Inquiry
Form loading...
სიახლეების კატეგორიები
რჩეული სიახლეები

მაღალი სიმკვრივის ტერმინალური ბლოკები PLC განაწილებისთვის: სამსართულიანი დაწყობა და ჯვარედინი შეერთების დიზაინი

2026-06-12

ძირითადი დასკვნები

  • სამსართულიანი ტერმინალური ბლოკები სამი დამოუკიდებელი კონტაქტის დონის ერთ DIN რელსზე განთავსება, რაც პანელის სიგანეს 60%-მდე ამცირებს ერთდონიან ტრადიციულ ტერმინალურ ბლოკებთან შედარებით.
  • მაღალი სიმკვრივის PLC განაწილების გაყვანილობა მოითხოვსჯვარედინი შეერთების ავტობუსის ზოლებირომლებიც ანაწილებენ სიგნალებს ტერმინალის მრავალ დონეზე მავთულის სირთულის გაზრდის გარეშე.
  • სამრეწველო PLC გარემოსთვის განკუთვნილი ნომინალური ძაბვა უნდა აკმაყოფილებდესIEC 60947-7-1მინიმუმ 630 ვ ცვლადი ძაბვის მქონე, იზოლაციის გადაადგილების შეწყვეტებით, რაც საშუალებას იძლევა ხელსაწყოების გარეშე გაყვანილობის გამოყენების.
  • PLC-ები, რომლებიც 24 ვოლტიანი დენის სიგნალის ქსელებს 32+ შეყვანის/გამოყვანის არხზე ანაწილებენ, შეუძლიათ გაყვანილობის შეცდომების დაახლოებით 70%-ით შემცირება ჯვარედინად დაკავშირებული მრავალსართულიანი ტერმინალური ბლოკების გამოყენებისას ინდივიდუალური წერტილ-წერტილოვანი გაყვანილობის ნაცვლად.
  • მასალის შერჩევა - პოლიამიდის 6.6 კორპუსი (UL94 V-0) PPE/PPO-სთან შედარებით — განსაზღვრავს ტერმინალური ბლოკის მუშაობას PLC კარადის მდგრადი მაღალი ტემპერატურის პირობებში.05 მაღალი სიმკვრივის ტერმინალური ბლოკები PLC განაწილებისთვის სამსართულიანი დაწყობისა და ჯვარედინი შეერთების დიზაინისთვის.jpg

გაყვანილობის სიმკვრივის კრიზისი თანამედროვე სამრეწველო მართვის პანელებში

თუ ხუთ წელზე მეტი ხნის წინ აწყობილი საშუალო ზომის პროგრამირებადი ლოგიკური კონტროლერის (PLC) კარადაში გატარებულ დროს მაინც გაატარებდით, კარგად იცნობთ გაყვანილობის სიმკვრივის პრობლემას. კარადა სავსეა - აბსოლუტურად სავსეა - ცალკეული მავთულხლართებით, რომელთა უმეტესობა ერთი და იგივე კვების რელსიდან იდენტურ 24 ვოლტიან დენის სიგნალებს ატარებს. ყველა შეყვანის ბარათს ტერმინალური ბლოკის რიგიდან საკუთარი სპეციალური მავთული აქვს. ყველა გამომავალ არხს აქვს დაბრუნების გზა, რომელიც შეყვანის სირთულეს ასახავს. შედეგად, მიიღება გაყვანილობის აღკაზმულობა, რომლის წარმოებაც ძვირია, პრობლემების მოგვარება კი უკიდურესად რთულია და ახალი შეცდომების დაშვების გარეშე მისი მოდიფიცირება თითქმის შეუძლებელია.

პირადად ვყოფილვარ მოწმე 400 ამპერიანი ძრავის მართვის ცენტრის პანელისა, სადაც ორ ტექნიკოსს თითქმის რვა საათი დასჭირდა ერთი შემავალი არხის გაუმართაობის დიაგნოზის დასასმელად, რაც საბოლოოდ ტერმინალურ ბლოკზე ფხვიერი ხრახნი აღმოჩნდა. დიაგნოსტიკური ოდისეა 30 წუთზე ნაკლებ დროს მოითხოვდა კარგად დაპროექტებულ PLC გამანაწილებელ პანელში, რომელიც იყენებდა მაღალი სიმკვრივის სამსართულიან ტერმინალურ ბლოკებს ჯვარედინი შეერთების არქიტექტურით.

ეს ჰიპოთეტური პრობლემა არ არის. თანამედროვე სამრეწველო ავტომატიზაციის გარემოში, PLC შემავალი/გამომავალი არხების სიმჭიდროვე მკვეთრად გაიზარდა, რადგან მართვის სისტემები უფრო დახვეწილი გახდა. ერთი S7-1500 PLC Siemens-ისგან შეუძლია მიმართოს 8192-მდე დისკრეტულ შეყვანის/გამოყვანის წერტილს რამდენიმე თაროზე და თითოეული ეს წერტილი მოითხოვს მავთულის შეწყვეტას როგორც PLC შეყვანის/გამოყვანის მოდულზე, ასევე საველე შეყვანის წერტილზე. როდესაც ამას ამრავლებთ თუნდაც მცირე ინსტალაციაზე - ვთქვათ, 256 შეყვანის/გამოყვანის წერტილზე - გაყვანილობის მართვის გამოწვევა ნამდვილად ეგზისტენციალური ხდება როგორც პანელის შემქმნელისთვის, ასევე ტექნიკური მომსახურების ტექნიკოსისთვის.

ნინგბო ჯ-გუანგის ელექტრონიკა ეწეოდა დიზაინსა და წარმოებას მაღალი სიმკვრივის ტერმინალური ბლოკები კონკრეტულად PLC განაწილების აპლიკაციებისთვის 2008 წლიდან და მე საკმაოდ დიდი დრო დავუთმე უშუალოდ მართვის სისტემის ინტეგრატორებთან და პანელების შემქმნელებთან მუშაობას მთელი ქვეყნის მასშტაბით.ევროპა, ჩრდილოეთ ამერიკა და სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზია სადაც ჩვეულებრივი ტერმინალური ბლოკები წარუმატებლობის მიზეზები და როგორ წყვეტს მრავალსართულიანი დასტის არქიტექტურა ამ წარუმატებლობებს. ეს სტატია წარმოადგენს იმის ანალიზს, თუ რატომ წარმოადგენს სამსართულიანი ტერმინალური ბლოკები ჯვარედინი შეერთების დიზაინით PLC განაწილების გაყვანილობის თანამედროვე ეტაპს, რა ტექნიკური მახასიათებლებია რეალურად მნიშვნელოვანი და როგორ შეარჩიოთ სწორი პროდუქტი თქვენი კონკრეტული ინსტალაციის გარემოსთვის.

