ઉચ્ચ-ભેજવાળા ટર્મિનલ બ્લોક નિષ્ફળતાઓ: ઉષ્ણકટિબંધીય આબોહવા સ્થાપનો માટે નિવારણ વ્યૂહરચનાઓ
TL;DR — જો તમારી પાસે ફક્ત 60 સેકન્ડ હોય
- ઉષ્ણકટિબંધીય દરિયાકાંઠાના વિદ્યુત સ્થાપનોમાં 18 મહિનાની અંદર 15-25% ટર્મિનલ બ્લોક નિષ્ફળતા દર અનુભવાય છે, જ્યારે સમશીતોષ્ણ આબોહવામાં 2% કરતા ઓછો હોય છે - કારણ કે 80%+ સંબંધિત ભેજ પર ભેજનું ઘનીકરણ વાયર-ટુ-સ્પ્રિંગ સંપર્ક બિંદુઓ પર ગેલ્વેનિક કાટને વેગ આપે છે, ગરમી ઉત્પન્ન થવાથી સર્કિટમાં વિક્ષેપ ન આવે ત્યાં સુધી સંપર્ક પ્રતિકાર વધે છે. ઉષ્ણકટિબંધીય આઉટડોર સ્થાપનો માટે સિલિકોન સીલિંગ બૂટ સાથે IP67-રેટેડ સીલબંધ ટર્મિનલ બ્લોક્સ ફરજિયાત છે.
- સ્પ્રિંગ ક્લેમ્પ ટર્મિનલ ડિઝાઇન વાયર એન્ટ્રી પોઈન્ટ પર કેશિલરી મોઇશ્ચર ચેનલો બનાવે છે — હું ઉષ્ણકટિબંધીય આઉટડોર એપ્લિકેશન્સ માટે સીલબંધ કમ્પ્રેશન કનેક્શન સાથે સ્ક્રુ ક્લેમ્પ ટર્મિનલ્સનો ઉલ્લેખ કરું છું જ્યાં ભેજ પ્રવેશ એ પ્રાથમિક નિષ્ફળતા પદ્ધતિ છે.
- ટર્મિનલ બ્લોક વાયર એન્ટ્રી પોઈન્ટ પર સિલિકોન સીલિંગ બૂટ અથવા હીટ-શ્રિંક એડહેસિવ ટ્યુબિંગનો ઉપયોગ કરીને સીલબંધ કેબલ એન્ટ્રી, વાયર-ટુ-ટર્મિનલ સંપર્ક કાટનું કારણ બને છે તે પ્રાથમિક ભેજ પ્રવેશ માર્ગને દૂર કરે છે.
વીસ વર્ષના ટર્મિનલ બ્લોક સપ્લાય પછી ઉષ્ણકટિબંધીય વિદ્યુત નિષ્ફળતાઓ વિશે મેં શું શીખ્યા
જ્યારે મેં 2006 માં દક્ષિણપૂર્વ એશિયામાં ઇલેક્ટ્રિકલ કોન્ટ્રાક્ટરોને ઇલેક્ટ્રિકલ કનેક્શન ઘટકો પૂરા પાડવાનું શરૂ કર્યું, ત્યારે મેં વારંવાર સાંભળેલી ફરિયાદ ઉષ્ણકટિબંધીય દરિયાકાંઠાના સ્થાપનોમાં ટર્મિનલ બ્લોક નિષ્ફળતાઓ વિશે હતી. ઇલેક્ટ્રિકલ કોન્ટ્રાક્ટરો એક નવું સ્થાપન પૂર્ણ કરશે, સિસ્ટમ પ્રથમ થોડા મહિનાઓ માટે યોગ્ય રીતે કાર્ય કરશે, અને પછી વ્યક્તિગત સર્કિટ નિષ્ફળ થવાનું શરૂ કરશે - શરૂઆતમાં સમયાંતરે, પછી ક્રમશઃ વધુ વારંવાર જ્યાં સુધી સર્કિટ સંપૂર્ણપણે નિષ્ફળ ન થાય. કારણ કે નિષ્ફળતાઓ એક જ સ્થાને કેન્દ્રિત કરવાને બદલે એક જ સ્થાપનમાં બહુવિધ સર્કિટમાં વિતરિત કરવામાં આવી હતી, પેટર્ન ઇન્સ્ટોલેશન કારીગરી સમસ્યાને બદલે પર્યાવરણીય પરિબળ તરફ નિર્દેશ કરે છે. જ્યારે મેં ઉષ્ણકટિબંધીય દરિયાકાંઠાના સ્થાપનોમાંથી પાછા ફરેલા નિષ્ફળ ટર્મિનલ બ્લોક્સની તપાસ કરી, ત્યારે નિષ્ફળતા પદ્ધતિ સ્પષ્ટ હતી: વાયર-ટુ-કોન્ટેક્ટ ઇન્ટરફેસ પર ગેલ્વેનિક કાટ, ટર્મિનલ બ્લોક હાઉસિંગમાં ભેજના પ્રવેશને કારણે થાય છે.
