ ဝါယာကြိုး gauge များအတွက် စံလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများဖြစ်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းတို့သည် terminal ဝင်ပေါက်တွင် ကြိုးကျိုးခြင်းအန္တရာယ်ကို ဖယ်ရှားပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
စပရိန်လှောင်အိမ်ယန္တရားကို ၎င်း၏ပုံမှန်လည်ပတ်မှုအတိုင်းအတာတွင် ferrules များကိုနေရာချထားရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ စပရိန်သည် ferrule ၏ပိုကြီးသောအချင်းကိုဆုပ်ကိုင်ရန် အနည်းငယ်ပိုမိုစောင်းသွားသော်လည်း ထိတွေ့အားသည် 8-12N ဒီဇိုင်းဘောင်အတွင်းတွင်ရှိနေပါသည်။ ဤလိုက်ဖက်ညီမှုသည် ferrules များဖြင့် ဝါယာကြိုးကြိုးများကို ကြိုတင်စီမံဆောင်ရွက်သော panel တည်ဆောက်သူများအတွက် သိသာထင်ရှားသော အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။—ဂျာမန် မော်တော်ကား ထုတ်လုပ်ရေး၊ ရထားပို့ဆောင်ရေးနှင့် အလိုအလျောက် ပြားတပ်ဆင်ခြင်းတွင် အဖြစ်များသော အလေ့အကျင့်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့် Push-in တာမီနယ်များသည် မကြာခဏဆိုသလို သတ်မှတ်ထားသော ferrule geometry လိုအပ်သည် သို့မဟုတ် ferrule နှင့် လုံးဝမကိုက်ညီသောကြောင့် ပြားတည်ဆောက်သူများအား ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းစဉ်ကို ပြောင်းလဲရန် သို့မဟုတ် မတူညီသော တာမီနယ်အမျိုးအစားကို ရွေးချယ်ရန် ဖိအားပေးပါသည်။
တုန်ခါမှုမြင့်မားသော ပြားများအတွက် Spring Cage Terminal Block များကို မည်သို့သတ်မှတ်ရမည်နည်း
တုန်ခါမှုပတ်ဝန်းကျင်အတွက် မှန်ကန်သော terminal block ကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် catalog ဓာတ်ပုံထက်ကျော်လွန်၍ ကြည့်ရှုရန် လိုအပ်ပါသည်။ သတ်မှတ်ချက်နယ်ပယ်သုံးခုမှာ အရေးကြီးပါသည်- လျှပ်စစ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ လိုက်ဖက်ညီမှုနှင့် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်စာရွက်စာတမ်း။
လက်ရှိအဆင့်သတ်မှတ်ချက်၊ ဝါယာကြိုး Gauge အကွာအဝေးနှင့် DIN Rail တပ်ဆင်မှုစံနှုန်းများ
လက်ရှိအဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည် ပထမဆုံး filter ဖြစ်သည်။ Spring cage terminal များကို 2.5A (signal level) မှ 125A (power distribution) အထိ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များဖြင့် ရရှိနိုင်ပြီး၊ အထူးပြုဒီဇိုင်းများတွင် ပိုမိုမြင့်မားသော အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ ရရှိနိုင်ပါသည်။ လက်မ၏စည်းမျဉ်း- အမြင့်ဆုံးစဉ်ဆက်မပြတ်လျှပ်စီးကြောင်း၏ 125% တွင် terminal ကို အရွယ်အစားသတ်မှတ်ပါ၊ ဟာမိုနစ်နှင့် အဝင်အထွက်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။ 20A မော်တာပတ်လမ်းအတွက် 25A သို့မဟုတ် 32A တာမီနယ်ကို သတ်မှတ်ပါ။ အပိုစွမ်းရည်သည် အပူနေရာလွတ်ကို ပေးစွမ်းပြီး ထိတွေ့မှုခုခံမှု အပူပေးမှုကို လျော့နည်းစေသည်။
