Inquiry
Form loading...
செய்தி வகைகள்
சிறப்புச் செய்திகள்

அதிக ஈரப்பதம் காரணமாக முனையத் தொகுதிகள் செயலிழப்பது: வெப்பமண்டல காலநிலை நிறுவல்களுக்கான தடுப்பு உத்திகள்

2026-06-24

TL;DR — உங்களிடம் 60 வினாடிகள் மட்டுமே இருந்தால்

  • மிதவெப்ப மண்டலங்களில் 2%க்கும் குறைவாக இருக்கும் டெர்மினல் பிளாக் செயலிழப்பு விகிதத்துடன் ஒப்பிடுகையில், வெப்பமண்டல கடலோர மின் நிறுவல்களில் 18 மாதங்களுக்குள் 15-25% டெர்மினல் பிளாக் செயலிழப்பு விகிதங்கள் ஏற்படுகின்றன. ஏனெனில், 80%க்கும் அதிகமான ஒப்பு ஈரப்பதத்தில் ஏற்படும் ஈரச்சுருக்கம், கம்பிக்கும் சுருள்வில்லுக்கும் இடையிலான தொடர்புப் புள்ளிகளில் கால்வனிக் அரிப்பைத் துரிதப்படுத்துகிறது. இதனால், வெப்பம் உருவாகி மின்சுற்றுத் தடை ஏற்படும் வரை தொடர்பு மின்தடை அதிகரிக்கிறது. வெப்பமண்டல வெளிப்புற நிறுவல்களுக்கு, சிலிக்கான் சீலிங் பூட்களுடன் கூடிய IP67 தரமதிப்பீடு பெற்ற சீல் செய்யப்பட்ட டெர்மினல் பிளாக்குகள் கட்டாயமாகும்.
  • ஸ்பிரிங் கிளாம்ப் டெர்மினல் வடிவமைப்புகள், கம்பி நுழையும் இடத்தில் நுண்புழை ஈர வழித்தடங்களை உருவாக்குகின்றன — ஈரப்பதம் உள்ளே நுழைவதே முதன்மைப் பழுதுக்கான காரணமாக இருக்கும் வெப்பமண்டல வெளிப்புறப் பயன்பாடுகளுக்கு, நான் சீல் செய்யப்பட்ட அழுத்த இணைப்புகளுடன் கூடிய ஸ்க்ரூ கிளாம்ப் டெர்மினல்களைப் பரிந்துரைக்கிறேன்.
  • டெர்மினல் பிளாக் கம்பி நுழையும் இடத்தில் சிலிக்கான் சீலிங் பூட்ஸ் அல்லது வெப்பத்தால் சுருங்கும் பிசின் குழாயைப் பயன்படுத்தி கேபிள் நுழைவை மூடுவது, கம்பிக்கும் டெர்மினலுக்கும் இடையிலான தொடர்பில் அரிப்பை ஏற்படுத்தும் முதன்மை ஈரப்பதம் உட்புகும் பாதையை நீக்குகிறது.

இருபது வருட டெர்மினல் பிளாக் விநியோகத்திற்குப் பிறகு வெப்பமண்டல மின்சாரக் கோளாறுகள் பற்றி நான் கற்றுக்கொண்டவை

2006-ல் நான் தென்கிழக்கு ஆசியாவில் உள்ள மின் ஒப்பந்தக்காரர்களுக்கு மின் இணைப்புப் பாகங்களை வழங்கத் தொடங்கியபோது, ​​வெப்பமண்டலக் கடற்கரைப் பகுதிகளில் உள்ள டெர்மினல் பிளாக் செயலிழப்புகள் பற்றிய புகாரையே நான் அடிக்கடி கேட்டேன். மின் ஒப்பந்தக்காரர்கள் ஒரு புதிய மின் இணைப்பை முடிப்பார்கள், அந்த அமைப்பு முதல் சில மாதங்களுக்குச் சரியாகச் செயல்படும், பின்னர் தனிப்பட்ட மின்சுற்றுகள் செயலிழக்கத் தொடங்கும் — ஆரம்பத்தில் விட்டுவிட்டு, பின்னர் படிப்படியாக அடிக்கடி செயலிழந்து, இறுதியில் அந்த மின்சுற்று முழுவதுமாகச் செயலிழக்கும். இந்தச் செயலிழப்புகள் ஒரே இடத்தில் குவிந்திருக்காமல், ஒரே மின் இணைப்பில் உள்ள பல மின்சுற்றுகளில் பரவியிருந்ததால், இந்த முறை மின் இணைப்புப் பணியின் குறைபாட்டைக் காட்டிலும் சுற்றுச்சூழல் காரணியையே சுட்டிக்காட்டியது. வெப்பமண்டலக் கடற்கரைப் பகுதிகளில் இருந்து திரும்பப் பெறப்பட்ட செயலிழந்த டெர்மினல் பிளாக்குகளை நான் ஆய்வு செய்தபோது, ​​அதன் செயலிழப்புக்கான காரணம் சந்தேகத்திற்கு இடமின்றித் தெளிவாகத் தெரிந்தது: டெர்மினல் பிளாக் உறைக்குள் ஈரப்பதம் ஊடுருவியதால், கம்பிக்கும் மின் இணைப்புக்கும் இடையிலான இடைமுகத்தில் ஏற்பட்ட கால்வனிக் அரிப்புதான் அது.