სამმაგი დეკის დაწყობის არქიტექტურის გაგება

PLC განაწილების აპლიკაციებში ჩვეულებრივი ერთდონიანი ტერმინალური ბლოკების ფუნდამენტური შეზღუდვა სივრცითი არაეფექტურობაა. სტანდარტული ერთდონიანი DIN41616 ანIEC 60947-7-1 შესაბამის ტერმინალურ ბლოკს ერთი მოდულის სიგანე უჭირავს (როგორც წესი, 6.2 მმ ან 12 მმ, დენის ნომინალის მიხედვით) და ერთი სადენით შესასვლელი დონე უზრუნველყოფს. როდესაც საჭიროა 24 ვოლტიანი მუდმივი დენი საერთო ელექტროგადამცემი ხაზიდან თორმეტ ცალკეულ PLC შემავალ არხზე გაანაწილოთ, დაგჭირდებათ ტერმინალური ბლოკის თორმეტი ცალკეული პოზიცია, რაც DIN რელსის სივრცის თორმეტ მოდულის სიგანეს ნიშნავს.

სამსართულიანი ტერმინალური ბლოკები ამ სივრცულ არაეფექტურობას წყვეტენ ერთი მოდულის სიგანეში სამი დამოუკიდებელი მავთულის შემაერთებელი დონის განლაგებით. არქიტექტურა იყენებს საერთო დენის ზოლს, რომელიც გადის სამივე დონეზე, მაგრამ თითოეული დონე ელექტრულად იზოლირებულია იზოლაციური ტიხრით და თითოეულ დონეს აქვს საკუთარი დამოუკიდებელი მავთულის შესასვლელი წერტილი. შედეგად, თქვენ შეგიძლიათ დააკავშიროთ სამი ცალკეული მავთულის წრედი - თითოეულს თავისი შემავალი და გამომავალი კავშირით - იმავე DIN რელსის ფარგლებში, რაც დასჭირდება ერთდონიან ტერმინალურ ბლოკს.

რადგან სამ დასტას საერთო დენის ზოლი აქვს, მაგრამ იზოლირებული შეხების წერტილები აქვთ.სამმაგი ტერმინალის კონფიგურაცია იდეალურია PLC განაწილებისთვის, სადაც გაქვთ საერთო კვების ან სიგნალის ავტობუსი, რომელიც რამდენიმე მიმართულებით განშტოვდება. საერთო ავტობუსი უკავშირდება ზედა პლატფორმას, ხოლო სამი დამოუკიდებელი გამომავალი წრედი შუა და ქვედა პლატფორმებიდან განშტოვდება. 24 ვოლტიანი დენის PLC შეყვანის განაწილების სცენარში ეს ნიშნავს, რომ ერთ სამმაგი ტერმინალის ბლოკს შეუძლია ერთი საერთო კვების წყაროდან სამი შეყვანის არხის მომსახურება, რაც საჭირო DIN რელსის სიგრძის ორი მესამედით შემცირებას უზრუნველყოფს.

პანელის აწყობის ეკონომიკაზე პრაქტიკული გავლენა მნიშვნელოვანია. ტიპურ 256-I/O PLC პანელში, ერთდონიანიდან სამსართულიან ტერმინალურ ბლოკებზე გადასვლამ ელექტროენერგიის განაწილებისთვის შეიძლება შეამციროს ტერმინალური ბლოკების საერთო რაოდენობა 60-80 პოზიციით, რაც პირდაპირ აისახება DIN რელსის სიგრძის, პანელის კორპუსის ზომის (და ღირებულების) და მავთულის მოცულობის შემცირებაზე. ჩვენ ვითანამშრომლეთ პანელის მშენებლებთან, რომლებმაც PLC განაწილების სექციებისთვის სამსართულიან არქიტექტურაზე გადასვლის შემდეგ, პანელის აწყობის საშუალო დრო 4-6 საათით შეამცირეს თითო პანელზე.

ჯვარედინი კავშირის დიზაინი: სიგნალების განაწილება მავთულხლართების ქაოსის გარეშე

სამსაფეხურიანი არქიტექტურა მაღალი სიმკვრივის PLC განაწილების გადაწყვეტის მხოლოდ ნახევარია. მეორე ნახევარი არის ჯვარედინი შეერთების დიზაინი - შიდა სალტეებისა და გარე გამთიშველი ზოლების სისტემა, რომელიც საშუალებას იძლევა მრავალი ტერმინალის დონე ელექტრონულად იყოს დაკავშირებული კონტროლირებადი, შექცევადი გზით. სწორედ აქ ხდება ტერმინალური ბლოკის მწარმოებლის საინჟინრო დახვეწილობა ნამდვილად თვალსაჩინო.

PLC განაწილების კონტექსტში, ჯვარედინი კავშირი გულისხმობს DIN რელსის მონაკვეთის გასწვრივ მრავალი ტერმინალის პოზიციის ელექტრულად დაკავშირების შესაძლებლობას ისე, რომ საერთო სიგნალი (მაგალითად, 24 ვოლტიანი მუდმივი ძაბვა ან 0 ვოლტი) განაწილდეს ტერმინალების მრავალ დონეზე, თითოეულ პოზიციას შორის ცალკეული სადენების გატარების გარეშე. ეს ანალოგიურია იმისა, თუ როგორ ანაწილებს ელექტრონიკის პროტოტიპების დაფა ელექტრონიკის პროტოტიპების შემუშავებაში დენის რელსებს კომპონენტების მრავალ პოზიციაზე - მაგრამ სამრეწველო მართვის გარემოსთვის საჭირო მექანიკური სიმტკიცით და ელექტრული სერტიფიცირებით.

PLC აპლიკაციებისთვის მაღალი სიმკვრივის ტერმინალური ბლოკების დიზაინში გამოიყენება ორი ძირითადი ჯვარედინი შეერთების არქიტექტურა:

შიდა ავტობუსის ზოლის ჯვარედინი კავშირი. ტერმინალური ბლოკის კორპუსში შიდა მხარეს გადის მყარი სპილენძის ან სპილენძის სალტე, რომელიც ერთ მოწყობილობაში მრავალ შემაერთებელ წერტილს აკავშირებს. ეს არის მექანიზმი, რომელიც სამსართულიანი დიზაინის საერთო დენის ზოლის არქიტექტურას უზრუნველყოფს. შიდა სალტე ზუსტად უნდა იყოს ზომით განსაზღვრული, რათა ნომინალური დენი გაუძლოს ტემპერატურის გადაჭარბებული მატების გარეშე - როგორც წესი, სამი სართულიანი პოზიციის მქონე 30A ნომინალური ტერმინალური ბლოკისთვის საჭიროა მინიმუმ 4 მმ² განივი კვეთის ფართობი. შიდა სალტეს შემაერთებელი ზამბარასთან შემაერთებელი დაბოლოების ხარისხი კრიტიკულად მნიშვნელოვანია: ფხვიერი ან მაღალი წინაღობის შიდა შეერთება შექმნის ლოკალიზებულ გათბობას, რომელიც დროთა განმავლობაში აზიანებს კონტაქტურ ზედაპირს, რაც საბოლოოდ მარცხს გამოიწვევს.