ဝါယာကြိုး gauge အကွာအဝေးသည် terminal သည် သင်၏ harness နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိမရှိကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည်။ Spring cage terminal များသည် ပုံမှန်အားဖြင့် 0.08-16mm² ကို ဖုံးအုပ်ထားပြီး ၎င်းသည် push-in ဒီဇိုင်းအများစုထက် ပိုကျယ်သည်။ ferrule ထပ်ထည့်မှုများအပါအဝင် သင်၏ တကယ့်ဝါယာကြိုးအရွယ်အစားများနှင့် အကွာအဝေးကို အတည်ပြုပါ။ 0.5-10mm² အတွက် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော terminal သည် စပရိန်သည် နည်းပညာအရ ထိမိလျှင်ပင် 0.14mm² အချက်ပြဝါယာကြိုးကို ကောင်းစွာ မဆုပ်ကိုင်နိုင်ပါ။
အရ DIN ရထားလမ်းတပ်ဆင်မှုစံနှုန်းများ၊ TS35/7.5 နှင့် TS35/15 တို့သည် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး ပြားများတွင် အသုံးပြုသည့် အသုံးအများဆုံး rail profile နှစ်ခုဖြစ်ပြီး terminal block များသည် ရွေးချယ်ထားသော profile တွင် လုံခြုံစွာ ကလစ်နှိပ်ထားရမည်။ တုန်ခါမှုမြင့်မားသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်၊ shock loading အောက်တွင် terminal သည် လျှောကျခြင်း သို့မဟုတ် rail မှ မတင်ခြင်းမှ တားဆီးပေးသည့် locking mechanism—ပုံမှန်အားဖြင့် ပလတ်စတစ် သို့မဟုတ် သတ္တု latch—ပါသည့် terminal များကို သတ်မှတ်ပါ။ rail မှ ပြုတ်ကျသော terminal သည် ၎င်း၏ contact quality မည်သို့ပင်ရှိစေကာမူ အသုံးမဝင်ပါ။
သင့်ပေးသွင်းသူထံမှ တုန်ခါမှုစမ်းသပ်လက်မှတ်လိုအပ်ချက်များ
ဝယ်ယူသူအများစု မေ့လျော့နေတတ်တဲ့ သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုကတော့ လက်မှတ်ကို တောင်းဆိုဖို့ပါပဲ။ "စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး" ဒါမှမဟုတ် "တုန်ခါမှုမြင့်မားတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်" အတွက် ဈေးကွက်တင်ရောင်းချတဲ့ terminal block မှာ အောင်မြင်ကြောင်း အတည်ပြုတဲ့ ပြင်ပစမ်းသပ်မှုစာရွက်စာတမ်းတွေ ရှိသင့်ပါတယ်။ IEC 60068-2-6 သင့်အပလီကေးရှင်းနှင့်သက်ဆိုင်သော ပြင်းထန်မှုအဆင့်များတွင်။ ပေးသွင်းသူက ၎င်းကို မပေးနိုင်ပါက၊ သင်သည် အင်ဂျင်နီယာပညာကို အခြေခံ၍ မဟုတ်ဘဲ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကို အခြေခံ၍ သတ်မှတ်နေခြင်းဖြစ်သည်။
လက်မှတ်တွင် အောက်ပါတို့ကို သတ်မှတ်သင့်သည်- စမ်းသပ်မှုကြိမ်နှုန်းအပိုင်းအခြား၊ အမြင့်ဆုံးအရှိန်၊ စမ်းသပ်မှုကြာချိန်၊ လှည့်ပတ်မှုစက်ဝန်းအရေအတွက်နှင့် ထိတွေ့မှုခံနိုင်ရည်နှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာတည်တံ့မှုအတွက် အောင်မြင်သောစံနှုန်းများ။ ကန့်သတ်ချက်များမပါဝင်သော ယေဘုယျ "တုန်ခါမှုစမ်းသပ်ထားသော" ဖော်ပြချက်များသည် အဓိပ္ပာယ်မရှိပါ။၁ ဂရမ်ဖြင့် ၂ နာရီကြာ စမ်းသပ်ထားသော terminal နှင့် ၅ ဂရမ်ဖြင့် ၉၆ နာရီကြာ စမ်းသပ်ထားသော terminal ကွာခြားချက်မှာ မတူညီပါ။ ကွာခြားချက်မှာ မသိမသာ မဟုတ်ပါ။ အလုပ်လုပ်သော terminal နှင့် ရှိပြီးသား terminal အကြား ကွာခြားချက်သာ ဖြစ်သည်။