வெப்பமண்டலக் கடலோரச் சூழல்களில் சுற்றுப்புற ஈரப்பதம் வழக்கமாக 80%-ஐத் தாண்டுவதாலும், வெப்பமண்டலக் கடலோரப் பகுதிகளில் ஏற்படும் தினசரி வெப்பநிலைச் சுழற்சியானது, சூரியன் காற்றைச் சூடாக்குவதற்கு முன்பு அதிகாலை நேரங்களில் குளிர்ச்சியான பரப்புகளில் நீர்த்துளிகள் உருவாகக் காரணமாக இருப்பதாலும், மின் சாதன உறைகளும் அவற்றின் உள்ளடக்கங்களும் — முனையத் தொகுதிகள் உட்பட — தினசரி ஈரப்பத வெளிப்பாட்டிற்கு உள்ளாகின்றன. முனையத் தொகுதியின் உறையானது, ஓரளவிற்கு நீர் உட்புகாமல் பாதுகாக்கும் திறன் கொண்டதாக மதிப்பிடப்பட்டிருந்தாலும் கூட, வெப்பநிலைச் சுழற்சியால் ஏற்படும் பரவல் மற்றும் சுவாசிப்பு விளைவுகள் மூலம் காலப்போக்கில் சிறிய அளவிலான நீராவியை உள்ளே நுழைய அனுமதிப்பதால், முனையத் தொகுதிக்குள் தேங்கும் இந்த ஈரப்பதம், மின் தொடர்புப் புள்ளிகளில் கால்வனிக் அரிப்பு ஏற்படுவதற்கான நிலைமைகளை உருவாக்குகிறது.

தென்கிழக்கு ஆசியா, மத்திய கிழக்கு மற்றும் லத்தீன் அமெரிக்கா முழுவதும் 60-க்கும் மேற்பட்ட வெப்பமண்டல காலநிலை மின் நிறுவல் திட்டங்களுக்கான டெர்மினல் பிளாக் விவரக்குறிப்பை நான் இப்போது ஆதரித்துள்ளதால், ஈரப்பதத்தால் ஏற்படும் டெர்மினல் பிளாக் செயலிழப்பு வழிமுறையே நான் சந்திக்கும் மிகவும் பொதுவான மூல காரணமாகும் — மேலும் இதுவே மிகவும் பொதுவாகக் குறிப்பிடப்படும் தீர்வும் ஆகும். சரியான விவரக்குறிப்பு (முறையான வயர் சீலிங்குடன் கூடிய IP67 சீல் செய்யப்பட்ட டெர்மினல் பிளாக்குகள்) மற்றும் சரியான நிறுவல் நடைமுறை (சீல் செய்யப்பட்ட கேபிள் நுழைவு, முறையான உறை வடிகால்) ஆகியவை இணைந்து ஈரப்பதம் உட்புகும் வழிமுறையை நீக்குவதால், வெப்பமண்டல நிறுவல் விவரக்குறிப்புச் சிக்கலைத் தீர்க்க முடியும் — ஆனால், பழுதடைந்த டெர்மினல் பிளாக்குகளை அதே போன்ற சீல் செய்யப்படாத அலகுகளால் மாற்றுவதன் மூலம் அறிகுறிக்கு மட்டும் சிகிச்சை அளிப்பதற்குப் பதிலாக, விவரக்குறிப்பும் நிறுவல் நடைமுறையும் மூல காரணத்தைக் கையாண்டால் மட்டுமே இது சாத்தியமாகும்.

