Inquiry
Form loading...

PLC බෙදාහැරීම සඳහා ඉහළ ඝනත්ව පර්යන්ත කුට්ටි: ත්‍රිත්ව-තට්ටු ගොඩගැසීම සහ හරස් සම්බන්ධතා නිර්මාණය

2026-06-12

යතුරු රැගෙන යාම

  • තට්ටු තුනේ පර්යන්ත කුට්ටි තනි DIN රේල් පියසටහනක් මත ස්වාධීන සම්බන්ධතා මට්ටම් තුනක් ගොඩගැසීම, තනි මට්ටමේ සාම්ප්‍රදායික පර්යන්ත කුට්ටි හා සසඳන විට පැනල පළල 60% දක්වා අඩු කරයි.
  • ඉහළ ඝනත්ව PLC බෙදාහැරීමේ රැහැන් අවශ්‍ය වේහරස් සම්බන්ධතා බස් තීරුවයර් සංකීර්ණතාව වැඩි නොකර බහු පර්යන්ත මට්ටම් හරහා සංඥා බෙදා හරින.
  • කාර්මික PLC පරිසරයන් සඳහා ශ්‍රේණිගත වෝල්ටීයතාවය සපුරාලිය යුතුයඅයිඊසී 60947-7-1අවම වශයෙන් 630V AC උෂ්ණත්වයකදී, මෙවලම්-රහිත ක්ෂේත්‍ර රැහැන් සක්‍රීය කරන පරිවාරක විස්ථාපන අවසන් කිරීම් සමඟ.
  • 32+ I/O නාලිකා හරහා 24V DC සංඥා ජාල බෙදා හරින PLC, තනි ලක්ෂ්‍යයෙන් ලක්ෂ්‍ය රැහැන්වලට සාපේක්ෂව හරස් සම්බන්ධිත බහු-තට්ටු පර්යන්ත බ්ලොක් භාවිතා කරන විට රැහැන් දෝෂ 70% කින් පමණ අඩු කළ හැකිය.
  • ද්‍රව්‍ය තේරීම—පොලිමයිඩ් 6.6 නිවාස (UL94 V-0 යනු UL94 V-0 හි නවතම අනුවාදයයි.) PPE/PPO වලට එරෙහිව— තිරසාර ඉහළ උෂ්ණත්ව PLC කැබිනට් තත්වයන් යටතේ පර්යන්ත බ්ලොක් ක්‍රියාකාරිත්වය තීරණය කරයි.PLC බෙදාහැරීමේ ත්‍රිත්ව-තට්ටු ගොඩගැසීම සහ හරස් සම්බන්ධතා නිර්මාණය සඳහා අධි-ඝනත්ව පර්යන්ත කුට්ටි 05.jpg

නවීන කාර්මික පාලන පැනලවල රැහැන් ඝනත්ව අර්බුදය

ඔබ වසර පහකට පෙර ඉදිකරන ලද මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ වැඩසටහන්ගත කළ හැකි තාර්කික පාලක (PLC) කැබිනට්ටුවක් තුළ යම් කාලයක් ගත කර ඇත්නම්, රැහැන් ඝනත්ව ගැටළුව ඔබ හොඳින් දනී. කැබිනට්ටුව තනි වයර් ධාවන වලින් පිරී ඇත - සම්පූර්ණයෙන්ම පිරී ඇත, ඒවායින් බොහොමයක් එකම බල රේල් පීල්ලෙන් සමාන 24V DC සංඥා රැගෙන යයි. සෑම ආදාන කාඩ්පතකටම පර්යන්ත බ්ලොක් පේළියෙන් තමන්ගේම කැපවූ වයරයක් ලැබේ. සෑම ප්‍රතිදාන නාලිකාවකටම ආදාන සංකීර්ණතාව පිළිබිඹු කරන ආපසු මාර්ගයක් ඇත. ප්‍රතිඵලය වන්නේ නිෂ්පාදනය කිරීමට මිල අධික, දෝශ නිරාකරණය කිරීමට අසාමාන්‍ය ලෙස දුෂ්කර සහ නව දෝෂ හඳුන්වා දීමකින් තොරව වෙනස් කිරීමට පාහේ කළ නොහැකි රැහැන් පටි ය.

මම පෞද්ගලිකව ඇම්පියර් 400 මෝටර් පාලන මධ්‍යස්ථාන පැනලයක් දුටුවෙමි, එහිදී මුල් රැහැන් ඇදීමේදී කාර්මිකයන් දෙදෙනෙකුට තනි ආදාන නාලිකා අසමත් වීමක් හඳුනා ගැනීමට පැය අටකට ආසන්න කාලයක් ගත වූ අතර එය අවසානයේ පර්යන්ත බ්ලොක් එකේ ලිහිල් ඉස්කුරුප්පුවක් බවට පත්විය. හරස් සම්බන්ධතා ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය සහිත ඉහළ ඝනත්ව ත්‍රිත්ව තට්ටු පර්යන්ත බ්ලොක් භාවිතා කරමින් හොඳින් සැලසුම් කරන ලද PLC බෙදාහැරීමේ පැනලයක එම රෝග විනිශ්චය ඔඩිසි මිනිත්තු 30 කට වඩා අඩු කාලයක් ගතවනු ඇත.

මෙය උපකල්පිත ගැටළුවක් නොවේ. නූතන කාර්මික ස්වයංක්‍රීයකරණ පරිසරයන් තුළ, පාලන පද්ධති වඩාත් සංකීර්ණ වී ඇති බැවින් PLC I/O නාලිකා වල ඝනත්වය නාටකාකාර ලෙස වැඩි වී ඇත. තනි Siemens වෙතින් S7-1500 PLC බහු රාක්ක හරහා විවික්ත I/O ලක්ෂ්‍ය 8192ක් දක්වා ආමන්ත්‍රණය කළ හැකි අතර, එම සෑම ලක්ෂ්‍යයකටම PLC I/O මොඩියුලය සහ ක්ෂේත්‍ර අවසන් කිරීම යන දෙකෙහිම වයර් අවසන් කිරීමක් අවශ්‍ය වේ. ඔබ එය සාමාන්‍ය ස්ථාපනයක් හරහා ගුණ කළ විට - උදාහරණයක් ලෙස, I/O ලක්ෂ්‍ය 256ක් - රැහැන් කළමනාකරණ අභියෝගය පැනල් සාදන්නාට සහ නඩත්තු කාර්මිකයාට සැබවින්ම පැවැත්මක් බවට පත්වේ.

නිංබෝ ජේ-ගුවාං ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ නිර්මාණය සහ නිෂ්පාදනය කරමින් සිටී ඉහළ ඝනත්ව පර්යන්ත කුට්ටි විශේෂයෙන් PLC බෙදාහැරීමේ අයදුම්පත් සඳහා 2008 සිට, මම පාලන පද්ධති ඒකාබද්ධ කරන්නන් සහ පැනල් සාදන්නන් සමඟ සෘජුවම වැඩ කිරීමට සැලකිය යුතු කාලයක් ගත කර ඇත්තෙමි.යුරෝපය, උතුරු ඇමරිකාව සහ අග්නිදිග ආසියාව සාම්ප්‍රදායික පර්යන්ත කුට්ටි අසාර්ථකත්වය සහ බහු-තට්ටු ගොඩගැසීමේ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය එම අසාර්ථකත්වයන් විසඳන ආකාරය. හරස් සම්බන්ධතා සැලසුමක් සහිත ත්‍රිත්ව-තට්ටු පර්යන්ත කුට්ටි PLC බෙදාහැරීමේ රැහැන් සඳහා නවීනතම තත්ත්වය නියෝජනය කරන්නේ ඇයි, ඇත්ත වශයෙන්ම වැදගත් වන තාක්ෂණික පිරිවිතර මොනවාද සහ ඔබේ නිශ්චිත ස්ථාපන පරිසරය සඳහා නිවැරදි නිෂ්පාදනය තෝරා ගන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳව මා ඉගෙන ගත් දේ මෙම ලිපියෙන් සාකච්ඡා කෙරේ.