နောက်ဆက်တွဲ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် လိုအပ်ချက်များတွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်သည် UL ၁၀၅၉ မြောက်အမေရိကဈေးကွက်များအတွက် ဘေးကင်းရေးစံနှုန်းများ၊ ၎င်းတွင် terminal block များအတွက် အကွာအဝေး၊ မီးလောင်လွယ်မှုနှင့် ပစ္စည်းလိုအပ်ချက်များကို သတ်မှတ်ပေးထားသည်။ မဟုတ်ပါ စက်မှုထိန်းချုပ်ရေးပစ္စည်းကိရိယာများအတွက် စံနှုန်းများ၊ သီးခြားစက်မှုထိန်းချုပ်ရေးအသုံးချမှုများအတွက် ဘေးကင်းရေးနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်စံနှုန်းများကို သတ်မှတ်ပေးသည်။ ဤအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များသည် terminal block သည် သင့်ပစ်မှတ်ဈေးကွက်အတွက် ဘေးကင်းရေး၊ အကွာအဝေးနှင့် ပစ္စည်းလိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီကြောင်း သေချာစေသည်။ မယူဆပါနှင့်။ အတည်ပြုပါ။
အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
ဝါယာကြိုးဖယ်ရှားပြီးနောက် စပရိန်လှောင်အိမ် တာမီနယ်များကို ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့။ စံစက်မှုလုပ်ငန်းသုံး စပရိန်လှောင်အိမ် တာမီနယ်များအတွက် ဒီဇိုင်းသံသရာသက်တမ်းမှာ ထည့်သွင်းခြင်းနှင့် ဖယ်ရှားခြင်း အကြိမ် ၅၀၀+ ဖြစ်သည်။ ဝါယာကြိုးထည့်သွင်းစဉ် ကွေးညွှတ်မှုသည် စပရိန်၏ elastic ကန့်သတ်ချက်နှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် အနည်းငယ်သာရှိသောကြောင့် ပုံမှန်လည်ပတ်မှုအခြေအနေများတွင် စပရိန်သည် မောပန်းခြင်းမရှိပါ။ အကြိမ် ၅၀၀ ပြီးနောက် တာမီနယ်သည် အလုပ်လုပ်နိုင်သော်လည်း ထုတ်လုပ်သူများသည် တသမတ်တည်းသော စွမ်းဆောင်ရည်ကို သေချာစေရန် အရေးကြီးသော အသုံးချမှုများအတွက် အစားထိုးရန် အကြံပြုလေ့ရှိသည်။
စပရိန်လှောင်အိမ် တာမီနယ်များကို ပုံမှန် torque စစ်ဆေးမှုများ လိုအပ်ပါသလား။
မဟုတ်ပါ။ ဤသည်မှာ အဓိကအားသာချက်ဖြစ်သည်။ လျော့ရဲခြင်းကို ပြန်လည်ချိန်ညှိရန်အတွက် အချိန်ဇယားဆွဲ၍ ပြန်လည်လှည့်ပတ်ရန် လိုအပ်သည့် screw terminal များနှင့်မတူဘဲ၊ spring cage terminal များသည် ၎င်းတို့၏ contact force ကို အလိုအလျောက် ထိန်းသိမ်းထားသည်။ spring ၏ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဒီဇိုင်းသည် ဝါယာကြိုးများ စုပုံခြင်း၊ အပူချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့် တုန်ခါမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော ရွေ့လျားမှုအနည်းငယ်ကို အော်ပရေတာ၏ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုမရှိဘဲ ပြန်လည်ချိန်ညှိပေးသည်။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကြားကာလများကို လပေါင်းများစွာမှ နှစ်ပေါင်းများစွာအထိ တိုးချဲ့နိုင်ပါသည်သို့မဟုတ် အချို့သော အပလီကေးရှင်းများတွင် လုံးဝဖယ်ရှားပစ်သည်။
စပရိန်ကိတ် တာမီနယ်တွေက စခရူး တာမီနယ်တွေထက် ပိုဈေးကြီးလား။