ઉષ્ણકટિબંધીય દરિયાકાંઠાના વાતાવરણમાં આસપાસના સાપેક્ષ ભેજનું સ્તર નિયમિતપણે 80% થી વધુ હોય છે, અને દરિયાકાંઠાના ઉષ્ણકટિબંધીય સ્થળોએ દૈનિક તાપમાન ચક્ર સૂર્ય હવાને ગરમ કરે તે પહેલાં વહેલી સવારના કલાકો દરમિયાન ઠંડી સપાટી પર ઘનીકરણનું કારણ બને છે, તેથી ઇલેક્ટ્રિકલ એન્ક્લોઝર અને તેમની સામગ્રી - ટર્મિનલ બ્લોક્સ સહિત - દૈનિક ભેજના સંપર્ક ચક્રનો અનુભવ કરે છે. કારણ કે ટર્મિનલ બ્લોક હાઉસિંગ - અમુક અંશે પ્રવેશ સુરક્ષા માટે રેટ કરેલ હોવા છતાં પણ - તાપમાન ચક્રને કારણે પ્રસરણ અને શ્વાસ લેવાની અસરો દ્વારા સમય જતાં થોડી માત્રામાં ભેજ વરાળને પ્રવેશવાની મંજૂરી આપે છે, ટર્મિનલ બ્લોકની અંદર સંચિત ભેજ વિદ્યુત સંપર્ક બિંદુઓ પર ગેલ્વેનિક કાટ માટે પરિસ્થિતિઓ બનાવે છે.
કારણ કે મેં હવે દક્ષિણપૂર્વ એશિયા, મધ્ય પૂર્વ અને લેટિન અમેરિકામાં 60 થી વધુ ઉષ્ણકટિબંધીય આબોહવા વિદ્યુત સ્થાપન પ્રોજેક્ટ્સ માટે ટર્મિનલ બ્લોક સ્પષ્ટીકરણને સમર્થન આપ્યું છે, ભેજ-પ્રેરિત ટર્મિનલ બ્લોક નિષ્ફળતા પદ્ધતિ એ સૌથી સામાન્ય મૂળ કારણ છે જેનો હું સામનો કરું છું - અને સૌથી સામાન્ય રીતે ઉલ્લેખિત ઉકેલ છે. કારણ કે યોગ્ય સ્પષ્ટીકરણ (યોગ્ય વાયર સીલિંગ સાથે IP67 સીલબંધ ટર્મિનલ બ્લોક્સ) અને યોગ્ય ઇન્સ્ટોલેશન પ્રેક્ટિસ (સીલબંધ કેબલ એન્ટ્રી, યોગ્ય એન્ક્લોઝર ડ્રેનેજ) એકસાથે ભેજ પ્રવેશ પદ્ધતિને દૂર કરે છે, ઉષ્ણકટિબંધીય ઇન્સ્ટોલેશન સ્પષ્ટીકરણ સમસ્યા ઉકેલી શકાય તેવી છે - પરંતુ જો સ્પષ્ટીકરણ અને ઇન્સ્ટોલેશન પ્રેક્ટિસ નિષ્ફળ ટર્મિનલ બ્લોક્સને સમાન બિન-સીલબંધ એકમો સાથે બદલીને માત્ર લક્ષણની સારવાર કરવાને બદલે મૂળ કારણને સંબોધિત કરે તો જ.