ත්‍රිත්ව තට්ටු ගොඩගැසීමේ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය අවබෝධ කර ගැනීම

PLC බෙදාහැරීමේ යෙදුම්වල සාම්ප්‍රදායික තනි මට්ටමේ පර්යන්ත බ්ලොක් වල මූලික සීමාව අවකාශීය අකාර්යක්ෂමතාවයයි. සම්මත තනි මට්ටමේ DIN41616 හඳුන්වා දීම හෝඅයිඊසී 60947-7-1 අනුකූල පර්යන්ත බ්ලොක් එකක් එක් මොඩියුල පළලක් (සාමාන්‍යයෙන් වත්මන් ශ්‍රේණිගත කිරීම අනුව 6.2 mm හෝ 12 mm) ගන්නා අතර එක් වයර් ප්‍රවේශ මට්ටමක් සපයයි. පොදු බල දුම්රියකින් වෙනම PLC ආදාන නාලිකා දොළහකට 24V DC බෙදා හැරීමට ඔබට අවශ්‍ය වූ විට, ඔබට තනි පර්යන්ත බ්ලොක් ස්ථාන දොළහක් අවශ්‍ය වේ, එනම් DIN දුම්රිය අවකාශයේ මොඩියුල-පළල දොළහකි.

ත්‍රිත්ව-තට්ටු පර්යන්ත කුට්ටි තනි මොඩියුල පළලක ස්වාධීන වයර් අවසන් කිරීමේ මට්ටම් තුනක් ගොඩගැසීමෙන් මෙම අවකාශීය අකාර්යක්ෂමතාව විසඳයි. ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය මට්ටම් තුනම හරහා දිවෙන පොදු ධාරා තීරුවක් භාවිතා කරයි, නමුත් සෑම මට්ටමක්ම පරිවාරක කොටසක් මගින් විද්‍යුත් වශයෙන් හුදකලා කර ඇති අතර, සෑම මට්ටමකටම තමන්ගේම ස්වාධීන වයර් ඇතුල්වීමේ ස්ථානයක් ඇත. ප්‍රතිඵලය වන්නේ තනි මට්ටමේ පර්යන්ත බ්ලොක් එකකට අවශ්‍ය වන එකම DIN රේල් පියසටහන තුළ ඔබට වෙනම වයර් පරිපථ තුනක් - එක් එක් තමන්ගේම ආදාන සහ ප්‍රතිදාන සම්බන්ධතාවයක් සහිතව - අවසන් කළ හැකි වීමයි.

තට්ටු තුනටම පොදු ධාරා තීරුවක් ඇති නමුත් හුදකලා සම්බන්ධතා ලක්ෂ්‍ය ඇති බැවිනි., ත්‍රිත්ව-තට්ටු වින්‍යාසය PLC බෙදාහැරීම සඳහා වඩාත් සුදුසු වේ, එහිදී ඔබට බහු ගමනාන්ත වෙත අතු බෙදී යන පොදු බලයක් හෝ සංඥා බස් රථයක් තිබේ. පොදු බස් තීරුව ඉහළ තට්ටුවට සම්බන්ධ වන අතර ස්වාධීන ප්‍රතිදාන පරිපථ තුන මැද සහ පහළ තට්ටු වලින් අතු බෙදී යයි. 24V DC PLC ආදාන බෙදාහැරීමේ අවස්ථාවකදී, මෙයින් අදහස් කරන්නේ තනි ත්‍රිත්ව-තට්ටු පර්යන්ත බ්ලොක් එකකට එක් පොදු සංග්‍රහයකින් ආදාන නාලිකා තුනක් සේවය කළ හැකි බවයි - අවශ්‍ය DIN දුම්රිය දිග තුනෙන් දෙකකින් අඩු කරයි.

පැනල් ගොඩනැගීමේ ආර්ථිකයට ප්‍රායෝගික බලපෑම සැලකිය යුතු ය. සාමාන්‍ය 256-I/O PLC පැනලයක, බල බෙදාහැරීම සඳහා තනි මට්ටමේ සිට ත්‍රිත්ව-තට්ටු පර්යන්ත කුට්ටි දක්වා මාරුවීම මඟින් මුළු පර්යන්ත කුට්ටි ගණන ස්ථාන 60-80 කින් අඩු කළ හැකි අතර, එය සෘජුවම අඩු කරන ලද DIN දුම්රිය දිග, අඩු කරන ලද පැනල් ආවරණ ප්‍රමාණය (සහ පිරිවැය) සහ අඩු කරන ලද වයර් පරිමාවට පරිවර්තනය කරයි. PLC බෙදාහැරීමේ අංශ සඳහා ත්‍රිත්ව-තට්ටු ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයට මාරු වීමෙන් පසු පැනලයකට ඔවුන්ගේ සාමාන්‍ය පැනල් ගොඩනැගීමේ කාලය පැය 4-6 කින් අඩු කර ඇති පැනල් සාදන්නන් සමඟ අපි වැඩ කර ඇත්තෙමු.

හරස් සම්බන්ධතා නිර්මාණය: වයර් අවුල් සහගත තත්ත්වයකින් තොරව සංඥා බෙදා හැරීම

ත්‍රිත්ව-තට්ටු ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය යනු ඉහළ-ඝනත්ව PLC ව්‍යාප්තිය සඳහා විසඳුමෙන් අඩක් පමණි. දෙවන භාගය හරස් සම්බන්ධතා සැලසුමයි - අභ්‍යන්තර බස් බාර් සහ බාහිර ජම්පර් බාර් පද්ධතිය වන අතර එමඟින් බහු පර්යන්ත මට්ටම් පාලිත, ආපසු හැරවිය හැකි ආකාරයකින් විද්‍යුත් වශයෙන් අන්තර් සම්බන්ධිත කිරීමට ඉඩ සලසයි. පර්යන්ත බ්ලොක් නිෂ්පාදකයෙකුගේ ඉංජිනේරු සංකීර්ණත්වය සැබවින්ම දෘශ්‍යමාන වන්නේ මෙහිදීය.

PLC බෙදාහැරීමේ සන්දර්භය තුළ, හරස් සම්බන්ධතාවය යනු DIN දුම්රිය කොටසක් දිගේ බහු පර්යන්ත ස්ථාන විද්‍යුත් වශයෙන් සම්බන්ධ කිරීමේ හැකියාවයි, එවිට පොදු සංඥාවක් (24V DC හෝ 0V වැනි) එක් එක් ස්ථානය අතර තනි වයර් ධාවනය නොකර බොහෝ පර්යන්ත මට්ටම් හරහා බෙදා හරිනු ලැබේ. මෙය ඉලෙක්ට්‍රොනික මූලාකෘතිකරණයේ පාන් පුවරුවක් බහු සංරචක ස්ථාන හරහා බල රේල් බෙදා හරින ආකාරය හා සමාන වේ - නමුත් කාර්මික පාලන පරිසරයන් සඳහා අවශ්‍ය යාන්ත්‍රික ශක්තිමත් බව සහ විදුලි සහතිකය සමඟ.

PLC යෙදුම් සඳහා ඉහළ ඝනත්ව පර්යන්ත බ්ලොක් නිර්මාණයේදී භාවිතා කරන ප්‍රාථමික හරස් සම්බන්ධතා ගෘහ නිර්මාණ ශිල්ප දෙකක් තිබේ:

අභ්‍යන්තර බස් තීරු හරස් සම්බන්ධතාවය. ඝන තඹ හෝ පිත්තල බස් තීරුවක් පර්යන්ත බ්ලොක් නිවාසය හරහා අභ්‍යන්තරව ධාවනය වන අතර, තනි උපාංගයක් තුළ බහු අවසන් කිරීමේ ස්ථාන සම්බන්ධ කරයි. ත්‍රිත්ව-තට්ටු සැලසුමේ බෙදාගත් ධාරා තීරු ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය සක්‍රීය කරන යාන්ත්‍රණය මෙයයි. අධික උෂ්ණත්ව වැඩිවීමකින් තොරව ශ්‍රේණිගත ධාරාව රැගෙන යාම සඳහා අභ්‍යන්තර බස් තීරුව නිශ්චිතව ප්‍රමාණය කළ යුතුය - සාමාන්‍යයෙන් තට්ටු ස්ථාන තුනක් සහිත 30A-ශ්‍රේණිගත පර්යන්ත බ්ලොක් එකක් සඳහා අවම වශයෙන් 4 mm² ක හරස්කඩ ප්‍රදේශයක් අවශ්‍ය වේ. ස්පර්ශක වසන්තයට අභ්‍යන්තර බස් තීරු අවසන් කිරීමේ ගුණාත්මකභාවය ඉතා වැදගත් වේ: ලිහිල් හෝ ඉහළ ප්‍රතිරෝධක අභ්‍යන්තර සම්බන්ධතාවයක් දේශීය උණුසුම නිර්මාණය කරන අතර එය කාලයත් සමඟ සම්බන්ධතා මතුපිට පිරිහීමට ලක් කරයි, අවසානයේ අසාර්ථක වීමට හේතු වේ.

