Inquiry
Form loading...

PLC таратуға арналған жоғары тығыздықты терминал блоктары: үш қабатты қабаттау және көлденең қосылымды жобалау

2026-06-12

Негізгі қорытындылар

  • Үш қабатты терминал блоктары Бір деңгейлі дәстүрлі терминал блоктарымен салыстырғанда панель енін 60%-ға дейін азайта отырып, бір DIN рельстік ізіне үш тәуелсіз байланыс деңгейін орналастырыңыз.
  • Жоғары тығыздықтағы PLC тарату сымдары қажеткөлденең қосылыс шиналарысымдардың күрделілігін арттырмай, сигналдарды бірнеше терминал деңгейлеріне таратады.
  • Өнеркәсіптік PLC орталары үшін номиналды кернеу сәйкес келуі керекIEC 60947-7-1630 В айнымалы токпен, оқшаулау ығысуының соңғы нүктелері құралсыз өріс сымдарын пайдалануға мүмкіндік береді.
  • 24 В тұрақты ток сигнал желілерін 32+ енгізу/шығару арналары арқылы тарататын PLC құрылғылары жеке нүктеден нүктеге сымдарды пайдаланумен салыстырғанда айқас қосылған көп қабатты терминал блоктарын пайдаланған кезде сым қателерін шамамен 70%-ға азайта алады.
  • Материалды таңдау—полиамид 6.6 корпусы (UL94 V-0) PPE/PPO-мен салыстырғанда — тұрақты жоғары температуралы PLC корпусы жағдайында терминал блогының жұмысын анықтайды.05 PLC таратуға арналған жоғары тығыздықты терминал блоктары үш қабатты қабаттау және көлденең қосылым дизайны.jpg

Қазіргі заманғы өнеркәсіптік басқару панельдеріндегі сымдардың тығыздығы дағдарысы

Егер сіз бес жылдан астам уақыт бұрын салынған орташа өлшемді бағдарламаланатын логикалық контроллер (PLC) корпусының ішінде уақыт өткізген болсаңыз, сымдардың тығыздығы мәселесін жақсы білесіз. Корпус жеке сымдармен толы, олардың көпшілігі бірдей қуат рельсінен бірдей 24 В тұрақты ток сигналдарын тасымалдайды. Әрбір кіріс картасының терминал блогы қатарынан өзіндік арнайы сымы бар. Әрбір шығыс арнасының кіріс күрделілігін көрсететін қайтару жолы бар. Нәтижесінде өндіру қымбат, ақаулықтарды жою өте қиын және жаңа қателіктер енгізбей өзгерту мүмкін емес дерлік сым сымдары пайда болады.

Мен жеке өзім 400 амперлік қозғалтқышты басқару орталығының панелін көрдім, онда бастапқы сымдарды екі техник бір кіріс арнасының істен шығуын анықтау үшін шамамен сегіз сағат уақыт жұмсады, бұл ақырында терминал блогындағы босап қалған бұранда болып шықты. Бұл диагностикалық одиссея көлденең қосылым архитектурасы бар жоғары тығыздықтағы үш қабатты терминал блоктарын пайдаланатын жақсы жасалған PLC тарату панелінде 30 минуттан аз уақытты алатын еді.

Бұл гипотетикалық мәселе емес. Қазіргі заманғы өнеркәсіптік автоматтандыру орталарында басқару жүйелері жетілдірілген сайын PLC енгізу/шығару арналарының тығыздығы күрт артты. Бір ғана Siemens компаниясының S7-1500 PLC бірнеше сөрелер арқылы 8192 дискретті енгізу/шығару нүктелеріне дейін бағыттай алады, және осы нүктелердің әрқайсысы PLC енгізу/шығару модулінде де, өрістік аяқтауда да сымның аяқталуын қажет етеді. Оны тіпті қарапайым орнатуға, айталық, 256 енгізу/шығару нүктесіне көбейткенде, сымдарды басқару мәселесі панель құрастырушысы үшін де, техникалық қызмет көрсету маманы үшін де шынымен де маңызды болады.