გარე ჯუმპერ-ზოლის ჯვარედინი შეერთება. ბაზარზე გამოშვებული ან ქარხნულად დამონტაჟებული გარე ჯვარედინი ზოლები (ასევე ცნობილია, როგორც გამანაწილებელი ბლოკები ან მიწოდების ხიდები) უერთდება მიმდებარე ტერმინალური ბლოკების ზედა ნაწილს, რათა შექმნას საერთო სალტი მრავალ მოწყობილობას შორის. ეს არქიტექტურა უფრო მოქნილია, ვიდრე შიდა ჯვარედინი კავშირი, რადგან თქვენ შეგიძლიათ ხელახლა დააკონფიგურიროთ, რომელი ტერმინალური ბლოკები რომელ სალტთან არის დაკავშირებული შიდა არქიტექტურის დაშლის გარეშე. PLC გამანაწილებელ აპლიკაციებში, გარე ჯვარედინი ზოლები, როგორც წესი, გამოიყენება PLC შეყვანის ჯგუფებისთვის პარალელური სიმძლავრის გამანაწილებელი სალტების შესაქმნელად. ჯვარედინი ზოლები გათვლილია იმავე დენის სიმძლავრეზე, როგორც თავად ტერმინალური ბლოკი და მათი კონტაქტის ძალა ტერმინალური ბლოკის დენის ზოლთან შენარჩუნებულია ზამბარის მექანიზმით ან ხრახნიანი დამჭერით.

საათზე ჯ-გუანგი, ჩვენი სამსართულიანი ტერმინალური ბლოკები გამოიყენეთ შიდა სალტეების კომბინაცია მოწყობილობებს შორის დაწყობისთვის და გარე ჯამპერების კომბინაცია მოწყობილობებს შორის განაწილებისთვის. ეს ორმაგი არქიტექტურა პანელის შემქმნელებს მაქსიმალურ მოქნილობას აძლევს სიგნალის განაწილების ქსელების კონფიგურაციაში და საშუალებას იძლევა ველის მოდიფიკაციის განხორციელებისა გადაკაბინების გარეშე - რადგან შეგიძლიათ გათიშოთ ჯამპერების კონკრეტული სეგმენტი განაწილების ქსელის დანარჩენი ნაწილის დარღვევის გარეშე.

ძაბვისა და დენის რეიტინგები: რა IEC 60947-7-1 რეალურად მოითხოვს

PLC განაწილებისთვის ტერმინალური ბლოკის შერჩევის ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად არასწორად გაგებული ასპექტი ძაბვის ნომინალური სისტემაა. ტერმინალურ ბლოკებს აქვთ როგორც ნომინალური ძაბვა, ასევე ნომინალური დენი და ორივე სპეციფიკაცია რეგულირდება საერთაშორისო სტანდარტებით, მაგრამ ისინი ურთიერთშემცვლელი არ არის და მათი აღრევა სპეციფიკაციის შეცდომების ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული წყაროა, რომელსაც ამ სფეროში ვაწყდები.

სამრეწველო კონტროლის მოწყობილობებში გამოყენებული მოდულური ტერმინალური ბლოკებისთვის შესაბამისი სტანდარტია IEC 60947-7-1 (დაბალი ძაბვის გამანაწილებელი და მართვის მოწყობილობები - ნაწილი 7-1: დამხმარე მოწყობილობები - სპილენძის გამტარების ტერმინალური ბლოკები). ეს სტანდარტი განსაზღვრავს მექანიკურ, ელექტრულ და გარემოსდაცვით ტესტირების მოთხოვნებს, რომლებიც ტერმინალურმა ბლოკმა უნდა გაიაროს რეიტინგის მისაღებად. ამ სტანდარტის ძირითადი სპეციფიკაციებია:

ნომინალური ძაბვა. მაქსიმალური ძაბვა, რომლის გაუძლებაც ტერმინალურ ბლოკს შეუძლია მიმდებარე წრედებს შორის ან წრედსა და სამონტაჟო რელსს შორის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). 24 ვოლტიანი დენის სიგნალების გამოყენებით PLC განაწილების აპლიკაციებისთვის ეს იშვიათად წარმოადგენს შეზღუდვას - მაგრამ სამფაზიანი ძრავის მართვის ან 480 ვოლტიანი ცვლადი დენის განაწილებისთვის, ნომინალური ძაბვა კრიტიკული ხდება. ყოველთვის შეამოწმეთ, რომ ტერმინალური ბლოკის ნომინალური ძაბვა აკმაყოფილებს ან აღემატება სისტემის მაქსიმალურ ძაბვას და არა მხოლოდ ნომინალურ ძაბვას. შერეული ძაბვის დონეების მქონე სამრეწველო PLC გარემოსთვის (მათ შორის 480 ვოლტიანი ცვლადი დენის ძრავის მიმწოდებლები), ჩვენ გირჩევთ აირჩიოთ ტერმინალური ბლოკები, რომლებიც ნომინალურიამინიმუმ 630 ვ ცვლადი დენი საკმარისი უსაფრთხოების ზღვრის უზრუნველსაყოფად.

შეფასებული დენი. მაქსიმალური უწყვეტი დენი, რომლის გატარებაც შესაძლებელია ტერმინალურ ბლოკში დასაშვები ტემპერატურის მატების გადაჭარბების გარეშე. ტემპერატურის მატების ზღვარი IEC 60947-7-1 არის გარემოს ტემპერატურაზე 45°C-ით მეტი ნომინალური დენის დროს, რომელიც იზომება გამტარის შეწყვეტაზე. ეს მნიშვნელოვანია, რადგან ნომინალური დენი ითვალისწინებს კონკრეტული მავთულის სისქეს (როგორც წესი, 2.5 მმ² 20 ა ტერმინალური ბლოკისთვის) და კონკრეტული გარემოს ტემპერატურას. თუ იყენებთ უფრო მცირე მავთულის სისქეს, ვიდრე ნომინალური მნიშვნელობაა დაშვებული, ფაქტობრივი დენის გამტარობა დაბალი იქნება ნომინალურ მნიშვნელობაზე, მცირე ზომის გამტარში I²R გათბობის გაზრდის გამო.