බාහිර ජම්පර් බාර් හරස් සම්බන්ධතාවය. අලෙවියෙන් පසු හෝ කර්මාන්තශාලාවේ ස්ථාපනය කර ඇති බාහිර ජම්පර් බාර් (බෙදාහැරීමේ බ්ලොක් හෝ සැපයුම් පාලම් ලෙසද හැඳින්වේ) බහු උපාංග හරහා පොදු බස් රථයක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා යාබද පර්යන්ත බ්ලොක් මුදුනට සම්බන්ධ කරයි. අභ්‍යන්තර ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය විසුරුවා හැරීමකින් තොරව කුමන පර්යන්ත බ්ලොක් කුමන බස් රථයට සම්බන්ධ කර ඇත්දැයි නැවත වින්‍යාසගත කළ හැකි බැවින් මෙම ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය අභ්‍යන්තර හරස් සම්බන්ධතාවයට වඩා නම්‍යශීලී වේ. PLC බෙදාහැරීමේ යෙදුම් වලදී, බාහිර ජම්පර් බාර් සාමාන්‍යයෙන් PLC ආදාන කණ්ඩායම් සඳහා සමාන්තර බල බෙදාහැරීමේ බස් නිර්මාණය කිරීමට භාවිතා කරයි. ජම්පර් බාර් පර්යන්ත බ්ලොක් එකටම සමාන ධාරාවක් සඳහා ශ්‍රේණිගත කර ඇති අතර, පර්යන්ත බ්ලොක් ධාරා තීරුවට ඒවායේ සම්බන්ධතා බලය වසන්ත යාන්ත්‍රණයක් හෝ ඉස්කුරුප්පු කලම්පයක් මගින් නඩත්තු කෙරේ.

හිදී J-Guang, අපගේ තට්ටු තුනේ පර්යන්ත කුට්ටි උපාංග අභ්‍යන්තර ගොඩගැසීම සඳහා අභ්‍යන්තර බස් තීරු සහ උපාංග අතර බෙදා හැරීම සඳහා බාහිර ජම්පර් තීරු වල සංයෝජනයක් භාවිතා කරන්න. මෙම ද්විත්ව ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය පැනල් සාදන්නන්ට සංඥා බෙදාහැරීමේ ජාල වින්‍යාස කරන ආකාරය සම්බන්ධයෙන් උපරිම නම්‍යශීලී බවක් ලබා දෙන අතර, එය නැවත රැහැන් ඇදීමකින් තොරව ක්ෂේත්‍ර වෙනස් කිරීමට ඉඩ සලසයි - මන්ද ඔබට බෙදාහැරීමේ ජාලයේ ඉතිරි කොටසට බාධා නොකර නිශ්චිත ජම්පර් තීරු කොටසක් විසන්ධි කළ හැකිය.

වෝල්ටීයතාවය සහ ධාරා ශ්‍රේණිගත කිරීම්: කුමක්ද? අයිඊසී 60947-7-1 ඇත්තටම අවශ්‍යයි

PLC බෙදාහැරීම සඳහා පර්යන්ත බ්ලොක් තේරීමේ වඩාත්ම වරදවා වටහාගෙන ඇති අංගයක් වන්නේ වෝල්ටීයතා ශ්‍රේණිගත කිරීමේ පද්ධතියයි. පර්යන්ත බ්ලොක් ශ්‍රේණිගත වෝල්ටීයතාවයක් සහ ශ්‍රේණිගත ධාරාවක් යන දෙකම රැගෙන යන අතර, පිරිවිතර දෙකම ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන් මගින් පාලනය වේ - නමුත් ඒවා එකිනෙකට හුවමාරු කළ නොහැකි අතර, ඒවා ව්‍යාකූල කිරීම ක්ෂේත්‍රයේ මා මුහුණ දෙන පිරිවිතර දෝෂ සඳහා වඩාත් පොදු මූලාශ්‍රවලින් එකකි.

කාර්මික පාලන උපකරණවල භාවිතා වන මොඩියුලර් පර්යන්ත කුට්ටි සඳහා අදාළ ප්‍රමිතිය වන්නේ අයිඊසී 60947-7-1 (අඩු වෝල්ටීයතා ස්විච් ගියර් සහ පාලන ගියර්—7-1 කොටස: සහායක උපකරණ—තඹ සන්නායක සඳහා පර්යන්ත කුට්ටි). ශ්‍රේණිගත කිරීමක් ලබා ගැනීම සඳහා පර්යන්ත බ්ලොක් එකක් සමත් විය යුතු යාන්ත්‍රික, විද්‍යුත් සහ පාරිසරික පරීක්ෂණ අවශ්‍යතා මෙම ප්‍රමිතිය නිර්වචනය කරයි. මෙම ප්‍රමිතිය යටතේ ඇති ප්‍රධාන පිරිවිතරයන්ට ඇතුළත් වන්නේ:

ශ්‍රේණිගත වෝල්ටීයතාවය. යාබද පරිපථ අතර හෝ පරිපථයක් සහ සවිකරන රේල් අතර පර්යන්ත බ්ලොක් එකට ඔරොත්තු දිය හැකි උපරිම වෝල්ටීයතාවය (අදාළ නම්). 24V DC සංඥා භාවිතා කරන PLC බෙදාහැරීමේ යෙදුම් සඳහා, මෙය කලාතුරකින් සීමාවක් වේ - නමුත් ත්‍රි-අදියර මෝටර් පාලනය හෝ 480V AC ව්‍යාප්තිය සඳහා, ශ්‍රේණිගත වෝල්ටීයතාවය තීරණාත්මක වේ. පර්යන්ත බ්ලොක් එකේ ශ්‍රේණිගත වෝල්ටීයතාවය නාමික වෝල්ටීයතාවය පමණක් නොව උපරිම පද්ධති වෝල්ටීයතාවය සපුරාලන හෝ ඉක්මවා යන බව සැමවිටම සත්‍යාපනය කරන්න. මිශ්‍ර වෝල්ටීයතා මට්ටම් සහිත කාර්මික PLC පරිසරයන් සඳහා (480V AC මෝටර් පෝෂක ඇතුළුව), ශ්‍රේණිගත කළ පර්යන්ත බ්ලොක් තෝරා ගැනීමට අපි නිර්දේශ කරමුඅවම වශයෙන් 630V AC ප්‍රමාණවත් ආරක්ෂිත ආන්තිකයක් සැපයීමට.

ශ්‍රේණිගත ධාරාව. අවසර ලත් උෂ්ණත්ව ඉහළ යාම ඉක්මවා නොයා පර්යන්ත බ්ලොක් එක හරහා ගෙන යා හැකි උපරිම අඛණ්ඩ ධාරාව. උෂ්ණත්ව ඉහළ යාමේ සීමාව අයිඊසී 60947-7-1 වේ පරිසරයට වඩා 45°C වැඩියි සන්නායක අවසානයේදී මනිනු ලබන ශ්‍රේණිගත ධාරාවකදී. ශ්‍රේණිගත ධාරාව නිශ්චිත වයර් මාපකයක් (සාමාන්‍යයෙන් 20A පර්යන්ත බ්ලොක් එකක් සඳහා 2.5 mm²) සහ නිශ්චිත පරිසර උෂ්ණත්වයක් උපකල්පනය කරන බැවින් මෙය වැදගත් වේ. ශ්‍රේණිගත කිරීම උපකල්පනය කරනවාට වඩා කුඩා වයර් මාපකයක් භාවිතා කරන්නේ නම්, අඩු ප්‍රමාණයේ සන්නායකයේ වැඩි වූ I²R උණුසුම හේතුවෙන් සත්‍ය ධාරාව ගෙන යන ධාරිතාව ශ්‍රේණිගත අගයට වඩා අඩු වනු ඇත.