လက်ရှိအဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့် ထုတ်လုပ်သူပေါ် မူတည်၍ ယူနစ်ကုန်ကျစရိတ်သည် ညီမျှသော screw terminal များထက် 15-30% ပိုမိုမြင့်မားပါသည်။ သို့သော်၊ လုပ်အားနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုပါဝင်သည့်အခါ စုစုပေါင်းတပ်ဆင်ထားသောကုန်ကျစရိတ်သည် မကြာခဏဆိုသလို spring cages များကို ဦးစားပေးပါသည်။ ကိရိယာမဲ့ဝါယာကြိုးများသည် screw terminal များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက တပ်ဆင်ချိန်ကို 40-50% လျှော့ချပေးပြီး၊ ပြန်လည် torque ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကို ဖယ်ရှားခြင်းသည် သက်တမ်းကုန်ကျစရိတ်များကို သိသိသာသာ လျှော့ချပေးပါသည်။ တုန်ခါမှုမြင့်မားသော အသုံးချမှုများအတွက်၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအားသာချက်သည် ကုန်ကျစရိတ်ကွာခြားချက်ကို အရေးမကြီးစေပါ။
စပရိန်လှောင်အိမ် တာမီနယ်တွေက အလူမီနီယမ် လျှပ်ကူးပစ္စည်းတွေကို ကိုင်တွယ်နိုင်ပါသလား။
စံသတ်မှတ်ထားသော စပရိန်လှောင်အိမ် တာမီနယ်အများစုကို ကြေးနီလျှပ်ကူးပစ္စည်းများအတွက်သာ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ အလူမီနီယမ်သည် ၎င်း၏ မြင့်မားသော အပူချဲ့ထွင်မှုကိန်းနှင့် အောက်ဆိုဒ်ဖွဲ့စည်းမှုကြောင့် အထူးထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထုတ်လုပ်သူအချို့သည် လိုက်ဖက်သော စပရိန်သတ္တုစပ်များနှင့် ထိတွေ့မျက်နှာပြင်များပါရှိသော အလူမီနီယမ်အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော တာမီနယ်များကို ပေးဆောင်သော်လည်း ၎င်းတို့သည် စံထုတ်ကုန်များမဟုတ်ပါ။ ထုတ်လုပ်သူ၏ အချက်အလက်စာရွက်နှင့် လျှပ်ကူးပစ္စည်း ကိုက်ညီမှုကို အမြဲစစ်ဆေးပါ။ အလူမီနီယမ်ဝါယာကြိုးများကို သတ်မှတ်ခြင်းမပြုမီ။
spring cage terminal တွေအတွက် အများဆုံး ဝါယာကြိုးအရွယ်အစားက ဘယ်လောက်လဲ။
စံစက်မှုလုပ်ငန်းသုံး စပရိန်လှောင်အိမ် တာမီနယ်များသည် 0.08-16mm² (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 28 AWG မှ 6 AWG) ကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသည်။ မြင့်မားသောလျှပ်စီးကြောင်းရှိသော မျိုးကွဲများသည် ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးအသုံးချမှုများအတွက် 35mm² သို့မဟုတ် 50mm² အထိ တိုးချဲ့နိုင်သည်။ တိကျသောအကွာအဝေးသည် ထုတ်လုပ်သူနှင့် ထုတ်ကုန်စီးရီးအလိုက် ကွဲပြားသောကြောင့် သင့်ဝါယာကြိုးအချိန်ဇယားနှင့် အတည်ပြုပါ။ 50mm² အထက် အလွန်ကြီးမားသော လျှပ်ကူးပစ္စည်းများအတွက်၊ ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးဘလောက်များ သို့မဟုတ် ဘို့လ်ချိတ်ဆက်မှုများသည် စပရိန်လှောင်အိမ်ဒီဇိုင်းများထက် ပိုမိုသင့်လျော်လေ့ရှိသည်။
စပရိန်လှောင်အိမ် တာမီနယ်တွေကို bootlace ferrules တွေနဲ့ တွဲသုံးလို့ရလား။
ဟုတ်ကဲ့။ Bootlace ferrules—လျှပ်ကာပါသော သို့မဟုတ် လျှပ်ကာမပါသော crimp sleeves—သည် spring cage terminal အများစုနှင့် အပြည့်အဝ တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ferrule ၏ အချင်းသည် ပုံမှန် spring လည်ပတ်မှုအတိုင်းအတာအတွင်း ကျရောက်ပြီး လိမ်ထားသော အဆုံးသည် စပရိန်က တစ်ပြေးညီ ဆုပ်ကိုင်ထားသော သန့်ရှင်းသော cylindrical မျက်နှာပြင်ကို ပေးစွမ်းသည်။ တုန်ခါမှုပတ်ဝန်းကျင်တွင် 2.5mm² အောက်ရှိ ဝါယာကြိုးတိုင်းတာမှုများအတွက် ferrules များကို အသုံးပြုရန် အကြံပြုထားသည်။ အမျှင်ပြတ်တောက်ခြင်းကို ကာကွယ်ရန်နှင့် ထိတွေ့မှုအရည်အသွေးကို တသမတ်တည်းသေချာစေရန်။