ભેજ-પ્રેરિત ટર્મિનલ બ્લોક કાટનું ઇલેક્ટ્રોકેમિસ્ટ્રી
ઉષ્ણકટિબંધીય વાતાવરણમાં ટર્મિનલ બ્લોક નિષ્ફળતાઓનું કારણ બને છે તે ગેલ્વેનિક કાટ ઇલેક્ટ્રોલાઇટની હાજરીમાં ભિન્ન ધાતુઓ વચ્ચેના ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ ક્રિયાપ્રતિક્રિયા દ્વારા સંચાલિત થાય છે - આ કિસ્સામાં, પાણીની પાતળી ફિલ્મ જે ટર્મિનલ બ્લોક હાઉસિંગની આંતરિક સપાટી પર ઘનીકરણ કરે છે. કારણ કે ટર્મિનલ બ્લોક સંપર્ક બિંદુમાં પિત્તળ અથવા તાંબાના વાયર વાહક અને સ્ટીલ સ્પ્રિંગ અથવા સ્ક્રુ મિકેનિઝમ હોય છે, ભેજની હાજરીમાં બે ભિન્ન ધાતુઓ એક ગેલ્વેનિક કાટ કોષ બનાવે છે જે વધુ પ્રતિક્રિયાશીલ ધાતુ (સામાન્ય રીતે ઝિંક-પ્લેટેડ સ્ટીલ) ને સંપર્ક ઇન્ટરફેસ પર પ્રાધાન્યમાં કાટ લાગવાનું કારણ બને છે.
વાયર-ટુ-કોન્ટેક્ટ ઇન્ટરફેસ પર જે કાટ ઉત્પાદન બને છે તે સામાન્ય રીતે ઝિંક-પ્લેટેડ સ્ટીલ સંપર્કો માટે ઝિંક ઓક્સાઇડ અથવા ઝિંક હાઇડ્રોક્સાઇડ અને કોપર વાયર વાહક માટે કોપર ઓક્સાઇડ અથવા કોપર ક્લોરાઇડ હોય છે. કારણ કે આ કાટ ઉત્પાદનો નબળા વિદ્યુત વાહક છે અને બિન-વાહક છે, સંપર્ક ઇન્ટરફેસ પર તેમનું સંચય ધીમે ધીમે સંપર્ક પ્રતિકાર વધારે છે. કારણ કે વધેલા સંપર્ક પ્રતિકાર પાવર = કરંટ² × પ્રતિકાર સંબંધ અનુસાર ગરમી ઉત્પન્ન કરે છે, સંપર્ક બિંદુ પર ગરમી કાટ દરને વેગ આપે છે જ્યારે વારાફરતી વાયર વાહક અને ટર્મિનલ સ્પ્રિંગ અથવા સ્ક્રુ મિકેનિઝમને ઘટાડે છે.
થર્મલ રનઅવે માટે મહત્વપૂર્ણ સંપર્ક પ્રતિકાર થ્રેશોલ્ડ - જ્યાં સંપર્ક બિંદુ પર ઉત્પન્ન થતી ગરમી ટર્મિનલ બ્લોકની ગરમીના વિસર્જન ક્ષમતા કરતાં વધી જાય છે - સામાન્ય રીતે ઇલેક્ટ્રિકલ સર્કિટ (10-32 amps) બનાવવા માટે સામાન્ય વર્તમાન સ્તરે 100-500 મિલિયોહ્મની રેન્જમાં હોય છે. કારણ કે મેં ઉષ્ણકટિબંધીય દરિયાકાંઠાના વાતાવરણમાં 12-18 મહિનાથી સેવામાં રહેલા ટર્મિનલ બ્લોક્સમાં 50-200 મિલિયોહ્મનો સંપર્ક પ્રતિકાર માપ્યો છે, કાટથી સંપર્ક પ્રતિકારમાં પ્રગતિશીલ વધારો એટલે કે આ વાતાવરણમાં ટર્મિનલ બ્લોક્સ હંમેશા થર્મલ રનઅવે થ્રેશોલ્ડની નજીક આવે છે - અને કોઈપણ વધારાનું પરિબળ જે લોડ કરંટમાં થોડો વધારો કરે છે અથવા ગરમીના વિસર્જનમાં થોડો ઘટાડો કરે છે (જેમ કે ગરમ હવામાન દરમિયાન આસપાસના તાપમાનમાં વધારો) થર્મલ નિષ્ફળતાની ઘટનાને ઉત્તેજિત કરી શકે છે.