ශ්‍රේණිගත ආවේග වෝල්ටීයතාවය. පර්යන්ත බ්ලොක් එකට බිඳවැටීමකින් තොරව ඔරොත්තු දිය හැකි උපරිම වෝල්ටීයතා ආවේගය (සර්ජ්). මෝටර් බර සහිත කාර්මික පරිසරවල PLC යෙදවුම් සඳහා, ප්‍රේරක මාරුවෙන් ලැබෙන වෝල්ටීයතා ආවේග 24V DC පරිපථවල පවා 2.5–4 kV දක්වා ළඟා විය හැකිය. ශ්‍රේණිගත ආවේග වෝල්ටීයතාවය නිශ්චිතව දක්වා ඇත්තේ2.5 kV, 4 kV, 6 kV, හෝ 8 kV උපකරණ කාණ්ඩය අනුව (අධි වෝල්ටීයතා කාණ්ඩය I, II, III, හෝ IV). විචල්‍ය සංඛ්‍යාත ධාවක (VFDs) ඇතුළත් PLC කැබිනට් සඳහා, අවම වශයෙන් 4 kV ආවේගයකට ශ්‍රේණිගත කර ඇති පර්යන්ත කුට්ටි තෝරා ගැනීම විචක්ෂණශීලී වේ.

පරිසර දූෂණය පිළිබඳ උපාධිය. අයිඊසී 60947-7-1 උපකරණ ක්‍රියාත්මක වන පාරිසරික තත්ත්වයන් විස්තර කරන නිශ්චිත දූෂණ මට්ටමක් (1, 2, හෝ 3) සඳහා පර්යන්ත කුට්ටි ශ්‍රේණිගත කිරීම අවශ්‍ය වේ. දූෂණ උපාධිය 3 කාර්මික පාලන කැබිනට් සඳහා අදාළ වන අතර එහිදී සන්නායක දූෂණය (දූවිලි සහ ඝනීභවනය වැනි) අපේක්ෂා කළ හැකිය. කාර්මික PLC කැබිනට් යෙදුම් සඳහා සෑම විටම දූෂණ උපාධිය 3 සඳහන් කරන්න, සහ පර්යන්ත කොටසේ රිංගා යාම සහ නිෂ්කාශන දුර ඒ අනුව නිශ්චිතව දක්වා ඇති බව සත්‍යාපනය කරන්න.

වයර් අවසන් කිරීමේ ක්‍රම: ඉස්කුරුප්පු කලම්පය එදිරිව වසන්ත කූඩුව එදිරිව පරිවාරක විස්ථාපනය

වයර් අවසන් කිරීමේ ක්‍රමය යනු වයර් සන්නායකය පර්යන්ත බ්ලොක් ධාරා තීරුව සමඟ විද්‍යුත් සම්බන්ධතා ඇති කරන යාන්ත්‍රණයයි. PLC බෙදාහැරීමේ යෙදුම් සඳහා, ප්‍රමුඛ අවසන් කිරීමේ තාක්ෂණයන් තුනටම සුවිශේෂී වාසි ඇත:

ඉස්කුරුප්පු කලම්ප අවසන් කිරීම. වඩාත්ම ස්ථාපිත තාක්ෂණය, ධාරා තීරුවට එරෙහිව සන්නායකය සුරක්ෂිත කරන කලම්ප තහඩුවකට පීඩනය යෙදීම සඳහා ඉස්කුරුප්පුවක් භාවිතා කිරීම. ඉස්කුරුප්පු කලම්ප අවසන් කිරීම් විශිෂ්ට සම්බන්ධතා විශ්වසනීයත්වයක් සපයන අතර ලොව පුරා කාර්මික ප්‍රමිතීන් තුළ පුළුල් ලෙස පිළිගැනේ. කෙසේ වෙතත්, ඒවාට ස්ථාපනය සඳහා ඉස්කුරුප්පු නියනක් හෝ හෙක්ස් යතුරක් අවශ්‍ය වේ (පැනල් ගොඩනැගීමට කාලය එකතු කිරීම), සහ කම්පනය යටතේ ඉස්කුරුප්පුව ලිහිල් වුවහොත් ඒවා සම්බන්ධතා පිරිහීමට ගොදුරු වේ - බර වයර් මිටි හෝ කම්පන උපකරණ සහිත කාර්මික පාලන පැනල්වල දන්නා අසාර්ථක මාදිලියකි. නඩත්තු කිරීම සඳහා අවසන් කිරීම් නිතර ප්‍රවේශ වන හෝ ස්පර්ශ ප්‍රතිපෝෂණ කැමති පුද්ගලයින් විසින් ක්ෂේත්‍ර රැහැන් ඇදීම සිදු කරන යෙදුම් සඳහා අපි ඉස්කුරුප්පු කලම්ප අවසන් කිරීම් නියම කරමු.

වසන්ත කූඩුව අවසන් කිරීම. ස්ප්‍රින්ග් යාන්ත්‍රණයක් මඟින් වයර් සන්නායකයට නියත කලම්ප බලයක් යොදන අතර, ඉස්කුරුප්පු ඇණක අවශ්‍යතාවය ඉවත් කර මෙවලම්-නිදහස් වයර් ඇතුළු කිරීම සක්‍රීය කරයි. නිෂ්පාදන පරිසරයන් තුළ ස්ප්‍රින්ග් කේජ් අවසන් කිරීම් වයර් කිරීමට වේගවත් වන අතර කම්පනය නොසලකා ස්ප්‍රින්ග් ස්ථාවර සම්බන්ධතා බලය පවත්වා ගන්නා බැවින් ආවේණිකවම කම්පන-ප්‍රතිරෝධී වේ. කෙසේ වෙතත්, ස්ප්‍රින්ග් කේජ් අවසන් කිරීම් සාමාන්‍යයෙන් ඉස්කුරුප්පු කලම්ප අවසන් කිරීම්වලට වඩා තරමක් ඉහළ සම්බන්ධතා ප්‍රතිරෝධයක් ඇති අතර, ස්ප්‍රින්ග් කේජ් තාක්ෂණයට පෙර පැවති සමහර පැරණි කාර්මික ප්‍රමිතීන් තුළ ඒවා පිළිගත නොහැකි විය හැකිය. පොම්ප ස්ථාන, සම්පීඩක ආවරණ සහ HVAC පාලන පැනල් වැනි ඉහළ කම්පන PLC පරිසරයන් සඳහා අපි ස්ප්‍රින්ග් කේජ් අවසන් කිරීම් නිර්දේශ කරමු.

පරිවාරක විස්ථාපන (IDC) අවසන් කිරීම. වයර් පරිවරණය සිදුරු කරන සහ වයරය අවසන් කිරීමේ ස්ලට් එකට තල්ලු කළ විට සන්නායකය සමඟ සම්බන්ධතා ඇති කරන තල ආකාරයේ ස්පර්ශයකි. IDC අවසන් කිරීම් අතිශයින් වේගවත් වේ (ඉවත් කිරීම අවශ්‍ය නොවේ) සහ විශිෂ්ට කම්පන ප්‍රතිරෝධයක් සපයයි, නමුත් ඒවා සුදුසු වන්නේ නිශ්චිත ප්‍රමාණයේ පරාසයක් තුළ ඝන සන්නායක හෝ සිහින්ව කැපූ සන්නායක සඳහා පමණි. ඒවා රළු නූල් සන්නායක සඳහා සුදුසු නොවේ. නිෂ්පාදන පරිසරයන්හි පෙර කැපූ ඝන වයර් ධාවන භාවිතා කරන PLC බෙදාහැරීමේ රැහැන් සඳහා, IDC අවසන් කිරීම් ඉස්කුරුප්පු කලම්ප ක්‍රමවලට සාපේක්ෂව අවසන් කිරීමේ කාලය 40-60% කින් අඩු කළ හැකිය. ප්‍රමිතිගත වයර් ධාවන විශාල ප්‍රමාණයක් අවසන් කරන OEM පැනල් සාදන්නන් සඳහා අපි IDC අවසන් කිරීම් නියම කරමු.