Нинбо Дж-Гуанг электроникасы жобалау және өндірумен айналысты жоғары тығыздықтағы терминал блоктары арнайы PLC тарату қолданбалары үшін 2008 жылдан бері мен басқару жүйесінің интеграторларымен және панель құрастырушыларымен тікелей жұмыс істеуге көп уақыт жұмсадымЕуропа, Солтүстік Америка және Оңтүстік-Шығыс Азия дәстүрлі жерде терминал блоктары ақаулық және көп қабатты қабаттастыру архитектурасы бұл ақаулықтарды қалай шешеді. Бұл мақалада мен үш қабатты терминал блоктарының айқас қосылым дизайнымен неліктен PLC тарату сымдарының заманауи деңгейін көрсететіні, қандай техникалық сипаттамалардың шын мәнінде маңызды екені және нақты орнату ортаңызға дұрыс өнімді қалай таңдау керектігі туралы білгендерімнің қорытындысы берілген.

Үш қабатты қабаттастыру архитектурасын түсіну

PLC тарату қолданбаларындағы дәстүрлі бір деңгейлі терминалдық блоктардың негізгі шектеуі кеңістіктік тиімсіздік болып табылады. Стандартты бір деңгейлі DIN41616 немесеIEC 60947-7-1 үйлесімді терминал блогы бір модуль енін алады (әдетте ағымдағы рейтингке байланысты 6,2 мм немесе 12 мм) және бір сым кіріс деңгейін қамтамасыз етеді. Жалпы қуат рельсінен он екі бөлек PLC кіріс арнасына 24 В тұрақты ток тарату қажет болған кезде, сізге он екі жеке терминал блогы позициясы қажет, бұл DIN рельс кеңістігінің он екі модуль енін білдіреді.

Үш қабатты терминал блоктары үш тәуелсіз сымның аяқталу деңгейін бір модуль еніне біріктіру арқылы кеңістіктік тиімсіздікті шешеді. Архитектура үш деңгейдің барлығы арқылы өтетін ортақ ток жолағын пайдаланады, бірақ әрбір деңгей оқшаулағыш бөлікпен электрлік оқшауланған және әрбір деңгейдің өзіндік тәуелсіз сым кіру нүктесі бар. Нәтижесінде, бір деңгейлі терминал блогы қажет ететін бірдей DIN рельстік ізінде үш бөлек сым тізбегін — әрқайсысының өзіндік кіріс және шығыс қосылымы бар — аяқтауға болады.

Себебі үш палуба ортақ ток штангасын бөліседі, бірақ оқшауланған байланыс нүктелеріне ие., үш қабатты конфигурация бірнеше бағытқа тармақталатын ортақ қуат немесе сигнал шинасы бар PLC тарату үшін өте қолайлы. Жалпы шина жоғарғы палубаға қосылады, ал үш тәуелсіз шығыс тізбегі ортаңғы және төменгі палубалардан тармақталады. 24 В тұрақты ток PLC кіріс тарату сценарийінде бұл бір үш қабатты терминал блогы бір ортақ берілістен үш кіріс арнасына қызмет көрсете алатынын білдіреді - бұл қажетті DIN рельс ұзындығын үштен екіге азайтады.

Панель құрылысының экономикасына практикалық әсері айтарлықтай. Әдеттегі 256-I/O PLC панелінде қуатты тарату үшін бір деңгейлі терминал блоктарынан үш қабатты терминал блоктарына ауысу терминал блоктарының жалпы санын 60-80 позицияға азайтуы мүмкін, бұл DIN рельс ұзындығының азаюына, панель қоршауының өлшемінің (және құнының) азаюына және сым көлемінің азаюына тікелей байланысты. Біз PLC тарату секциялары үшін үш қабатты архитектураға ауысқаннан кейін панельдің орташа құрылыс уақытын панельге 4-6 сағатқа қысқартты панель құрастырушыларымен жұмыс істедік.

Айқас қосылымды жобалау: сымдық хаоссыз сигналдарды тарату

Үш қабатты архитектура жоғары тығыздықты PLC тарату үшін шешімнің тек жартысы ғана. Екінші жартысы - көлденең қосылым дизайны - бірнеше терминал деңгейлерін басқарылатын, қайтымды түрде электрлік түрде байланыстыруға мүмкіндік беретін ішкі шина жолақтары мен сыртқы секіргіш жолақтар жүйесі. Терминал блоктарын өндірушінің инженерлік шеберлігі осы жерде шынымен көрінеді.