ઉષ્ણકટિબંધીય ટર્મિનલ બ્લોક્સ માટે ઇન્ગ્રેસ પ્રોટેક્શન (IP) રેટિંગ સ્પષ્ટીકરણ
IEC 60529 માં વ્યાખ્યાયિત ઇન્ગ્રેસ પ્રોટેક્શન (IP) રેટિંગ સિસ્ટમ, ઘન પદાર્થો અને ભેજના ઘૂસણખોરી સામે ઇલેક્ટ્રિકલ એન્ક્લોઝર દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવતી સુરક્ષાની ડિગ્રીને સ્પષ્ટ કરે છે. કારણ કે IP રેટિંગ ચોક્કસ પરીક્ષણ પરિસ્થિતિઓ હેઠળ ટર્મિનલ બ્લોકના ભેજના પ્રવેશ સામે પ્રતિકાર નક્કી કરે છે, ઉષ્ણકટિબંધીય વાતાવરણ માટે યોગ્ય IP રેટિંગની પસંદગી માટે સામાન્ય ઉષ્ણકટિબંધીય સ્પષ્ટીકરણ લાગુ કરવાને બદલે ચોક્કસ ઇન્સ્ટોલેશન પરિસ્થિતિઓ સાથે રેટિંગને મેચ કરવાની જરૂર છે.
બહારના ઉષ્ણકટિબંધીય વિદ્યુત સ્થાપનો માટે જ્યાં ટર્મિનલ બ્લોક્સ વરસાદ, પવનથી ફૂંકાતા ભેજ અને પાણીમાં કામચલાઉ નિમજ્જનના સીધા સંપર્કમાં આવે છે (જેમ કે ભારે વરસાદ દરમિયાન ભરાઈ જતા નળીના ખાઈમાં), હું ઓછામાં ઓછા IP67 રેટિંગવાળા ટર્મિનલ બ્લોક્સનો ઉલ્લેખ કરું છું. કારણ કે IP67 ધૂળના પ્રવેશ (ધૂળથી ભરેલું) સામે રક્ષણ અને કામચલાઉ પાણીમાં નિમજ્જન (30 મિનિટ માટે 1 મીટર પાણી સુધી) ની અસરો સામે રક્ષણનો ઉલ્લેખ કરે છે, આ રેટિંગ બહારના ઉષ્ણકટિબંધીય સ્થાપનોમાં થતી અતિશય ભેજના સંપર્કની સ્થિતિને આવરી લે છે. કારણ કે IP67-રેટેડ ટર્મિનલ બ્લોક્સ રેટિંગ પ્રાપ્ત કરવા માટે સિલિકોન સીલિંગ ગાસ્કેટ અને સીલબંધ હાઉસિંગ ડિઝાઇનનો ઉપયોગ કરે છે, તેમની કિંમત પ્રમાણભૂત IP20 ટર્મિનલ બ્લોક્સ કરતાં લગભગ 2-3 ગણી વધુ છે - પરંતુ ભેજ-પ્રેરિત કાટ નિષ્ફળતાઓને દૂર કરીને ખર્ચ પ્રીમિયમ વાજબી છે.
ઢંકાયેલ-પરંતુ-બંધ ન હોય તેવા ઉષ્ણકટિબંધીય વિદ્યુત સ્થાપનો માટે - જેમ કે આઉટડોર એન્ક્લોઝર જે છાંયો અને વરસાદથી રક્ષણ પૂરું પાડે છે પરંતુ પવનથી ચાલતા ભેજ અથવા ઘનીકરણ સામે સીલબંધ નથી - હું ન્યૂનતમ IP65 રેટિંગ સ્પષ્ટ કરું છું. કારણ કે IP65 કોઈપણ દિશામાંથી ધૂળ-ચુસ્ત રક્ષણ અને પાણીના છંટકાવ સામે રક્ષણનો ઉલ્લેખ કરે છે, તે પવનથી ફૂંકાતા વરસાદ અને ઘનીકરણથી ભેજના સંપર્કને આવરી લે છે જે ઢંકાયેલ-પરંતુ-બંધ ન હોય તેવા સ્થાપનોમાં થાય છે. IP65 રેટિંગ IP67 કરતાં ઓછી ખર્ચાળ સીલિંગ ડિઝાઇન સાથે પ્રાપ્ત કરી શકાય છે, તેથી IP65 સ્પષ્ટીકરણ એવા સ્થાપનો માટે વધુ ખર્ચ-અસરકારક છે જ્યાં કામચલાઉ નિમજ્જન વાસ્તવિક એક્સપોઝર દૃશ્ય નથી.