ஈரப்பதத்தால் தூண்டப்பட்ட முனையத் தொகுதி அரிப்பின் மின்வேதியியல்

வெப்பமண்டலச் சூழல்களில் டெர்மினல் பிளாக் செயலிழப்புகளுக்குக் காரணமான கால்வனிக் அரிப்பானது, ஒரு மின்பகுளியின் முன்னிலையில் மாறுபட்ட உலோகங்களுக்கு இடையே நிகழும் மின்வேதியியல் இடைவினையால் ஏற்படுகிறது — இந்தச் சூழலில், அந்த மின்பகுளி என்பது டெர்மினல் பிளாக் உறையின் உள் மேற்பரப்புகளில் ஒடுங்கும் ஒரு மெல்லிய நீர்ப் படலமாகும். டெர்மினல் பிளாக்கின் தொடர்புப் புள்ளியானது ஒரு பித்தளை அல்லது செப்புக் கம்பி கடத்தி மற்றும் ஒரு எஃகு சுருள் அல்லது திருகு அமைப்பைக் கொண்டிருப்பதால், ஈரப்பதத்தின் முன்னிலையில் இந்த இரண்டு மாறுபட்ட உலோகங்களும் ஒரு கால்வனிக் அரிப்புக் கலத்தை உருவாக்குகின்றன. இது, அதிக வினைத்திறன் கொண்ட உலோகத்தை (பொதுவாக துத்தநாகம் பூசப்பட்ட எஃகு) தொடர்பு இடைமுகத்தில் முன்னுரிமையுடன் அரிக்கச் செய்கிறது.

கம்பிக்கும் முனையத்திற்கும் இடையிலான இடைமுகத்தில் உருவாகும் அரிமானப் பொருளானது, துத்தநாகம் பூசப்பட்ட எஃகு முனையங்களுக்கு பொதுவாக துத்தநாக ஆக்சைடு அல்லது துத்தநாக ஹைட்ராக்சைடாகவும், செப்புக் கம்பி கடத்திகளுக்கு செப்பு ஆக்சைடு அல்லது செப்பு குளோரைடாகவும் இருக்கும். இந்த அரிமானப் பொருட்கள் மோசமான மின் கடத்திகளாகவும், மின்கடத்தாப் பொருட்களாகவும் இருப்பதால், முனைய இடைமுகத்தில் அவை குவிவது முனைய மின்தடையை படிப்படியாக அதிகரிக்கிறது. திறன் = மின்னோட்டம்² × மின்தடை என்ற சமன்பாட்டின்படி, இந்த அதிகரித்த முனைய மின்தடை வெப்பத்தை உருவாக்குவதால், முனையப் புள்ளியில் ஏற்படும் வெப்பம் அரிமான விகிதத்தை விரைவுபடுத்துவதோடு, ஒரே நேரத்தில் கம்பி கடத்தி மற்றும் முனைய சுருள் அல்லது திருகு அமைப்பையும் சிதைக்கிறது.

வெப்பத் தப்பித்தல் நிகழ்விற்கான முக்கியமான தொடுப்பு மின்தடை வரம்பு — அதாவது, தொடுப்புப் புள்ளியில் உருவாகும் வெப்பம், முனையத் தொகுதியின் வெப்பச் சிதறல் திறனை மீறும் நிலை — கட்டிட மின்சுற்றுகளில் பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் மின்னோட்ட அளவுகளில் (10-32 ஆம்பியர்) 100-500 மில்லிஓம் வரம்பில் இருக்கும். வெப்பமண்டலக் கடற்கரைச் சூழல்களில் 12-18 மாதங்களாகப் பயன்பாட்டில் உள்ள முனையத் தொகுதிகளில் 50-200 மில்லிஓம் தொடுப்பு மின்தடைகளை நான் அளவிட்டிருப்பதால், அரிப்பினால் தொடுப்பு மின்தடையில் ஏற்படும் படிப்படியான அதிகரிப்பு என்பது, இந்தச் சூழல்களில் உள்ள முனையத் தொகுதிகள் எப்போதும் வெப்பத் தப்பித்தல் வரம்பை நெருங்கிக்கொண்டிருக்கின்றன என்பதைக் குறிக்கிறது. மேலும், சுமை மின்னோட்டத்தை சிறிதளவு அதிகரிக்கும் அல்லது வெப்பச் சிதறலைச் சிறிதளவு குறைக்கும் எந்தவொரு கூடுதல் காரணியும் (வெப்பமான காலநிலையில் சுற்றுப்புற வெப்பநிலை அதிகரிப்பு போன்றவை) ஒரு வெப்பச் செயலிழப்பு நிகழ்வைத் தூண்டக்கூடும்.