PLC тарату контексінде, айқас қосылым дегеніміз DIN рельс бөлігі бойымен бірнеше терминал позицияларын электрлік түрде қосу мүмкіндігін білдіреді, осылайша ортақ сигнал (мысалы, 24 В тұрақты ток немесе 0 В) әр позиция арасында жеке сымдар өткізбей көптеген терминал деңгейлеріне таралады. Бұл электроника прототиптеуіндегі тақтаның қуат рельстерін бірнеше компонент позициялары бойынша қалай тарататынына ұқсас, бірақ өнеркәсіптік басқару орталары үшін қажетті механикалық беріктік пен электрлік сертификаттаумен.

PLC қосымшалары үшін жоғары тығыздықты терминалдық блоктарды жобалауда екі негізгі кросс-қосылу архитектурасы қолданылады:

Ішкі шина жолағының көлденең қосылымы. Мыс немесе жезден жасалған қатты шина шиналары терминал блогының корпусы арқылы ішкі жағынан өтеді, бір құрылғының ішінде бірнеше аяқтау нүктелерін қосады. Бұл үш қабатты конструкцияның ортақ ток шинасының архитектурасын қамтамасыз ететін механизм. Ішкі шина шиналары номиналды токты температураның шамадан тыс көтерілуінсіз өткізу үшін дәл өлшемде болуы керек - әдетте үш палуба позициясы бар 30А номиналды терминал блогы үшін кемінде 4 мм² көлденең қима ауданы қажет. Ішкі шина шиналарының түйіспе серіппесіне аяқталуының сапасы өте маңызды: бос немесе жоғары кедергілі ішкі қосылыс түйіспе бетін уақыт өте келе нашарлататын жергілікті қызуды тудырады, бұл ақырында істен шығуға әкеледі.

Сыртқы секіргіш штангасының көлденең қосылымы. Нарықтан кейінгі немесе зауытта орнатылған сыртқы секіргіш шиналары (тарату блоктары немесе қоректендіру көпірлері деп те аталады) бірнеше құрылғылар арасында ортақ шина жасау үшін көршілес терминал блоктарының жоғарғы жағына қосылады. Бұл архитектура ішкі көлденең қосылымға қарағанда икемді, себебі ішкі архитектураны бөлшектемей қай терминал блоктарының қай шинамен қосылғанын қайта конфигурациялауға болады. PLC тарату қолданбаларында сыртқы секіргіш шиналары әдетте PLC кіріс топтары үшін параллель қуат тарату шиналарын жасау үшін қолданылады. Секіргіш шиналары терминал блогының өзімен бірдей токқа есептеледі және олардың терминал блогының ток шинасына жанасу күші серіппелі механизм немесе бұрандалы қысқыш арқылы ұсталады.

Уақыты Дж-Гуан, біздің үш қабатты терминал блоктарымыз құрылғы ішіндегі жинақтау үшін ішкі шина жолақтарының және құрылғыаралық тарату үшін сыртқы секіргіш жолақтардың тіркесімін пайдаланыңыз. Бұл қос архитектура панель құрастырушыларына сигнал тарату желілерін қалай конфигурациялауда максималды икемділік береді және қайта сымдарды қоспай өрісті өзгертуге мүмкіндік береді, себебі сіз тарату желісінің қалған бөлігін бұзбай белгілі бір секіргіш жолақ сегментін ажырата аласыз.

Кернеу және ток көрсеткіштері: не IEC 60947-7-1 Шын мәнінде талап етеді

PLC тарату үшін терминалдық блокты таңдаудың ең жиі дұрыс түсінілмейтін аспектілерінің бірі - кернеуді бағалау жүйесі. Терминалдық блоктар номиналды кернеу мен номиналды токты тасымалдайды, және екі сипаттама да халықаралық стандарттармен реттеледі, бірақ олар бір-бірін алмастырмайды, және оларды шатастыру - мен осы салада кездесетін сипаттама қателіктерінің ең көп таралған көздерінің бірі.