ნომინალური იმპულსური ძაბვა. მაქსიმალური ძაბვის იმპულსი (ტალღა), რომელსაც ტერმინალური ბლოკი გაუძლებს გაფუჭების გარეშე. PLC შეყვანებისთვის სამრეწველო გარემოში ძრავის დატვირთვით, ინდუქციური გადართვის ძაბვის იმპულსებმა შეიძლება მიაღწიონ 2.5–4 კვ-ს 24 ვოლტიან მუდმივ წრედებშიც კი. ნომინალური იმპულსის ძაბვა მითითებულია2.5 კვ, 4 კვ, 6 კვ ან 8 კვ აღჭურვილობის კატეგორიის მიხედვით (გადაჭარბებული ძაბვის კატეგორია I, II, III ან IV). ცვლადი სიხშირის ამძრავების (VFD) ჩათვლით PLC კარადებისთვის გონივრულია მინიმუმ 4 კვ ​​იმპულსისთვის განკუთვნილი ტერმინალური ბლოკების შერჩევა.

დაბინძურების ხარისხი. IEC 60947-7-1 მოითხოვს, რომ ტერმინალური ბლოკები შეფასდეს დაბინძურების კონკრეტული ხარისხისთვის (1, 2 ან 3), რომელიც აღწერს იმ გარემო პირობებს, რომლებშიც აღჭურვილობა იმუშავებს. დაბინძურების მე-3 ხარისხი გამოიყენება სამრეწველო მართვის კარადებში, სადაც მოსალოდნელია გამტარი დაბინძურება (მაგალითად, მტვერი და კონდენსაცია). სამრეწველო PLC კარადების გამოყენებისთვის ყოველთვის მიუთითეთ დაბინძურების მე-3 ხარისხი და გადაამოწმეთ, რომ ტერმინალური ბლოკის ცოცვისა და კლირენსის მანძილები შესაბამისად არის მითითებული.

მავთულის შეწყვეტის მეთოდები: ხრახნიანი დამჭერი vs. ზამბარიანი გალია vs. იზოლაციის გადაადგილება

მავთულის შეწყვეტის მეთოდი არის მექანიზმი, რომლითაც მავთულის გამტარი ელექტრულ კონტაქტს ამყარებს ტერმინალური ბლოკის დენის ზოლთან. PLC განაწილების აპლიკაციებისთვის, სამ დომინანტურ შეწყვეტის ტექნოლოგიას თითოეულს აქვს განსხვავებული უპირატესობები:

ხრახნიანი დამჭერის შეწყვეტა. ყველაზე დამკვიდრებული ტექნოლოგია, რომელიც იყენებს ხრახნს დამჭერი ფირფიტაზე ზეწოლის გამოსაყენებლად, რომელიც ამაგრებს გამტარს დენის ღეროზე. ხრახნიანი დამჭერის შემაერთებლები უზრუნველყოფს შესანიშნავ კონტაქტურ საიმედოობას და ფართოდ არის მიღებული მსოფლიო მასშტაბით სამრეწველო სტანდარტებით. თუმცა, მათი მონტაჟისთვის საჭიროა ხრახნი ან ექვსკუთხა გასაღები (რაც პანელის აწყობას დროს უმატებს) და ისინი მგრძნობიარეა კონტაქტის დეგრადაციის მიმართ, თუ ხრახნი ვიბრაციის დროს მოიშლება - ცნობილი გაუმართაობის რეჟიმი სამრეწველო მართვის პანელებში მძიმე მავთულის შეკვრებით ან ვიბრაციული აღჭურვილობით. ჩვენ ვაყენებთ ხრახნიან დამჭერებს იმ აპლიკაციებისთვის, სადაც შემაერთებლებზე ხშირად იქნება წვდომა ტექნიკური მომსახურებისთვის ან სადაც საველე გაყვანილობას ასრულებენ პერსონალი, რომელიც უპირატესობას ანიჭებს ტაქტილურ უკუკავშირს.

გაზაფხულის გალიის შეწყვეტა. ზამბარის მექანიზმი მავთულის გამტარზე მუდმივ დამჭერი ძალას ახდენს, რაც გამორიცხავს ხრახნის საჭიროებას და საშუალებას იძლევა მავთულის ხელსაწყოების გარეშე ჩასმას. ზამბარის გალიის დაბოლოებები უფრო სწრაფად მონტაჟდება საწარმოო გარემოში და ბუნებრივად მდგრადია ვიბრაციის მიმართ, რადგან ზამბარა ინარჩუნებს თანმიმდევრულ კონტაქტურ ძალას ვიბრაციის მიუხედავად. თუმცა, ზამბარის გალიის დაბოლოებებს, როგორც წესი, ოდნავ უფრო მაღალი კონტაქტური წინააღმდეგობა აქვთ ხრახნიან დამჭერ დაბოლოებებთან შედარებით და ისინი შეიძლება არ იყოს მისაღები ზოგიერთ ძველ სამრეწველო სტანდარტში, რომლებიც ზამბარის გალიის ტექნოლოგიაზე ადრე არსებობდა. ჩვენ გირჩევთ ზამბარის გალიის დაბოლოებებს მაღალი ვიბრაციის მქონე PLC გარემოსთვის, როგორიცაა ტუმბოს სადგურები, კომპრესორის კორპუსები და HVAC მართვის პანელები.

იზოლაციის გადაადგილების (IDC) შეწყვეტა. პირის ფორმის კონტაქტი, რომელიც ხვრეტს მავთულის იზოლაციას და კონტაქტში შედის გამტართან, როდესაც მავთული შემაერთებელ ჭრილში შედის. IDC შემაერთებლები უკიდურესად სწრაფია (გაშიშვლება არ არის საჭირო) და უზრუნველყოფს ვიბრაციისადმი შესანიშნავ წინააღმდეგობას, მაგრამ ისინი შესაფერისია მხოლოდ მყარი გამტარებისთვის ან წვრილჯაჭვიანი გამტარებისთვის კონკრეტული ზომის დიაპაზონში. ისინი არ არის შესაფერისი მსხვილჯაჭვიანი გამტარებისთვის. PLC განაწილების გაყვანილობისთვის, რომელიც იყენებს წინასწარ მოჭრილ მყარი მავთულის გავლებას საწარმოო გარემოში, IDC შემაერთებლებს შეუძლიათ შეამცირონ შეწყვეტის დრო 40–60%-ით ხრახნიანი დამჭერის მეთოდებთან შედარებით. ჩვენ IDC შემაერთებლებს ვადგენთ OEM პანელის მწარმოებლებისთვის, რომლებიც ამთავრებენ სტანდარტიზებული მავთულის გავლებით დიდი მოცულობის შემაერთებლებს.

საბინაო მასალები: PA6.6 vs. PPE/PPO და მათი ეფექტურობაზე გავლენა

ტერმინალური ბლოკის კორპუსის მასალა განსაზღვრავს მის თერმულ მახასიათებლებს, ცეცხლგამძლეობას და ქიმიურ მდგრადობას - ყველა ეს კრიტიკული ფაქტორია PLC კარადის გარემოში, სადაც სითბოს გამომუშავებელი კომპონენტები, როგორიცაა PLC კვების წყაროები და წამყვანი მოდულები, ქმნიან მომატებულ გარემოს ტემპერატურას. სამრეწველო ტერმინალური ბლოკების ორი დომინანტური კორპუსის მასალაა პოლიამიდი 6.6 (PA 6.6) და მოდიფიცირებული პოლიფენილენის ეთერი/პოლიფენილენის ოქსიდი (PPE/PPO ნარევები).