வெப்பமண்டல முனையத் தொகுதிகளுக்கான உட்புகல் பாதுகாப்பு (IP) மதிப்பீட்டு விவரக்குறிப்பு

IEC 60529-ல் வரையறுக்கப்பட்டுள்ள உட்புகுதல் பாதுகாப்பு (IP) மதிப்பீட்டு முறையானது, திடப் பொருட்கள் மற்றும் ஈரப்பதம் ஊடுருவுவதற்கு எதிராக மின் உறைகளால் வழங்கப்படும் பாதுகாப்பின் அளவைக் குறிப்பிடுகிறது. IP மதிப்பீடானது, குறிப்பிட்ட சோதனைச் சூழ்நிலைகளில் முனையத் தொகுதியின் ஈரப்பதம் உட்புகுதலுக்கு எதிரான எதிர்ப்பைத் தீர்மானிப்பதால், வெப்பமண்டலச் சூழல்களுக்குப் பொருத்தமான IP மதிப்பீட்டைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கு, ஒரு பொதுவான வெப்பமண்டல விவரக்குறிப்பைப் பயன்படுத்துவதற்குப் பதிலாக, அந்த மதிப்பீட்டைக் குறிப்பிட்ட நிறுவல் சூழ்நிலைகளுடன் பொருத்துவது அவசியமாகிறது.

மழை, காற்றினால் அடித்து வரப்படும் ஈரப்பதம் மற்றும் தற்காலிகமாக நீரில் மூழ்குதல் (கனமழையின் போது வெள்ளம் ஏற்படும் குழாய் அகழிகள் போன்றவை) ஆகியவற்றிற்கு டெர்மினல் பிளாக்குகள் நேரடியாக வெளிப்படும் வெளிப்புற வெப்பமண்டல மின் நிறுவல்களுக்கு, நான் குறைந்தபட்சம் IP67 மதிப்பீடு கொண்ட டெர்மினல் பிளாக்குகளைப் பரிந்துரைக்கிறேன். IP67 ஆனது தூசி உட்புகுவதிலிருந்து (தூசி புகாதது) மற்றும் தற்காலிகமாக நீரில் மூழ்குவதால் ஏற்படும் விளைவுகளிலிருந்து (30 நிமிடங்களுக்கு 1 மீட்டர் ஆழம் வரை) பாதுகாப்பைக் குறிப்பிடுவதால், இந்த மதிப்பீடு வெளிப்புற வெப்பமண்டல நிறுவல்களில் ஏற்படும் தீவிர ஈரப்பத வெளிப்பாட்டு நிலைமைகளை உள்ளடக்கியது. IP67 மதிப்பீடு பெற்ற டெர்மினல் பிளாக்குகள், அந்த மதிப்பீட்டை அடைவதற்காக சிலிக்கான் சீலிங் கேஸ்கெட்டுகள் மற்றும் சீல் செய்யப்பட்ட உறை வடிவமைப்புகளைப் பயன்படுத்துவதால், அவற்றின் விலை சாதாரண IP20 டெர்மினல் பிளாக்குகளை விட தோராயமாக 2-3 மடங்கு அதிகமாகும் — ஆனால் ஈரப்பதத்தால் ஏற்படும் அரிப்புச் செயலிழப்புகள் தவிர்க்கப்படுவதால், இந்த கூடுதல் விலை நியாயப்படுத்தப்படுகிறது.

மூடப்பட்ட ஆனால் மூடப்படாத வெப்பமண்டல மின் நிறுவல்களுக்கு — அதாவது, நிழலையும் மழைப் பாதுகாப்பையும் வழங்கும், ஆனால் காற்றினால் அடித்து வரப்படும் ஈரப்பதம் அல்லது ஒடுக்கத்திற்கு எதிராக மூடப்படாத வெளிப்புற உறைகளுக்கு — நான் குறைந்தபட்சம் IP65 மதிப்பீட்டைக் குறிப்பிடுகிறேன். IP65 என்பது தூசி புகாத பாதுகாப்பையும், எந்தத் திசையிலிருந்தும் வரும் நீர்த் தெளிப்பிற்கு எதிரான பாதுகாப்பையும் குறிப்பிடுவதால், மூடப்பட்ட ஆனால் மூடப்படாத நிறுவல்களில் ஏற்படும் காற்றினால் அடித்து வரப்படும் மழை மற்றும் ஒடுக்கத்தால் உண்டாகும் ஈரப்பதத் தாக்கத்தை இது உள்ளடக்கியுள்ளது. IP67-ஐ விட குறைந்த செலவிலான மூடும் வடிவமைப்புகளைக் கொண்டே IP65 மதிப்பீட்டை அடைய முடியும் என்பதால், தற்காலிகமாக நீரில் மூழ்குவது என்பது நடைமுறைக்குச் சாத்தியமில்லாத நிறுவல்களுக்கு IP65 விவரக்குறிப்பு அதிக செலவு குறைந்ததாக உள்ளது.