ઉષ્ણકટિબંધીય વાતાવરણ માટે સ્પ્રિંગ ક્લેમ્પ વિરુદ્ધ સ્ક્રુ ક્લેમ્પ ટર્મિનલ ડિઝાઇન
સ્પ્રિંગ ક્લેમ્પ ટર્મિનલ બ્લોક ડિઝાઇન - જે દાખલ કરેલા વાયર પર સંપર્ક દબાણ જાળવવા માટે સ્પ્રિંગ મિકેનિઝમનો ઉપયોગ કરે છે - આધુનિક વિદ્યુત સ્થાપનોમાં પ્રબળ ટર્મિનલ બ્લોક ડિઝાઇન બની ગઈ છે કારણ કે તેની કનેક્શનની ગતિ (કોઈ સ્ક્રુડ્રાઈવર ગોઠવણની જરૂર નથી) અને તેની જાળવણી-મુક્ત વાયર રીટેન્શન. જો કે, ઉષ્ણકટિબંધીય આઉટડોર ઇન્સ્ટોલેશન માટે જ્યાં ભેજનું પ્રવેશ પ્રાથમિક નિષ્ફળતા પદ્ધતિ છે, સ્પ્રિંગ ક્લેમ્પ ડિઝાઇનમાં મૂળભૂત નબળાઈ છે: સ્પ્રિંગ મિકેનિઝમ વાયર એન્ટ્રી પોઈન્ટ પર એક ગેપ બનાવે છે જે વાયર કંડક્ટર સાથે કેશિલરી ક્રિયા દ્વારા ભેજને ટર્મિનલ બોડીમાં પ્રવેશવા દે છે.
સ્પ્રિંગ ક્લેમ્પ ટર્મિનલ્સમાં કેશિલરી ભેજ ચેનલ થાય છે કારણ કે ટર્મિનલ બ્લોકમાં પ્રવેશતા વાયર ઇન્સ્યુલેશનને હાઉસિંગમાંથી બહાર નીકળતા બિંદુએ યાંત્રિક રીતે સીલ કરવામાં આવતું નથી. કારણ કે સ્પ્રિંગ મિકેનિઝમને વાયર દાખલ કરવા અને જાળવી રાખવા માટે ગેપની જરૂર પડે છે, અને કારણ કે સ્પ્રિંગ ફોર્સ વાયરને એન્ટ્રી ગેપના સંપર્કમાં રાખે છે, બાહ્ય વાયર સપાટી સુધી પહોંચતો ભેજ વાયર ઇન્સ્યુલેશન અને સ્પ્રિંગ મિકેનિઝમ વચ્ચેના ઇન્ટરફેસ સાથે કેશિલરી ક્રિયા દ્વારા ટર્મિનલ હાઉસિંગમાં ખેંચી શકાય છે. કારણ કે આ ભેજ પ્રવેશ માર્ગ સ્પ્રિંગ ક્લેમ્પ ડિઝાઇનમાં સહજ છે અને સ્પ્રિંગ કાર્ય સાથે સમાધાન કર્યા વિના તેને સંપૂર્ણપણે દૂર કરી શકાતો નથી, હું ઉષ્ણકટિબંધીય આઉટડોર ઇન્સ્ટોલેશન માટે સ્પ્રિંગ ક્લેમ્પ ટર્મિનલ્સની ભલામણ કરતો નથી જ્યાં ભેજ પ્રવેશ એ પ્રાથમિક પર્યાવરણીય પડકાર છે.