නිවාස ද්‍රව්‍ය: PA6.6 එදිරිව PPE/PPO සහ කාර්ය සාධන ඇඟවුම්

පර්යන්ත බ්ලොක් නිවාස ද්‍රව්‍යය එහි තාප ක්‍රියාකාරිත්වය, ගිනි ප්‍රතිරෝධය සහ රසායනික ප්‍රතිරෝධය තීරණය කරයි - PLC බල සැපයුම් සහ ධාවක මොඩියුල වැනි තාප උත්පාදක සංරචක ඉහළ පරිසර උෂ්ණත්වයක් නිර්මාණය කරන PLC කැබිනට් පරිසරවල මේ සියල්ල තීරණාත්මක සාධක වේ. කාර්මික පර්යන්ත කුට්ටි සඳහා ප්‍රමුඛ නිවාස ද්‍රව්‍ය දෙක වන්නේ පොලිමයිඩ් 6.6 (PA 6.6) සහ නවීකරණය කරන ලද පොලිෆීනයිලීන් ඊතර්/පොලිෆීනයිලීන් ඔක්සයිඩ් (PPE/PPO මිශ්‍රණ) ය.

PA 6.6 (බොහෝ විට සරලව නයිලෝන් ලෙස හැඳින්වේ) යනු බහුලව භාවිතා වන පර්යන්ත බ්ලොක් නිවාස ද්‍රව්‍යයයි. එහි ප්‍රධාන වාසි වන්නේ විශිෂ්ට යාන්ත්‍රික ශක්තිය, හොඳ පාර විද්‍යුත් ගුණාංග සහ පුළුල් රසායනික අනුකූලතාවයි. PA 6.6 සාක්ෂාත් කරගන්නේ UL94 V-0 යනු UL94 V-0 හි නවතම අනුවාදයයි. ගිනි නිවීමේ හැකියාව 0.8 mm ඝණකම, එය දැවෙනසුළු අවශ්‍යතා සපුරාලයි අයිඊසී 60947-7-1කෙසේ වෙතත්, PA 6.6 හි අඛණ්ඩ ක්‍රියාකාරී උෂ්ණත්ව සීමාව ආසන්න වශයෙන් 105°C වන අතර, එය කාලයත් සමඟ තෙතමනය අවශෝෂණය කරයි - එමඟින් ඉහළ ආර්ද්‍රතා පරිසරවල එහි පාර විද්‍යුත් ශක්තිය 30% දක්වා අඩු කළ හැකිය.

PPE/PPO නිවාස ද්‍රව්‍ය උසස් තෙතමනය ප්‍රතිරෝධයක් සහ ඉහළ අඛණ්ඩ මෙහෙයුම් උෂ්ණත්වයක් (115–120°C දක්වා) ලබා දෙයි. ඒවායේ පාර විද්‍යුත් ගුණාංග ආර්ද්‍රතා මට්ටම් හරහා වඩාත් ස්ථායී වන අතර එමඟින් එළිමහන් හෝ ඉහළ ආර්ද්‍රතාවය සහිත PLC ස්ථාපනයන් සඳහා ඒවා වඩාත් සුදුසුය. කෙසේ වෙතත්, PPE/PPO PA 6.6 ට වඩා මිල අධික වන අතර අඩු උෂ්ණත්වවලදී එහි යාන්ත්‍රික බලපෑම් ප්‍රතිරෝධය පහත් වේ - එබැවින් සම්මත ගෘහස්ථ PLC කැබිනට් භාවිතය සඳහා, PA 6.6 වඩාත් ලාභදායී තේරීම ලෙස පවතී.

55°C දක්වා පරිසර උෂ්ණත්වයක් සහිත සංවෘත කැබිනට් වල භාවිතා කරන PLC බෙදාහැරීමේ පර්යන්ත කුට්ටි සඳහා (තාප උත්පාදක සංරචක සහිත මුද්‍රා තැබූ කැබිනට් වල සාමාන්‍යයෙන්), PA 6.6 නිවාස ප්‍රමාණවත් වේ. එළිමහන් ආවරණ, සෘජු හිරු එළියට නිරාවරණය වීම හෝ ඉහළ උෂ්ණත්ව කාර්මික පරිසරවල ස්ථාපනයන් සඳහා, අපි PPE/PPO නිවාස නිර්දේශ කරමු. දත්ත පත්‍රිකාවේ නිවාස ද්‍රව්‍ය පිරිවිතර සැමවිටම සත්‍යාපනය කරන්න - බොහෝ සාමාන්‍ය පර්යන්ත කුට්ටි දත්ත පත්‍රිකා රතු ධජයක් විය යුතු නිවාස ද්‍රව්‍ය පැහැදිලිව සඳහන් නොකරයි.

යෙදුම් සටහන්: සැබෑ PLC ස්ථාපනයන්හි අධි-ඝනත්ව පර්යන්ත කුට්ටි යෙදවීම

පර්යන්ත කුට්ටි සපයා තිබීම PLC බෙදාහැරීමේ අයදුම්පත් සඳහා පුළුල් පරාසයක කර්මාන්ත හරහා - මෝටර් රථ එකලස් කිරීම, ආහාර පාන සැකසීම, ජල පිරිපහදු කිරීම සහ HVAC පාලනය - හොඳම ප්‍රතිඵල අඛණ්ඩව ලබා දෙන ප්‍රායෝගික යෙදුම් රටා සහ ක්ෂේත්‍රයේ ගැටළු වලට බොහෝ විට තුඩු දෙන පිරිවිතර දෝෂ බෙදා ගැනීමට මට අවශ්‍යයි.

වැදගත්ම යෙදුම් මූලධර්මය වන්නේ සංඥා වර්ගය අනුව වෙන් කිරීම. මිශ්‍ර වෝල්ටීයතා මට්ටම් සහිත PLC කැබිනට්ටුවක (480V AC මෝටර් පෝෂක, 230V AC පාලන පරිපථ, 24V DC PLC I/O), එක් එක් වෝල්ටීයතා මට්ටම සඳහා පර්යන්ත කුට්ටි භෞතිකව වෙන් කළ යුතුය, පැහැදිලි වෙන්වීමක් සහිත වෙනම DIN රේල් පීලි මත සවි කිරීමෙන් හෝ යාබද විවිධ වෝල්ටීයතා පරිපථ අතර භෞතික කොටසක් සපයන බාධක-විලාසයේ පර්යන්ත කුට්ටි භාවිතා කිරීමෙන්. මෙම වෙන් කිරීම අවශ්‍ය වන්නේ අයිඊසී 60204-1 (යන්ත්‍රෝපකරණවල ආරක්ෂාව - විදුලි උපකරණ) සහ බොහෝ කාර්මික ආරක්ෂණ පරීක්ෂණ තන්ත්‍රයන්හි එය විකල්පයක් නොවේ.

24V DC PLC I/O බෙදාහැරීමේ අංශය සඳහා, අපි ත්‍රිත්ව-තට්ටු වින්‍යාසය භාවිතා කිරීම නිර්දේශ කරමු, එහිදී ඉහළ තට්ටුව පොදු බල බස් රථය (බල සැපයුමෙන් 24V DC), මැද තට්ටුව PLC ආදාන කාණ්ඩය A පෝෂණය කරයි, සහ පහළ තට්ටුව PLC ආදාන කාණ්ඩය B පෝෂණය කරයි. මෙම වින්‍යාසය ආදාන කණ්ඩායම් දෙකම බලයෙන් පවතින අතරතුර, ලොක්අවුට්-ටැග්අවුට් අරමුණු සඳහා පොදු බස් රථය හුදකලා කිරීමට ඉඩ සලසයි, සහ එය අනෙක් කණ්ඩායමට බලපෑමක් නොකර නඩත්තුව සඳහා තනි ආදාන කණ්ඩායම් විසන්ධි කිරීමට හැකියාව ලබා දෙයි.

PLC බල බෙදා හැරීම සඳහා පර්යන්ත බ්ලොක් ධාරා ශ්‍රේණිගත කිරීම අවතක්සේරු කිරීම මා දකින පොදු පිරිවිතර දෝෂයකි. නාලිකාවකට 20 mA හි 24V DC බල දුම්රියක් 32 PLC ආදාන නාලිකා පෝෂණය කිරීම මුළු 640 mA ගෙන යයි - ඕනෑම පර්යන්ත බ්ලොක් එකක වත්මන් ශ්‍රේණිගත කිරීම තුළ. කෙසේ වෙතත්, PLC ආදාන මොඩියුල වලින් ලැබෙන ආදාන ධාරාව (බලය ලබා ගැනීමේදී ස්ථාවර-තත්ව ධාරාව මෙන් 3–5x විය හැක) බෙදාහැරීමේ පර්යන්ත බ්ලොක් එක මොහොතකට ආතතියට පත් කළ හැකිය. ආදාන සහ දෝෂ තත්වයන් සඳහා ප්‍රමාණවත් ආන්තිකයක් සැපයීම සඳහා, ගණනය කරන ලද ස්ථාවර-තත්ව ධාරාවෙන් අවම වශයෙන් 150% ක ශ්‍රේණිගත ධාරාවක් සහිත PLC බල බෙදා හැරීම සඳහා පර්යන්ත බ්ලොක් නියම කිරීමට අපි නිර්දේශ කරමු.