வெப்பமண்டல சூழல்களுக்கான ஸ்பிரிங் கிளாம்ப் மற்றும் ஸ்க்ரூ கிளாம்ப் முனைய வடிவமைப்பு

செருகப்பட்ட கம்பியின் மீது தொடர்பு அழுத்தத்தைப் பராமரிக்க ஒரு சுருள் பொறிமுறையைப் பயன்படுத்தும் சுருள் பிடிப்பு முனையத் தொகுதி வடிவமைப்பு, அதன் இணைப்பு வேகம் (திருகு இயக்கி சரிசெய்தல் தேவையில்லை) மற்றும் பராமரிப்பு இல்லாத கம்பிப் பிடிப்பு ஆகியவற்றின் காரணமாக நவீன மின் நிறுவல்களில் முதன்மையான முனையத் தொகுதி வடிவமைப்பாக மாறியுள்ளது. இருப்பினும், ஈரப்பதம் ஊடுருவலே முதன்மை செயலிழப்புக் காரணமாக இருக்கும் வெப்பமண்டல வெளிப்புற நிறுவல்களுக்கு, சுருள் பிடிப்பு வடிவமைப்பில் ஒரு அடிப்படைக் குறைபாடு உள்ளது: அந்தச் சுருள் பொறிமுறையானது கம்பி நுழையும் இடத்தில் ஒரு இடைவெளியை உருவாக்குகிறது, இது கம்பி கடத்தி வழியே நுண்புழைச் செயல்பாடு மூலம் ஈரப்பதத்தை முனையத்தின் உள்ளே நுழைய அனுமதிக்கிறது.

ஸ்பிரிங் கிளாம்ப் டெர்மினல்களில் நுண்புழை ஈர வழித்தடம் ஏற்படுவதற்குக் காரணம், டெர்மினல் பிளாக்கினுள் நுழையும் கம்பியின் காப்பு, அதன் உறையிலிருந்து வெளியேறும் இடத்தில் இயந்திரவியல் ரீதியாக சீல் செய்யப்படாததே ஆகும். கம்பியைச் செருகித் தக்கவைக்க ஸ்பிரிங் பொறிமுறைக்கு ஒரு இடைவெளி தேவைப்படுவதாலும், ஸ்பிரிங் விசையானது கம்பியை அந்த நுழைவு இடைவெளியுடன் தொடர்பில் வைத்திருப்பதாலும், கம்பியின் வெளிப்புறப் பரப்பை அடையும் ஈரமானது, கம்பியின் காப்புக்கும் ஸ்பிரிங் பொறிமுறைக்கும் இடையிலான இடைமுகத்தில் ஏற்படும் நுண்புழைச் செயல்பாடு மூலம் டெர்மினல் உறைக்குள் இழுக்கப்படலாம். இந்த ஈர உட்புகும் பாதை ஸ்பிரிங் கிளாம்ப் வடிவமைப்பிலேயே உள்ளார்ந்ததாக இருப்பதாலும், ஸ்பிரிங்கின் செயல்பாட்டில் சமரசம் செய்யாமல் இதை முழுமையாக அகற்ற முடியாது என்பதாலும், ஈர உட்புகுதல் முதன்மையான சுற்றுச்சூழல் சவாலாக இருக்கும் வெப்பமண்டல வெளிப்புற நிறுவல்களுக்கு ஸ்பிரிங் கிளாம்ப் டெர்மினல்களை நான் பரிந்துரைப்பதில்லை.