Өнеркәсіптік басқару жабдықтарында қолданылатын модульдік терминалдық блоктарға қолданылатын стандарт IEC 60947-7-1 (Төмен вольтты коммутациялық құрылғылар және басқару құрылғылары—7-1 бөлім: Қосымша жабдықтар—Мыс өткізгіштерге арналған терминалдық блоктар). Бұл стандарт терминалдық блок рейтинг алу үшін өтуі тиіс механикалық, электрлік және қоршаған ортаны сынау талаптарын анықтайды. Осы стандарт бойынша негізгі сипаттамаларға мыналар кіреді:

Номиналды кернеу. Терминал блогының көршілес тізбектер арасында немесе тізбек пен бекіту рельсі арасында (қажет болса) көтере алатын максималды кернеуі. 24 В тұрақты ток сигналдарын пайдаланатын PLC тарату қолданбалары үшін бұл сирек шектеу болып табылады, бірақ үш фазалы қозғалтқышты басқару немесе 480 В айнымалы ток тарату үшін номиналды кернеу маңызды болып табылады. Терминал блогының номиналды кернеуі тек номиналды кернеуге ғана емес, сонымен қатар максималды жүйелік кернеуге сәйкес келетінін немесе одан асатынын әрқашан тексеріңіз. Аралас кернеу деңгейлері бар өнеркәсіптік PLC орталары үшін (480 В айнымалы ток қозғалтқышының қоректендіргіштерін қоса алғанда), біз номиналды терминал блоктарын таңдауды ұсынамыз.Ең аз дегенде 630 В айнымалы ток жеткілікті қауіпсіздік шегі қамтамасыз ету үшін.

Номиналды ток. Температураның рұқсат етілген көтерілуінен аспай терминал блогы арқылы өтуге болатын ең жоғары үздіксіз ток. Температураның көтерілу шегі IEC 60947-7-1 болып табылады Қоршаған орта температурасынан 45°C жоғары номиналды ток кезінде, өткізгіштің ұшында өлшенеді. Бұл маңызды, себебі номиналды ток белгілі бір сым өлшемін (әдетте 20А терминал блогы үшін 2,5 мм²) және белгілі бір қоршаған орта температурасын қабылдайды. Егер сіз номиналды ток өлшемінен кішірек сым өлшемін қолдансаңыз, кішірек өткізгіштегі I²R қызуының жоғарылауына байланысты нақты ток өткізу қабілеті номиналды мәннен төмен болады.

Номиналды импульстік кернеу. Терминал блогы бұзылмай төтеп бере алатын максималды кернеу импульсі (кернеу). Қозғалтқыш жүктемелері бар өнеркәсіптік ортадағы PLC кірістері үшін индуктивті ауыстырып қосудан туындайтын кернеу импульстары 24 В тұрақты ток тізбектерінде де 2,5–4 кВ жетуі мүмкін. Номиналды импульстік кернеу көрсетілген2,5 кВ, 4 кВ, 6 кВ немесе 8 кВ жабдық санатына байланысты (I, II, III немесе IV санаттағы асқын кернеу). Айнымалы жиілік жетектері (АЖЖ) бар PLC шкафтары үшін кемінде 4 кВ импульске дейінгі терминалдық блоктарды таңдау ақылға қонымды.

Ластану дәрежесі. IEC 60947-7-1 терминал блоктарының жабдық жұмыс істейтін қоршаған орта жағдайларын сипаттайтын белгілі бір ластану дәрежесіне (1, 2 немесе 3) бағалануын талап етеді. Ластану дәрежесі 3 өткізгіш ластану (мысалы, шаң және конденсация) күтілуі мүмкін өнеркәсіптік басқару шкафтарында қолданылады. Өнеркәсіптік PLC шкаф қолданбалары үшін әрқашан ластану дәрежесі 3 көрсетіңіз және терминал блогының сызат пен саңылау қашықтығы сәйкесінше көрсетілгенін тексеріңіз.

Сымды тоқтату әдістері: бұрандалы қысқыш және серіппелі тор және оқшаулау ығысуы

Сымды тоқтату әдісі - сым өткізгіштің терминал блогының ток штангасымен электрлік байланыс жасау механизмі. PLC тарату қолданбалары үшін үш басым тоқтату технологиясының әрқайсысының өзіндік артықшылықтары бар:

Бұрандалы қысқыштың аяқталуы. Өткізгішті ток штангасына бекітетін қысқыш пластинаға қысым жасау үшін бұранданы пайдаланатын ең танымал технология. Бұрандалы қысқыш ұштары тамаша жанасу сенімділігін қамтамасыз етеді және бүкіл әлем бойынша өнеркәсіптік стандарттарда кеңінен қабылданған. Дегенмен, оларды орнату үшін бұрағыш немесе алтыбұрышты кілт қажет (панельді құрастыруға уақыт қосады), және егер бұранда діріл кезінде босап кетсе, олар жанасудан тозуға бейім - бұл ауыр сым шоғырлары немесе дірілдейтін жабдықтары бар өнеркәсіптік басқару панельдеріндегі белгілі ақаулық режимі. Біз бұрандалы қысқыш ұштарын ұштарға техникалық қызмет көрсету үшін жиі қол жеткізілетін немесе далалық сымдарды тактильді кері байланысты қалайтын қызметкерлер орындайтын қолданбалар үшін белгілейміз.