સ્ક્રુ ક્લેમ્પ ટર્મિનલ ડિઝાઇન - જે વાયર કંડક્ટર પર સીધા ક્લેમ્પિંગ પ્રેશર લાગુ કરવા માટે સ્ક્રુનો ઉપયોગ કરે છે - યોગ્ય રીતે ટોર્ક કરવામાં આવે ત્યારે વાયર એન્ટ્રી પોઈન્ટ પર શ્રેષ્ઠ ભેજ સીલિંગ ગોઠવણી પ્રદાન કરે છે. કારણ કે સ્ક્રુ ક્લેમ્પ વાયર કંડક્ટર પર સીધું દબાણ લાગુ કરે છે (ઇન્સ્યુલેશનને દૂર કર્યા પછી), અને કારણ કે વાયર અને સ્ક્રુ હેડ વચ્ચેનું કમ્પ્રેશન કનેક્શન યોગ્ય રીતે ટોર્ક કરવામાં આવે ત્યારે ગેસ-ટાઈટ જોઈન્ટ બનાવે છે, સ્ક્રુ ક્લેમ્પ કનેક્શન વાયર એન્ટ્રી પોઈન્ટ પર કેશિલરી ચેનલ બનાવતું નથી. કારણ કે સ્ક્રુ ક્લેમ્પ ટર્મિનલ વાયર ઇન્સર્શન ડેપ્થ અને કનેક્શન ગુણવત્તાની દ્રશ્ય ચકાસણીને પણ મંજૂરી આપે છે, તે વધારાની ઇન્સ્ટોલેશન ગુણવત્તા ખાતરી પૂરી પાડે છે જે ઉષ્ણકટિબંધીય વાતાવરણમાં મૂલ્યવાન છે જ્યાં જાળવણી ઍક્સેસ મુશ્કેલ છે.
ઉષ્ણકટિબંધીય આઉટડોર ટર્મિનલ બ્લોક ઇન્સ્ટોલેશન માટે કેબલ સીલિંગ સ્પષ્ટીકરણ
કેબલ સીલિંગ સ્પષ્ટીકરણ એ એક મહત્વપૂર્ણ ઇન્સ્ટોલેશન પ્રથા છે જે નક્કી કરે છે કે IP-રેટેડ ટર્મિનલ બ્લોક ઉષ્ણકટિબંધીય બાહ્ય વાતાવરણમાં તેના રેટેડ ભેજ સંરક્ષણને પ્રાપ્ત કરે છે કે નહીં. કારણ કે ટર્મિનલ બ્લોકમાં પ્રવેશતી કેબલ ભેજ પ્રવેશ માટે માર્ગ પૂરો પાડે છે જો કેબલ સીલ અપૂર્ણ હોય - ખાસ કરીને બાહ્ય કેબલ જેકેટ (જે સામાન્ય રીતે અકબંધ અને ભેજ-અભેદ્ય હોય છે) થી ટર્મિનલની અંદરના સ્ટ્રીપ્ડ કંડક્ટરમાં સંક્રમણમાં - કેબલ પ્રવેશ બિંદુને આ સંક્રમણ પર ભેજ રુધિરકેશિકા માર્ગને દૂર કરતી પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરીને સીલ કરવું આવશ્યક છે.
ઉષ્ણકટિબંધીય આઉટડોર ટર્મિનલ બ્લોક ઇન્સ્ટોલેશન માટે સિલિકોન સીલિંગ બુટ પદ્ધતિ સૌથી વિશ્વસનીય કેબલ સીલિંગ તકનીક છે. કારણ કે સિલિકોન બુટ કેબલ જેકેટ અને ટર્મિનલ બ્લોક હાઉસિંગ વચ્ચેના સંક્રમણ પર લવચીક, એડહેસિવ-સીલબંધ આવરણ પૂરું પાડે છે, તે પ્રવેશ બિંદુ પર કોઈપણ ખાલી જગ્યાઓ ભરે છે અને ઉષ્ણકટિબંધીય આઉટડોર વાતાવરણમાં તાપમાન ચક્ર અને યુવી એક્સપોઝર પરિસ્થિતિઓમાં તેની સીલિંગ કામગીરી જાળવી રાખે છે. કારણ કે સિલિકોન -60C થી +200C ની તાપમાન શ્રેણી પર તેની લવચીકતા અને સંલગ્નતા જાળવી રાખે છે, તે ઉષ્ણકટિબંધીય આઉટડોર વાતાવરણમાં થતા તાપમાન ચક્ર દરમિયાન સખત કે તિરાડ પડતું નથી.