கம்பி கடத்தியின் மீது நேரடியாக இறுக்கும் அழுத்தத்தைப் பிரயோகிக்க ஒரு திருகாணியைப் பயன்படுத்தும் திருகு இறுக்கி முனைய வடிவமைப்பு, சரியாக முறுக்கப்படும்போது கம்பி நுழையும் இடத்தில் ஒரு சிறந்த ஈரப்பதம் புகாத அமைப்பை வழங்குகிறது. திருகு இறுக்கியானது (காப்பு உறையை உரித்த பிறகு) கம்பி கடத்தியின் மீது நேரடியாக அழுத்தத்தைப் பிரயோகிப்பதாலும், மற்றும் சரியாக முறுக்கப்படும்போது கம்பிக்கும் திருகு தலைக்கும் இடையிலான அமுக்க இணைப்பு ஒரு வாயு புகாத இணைப்பை உருவாக்குவதாலும், இந்தத் திருகு இறுக்கி இணைப்பு கம்பி நுழையும் இடத்தில் நுண்புழைக் கால்வாயை உருவாக்குவதில்லை. திருகு இறுக்கி முனையமானது, கம்பி செருகப்பட்ட ஆழம் மற்றும் இணைப்பின் தரம் ஆகியவற்றை நேரடியாகப் பார்த்துச் சரிபார்க்கவும் அனுமதிப்பதால், பராமரிப்பு அணுகல் கடினமாக உள்ள வெப்பமண்டலச் சூழல்களில் மதிப்புமிக்க கூடுதல் நிறுவல் தர உத்தரவாதத்தை இது வழங்குகிறது.

வெப்பமண்டல வெளிப்புற டெர்மினல் பிளாக் நிறுவல்களுக்கான கேபிள் சீலிங் விவரக்குறிப்பு

வெப்பமண்டல வெளிப்புறச் சூழல்களில், IP-மதிப்பீடு பெற்ற டெர்மினல் பிளாக் அதன் மதிப்பிடப்பட்ட ஈரப்பதம் பாதுகாப்பை அடைகிறதா என்பதைத் தீர்மானிக்கும் ஒரு முக்கியமான நிறுவல் நடைமுறையே கேபிள் சீலிங் விவரக்குறிப்பு ஆகும். டெர்மினல் பிளாக்கினுள் நுழையும் கேபிளானது, ஈரப்பதம் உட்புகுவதற்கு ஒரு பாதையை வழங்குகிறது. குறிப்பாக, வெளிப்புற கேபிள் உறையிலிருந்து (இது பொதுவாக சேதமடையாமலும் ஈரப்பதம் ஊடுருவாமலும் இருக்கும்) டெர்மினலுக்குள் இருக்கும் உறையற்ற கடத்திக்கு மாறும் இடத்தில் இந்த ஈரப்பதம் உட்புகுதல் சரியாக இல்லாத பட்சத்தில் இது அவசியமாகிறது. எனவே, இந்த இணைப்புப் புள்ளியில் ஈரப்பதம் நுண்புழைப் பாதையை நீக்கும் முறைகளைப் பயன்படுத்தி கேபிள் நுழைவுப் புள்ளி சீல் செய்யப்பட வேண்டும்.

வெப்பமண்டல வெளிப்புற டெர்மினல் பிளாக் நிறுவல்களுக்கு, சிலிக்கான் சீலிங் பூட் முறையே மிகவும் நம்பகமான கேபிள் சீலிங் நுட்பமாகும். கேபிள் ஜாக்கெட்டிற்கும் டெர்மினல் பிளாக் ஹவுசிங்கிற்கும் இடையிலான இணைப்புப் பகுதியில், சிலிக்கான் பூட் ஒரு நெகிழ்வான, ஒட்டும் தன்மையுள்ள உறையை வழங்குவதால், அது நுழைவாயிலில் உள்ள இடைவெளிகளை நிரப்புகிறது. மேலும், வெப்பமண்டல வெளிப்புறச் சூழல்களில் ஏற்படும் வெப்பநிலை சுழற்சி மற்றும் புற ஊதாக் கதிர் வெளிப்பாடு நிலைகளிலும் அதன் சீலிங் செயல்திறனைத் தக்க வைத்துக் கொள்கிறது. சிலிக்கான் -60°C முதல் +200°C வரையிலான வெப்பநிலை வரம்பில் அதன் நெகிழ்வுத்தன்மையையும் ஒட்டும் தன்மையையும் தக்க வைத்துக் கொள்வதால், வெப்பமண்டல வெளிப்புறச் சூழல்களில் ஏற்படும் வெப்பநிலை சுழற்சியின் போது அது கடினமாவதோ அல்லது விரிசல் விடுவதோ இல்லை.