PA 6.6 (ხშირად უბრალოდ ნეილონად მოიხსენიება) ტერმინალური ბლოკის კორპუსის ყველაზე ფართოდ გამოყენებადი მასალაა. მისი ძირითადი უპირატესობებია შესანიშნავი მექანიკური სიმტკიცე, კარგი დიელექტრიკული თვისებები და ფართო ქიმიური თავსებადობა. PA 6.6 აღწევს... UL94 V-0 ცეცხლგამძლეობა 0.8 მმ სისქით, რაც აკმაყოფილებს აალების მოთხოვნებს IEC 60947-7-1თუმცა, PA 6.6-ს აქვს დაახლოებით 105°C უწყვეტი სამუშაო ტემპერატურის ლიმიტი და დროთა განმავლობაში ის შთანთქავს ტენიანობას, რამაც შეიძლება შეამციროს მისი დიელექტრიკული სიმტკიცე 30%-მდე მაღალი ტენიანობის გარემოში.

PPE/PPO კორპუსის მასალები უზრუნველყოფს ტენიანობისადმი უმაღლეს მდგრადობას და უწყვეტი მუშაობის მაღალ ტემპერატურას (115–120°C-მდე). მათი დიელექტრიკული თვისებები უფრო სტაბილურია ტენიანობის დონის მიხედვით, რაც მათ უპირატესობას ანიჭებს გარე ან მაღალი ტენიანობის პირობებში PLC-ის დამონტაჟებისთვის. თუმცა, PPE/PPO უფრო ძვირია, ვიდრე PA 6.6 და მისი მექანიკური დარტყმისადმი მდგრადობა დაბალ ტემპერატურაზე ნაკლებია - ამიტომ სტანდარტული შიდა PLC კარადის გამოყენებისთვის, PA 6.6 რჩება უფრო ეკონომიურ არჩევნად.

დახურულ კარადებში 55°C-მდე გარემოს ტემპერატურის მქონე PLC გამანაწილებელი ტერმინალური ბლოკებისთვის (ტიპიურია სითბოს გამომუშავებელი კომპონენტებით დალუქულ კარადებში) საკმარისია PA 6.6 კორპუსი. გარე კარადებში, მზის პირდაპირი სხივების ზემოქმედების ქვეშ ან მაღალი ტემპერატურის სამრეწველო გარემოში ინსტალაციისთვის გირჩევთ PPE/PPO კორპუსს. ყოველთვის გადაამოწმეთ კორპუსის მასალის სპეციფიკაცია მონაცემთა ფურცელში - ტერმინალური ბლოკის მრავალი ზოგადი მონაცემთა ფურცელი ნათლად არ განსაზღვრავს კორპუსის მასალას, რაც საფრთხილო ნიშანი უნდა იყოს.

გამოყენების შენიშვნები: მაღალი სიმკვრივის ტერმინალური ბლოკების განლაგება რეალურ PLC ინსტალაციებში

ტერმინალური ბლოკების მიწოდებით PLC განაწილების აპლიკაციებისთვის მსურს გაგიზიაროთ ინდუსტრიების ფართო სპექტრი - ავტომობილების აწყობა, საკვებისა და სასმელების გადამუშავება, წყლის დამუშავება და გათბობა-კონდიცირების კონტროლი - პრაქტიკული გამოყენების ნიმუშები, რომლებიც მუდმივად საუკეთესო შედეგებს იძლევა, და სპეციფიკაციის შეცდომები, რომლებიც ყველაზე ხშირად იწვევს პრობლემებს ამ სფეროში.

ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოყენების პრინციპია სიგნალის ტიპის მიხედვით სეგრეგაციაშერეული ძაბვის დონეების მქონე PLC კარადაში (480 ვ ცვლადი დენის ძრავის მიმწოდებლები, 230 ვ ცვლადი დენის მართვის სქემები, 24 ვ DC PLC შეყვანა/გამომავალი), თითოეული ძაბვის დონის ტერმინალური ბლოკები ფიზიკურად უნდა იყოს გამოყოფილი, ან ცალკეულ DIN რელსებზე დამონტაჟებით მკაფიო გამოყოფით, ან ბარიერული სტილის ტერმინალური ბლოკების გამოყენებით, რომლებიც უზრუნველყოფენ ფიზიკურ გამყოფს მიმდებარე სხვადასხვა ძაბვის სქემებს შორის. ეს გამოყოფა საჭიროა IEC 60204-1 (მანქანების უსაფრთხოება - ელექტრომოწყობილობები) და არ არის არჩევითი სამრეწველო უსაფრთხოების შემოწმების რეჟიმების უმეტესობაში.

კონკრეტულად 24V DC PLC შემავალი/გამომავალი განაწილების სექციისთვის, ჩვენ გირჩევთ გამოიყენოთ სამსაფეხურიანი კონფიგურაცია, სადაც ზედა ტერასა წარმოადგენს საერთო კვების ავტობუსს (24V DC კვების წყაროდან), შუა ტერასა კვებავს PLC შემავალი ჯგუფის A-ს, ხოლო ქვედა ტერასა კვებავს PLC შემავალი ჯგუფის B-ს. ეს კონფიგურაცია საშუალებას იძლევა საერთო ავტობუსის იზოლირებისა და ლოკ-მონიშვნის მიზნით, მაშინ როცა ორივე შემავალი ჯგუფი იკვებება და ის საშუალებას იძლევა ცალკეული შემავალი ჯგუფები გათიშული იყოს ტექნიკური მომსახურების მიზნით, მეორე ჯგუფზე ზემოქმედების გარეშე.

სპეციფიკაციებში ხშირად შესამჩნევი შეცდომაა PLC-ის სიმძლავრის გამანაწილებელი ტერმინალური ბლოკის დენის ნომინალური სიდიდის არასაკმარისი განსაზღვრა. 24 ვოლტიანი დენის რელსი, რომელიც 32 PLC შემავალ არხს კვებავს 20 mA სიმძლავრით თითო არხზე, ჯამში 640 mA სიმძლავრეს შეიცავს - რაც ნებისმიერი ტერმინალური ბლოკის ნომინალურ დენის ნომინალურ სიდიდეს სცილდება. თუმცა, PLC-ის შემავალი მოდულებიდან გამომავალმა შემომყვანმა დენმა (რომელიც ჩართვის დროს სტაციონარული დენის 3-5-ჯერ მეტი შეიძლება იყოს) შეიძლება გამანაწილებელი ტერმინალური ბლოკი მომენტალურად დატვირთოს. ჩვენ გირჩევთ, PLC-ის სიმძლავრის გამანაწილებელი ტერმინალური ბლოკები მიუთითოთ გამოთვლილი სტაციონარული დენის მინიმუმ 150%-ის ნომინალური დენით, რათა უზრუნველყოთ საკმარისი ზღვარი შემომყვანი და გაუმართავი პირობებისთვის.