એડહેસિવ આંતરિક કોટિંગ પદ્ધતિ સાથે ગરમી-સંકોચન ટ્યુબિંગ એક વૈકલ્પિક સીલિંગ તકનીક પૂરી પાડે છે જે ખાસ કરીને ગોળાકાર કેબલ એન્ટ્રીઓવાળા ટર્મિનલ બ્લોક્સ માટે યોગ્ય છે. કારણ કે ગરમી-સંકોચન ટ્યુબિંગ કેબલની આસપાસ ચુસ્તપણે સંકોચાય છે અને એડહેસિવ લાઇનિંગ કેબલ-હાઉસિંગ ઇન્ટરફેસ પર કોઈપણ ખાલી જગ્યા ભરવા માટે વહે છે, તે ભેજ-સીલ કરેલ સંક્રમણ બનાવે છે જે યાંત્રિક રીતે મજબૂત અને ઇલેક્ટ્રિકલી ઇન્સ્યુલેટીંગ છે. કારણ કે ગરમી-સંકોચન પદ્ધતિને ઇન્સ્ટોલેશન દરમિયાન ગરમીના સ્ત્રોત (હોટ એર ગન અથવા ટોર્ચ) ની જરૂર પડે છે અને તે સિલિકોન બૂટ પદ્ધતિ જેટલી સરળતાથી નિરીક્ષણ કરી શકાતી નથી, હું ઉષ્ણકટિબંધીય આઉટડોર એપ્લિકેશનો માટે સિલિકોન બૂટ પદ્ધતિ પસંદ કરું છું જ્યાં ઇન્સ્ટોલેશન ગુણવત્તા ચકાસણી મુશ્કેલ હોય છે.
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
ઉષ્ણકટિબંધીય આબોહવા વિદ્યુત સ્થાપનોમાં પ્રમાણભૂત ટર્મિનલ બ્લોક્સ અકાળે કેમ નિષ્ફળ જાય છે?
ઉષ્ણકટિબંધીય દરિયાકાંઠાના સ્થાપનોમાં 18 મહિનાની અંદર 15-25% ટર્મિનલ બ્લોક નિષ્ફળતા દર (વિરુદ્ધ
ઉષ્ણકટિબંધીય આઉટડોર ઇલેક્ટ્રિકલ ઇન્સ્ટોલેશન માટે ટર્મિનલ બ્લોક્સ પર કયા IP રેટિંગ સ્પષ્ટીકરણ લાગુ પડે છે?
બાહ્ય ઉષ્ણકટિબંધીય સ્થાપનોને ઢંકાયેલા પરંતુ બંધ ન હોય તેવા સ્થાપનો માટે ઓછામાં ઓછા IP67 (ધૂળ-ચુસ્ત, કામચલાઉ પાણીમાં નિમજ્જન) અને ઓછામાં ઓછા IP65 (ધૂળ-ચુસ્ત, કોઈપણ દિશામાંથી પાણીનો છંટકાવ) ની જરૂર પડે છે. IP65 થી નીચેના IP રેટિંગ ભેજને પ્રવેશવાની મંજૂરી આપે છે જેના કારણે 12-24 મહિનામાં કાટ લાગવાની નિષ્ફળતા થાય છે.
ઉષ્ણકટિબંધીય વાતાવરણમાં સ્પ્રિંગ ક્લેમ્પ વિરુદ્ધ સ્ક્રુ ટર્મિનલ ડિઝાઇન ભેજ પ્રતિકારને કેવી રીતે અસર કરે છે?