Серіппелі тордың аяқталуы. Серіппелі механизм сым өткізгішке тұрақты қысқыш күш береді, бұл бұранданың қажеттілігін жояды және құралсыз сымды енгізуге мүмкіндік береді. Серіппелі торлы ұштар өндірістік ортада сымға тезірек қосылады және дірілге төзімді, себебі серіппе дірілге қарамастан тұрақты жанасу күшін сақтайды. Дегенмен, серіппелі торлы ұштар әдетте бұрандалы қысқыш ұштарына қарағанда жанасу кедергісін сәл жоғарылатады және олар серіппелі тор технологиясынан бұрынғы кейбір ескі өнеркәсіптік стандарттарда қолайлы болмауы мүмкін. Біз сорғы станциялары, компрессорлық корпустар және HVAC басқару панельдері сияқты жоғары дірілдеу PLC орталары үшін серіппелі торлы ұштарды ұсынамыз.

Оқшаулау ығысуының (ОЖЖ) аяқталуы. Сым оқшаулағышын тесіп өтетін және сым терминал ұясына итерілген кезде өткізгішке тиетін пышақ тәрізді контакт. IDC терминалдары өте жылдам (жалқалау қажет емес) және дірілге тамаша төзімділікті қамтамасыз етеді, бірақ олар тек белгілі бір өлшем диапазонындағы қатты өткізгіштерге немесе ұсақ талшықты өткізгіштерге жарамды. Олар ірі талшықты өткізгіштерге жарамайды. Өндірістік ортада алдын ала кесілген қатты сым өткізгіштерін пайдаланатын PLC тарату сымдары үшін IDC терминалдары бұрандалы қысқыш әдістерімен салыстырғанда терминал уақытын 40-60%-ға қысқарта алады. Біз стандартталған сым өткізгіштерінің үлкен көлемін аяқтайтын OEM панель құрастырушылары үшін IDC терминалдарын көрсетеміз.

Қоршау материалдары: PA6.6 және ЖҚҚ/ЖҚҚ және өнімділікке әсері

Терминал блогының корпус материалы оның жылу өнімділігін, жалынға төзімділігін және химиялық төзімділігін анықтайды — мұның бәрі PLC корпусының ортасындағы маңызды факторлар, мұнда PLC қуат көздері мен жетек модульдері сияқты жылу шығаратын компоненттер қоршаған орта температурасының жоғарылауын тудырады. Өнеркәсіптік терминал блоктары үшін екі басым корпус материалы - полиамид 6.6 (PA 6.6) және модификацияланған полифенилен эфирі/полифенилен оксиді (PPE/PPO қоспалары).

PA 6.6 (көбінесе жай ғана нейлон деп аталады) - ең кең таралған терминалдық блок корпусы материалы. Оның негізгі артықшылықтары - тамаша механикалық беріктік, жақсы диэлектрлік қасиеттер және кең химиялық үйлесімділік. PA 6.6 қол жеткізеді UL94 V-0 жалынға төзімділік 0,8 мм қалыңдықта, бұл тұтанғыштық талаптарына сай келеді IEC 60947-7-1Дегенмен, PA 6.6 үздіксіз жұмыс температурасының шегі шамамен 105°C құрайды және ол уақыт өте келе ылғалды сіңіреді, бұл оның диэлектрлік беріктігін жоғары ылғалды ортада 30%-ға дейін төмендетуі мүмкін.

ЖҚҚ/ЖҚҚ корпус материалдары ылғалға төзімділіктің жоғары деңгейін және үздіксіз жұмыс температурасының жоғарылығын (115–120°C дейін) қамтамасыз етеді. Олардың диэлектрлік қасиеттері ылғалдылық деңгейлерінде тұрақтырақ, бұл оларды ашық ауада немесе жоғары ылғалдылықтағы ПЛК қондырғылары үшін қолайлы етеді. Дегенмен, ЖҚҚ/ЖҚҚ PA 6.6-ға қарағанда қымбатырақ, ал оның төмен температурадағы механикалық соққыға төзімділігі төмен - сондықтан стандартты жабық ПЛК шкафын пайдалану үшін PA 6.6 үнемді таңдау болып қала береді.