კიდევ ერთი პრაქტიკული მოსაზრებაა მავთულის მართვა და მარშრუტიზაციასამსაფეხურიანი ტერმინალური ბლოკები ამცირებს მავთულების რაოდენობას, მაგრამ ზრდის მავთულების სიმკვრივეს თითოეულ შემაერთებელ წერტილში (თითო პოზიციაზე სამი მავთული ერთის ნაცვლად). ეს მოითხოვს ყურადღებით დაკვირვებას მავთულის შეკვრაზე ტერმინალური ბლოკების რიგში, რათა დარწმუნდეთ, რომ არცერთი მავთულის მოხრის რადიუსი არ არის ძალიან მჭიდრო, რამაც შეიძლება დროთა განმავლობაში დააზიანოს მავთულის იზოლაცია. მოქნილი, მრავალშრიანი მავთულის გაყვანილობისთვის გირჩევთ, რომ მოხრის მინიმალური რადიუსი მავთულის გარე დიამეტრის 3-ჯერ მეტი იყოს.

ტექნიკური მომსახურება, პრობლემების მოგვარება და საველე მოდიფიკაცია

PLC განაწილების აპლიკაციებში მაღალი სიმკვრივის სამსართულიანი ტერმინალური ბლოკების გამოყენების ერთ-ერთი ყველაზე დამაჯერებელი არგუმენტი მათ მიერ მოწოდებული ტექნიკური მომსახურებისა და პრობლემების მოგვარების უპირატესობაა. როდესაც PLC შემავალი არხი ჩვეულებრივ გაყვანილ პანელში ვერ ხერხდება, დიაგნოსტიკური პროცესი მოითხოვს ინდივიდუალური მავთულის შეყვანის მოდულიდან ტერმინალური ბლოკის გავლით საველე მოწყობილობამდე მიყვანას - პროცესი, რომელსაც რთულ შეერთებაში შეიძლება საათები დასჭირდეს. კარგად შემუშავებულ... სამსართულიანი ტერმინალური ბლოკი ინსტალაციის შემდეგ, დიაგნოსტიკური გზა მნიშვნელოვნად მოკლეა, რადგან ტერმინალური ბლოკის თითოეული პოზიცია ასრულებს განსაზღვრულ და პროგნოზირებად ფუნქციას.

საველე მოდიფიკაციებისთვის — რომლებიც გაცილებით ხშირად ხდება, ვიდრე მართვის სისტემების დიზაინერების უმეტესობა ვარაუდობს — სამსართულიანი ტერმინალური ბლოკები გარე ჯამპერიანი ზოლის ჯვარედინი შეერთებით დამატებით უპირატესობებს გვთავაზობს. როდესაც PLC სისტემის გაფართოება მოითხოვს შეყვანის არხების დამატებას, პროცესი, როგორც წესი, შემოიფარგლება ტერმინალური ბლოკის პოზიციების დამატებით DIN რელსის არსებულ მონაკვეთზე, ახალი ჯამპერიანი ზოლების დამონტაჟებით გამანაწილებელი ავტობუსის ახალ პოზიციებზე გასაგრძელებლად და ახალი საველე მავთულების დახურვით. ეს გაცილებით სწრაფია, ვიდრე ახალი ინდივიდუალური მავთულის გატარება ცენტრალური ტერმინალური ბლოკის მასივიდან თითოეულ ახალ შეყვანის/გამოყვანის წერტილამდე.

მიმდინარე ტექნიკური მომსახურებისთვის, გირჩევთ, შეადგინოთ ტერმინალური ბლოკის ბრუნვის მომენტის შემოწმების გრაფიკი ხრახნიანი დამჭერი დაბოლოებებისთვის მაღალი ვიბრაციის გარემოში. ბრუნვის მომენტის ინტერვალი დამოკიდებულია ვიბრაციის დონეზე: ზოგადი სამრეწველო გარემოს კარადებისთვის (ტიპიური სახელოსნოს სართულები), ბრუნვის მომენტის ყოველწლიური შემოწმება საკმარისია; ვიბრირებადი დანადგარების კარადებისთვის (ტუმბოები, კომპრესორები, ვიბრირებადი ეკრანები), ნახევარწლიური შემოწმება უფრო გონივრულია. გამოიყენეთ დაკალიბრებული ბრუნვის მომენტის ხრახნი, რომელიც დაყენებულია მონაცემთა ფურცელში მითითებულ ბრუნვის მომენტის მნიშვნელობაზე - როგორც წესი, 0.5–0.8 ნმ 4 მმ² ტერმინალური ბლოკისთვის.

მოძიება და ხარისხის შემოწმება: რა უნდა მოითხოვოთ თქვენი მომწოდებლისგან

არა ყველა მაღალი სიმკვრივის ტერმინალური ბლოკები თანასწორები არიან და სპეციფიკაციების განსხვავებები, რომლებიც ნამდვილად ინჟინერიულ პროდუქტს სასაქონლო რებრენდინგისგან განასხვავებს, კატალოგის ფოტოზე ყოველთვის არ ჩანს. აი, რას გირჩევთ, მოითხოვოთ თქვენი ტერმინალური ბლოკის მიმწოდებელი:

მოითხოვეთ IEC 60947-7-1 ტესტის ანგარიშინებისმიერ მწარმოებელს, რომელიც აცხადებს ამ სტანდარტის დაცვას, უნდა შეეძლოს აკრედიტებული სატესტო ლაბორატორიის (მაგ. TÜV Rheinland, UL, CSA, ან ბიურო ვერიტასიტესტის ანგარიში ასახავს დიელექტრიკული სიმტკიცის, იზოლაციის წინააღმდეგობის, ტემპერატურის მატებისა და მექანიკური გამძლეობის ფაქტობრივ გაზომილ მნიშვნელობებს - და არა მხოლოდ მითითებულ რეიტინგებს. მიმწოდებელი, რომელსაც არ შეუძლია ან არ სურს ამ დოკუმენტაციის მიწოდება, მნიშვნელოვან საშიშროებას წარმოადგენს.