စပရိန်လှောင်အိမ် တာမီနယ်တွေက တုန်ခါမှုဒဏ်ခံနိုင်ပါသလား။
မည်သည့်လျှပ်စစ်ချိတ်ဆက်မှုမျှ လုံးဝ "တုန်ခါမှုဒဏ်ခံနိုင်သော" မဟုတ်ပါ။ စပရိန်လှောင်အိမ် တာမီနယ်များသည် တုန်ခါမှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော သတ်မှတ်ထားသော ပြင်းထန်မှုအဆင့်များအထိ၊ ပုံမှန်အားဖြင့် 5g၊ 5-150Hz တွင် IEC 60068-2-6 အောက်တွင် အသိအမှတ်ပြုထားသည်။ ထိုပြင်းထန်မှုအပြင်၊ potting compounds၊ cable strain relief သို့မဟုတ် vibration isolation mounts ကဲ့သို့သော နောက်ထပ်အစီအမံများ လိုအပ်နိုင်သည်။ မှန်ကန်သော သတ်မှတ်ချက်သည် "တုန်ခါမှုဒဏ်ခံနိုင်သည်" မဟုတ်ဘဲ "Y duration အတွက် X ပြင်းထန်မှုအထိ တုန်ခါမှုကို စမ်းသပ်ပြီး" ဖြစ်သည်။
စပရိန်ကက်ဂ် တာမီနယ်က အတုအပ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ဘယ်လို အတည်ပြုရမလဲ။
အတုအပ terminal block များသည် အထူးသဖြင့် တင်သွင်းမှုဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ လျော့ရဲသော ဈေးကွက်များတွင် ကြီးထွားလာနေသော ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ စစ်မှန်သော ထုတ်ကုန်များတွင် ထုတ်လုပ်သူ၏ ပုံသွင်းထားသော အမှတ်အသားများ၊ ခြေရာခံနိုင်သော lot နံပါတ်များနှင့် ပြင်ပစမ်းသပ်မှုလက်မှတ်များ (UL၊ VDE၊ TÜV) ပါရှိသည်။ လက်မှတ်များကို ပေးသွင်းသူထံမှမဟုတ်ဘဲ ထုတ်လုပ်သူ၏ တရားဝင်ဖြန့်ဖြူးသူထံမှ တိုက်ရိုက်တောင်းဆိုပါ။။ ဈေးနှုန်းသည် ဈေးကွက်ထက် ၄၀% နိမ့်ပါက ထုတ်ကုန်သည် အတုဖြစ်နိုင်သည်။ လည်ပတ်နေသော ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းတွင် ချို့ယွင်းနေသော စက်တစ်ခု၏ ကုန်ကျစရိတ်သည် ဈေးပေါသောပစ္စည်းဝယ်ယူခြင်းမှ သက်သာသောငွေထက် ကျော်လွန်ပါသည်။
ထုတ်ကုန်ကိုးကားချက်များ
တုန်ခါမှုမြင့်မားသော စက်မှုလုပ်ငန်းပတ်ဝန်းကျင်အတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော စပရိန်လှောင်အိမ် တာမီနယ်ဘလောက်များအတွက်၊ ကိုကြည့်ပါ။ ထုတ်ကုန်ကတ်တလောက်အပြည့်အစုံ။ ဤအမျိုးအစားတွင် 2.5A မှ 125A အထိ လက်ရှိအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ရှိသော DIN rail-mounted spring cage terminal များ ပါဝင်ပြီး 0.08mm² မှ 16mm² အထိ ဝါယာကြိုးလက်ခံနိုင်ပြီး stranded နှင့် ferruled conductor များ ပါဝင်သည်။
push-in terminal နှိုင်းယှဉ်ချက်နှင့် solid conductor wiring သင့်လျော်သည့် application များအတွက် ကြည့်ပါ။ PCT-211 DIN rail push-in ဝါယာကြိုး terminal block။
ဤဆောင်းပါးအတွက် အဓိက သတ်မှတ်ချက် ကိုးကားချက်များ-
- IEC 60947-7-1 — Terminal blocks စံ
- IEC 60068-2-6 — တုန်ခါမှုစမ်းသပ်ခြင်း (sinusoidal)
- UL ၁၀၅၉ — Terminal blocks ဘေးကင်းရေးစံနှုန်း
- DIN ရထားလမ်းတပ်ဆင်မှုစံနှုန်းများ
- IPC-A-၆၁၀ - အီလက်ထရွန်းနစ် တပ်ဆင်မှုများကို လက်ခံနိုင်မှု
- မဟုတ်ပါ — စက်မှုလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်ရေးပစ္စည်းကိရိယာများစံနှုန်းများ