સ્પ્રિંગ ક્લેમ્પ ટર્મિનલ્સ વાયર એન્ટ્રી પોઈન્ટ પર કેશિલરી ભેજ ચેનલો બનાવે છે જેને સંપૂર્ણપણે દૂર કરી શકાતી નથી. સીલબંધ કમ્પ્રેશન કનેક્શનવાળા સ્ક્રુ ક્લેમ્પ ટર્મિનલ્સ આ માર્ગને દૂર કરે છે. ઉષ્ણકટિબંધીય આઉટડોર એપ્લિકેશનો માટે સ્ક્રુ ક્લેમ્પ ટર્મિનલ્સનો ઉલ્લેખ કરો જ્યાં ભેજ પ્રવેશ એ પ્રાથમિક નિષ્ફળતા પદ્ધતિ છે.
ઉષ્ણકટિબંધીય આઉટડોર ટર્મિનલ બ્લોક વાયરિંગ માટે કયા વાયર તૈયારી અને સીલિંગ સ્પષ્ટીકરણ લાગુ પડે છે?
ટર્મિનલ બ્લોક વાયર એન્ટ્રી પોઈન્ટ પર સિલિકોન સીલિંગ બૂટ અથવા હીટ-શ્રિંક એડહેસિવ ટ્યુબિંગનો ઉપયોગ કરીને સીલબંધ કેબલ એન્ટ્રી ભેજ કેશિકા માર્ગને દૂર કરે છે. જો સીલિંગ અપૂર્ણ હોય તો ટર્મિનલની અંદર સીલબંધ કેબલ જેકેટથી સ્ટ્રીપ્ડ કંડક્ટરમાં સંક્રમણ એ પ્રાથમિક ભેજ પ્રવેશ બિંદુ છે.
નિંગબો જે-ગુઆંગ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઉષ્ણકટિબંધીય ઇન્સ્ટોલેશન ટર્મિનલ બ્લોક સ્પષ્ટીકરણને કેવી રીતે સમર્થન આપે છે?
J-ગુઆંગ ઉષ્ણકટિબંધીય આઉટડોર અને કોસ્ટલ ઇલેક્ટ્રિકલ ઇન્સ્ટોલેશન માટે સિલિકોન સીલિંગ બુટ સુસંગતતા સાથે IP65-IP67 રેટેડ DIN રેલ ટર્મિનલ બ્લોક્સ પૂરા પાડે છે. ઉષ્ણકટિબંધીય પર્યાવરણીય ઇલેક્ટ્રિકલ સિસ્ટમ્સ માટે ટર્મિનલ બ્લોક પસંદગી, વાયર સીલિંગ પદ્ધતિઓ અને ઇન્સ્ટોલેશન પ્રેક્ટિસ માટે એપ્લિકેશન-વિશિષ્ટ પરામર્શ ઉપલબ્ધ છે.
આંતરિક લિંક્સ: J-ગુઆંગ PCT-211 DIN રેલ પુશ-ઇન વાયર ટર્મિનલ બ્લોક | જે-ગુઆંગ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ પ્રોડક્ટ કેટલોગ
બાહ્ય લિંક્સ: આઈઈસી | આઇએસઓ | ના | યુએલ | આઇઇએ | ઇપીઆરઆઈ
લેખક વિશે
નિંગબો જે-ગુઆંગ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ કંપની લિમિટેડ, ઔદ્યોગિક અને વાણિજ્યિક વિદ્યુત સ્થાપનો માટે ડીઆઈએન રેલ ટર્મિનલ બ્લોક્સ, પીસીબી ટર્મિનલ્સ અને ઇલેક્ટ્રિકલ કનેક્ટર્સ સહિત ઇલેક્ટ્રિકલ કનેક્શન ઘટકોનું વ્યાવસાયિક ઉત્પાદક છે. દક્ષિણપૂર્વ એશિયા, મધ્ય પૂર્વ અને લેટિન અમેરિકામાં ઉષ્ણકટિબંધીય આબોહવા સ્થાપનોને ઇલેક્ટ્રિકલ ઘટકો પૂરા પાડવાના વ્યાપક અનુભવ સાથે, જે-ગુઆંગ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઉચ્ચ-ભેજ અને આઉટડોર વિદ્યુત વાતાવરણ માટે એપ્લિકેશન-વિશિષ્ટ ટર્મિનલ બ્લોક પસંદગી સાથે ઇલેક્ટ્રિકલ કોન્ટ્રાક્ટરો અને ઔદ્યોગિક ખરીદદારોને સમર્થન આપે છે.