დაადასტურეთ ძაბვის იმპულსის ნომინალური მაჩვენებელი და დაბინძურების ხარისხი ტესტის ანგარიშში. ბევრი ზოგადი ტერმინალური ბლოკის მონაცემთა ფურცელი შეიცავს IEC 60947-7-1 შესაბამისობის პრეტენზია ძაბვის იმპულსის ნომინალის ან დაბინძურების ხარისხის მითითების გარეშე - რაც ნიშნავს, რომ ეს პარამეტრები არ იყო შემოწმებული, ან ტესტის შედეგები იმდენად ცუდი იყო, რომ ისინი მონაცემთა ცხრილიდან გამოტოვებული იყო. სამრეწველო PLC გარემოსთვის, მინიმალურ სპეციფიკაციებად უნდა იხილოთ დაბინძურების ხარისხი 3 და იმპულსის ძაბვა 4 კვ ​​ან მეტი.

დაადასტურეთ საბინაო მასალის მონაცემთა ფურცელიმოითხოვეთ საბინაო მასალის ხარისხი და UL94 აალების რეიტინგი. PA 6.6 ტერმინალური ბლოკები უნდა იყოს სერტიფიცირებული UL94 V-0 პროდუქტში გამოყენებული კორპუსის კედლის სისქეზე. თუ მომწოდებელს არ შეუძლია მასალის მონაცემთა ფურცლის მიწოდება, კორპუსის მასალის შესახებ პრეტენზია დაუდასტურებელია.

შეაფასეთ კონტაქტის წინააღმდეგობის სპეციფიკაციამაღალი ხარისხის ტერმინალურ ბლოკს უნდა ჰქონდეს კონტაქტური წინააღმდეგობა 1 მმ-ზე (მილიომ) ნაკლები ნომინალურ დენზე, რომელიც იზომება მავთულის შემაერთებელ წერტილში. კონტაქტური წინააღმდეგობის უფრო მაღალი მნიშვნელობები მიუთითებს კონტაქტის ზედაპირის არასწორ მომზადებაზე ან ზამბარის/დამჭერის ძალის არაოპტიმალურ დიზაინზე, რაც ორივე შემთხვევაში გამოიწვევს ნაადრევ უკმარისობას მაღალი დენის ან მაღალი ტემპერატურის გამოყენებისას.

ახალი ტენდენციები: ჭკვიანი ტერმინალური ბლოკები და ინტეგრირებული დიაგნოსტიკა

ტერმინალური ბლოკების ბაზარზე იწყება ინტეგრირებული დიაგნოსტიკური ფუნქციების დანერგვა, რაც აქამდე შეუძლებელი იყო პასიური კომპონენტებით. რამდენიმე მწარმოებელი, მათ შორის J-Guang, ავითარებს ტერმინალური ბლოკების პროდუქტებს ჩაშენებული დენის მონიტორინგის სენსორებით, სტატუსის LED-ებით და საკომუნიკაციო ინტერფეისებით, რომლებიც საშუალებას აძლევს თავად ტერმინალურ ბლოკს, ციფრული ავტობუსის საშუალებით აცნობოს თავისი სტატუსი PLC-ს ან BMS-ს.

PLC განაწილების აპლიკაციებისთვის, ყველაზე პერსპექტიული განვითარებაა ინტეგრაცია დენის სენსორული ავტობუსის ზოლები რომელსაც შეუძლია ცალკეულ ტერმინალურ ბლოკებზე ღია წრედების ან დენის ანომალიური მნიშვნელობების აღმოჩენა დამატებითი გარე სენსორების გარეშე. ეს საშუალებას იძლევა PLC-ის გამანაწილებელი გაყვანილობის ქსელისთვის პრევენციული ტექნიკური მომსახურების გაფრთხილების (რეაქტიული გაუმართაობის რეაგირების ნაცვლად) გაგზავნოს. ინტეგრირებული დენის სენსორით ტერმინალური ბლოკი, რომელიც PLC-ს ატყობინებს... Modbus RTU ან CANopen ინტერფეისს შეუძლია ოპერატორებს გააფრთხილოს სადენების შეერთების პრობლემების შესახებ, სანამ ისინი PLC შეყვანის გაუმართაობას გამოიწვევს.

ასევე ვხედავთ გამოყენების ზრდას ხელსაწყოების გარეშე გათავისუფლების მექანიზმები ზამბარიანი გალიის ტერმინალური ბლოკებისთვის, რომლებიც მავთულის ხელსაწყოების გარეშე მოხსნის საშუალებას იძლევა - ფუნქცია, რომელიც მნიშვნელოვნად ამცირებს ტექნიკური მომსახურების დროს. ზამბარიანი გალიის დამთავრების (საწყისი ინსტალაციის სიჩქარისთვის) და ხელსაწყოების გარეშე გათავისუფლების (ტექნიკური მომსახურების სიჩქარისთვის) კომბინაცია განსაკუთრებით მიმზიდველია PLC განაწილების გარემოსთვის, სადაც როგორც საწყისი პანელის აწყობის ღირებულება, ასევე მიმდინარე ტექნიკური მომსახურების ღირებულება მნიშვნელოვანი ფაქტორებია.

ხშირად დასმული კითხვები

რა არის სამსართულიანი ტერმინალური ბლოკების მთავარი უპირატესობა PLC განაწილებაში ერთდონიან ტერმინალურ ბლოკებთან შედარებით?

სამსაფეხურიანი ტერმინალური ბლოკები ერთ DIN რელსის მოდულის სიგანეში სამ დამოუკიდებელ საკონტაქტო დონეს ათავსებს, რაც საშუალებას იძლევა სამი ცალკეული წრედის ერთი წრედის სივრცეში შეერთების. PLC გამანაწილებელი გაყვანილობისთვის, ეს პანელის სიგანეს 60%-მდე ამცირებს ეკვივალენტურ ერთდონიან კონფიგურაციებთან შედარებით, მნიშვნელოვნად ამცირებს ტერმინალური ბლოკების რაოდენობას და ამარტივებს გაყვანილობას საერთო კვების რელსისა და მრავალი განშტოების წრედის ერთ მოწყობილობაში გაერთიანებით.

რას ნიშნავს IEC 60947-7-1 შესაბამისობის საშუალება ტერმინალური ბლოკის შერჩევისთვის?

IEC 60947-7-1 არის საერთაშორისო სტანდარტი, რომელიც არეგულირებს სპილენძის გამტარების მოდულური ტერმინალური ბლოკების საკითხს. შესაბამისობა ნიშნავს, რომ პროდუქტმა გაიარა სტანდარტიზებული მექანიკური, ელექტრული და გარემოსდაცვითი ტესტები, მათ შორის დიელექტრიკული სიმტკიცე (როგორც წესი, 2.5–8 კვ იმპულსი), იზოლაციის წინააღმდეგობა, ტემპერატურის მატება ნომინალურ დენზე და მექანიკური გამძლეობის ციკლი. ტესტის ანგარიში ყოველთვის მოითხოვეთ აკრედიტებული ლაბორატორიიდან - მონაცემთა ცხრილის პრეტენზიები ტესტის დოკუმენტაციის გარეშე დაუდასტურებელია.