තවත් ප්‍රායෝගික සලකා බැලීමක් නම් වයර් කළමනාකරණය සහ මාර්ගගත කිරීම. ත්‍රිත්ව-තට්ටු පර්යන්ත කුට්ටි වයර් ගණන අඩු කරයි, නමුත් සෑම අවසන් කිරීමේ ස්ථානයකම වයර් ඝනත්වය වැඩි කරයි (එකක් වෙනුවට එක් ස්ථානයකට වයර් තුනක්). තනි වයර් නැමීමේ අරය ඕනෑවට වඩා තද නොවන බව සහතික කිරීම සඳහා පර්යන්ත බ්ලොක් පේළියේ වයර් ඇඳීම කෙරෙහි ප්‍රවේශමෙන් අවධානය යොමු කිරීම අවශ්‍ය වන අතර එමඟින් කාලයත් සමඟ වයර් පරිවරණයට හානි විය හැකිය. නම්‍යශීලී නූල් සහිත වයර් ධාවනය සඳහා වයර් පිටත විෂ්කම්භය මෙන් 3x ක අවම නැමීමේ අරයක් පවත්වා ගැනීමට අපි නිර්දේශ කරමු.

නඩත්තුව, දෝශ නිරාකරණය සහ ක්ෂේත්‍ර වෙනස් කිරීම

PLC බෙදාහැරීමේ යෙදුම්වල ඉහළ ඝනත්ව ත්‍රිත්ව-තට්ටු පර්යන්ත බ්ලොක් සඳහා වඩාත්ම බලගතු තර්කයක් වන්නේ ඒවා සපයන නඩත්තු සහ දෝශ නිරාකරණ වාසියයි. සාම්ප්‍රදායිකව රැහැන්ගත පැනලයක PLC ආදාන නාලිකාවක් අසමත් වූ විට, රෝග විනිශ්චය ක්‍රියාවලියට ආදාන මොඩියුලයේ සිට පර්යන්ත බ්ලොක් එක හරහා ක්ෂේත්‍ර උපාංගය දක්වා තනි වයරය ලුහුබැඳීම අවශ්‍ය වේ - සංකීර්ණ පටි තුළ පැය ගණනක් ගත විය හැකි ක්‍රියාවලියකි. හොඳින් සැලසුම් කරන ලද තට්ටු තුනේ පර්යන්ත කොටස ස්ථාපනය අතරතුර, සෑම පර්යන්ත බ්ලොක් ස්ථානයක්ම නිශ්චිත සහ පුරෝකථනය කළ හැකි කාර්යයක් ඉටු කරන බැවින් රෝග විනිශ්චය මාර්ගය සැලකිය යුතු ලෙස කෙටි වේ.

බොහෝ පාලන පද්ධති නිර්මාණකරුවන් අපේක්ෂා කරනවාට වඩා බොහෝ විට සිදුවන ක්ෂේත්‍ර වෙනස් කිරීම් සඳහා - බාහිර ජම්පර් තීරු හරස් සම්බන්ධතාවයක් සහිත ත්‍රිත්ව-තට්ටු පර්යන්ත කුට්ටි අමතර වාසි ලබා දෙයි. PLC පද්ධති ව්‍යාප්තියකට ආදාන නාලිකා එකතු කිරීමට අවශ්‍ය වූ විට, ක්‍රියාවලිය සාමාන්‍යයෙන් ලබා ගත හැකි DIN දුම්රිය කොටසකට පර්යන්ත බ්ලොක් ස්ථාන එකතු කිරීම, බෙදාහැරීමේ බස් රථය නව ස්ථාන වෙත දිගු කිරීම සඳහා නව ජම්පර් බාර් ස්ථාපනය කිරීම සහ නව ක්ෂේත්‍ර වයර් අවසන් කිරීම දක්වා සීමා වේ. මෙය මධ්‍යම පර්යන්ත බ්ලොක් අරාවකින් එක් එක් නව I/O ලක්ෂ්‍යයට නව තනි වයර් ධාවන ධාවනය කිරීමට වඩා සැලකිය යුතු ලෙස වේගවත් වේ.

අඛණ්ඩ නඩත්තුව සඳහා, ඉහළ කම්පන පරිසරයන්හි ඉස්කුරුප්පු-කලම්ප අවසන් කිරීම් සඳහා පර්යන්ත බ්ලොක් ව්‍යවර්ථ සත්‍යාපන කාලසටහනක් ස්ථාපිත කිරීමට මම නිර්දේශ කරමි. ව්‍යවර්ථ පරතරය කම්පන මට්ටම මත රඳා පවතී: සාමාන්‍ය කාර්මික පරිසරවල කැබිනට් සඳහා (සාමාන්‍ය වැඩමුළු බිම්), වාර්ෂික ව්‍යවර්ථ සත්‍යාපනය ප්‍රමාණවත් වේ; කම්පන යන්ත්‍රෝපකරණ මත කැබිනට් සඳහා (පොම්ප, සම්පීඩක, කම්පන තිර), අර්ධ වාර්ෂික සත්‍යාපනය වඩාත් විචක්ෂණශීලී වේ. දත්ත පත්‍රිකාවේ නිශ්චිත ව්‍යවර්ථ අගයට සකසා ඇති ක්‍රමාංකනය කරන ලද ව්‍යවර්ථ ඉස්කුරුප්පු නියනක් භාවිතා කරන්න - සාමාන්‍යයෙන් 4 mm² පර්යන්ත බ්ලොක් එකක් සඳහා 0.5–0.8 Nm.

මූලාශ්‍ර සහ තත්ත්ව සත්‍යාපනය: ඔබේ සැපයුම්කරුගෙන් ඉල්ලා සිටිය යුතු දේ

සියල්ලම නොවේ ඉහළ ඝනත්ව පර්යන්ත කුට්ටි සමානව නිර්මාණය කර ඇති අතර, අව්‍යාජව ඉංජිනේරු කරන ලද නිෂ්පාදනයක් වෙළඳ භාණ්ඩ නැවත වෙළඳ නාමයකින් වෙන් කරන පිරිවිතර වෙනස්කම් නාමාවලි ඡායාරූපයක සැමවිටම දෘශ්‍යමාන නොවේ. මෙන්න මම ඔබෙන් ඉල්ලා සිටීමට නිර්දේශ කරන දේ පර්යන්ත බ්ලොක් සැපයුම්කරු:

ඉල්ලීම අයිඊසී 60947-7-1 පරීක්ෂණ වාර්තාව. මෙම ප්‍රමිතියට අනුකූල වන බව පවසන ඕනෑම නිෂ්පාදකයෙකුට පිළිගත් පරීක්ෂණ රසායනාගාරයකින් පරීක්ෂණ වාර්තාවක් ලබා දීමට හැකි විය යුතුය (උදා: TÜV රයින්ලන්ඩ්, යූඑල්, සීඑස්ඒ, හෝ බියුරෝ වෙරිටාස්). පරීක්ෂණ වාර්තාව මගින් ප්‍රකාශිත ශ්‍රේණිගත කිරීම් පමණක් නොව, පාර විද්‍යුත් ශක්තිය, පරිවාරක ප්‍රතිරෝධය, උෂ්ණත්වය ඉහළ යාම සහ යාන්ත්‍රික විඳදරාගැනීම සඳහා සත්‍ය මනින ලද අගයන් ලේඛනගත කරයි. මෙම ලියකියවිලි ලබා දිය නොහැකි හෝ ලබා නොදෙන සැපයුම්කරුවෙකු සැලකිය යුතු රතු කොඩියක් වේ.