ஒட்டும் உள் பூச்சுடன் கூடிய வெப்பச் சுருங்கும் குழாய் முறையானது, வட்ட வடிவ கேபிள் நுழைவாயில்களைக் கொண்ட டெர்மினல் பிளாக்குகளுக்கு குறிப்பாகப் பொருத்தமான ஒரு மாற்று சீல் வைக்கும் நுட்பத்தை வழங்குகிறது. வெப்பச் சுருங்கும் குழாய் கேபிளைச் சுற்றி இறுக்கமாகச் சுருங்குவதாலும், கேபிள்-ஹவுசிங் இடைமுகத்தில் உள்ள வெற்றிடங்களை நிரப்ப ஒட்டும் உள் பூச்சு பாய்வதாலும், இது இயந்திர ரீதியாக வலிமையான மற்றும் மின் காப்புத்தன்மை கொண்ட, ஈரப்பதம் புகாத ஒரு இணைப்பை உருவாக்குகிறது. வெப்பச் சுருங்கும் முறைக்கு நிறுவலின் போது ஒரு வெப்ப மூலம் (சூடான காற்று துப்பாக்கி அல்லது டார்ச்) தேவைப்படுவதாலும், சிலிக்கான் பூட் முறையைப் போல எளிதில் பரிசோதிக்க முடியாததாலும், நிறுவலின் தரத்தைச் சரிபார்ப்பது கடினமாக இருக்கும் வெப்பமண்டல வெளிப்புறப் பயன்பாடுகளுக்கு நான் சிலிக்கான் பூட் முறையையே விரும்புகிறேன்.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

வெப்பமண்டல காலநிலை மின் அமைப்புகளில், வழக்கமான டெர்மினல் பிளாக்குகள் ஏன் முன்கூட்டியே செயலிழக்கின்றன?
80%க்கும் அதிகமான ஒப்பு ஈரப்பதத்தில், ஈரப்பதம் ஒடுங்குவதால் கம்பிக்கும் தொடுபுள்ளிகளுக்கும் இடையே ஏற்படும் கால்வனிக் அரிப்பின் காரணமாக, வெப்பமண்டலக் கடலோரப் பகுதிகளில் உள்ள நிறுவல்களில் 18 மாதங்களுக்குள் 15-25% முனையத் தொகுதி செயலிழப்பு விகிதங்கள் ஏற்படுகின்றன (மிதவெப்பமண்டலப் பகுதிகளில் இது 2%க்கும் குறைவாகும்). அரிப்பானது தொடுமுனை மின்தடையை அதிகரித்து, வெப்பத்தை உருவாக்கி, இறுதியில் மின்சுற்றுத் தடைக்குக் காரணமாகிறது. முறையான கம்பி அடைப்புடன் கூடிய IP67 முத்திரையிடப்பட்ட முனையத் தொகுதிகள் கட்டாயமாகும்.

வெப்பமண்டல வெளிப்புற மின் நிறுவல்களுக்கான டெர்மினல் பிளாக்குகளுக்கு எந்த IP மதிப்பீட்டு விவரக்குறிப்பு பொருந்தும்?
வெளிப்புற வெப்பமண்டல அமைப்புகளுக்கு, குறைந்தபட்சம் IP67 (தூசி புகாத, தற்காலிக நீர் மூழ்கல்) மற்றும் மூடப்பட்ட ஆனால் மூடப்படாத அமைப்புகளுக்கு குறைந்தபட்சம் IP65 (தூசி புகாத, எந்த திசையிலிருந்தும் நீர் தெளிப்பு) தேவைப்படுகிறது. IP65-க்குக் குறைவான IP மதிப்பீடுகள், ஈரப்பதம் உள்ளே ஊடுருவி 12-24 மாதங்களுக்குள் அரிப்புச் செயலிழப்புகளை ஏற்படுத்த வழிவகுக்கும்.