რომელი მავთულის შეწყვეტის მეთოდია საუკეთესო მაღალი ვიბრაციის PLC გარემოსთვის?

ზამბარიანი გალიის შემაერთებელი მოწყობილობები საუკეთესო არჩევანია მაღალი ვიბრაციის მქონე PLC გარემოსთვის, რადგან ზამბარიანი მექანიზმი ინარჩუნებს მუდმივ კონტაქტურ ძალას ვიბრაციით გამოწვეული მოძრაობის მიუხედავად. ხრახნიანი დამჭერების შემაერთებელი მოწყობილობები შეიძლება მოდუნდეს ხანგრძლივი ვიბრაციის დროს, რაც იწვევს კონტაქტური წინააღმდეგობის ზრდას, ლოკალიზებულ გათბობას და საბოლოო ჯამში, მარცხს. სტანდარტული სამრეწველო გარემოსთვის, რომელსაც არ აქვს ძლიერი ვიბრაცია, ადეკვატურ საიმედოობას უზრუნველყოფს როგორც ხრახნიანი დამჭერი, ასევე ზამბარიანი გალიის შემაერთებელი მოწყობილობები.

როგორ გავზომო ტერმინალური ბლოკის ზომა PLC 24V DC დენის გამანაწილებელისთვის?

გამოთვალეთ მთლიანი სტაციონარული დენი (ყველა PLC შემავალი არხის დენის ჯამი), შემდეგ მიუთითეთ ტერმინალური ბლოკი, რომლის სიმძლავრე ამ მნიშვნელობის მინიმუმ 150%-ია, შემომავალი დენის დასაკმაყოფილებლად. მაგალითად, 32 PLC შეყვანა 20 mA თითოეული = სულ 640 mA; მიუთითეთ ტერმინალური ბლოკი, რომლის სიმძლავრე მინიმუმ 1A-ია. ნომინალური ძაბვა უნდა იყოს მინიმუმ 630 ვ ცვლადი ძაბვა. IEC 60947-7-1, თუნდაც 24 ვოლტიანი დენის წრედებისთვის, ადეკვატური უსაფრთხოების ზღვრის და დაბინძურების ხარისხის რეიტინგის უზრუნველსაყოფად.

რა კორპუსის მასალა უნდა მივუთითო PLC კაბინეტს, რომელიც 50°C გარემო ტემპერატურაზე მუშაობს?

დახურული PLC კარადებისთვის 55°C-მდე გარემოს ტემპერატურაზე, PA 6.6 (პოლიამიდი 6.6) კორპუსი, რომელიც შეფასებულია UL94 V-0 0.8 მმ სისქის სისქე საკმარისია. თუმცა, PA 6.6 დროთა განმავლობაში შთანთქავს ტენიანობას, რაც ამცირებს დიელექტრიკულ სიმტკიცეს მაღალი ტენიანობის პირობებში. გარე შიგთავსებისთვის, მაღალი ტენიანობის მქონე გარემოსთვის ან 85°C-ზე მეტი ტემპერატურისთვის, PPE/PPO კორპუსი უზრუნველყოფს ტენიანობისადმი უმაღლეს წინააღმდეგობას და უფრო მაღალ უწყვეტ სამუშაო ტემპერატურას (115–120°C-მდე).

რა განსხვავებაა შიდა ავტობუსის ზოლსა და გარე ჯუმპერ ზოლის ჯვარედინი შეერთებას შორის?

შიდა სალტე ზოლი აკავშირებს სამ ტერმინალურ ბლოკს ერთი ტერმინალური ბლოკის მოწყობილობის ფარგლებში, რაც უზრუნველყოფს სამ ტერმინალურ ბლოკზე საერთო დენის ზოლის არქიტექტურას. გარე გამჭოლი ზოლი აკავშირებს რამდენიმე მიმდებარე ტერმინალურ ბლოკ მოწყობილობას DIN რელსის მონაკვეთის გასწვრივ, რაც ქმნის საერთო გამანაწილებელ ზოლს ტერმინალური ბლოკის რიგის გასწვრივ. შიდა სალტე ზოლები უზრუნველყოფს მოწყობილობაშიდა კავშირს; გარე გამჭოლი ზოლები უზრუნველყოფს მოწყობილობებს შორის კავშირს. ორივე საჭიროა PLC გამანაწილებელი არქიტექტურის სრული ფუნქციონირებისთვის.

როგორ გადავამოწმო ტერმინალური ბლოკის მომწოდებლის ხარისხის შესახებ პრეტენზიები?

მოითხოვეთ IEC 60947-7-1 აკრედიტებული სატესტო ლაბორატორიის ტესტირების ანგარიში (TÜV Rheinland, UL, CSA, ან ბიურო ვერიტასი). ანგარიშში უნდა იყოს დაფიქსირებული დიელექტრიკული სიმტკიცის, იმპულსური ძაბვის, დაბინძურების ხარისხის, ტემპერატურის მატებისა და მექანიკური გამძლეობის ფაქტობრივი გაზომილი მნიშვნელობები - და არა მხოლოდ მითითებული რეიტინგები. ასევე მოითხოვეთ კორპუსის მასალის მონაცემთა ფურცელი UL94 ნომინალური მაჩვენებელი და გადაამოწმეთ კონტაქტური წინააღმდეგობის სპეციფიკაცია (უნდა იყოს 1 mΩ-ზე ნაკლები). მომწოდებლები, რომლებსაც არ შეუძლიათ ამ დოკუმენტების წარდგენა, მნიშვნელოვან რისკს წარმოადგენენ ხარისხისთვის.

რა სახის მოვლას საჭიროებს სამსართულიანი ტერმინალური ბლოკი PLC კარადაში?

მაღალი ვიბრაციის გარემოში ხრახნიანი დამჭერი ტერმინალური ბლოკების ძირითადი ტექნიკური მომსახურების მოთხოვნაა პერიოდული ბრუნვის მომენტის შემოწმება (სტანდარტულ სამრეწველო გარემოში ყოველწლიურად, ვიბრირებად მანქანა-დანადგარების კარადებში ნახევარწლიურად). ზამბარიანი გალიის დაბოლოებები არ საჭიროებს ბრუნვის მომენტის შენარჩუნებას, მაგრამ პერიოდულად უნდა შემოწმდეს ზამბარის სათანადოდ დამაგრებისთვის. ყველა ტერმინალური ბლოკი ყოველწლიურად უნდა შემოწმდეს ვიზუალურად გადახურების ნიშნების გამოსავლენად (ფერის შეცვლა, კორპუსზე ნახშირბადის კვალი) და ნებისმიერი ტერმინალური ბლოკი, რომელიც ამ ნიშნებს აჩვენებს, დაუყოვნებლივ უნდა შეიცვალოს.