සත්‍යාපනය කරන්න වෝල්ටීයතා ආවේග ශ්‍රේණිගත කිරීම සහ පරීක්ෂණ වාර්තාවේ දූෂණ මට්ටම. බොහෝ සාමාන්‍ය පර්යන්ත බ්ලොක් දත්ත පත්‍රිකා ලැයිස්තුගත කරයි අයිඊසී 60947-7-1 වෝල්ටීයතා ආවේග ශ්‍රේණිගත කිරීම හෝ දූෂණ මට්ටම සඳහන් නොකර අනුකූලතා හිමිකම් පෑම - එයින් අදහස් වන්නේ එම පරාමිතීන් පරීක්ෂා කර නොමැති බවයි, නැතහොත් පරීක්ෂණ ප්‍රතිඵල ප්‍රමාණවත් තරම් දුර්වල බැවින් ඒවා දත්ත පත්‍රිකාවෙන් ඉවත් කර ඇත. කාර්මික PLC පරිසරයන් සඳහා, ඔබ අවම පිරිවිතරයන් ලෙස දූෂණ උපාධිය 3 සහ ආවේග වෝල්ටීයතාව 4 kV හෝ ඊට වැඩි අගයක් දැකිය යුතුය.

තහවුරු කරන්න නිවාස ද්‍රව්‍ය දත්ත පත්‍රිකාව. නිවාස ද්‍රව්‍ය ශ්‍රේණිය ඉල්ලා සිටින්න සහ යූඑල් 94 ගිනි අවුලුවන ශ්‍රේණිගත කිරීම. PA 6.6 පර්යන්ත කුට්ටි සහතික කළ යුතුය UL94 V-0 යනු UL94 V-0 හි නවතම අනුවාදයයි. නිෂ්පාදනයේ භාවිතා කරන නිවාස බිත්ති ඝණකම අනුව. සැපයුම්කරුට ද්‍රව්‍ය දත්ත පත්‍රිකාව ලබා දිය නොහැකි නම්, නිවාස ද්‍රව්‍ය හිමිකම් පෑම සත්‍යාපනය කර නොමැත.

ඇගයීමට ලක් කරන්න සම්බන්ධතා ප්‍රතිරෝධක පිරිවිතර. උසස් තත්ත්වයේ පර්යන්ත බ්ලොක් එකක වයර් අවසන් කිරීමේ ස්ථානයේ දී මනිනු ලබන ශ්‍රේණිගත ධාරාවේදී 1 mΩ (මිලියෝහ්ම්) ට වඩා අඩු සම්බන්ධතා ප්‍රතිරෝධයක් තිබිය යුතුය. ඉහළ සම්බන්ධතා ප්‍රතිරෝධක අගයන් මඟින් දුර්වල සම්බන්ධතා මතුපිට සකස් කිරීම හෝ උපප්‍රශස්ත වසන්ත/කලම්ප බල සැලසුම පෙන්නුම් කරයි, මේ දෙකම අධි ධාරා හෝ අධි උෂ්ණත්ව යෙදීම් වලදී අකාලයේ අසාර්ථක වීමට හේතු වේ.

නැගී එන ප්‍රවණතා: ස්මාර්ට් ටර්මිනල් බ්ලොක් සහ ඒකාබද්ධ රෝග විනිශ්චය

ටර්මිනල් බ්ලොක් වෙළඳපොළ තුළ, නිෂ්ක්‍රීය සංරචක සමඟ කලින් කළ නොහැකි වූ ඒකාබද්ධ රෝග විනිශ්චය විශේෂාංග හඳුන්වාදීම දැකීමට පටන් ගෙන තිබේ. J-Guang ඇතුළු නිෂ්පාදකයින් කිහිප දෙනෙකු, ටර්මිනල් බ්ලොක් එකටම ඩිජිටල් බස් රථයක් හරහා PLC හෝ BMS වෙත එහි තත්ත්වය වාර්තා කිරීමට ඉඩ සලසන එම්බෙඩඩ් ධාරා අධීක්ෂණ සංවේදක, තත්ව LED සහ සන්නිවේදන අතුරුමුහුණත් සහිත ටර්මිනල් බ්ලොක් නිෂ්පාදන සංවර්ධනය කරමින් සිටී.

PLC බෙදාහැරීමේ යෙදුම් සඳහා, වඩාත්ම පොරොන්දු වූ සංවර්ධනය වන්නේ ඒකාබද්ධ කිරීමයි ධාරාව සංවේදී බස් රථ තීරු අමතර බාහිර සංවේදක නොමැතිව තනි පර්යන්ත බ්ලොක් ස්ථානවල විවෘත පරිපථ හෝ අසාමාන්‍ය ධාරා අගයන් හඳුනාගත හැකිය. මෙය PLC බෙදාහැරීමේ රැහැන් ජාලය සඳහා වැළැක්වීමේ නඩත්තු අනතුරු ඇඟවීම (ප්‍රතික්‍රියාශීලී අසාර්ථක ප්‍රතිචාරයට වඩා) සක්‍රීය කරයි. ඒකාබද්ධ ධාරා සංවේදකයක් සහිත පර්යන්ත බ්ලොක් එකක්, එය PLC වෙත වාර්තා කරයි. මොඩ්බස් RTU හෝ කැනොපන් අතුරුමුහුණත මඟින් PLC ආදාන අසාර්ථකත්වයක් ඇති කිරීමට පෙර වයර් සම්බන්ධතා ගැටළු වර්ධනය වීම පිළිබඳව ක්‍රියාකරුවන්ට දැනුම් දිය හැකිය.

අපි වැඩි වැඩියෙන් භාවිතා කිරීම ද දකිමු මෙවලම්-නිදහස් මුදා හැරීමේ යාන්ත්‍රණ මෙවලම් නොමැතිව වයර් ඉවත් කිරීමට හැකියාව ලබා දෙන වසන්ත කූඩු පර්යන්ත කුට්ටි සඳහා - නඩත්තු ප්‍රවේශ කාලය සැලකිය යුතු ලෙස අඩු කරන ලක්ෂණයකි. ආරම්භක පැනල් ගොඩනැගීමේ පිරිවැය සහ අඛණ්ඩ නඩත්තු පිරිවැය යන දෙකම සැලකිය යුතු සාධක වන PLC බෙදාහැරීමේ පරිසරයන් සඳහා (මූලික ස්ථාපනයේ වේගය සඳහා) මෙවලම්-නිදහස් මුදා හැරීම (නඩත්තු ප්‍රවේශයේ වේගය සඳහා) වසන්ත කූඩු අවසන් කිරීමේ සංයෝජනය විශේෂයෙන් බලගතු වේ.

නිතර අසන ප්‍රශ්න

PLC බෙදාහැරීමේදී තනි මට්ටමේ පර්යන්ත බ්ලොක් වලට වඩා තට්ටු තුනේ පර්යන්ත බ්ලොක් වල ප්‍රධාන වාසිය කුමක්ද?

ත්‍රිත්ව-තට්ටු පර්යන්ත කුට්ටි තනි DIN දුම්රිය මොඩියුල පළලක ස්වාධීන සම්බන්ධතා මට්ටම් තුනක් ගොඩගසන අතර, එකක අවකාශය තුළ වෙනම පරිපථ තුනක් අවසන් කිරීමට හැකි වේ. PLC බෙදාහැරීමේ රැහැන් සඳහා, මෙය සමාන තනි මට්ටමේ වින්‍යාසයන්ට සාපේක්ෂව පැනල් පළල 60% දක්වා අඩු කරයි, පර්යන්ත කුට්ටි ගණන නාටකාකාර ලෙස අඩු කරයි, සහ පොදු බල දුම්රියක් සහ බහු ශාඛා පරිපථ එක් උපාංගයකට ඒකාබද්ධ කිරීමෙන් රැහැන් සරල කරයි.

මොකක්ද කරන්නේ අයිඊසී 60947-7-1 පර්යන්ත බ්ලොක් තේරීම සඳහා අනුකූලතා සාමාන්‍යය?

අයිඊසී 60947-7-1 තඹ සන්නායක සඳහා මොඩියුලර් පර්යන්ත කුට්ටි පාලනය කරන ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතියයි. අනුකූලතාවය යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ නිෂ්පාදිතය පාර විද්‍යුත් ශක්තිය (සාමාන්‍යයෙන් 2.5–8 kV ආවේගය), පරිවාරක ප්‍රතිරෝධය, ශ්‍රේණිගත ධාරාවේදී උෂ්ණත්වය ඉහළ යාම සහ යාන්ත්‍රික විඳදරාගැනීමේ චක්‍රය ඇතුළුව ප්‍රමිතිගත යාන්ත්‍රික, විද්‍යුත් සහ පාරිසරික පරීක්ෂණ සමත් වී ඇති බවයි. සෑම විටම ප්‍රතීතනය ලත් රසායනාගාරයකින් පරීක්ෂණ වාර්තාව ඉල්ලා සිටින්න - පරීක්ෂණ ලියකියවිලි නොමැතිව දත්ත පත්‍රිකා හිමිකම් සත්‍යාපනය කළ නොහැක.