வெப்பமண்டலச் சூழல்களில், ஸ்பிரிங் கிளாம்ப் மற்றும் ஸ்க்ரூ டெர்மினல் வடிவமைப்பு ஈரப்பதம் தாங்கும் திறனை எவ்வாறு பாதிக்கின்றன?
ஸ்பிரிங் கிளாம்ப் டெர்மினல்கள், கம்பி நுழையும் இடத்தில் நுண்புழை ஈர வழித்தடங்களை உருவாக்குகின்றன, அவற்றை முழுமையாக அகற்ற முடியாது. சீல் செய்யப்பட்ட அழுத்த இணைப்புகளைக் கொண்ட ஸ்க்ரூ கிளாம்ப் டெர்மினல்கள் இந்த வழித்தடத்தை நீக்குகின்றன. ஈரப்பதம் உட்புகுவதே முதன்மைச் செயலிழப்புக் காரணமாக இருக்கும் வெப்பமண்டல வெளிப்புறப் பயன்பாடுகளுக்கு ஸ்க்ரூ கிளாம்ப் டெர்மினல்களைப் பரிந்துரைக்கவும்.

வெப்பமண்டல வெளிப்புற டெர்மினல் பிளாக் வயரிங்கிற்கு என்ன வயர் தயாரிப்பு மற்றும் சீலிங் விவரக்குறிப்பு பொருந்தும்?
டெர்மினல் பிளாக் கம்பி நுழையும் இடத்தில் சிலிக்கான் சீலிங் பூட்ஸ் அல்லது வெப்பத்தால் சுருங்கும் பசைக் குழாயைப் பயன்படுத்தி கேபிள் நுழைவை மூடுவது, ஈரப்பதம் நுண்புழையாகச் செல்லும் பாதையை நீக்குகிறது. சீலிங் சரியாக இல்லாத பட்சத்தில், மூடப்பட்ட கேபிள் உறையிலிருந்து டெர்மினலுக்குள் உள்ள கம்பியின் மேல் உறை நீக்கப்பட்ட பகுதிக்கு மாறும் இடமே ஈரப்பதம் உள்ளே நுழையும் முதன்மை இடமாக அமைகிறது.

நிங்போ ஜே-குவாங் எலக்ட்ரானிக்ஸ், வெப்பமண்டல நிறுவல் முனையத் தொகுதி விவரக்குறிப்பை எவ்வாறு ஆதரிக்கிறது?
ஜே-குவாங், வெப்பமண்டல வெளிப்புற மற்றும் கடலோர மின் நிறுவல்களுக்காக, சிலிக்கான் சீலிங் பூட் இணக்கத்தன்மையுடன் கூடிய IP65-IP67 தரமதிப்பீடு பெற்ற DIN ரெயில் டெர்மினல் பிளாக்குகளை வழங்குகிறது. வெப்பமண்டல சூழல் மின் அமைப்புகளுக்கான டெர்மினல் பிளாக் தேர்வு, வயர் சீலிங் முறைகள் மற்றும் நிறுவல் நடைமுறைகள் குறித்து, குறிப்பிட்ட பயன்பாட்டிற்கான ஆலோசனைகள் கிடைக்கின்றன.

உள் இணைப்புகள்: ஜே-குவாங் பிசிடி-211 டிஐஎன் ரெயில் புஷ்-இன் வயர் டெர்மினல் பிளாக் | ஜே-குவாங் எலக்ட்ரானிக்ஸ் தயாரிப்பு பட்டியல்

வெளிப்புற இணைப்புகள்: ஐஇசி | ISO | இல்லை | யுஎல் | ஐஇஏ | EPRI

ஆசிரியரைப் பற்றி

நிங்போ ஜே-குவாங் எலக்ட்ரானிக்ஸ் கோ., லிமிடெட் என்பது தொழில்துறை மற்றும் வணிக மின் நிறுவல்களுக்கான டிஐஎன் ரெயில் டெர்மினல் பிளாக்குகள், பிசிபி டெர்மினல்கள் மற்றும் மின் இணைப்பிகள் உள்ளிட்ட மின் இணைப்பு பாகங்களின் ஒரு தொழில்முறை உற்பத்தியாளர் ஆகும். தென்கிழக்கு ஆசியா, மத்திய கிழக்கு மற்றும் லத்தீன் அமெரிக்கா முழுவதும் உள்ள வெப்பமண்டல காலநிலை நிறுவல்களுக்கு மின் பாகங்களை வழங்குவதில் பரந்த அனுபவத்துடன், ஜே-குவாங் எலக்ட்ரானிக்ஸ், அதிக ஈரப்பதம் மற்றும் வெளிப்புற மின் சூழல்களுக்கு ஏற்றவாறு பிரத்யேக டெர்மினல் பிளாக் தேர்வில் மின் ஒப்பந்ததாரர்களுக்கும் தொழில்துறை வாங்குபவர்களுக்கும் ஆதரவளிக்கிறது.