අධි කම්පන PLC පරිසරයන් සඳහා හොඳම වයර් අවසන් කිරීමේ ක්‍රමය කුමක්ද?

කම්පන-ප්‍රේරිත චලනය නොසලකා ස්ප්‍රින්ග් යාන්ත්‍රණය නිරන්තර සම්බන්ධතා බලය පවත්වා ගෙන යන බැවින්, ඉහළ කම්පන PLC පරිසරයන් සඳහා ස්ප්‍රින්ග් කේජ් ටර්මිනෂන් හොඳම තේරීම වේ. අඛණ්ඩ කම්පනය යටතේ ඉස්කුරුප්පු කලම්ප ටර්මිනෂන් ලිහිල් විය හැකි අතර, එමඟින් සම්බන්ධතා ප්‍රතිරෝධය වැඩි වීම, දේශීය උණුසුම සහ අවසානයේ අසාර්ථක වීම සිදු වේ. අධික කම්පනයක් නොමැති සම්මත කාර්මික පරිසරයන් සඳහා, ඉස්කුරුප්පු කලම්පය හෝ ස්ප්‍රින්ග් කූඩුව ප්‍රමාණවත් විශ්වසනීයත්වයක් සපයයි.

PLC 24V DC බල බෙදාහැරීම සඳහා පර්යන්ත බ්ලොක් එකක් ප්‍රමාණය කරන්නේ කෙසේද?

මුළු ස්ථාවර-තත්ව ධාරාව ගණනය කරන්න (සියලුම PLC ආදාන නාලිකා ධාරා වල එකතුව), ඉන්පසු ආදාන ධාරාවට ඉඩ සැලසීම සඳහා එම අගයෙන් අවම වශයෙන් 150% ක් දක්වා ශ්‍රේණිගත කරන ලද පර්යන්ත බ්ලොක් එකක් සඳහන් කරන්න. උදාහරණයක් ලෙස, 20 mA බැගින් PLC ආදාන 32 ක් = මුළු 640 mA; අවම වශයෙන් 1A දක්වා ශ්‍රේණිගත කරන ලද පර්යන්ත බ්ලොක් එකක් සඳහන් කරන්න. ශ්‍රේණිගත කරන ලද වෝල්ටීයතාවය අවම වශයෙන් 630V AC විය යුතුය. අයිඊසී 60947-7-1, 24V DC පරිපථ සඳහා වුවද, ප්‍රමාණවත් ආරක්ෂිත ආන්තිකයක් සහ දූෂණ උපාධි ශ්‍රේණිගත කිරීමක් ලබා දීම සඳහා.

50°C පරිසරයක ක්‍රියාත්මක වන PLC කැබිනට්ටුවක් සඳහා මා සඳහන් කළ යුතු නිවාස ද්‍රව්‍ය මොනවාද?

55°C දක්වා පරිසර උෂ්ණත්වයකදී සංවෘත PLC කැබිනට් සඳහා, PA 6.6 (පොලිමයිඩ් 6.6) නිවාස ශ්‍රේණිගත කර ඇත UL94 V-0 යනු UL94 V-0 හි නවතම අනුවාදයයි. 0.8 mm ඝණකම ප්‍රමාණවත් වේ. කෙසේ වෙතත්, PA 6.6 කාලයත් සමඟ තෙතමනය අවශෝෂණය කරයි, එය ඉහළ ආර්ද්‍රතා තත්වයන් තුළ පාර විද්‍යුත් ශක්තිය අඩු කරයි. එළිමහන් ආවරණ, ඉහළ ආර්ද්‍රතා පරිසරයන් හෝ 85°C ට වැඩි පරිසර උෂ්ණත්වයන් සඳහා, PPE/PPO නිවාස උසස් තෙතමනය ප්‍රතිරෝධයක් සහ ඉහළ අඛණ්ඩ මෙහෙයුම් උෂ්ණත්වයක් (115–120°C දක්වා) සපයයි.

අභ්‍යන්තර බස් තීරුව සහ බාහිර ජම්පර් තීරු හරස් සම්බන්ධතාවය අතර වෙනස කුමක්ද?

අභ්‍යන්තර බස් තීරුවක් තනි පර්යන්ත බ්ලොක් උපාංගයක් තුළ තට්ටු තුන සම්බන්ධ කරයි, ත්‍රිත්ව-තට්ටු බෙදාගත්-ධාරා-තීරු ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය සක්‍රීය කරයි. බාහිර ජම්පර් තීරුවක් DIN රේල් කොටසක් දිගේ යාබද පර්යන්ත බ්ලොක් උපාංග කිහිපයක් සම්බන්ධ කරයි, පර්යන්ත බ්ලොක් පේළියක් හරහා පොදු බෙදාහැරීමේ බස් රථයක් නිර්මාණය කරයි. අභ්‍යන්තර බස් තීරු අභ්‍යන්තර-උපාංග සම්බන්ධතාවය සපයයි; බාහිර ජම්පර් තීරු අන්තර්-උපාංග සම්බන්ධතාවය සපයයි. සම්පූර්ණ PLC බෙදාහැරීමේ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය සඳහා දෙකම අවශ්‍ය වේ.

පර්යන්ත බ්ලොක් සැපයුම්කරුවෙකුගේ ගුණාත්මක හිමිකම් සත්‍යාපනය කරන්නේ කෙසේද?

ඉල්ලීම අයිඊසී 60947-7-1 පිළිගත් පරීක්ෂණ රසායනාගාරයකින් ලබාගත් පරීක්ෂණ වාර්තාව (TÜV රයින්ලන්ඩ්, යූඑල්, සීඑස්ඒ, හෝ බියුරෝ වෙරිටාස්). ප්‍රකාශිත ශ්‍රේණිගත කිරීම් පමණක් නොව, පාර විද්‍යුත් ශක්තිය, ආවේග වෝල්ටීයතාවය, දූෂණ මට්ටම, උෂ්ණත්වය ඉහළ යාම සහ යාන්ත්‍රික විඳදරාගැනීම සඳහා සත්‍ය මනින ලද අගයන් වාර්තාව ලේඛනගත කළ යුතුය. නිවාස ද්‍රව්‍ය දත්ත පත්‍රිකාව ද ඉල්ලා සිටින්න යූඑල් 94 ශ්‍රේණිගත කිරීම, සහ සම්බන්ධතා ප්‍රතිරෝධක පිරිවිතර සත්‍යාපනය කරන්න (1 mΩ ට අඩු විය යුතුය). මෙම ලේඛන ලබා දිය නොහැකි සැපයුම්කරුවන් සැලකිය යුතු ගුණාත්මක අවදානමක් දරයි.

PLC කැබිනට්ටුවක ත්‍රිත්ව තට්ටු පර්යන්ත බ්ලොක් එකකට අවශ්‍ය නඩත්තුව කුමක්ද?

ඉහළ කම්පන පරිසරයන්හි ඉස්කුරුප්පු කලම්ප පර්යන්ත කුට්ටි සඳහා මූලික නඩත්තු අවශ්‍යතාවය වන්නේ ආවර්තිතා ව්‍යවර්ථ සත්‍යාපනයයි (සම්මත කාර්මික පරිසරවල වාර්ෂිකව, කම්පනය වන යන්ත්‍රෝපකරණ කැබිනට්වල අර්ධ වාර්ෂිකව). වසන්ත කූඩු අවසන් කිරීම් සඳහා ව්‍යවර්ථ නඩත්තුවක් අවශ්‍ය නොවන නමුත් නිසි වසන්ත සම්බන්ධතාවය සඳහා වරින් වර පරීක්ෂා කළ යුතුය. සියලුම පර්යන්ත කුට්ටි අධික උනුසුම් වීමේ සලකුණු සඳහා වාර්ෂිකව දෘශ්‍ය පරීක්ෂා කළ යුතුය (වර්ණ ගැන්වීම, නිවාසවල කාබන් ලුහුබැඳීම), සහ මෙම සලකුණු පෙන්වන ඕනෑම පර්යන්ත කුට්ටියක් වහාම ප්‍රතිස්ථාපනය කළ යුතුය.