Қоршаған орта температурасы 55°C дейін болатын жабық шкафтарда қолданылатын PLC тарату терминал блоктары үшін (жылу шығаратын компоненттері бар тығыздалған шкафтарда әдетте) PA 6.6 корпусы жеткілікті. Сыртқы корпустарға, тікелей күн сәулесінің әсеріне немесе жоғары температуралы өнеркәсіптік орталарға орнату үшін біз PPE/PPO корпусын ұсынамыз. Деректер парағында корпус материалының сипаттамасын әрқашан тексеріңіз - көптеген жалпы терминал блогының деректер парақтарында корпус материалы анық көрсетілмеген, бұл қауіпті болуы керек.

Қолдану ескертпелері: Нақты PLC қондырғыларында жоғары тығыздықты терминал блоктарын орналастыру

Терминалдық блоктарды жеткізгеннен кейін PLC тарату қолданбалары үшін Автокөлік құрастыру, тамақ және сусындарды өңдеу, суды тазарту және жылыту, желдету және ауа баптау жүйесін басқару сияқты көптеген салаларда мен үнемі ең жақсы нәтижелерді беретін практикалық қолдану үлгілерімен және салалық мәселелерге жиі әкелетін техникалық сипаттама қателерімен бөліскім келеді.

Ең маңызды қолдану принципі сигнал түрі бойынша бөлуАралас кернеу деңгейлері бар PLC корпусында (480 В айнымалы ток қозғалтқышының қоректендіргіштері, 230 В айнымалы ток басқару тізбектері, 24 В тұрақты ток PLC кіріс/шығысы) әрбір кернеу деңгейінің терминалдық блоктары физикалық түрде бөлінуі керек, бұл бөлек DIN рельстеріне анық бөлінуі арқылы немесе көршілес әртүрлі кернеулі тізбектер арасында физикалық бөлуді қамтамасыз ететін тосқауыл түріндегі терминалдық блоктарды пайдалану арқылы жүзеге асырылады. Бұл бөлу келесі жағдайларда қажет: IEC 60204-1 (Машиналардың қауіпсіздігі — Электр жабдықтары) және өнеркәсіптік қауіпсіздікті тексеру режимдерінің көпшілігінде міндетті емес.

24 В тұрақты токтың PLC кіріс/шығыс тарату бөлімі үшін үш қабатты конфигурацияны пайдалануды ұсынамыз, мұнда жоғарғы палуба жалпы қуат шинасынан (қуат көзінен 24 В тұрақты ток), ортаңғы палуба PLC кіріс тобынан А қуат алады, ал төменгі палуба PLC кіріс тобынан В қуат алады. Бұл конфигурация екі кіріс тобы да қуатта болған кезде жалпы шиналарды құлыптау-қосқышсыз режимде оқшаулауға мүмкіндік береді және жеке кіріс топтарын басқа топқа әсер етпестен техникалық қызмет көрсету үшін ажыратуға мүмкіндік береді.

Менің жиі кездесетін сипаттамалық қателігім - PLC қуатын таратуға арналған терминал блогының тогының номиналды өлшемін төмендету. Әр арна үшін 20 мА кернеудегі 24 В тұрақты ток рельстік қуат беру 32 PLC кіріс арналары жалпы 640 мА ток өткізеді - бұл кез келген терминал блогының ток номиналды мәніне өте жақын. Дегенмен, PLC кіріс модульдерінен шығатын кіріс тогы (қуат қосу кезінде тұрақты күйдегі токтан 3-5 есе көп болуы мүмкін) тарату терминал блогына уақытша кернеу тудыруы мүмкін. Кіріс және ақаулық жағдайлары үшін жеткілікті маржаны қамтамасыз ету үшін PLC қуатын таратуға арналған терминал блоктарын есептелген тұрақты күйдегі токтың кемінде 150%-ы номиналды токпен көрсетуді ұсынамыз.

Тағы бір практикалық мәселе сымдарды басқару және бағыттауҮш қабатты терминал блоктары сымдардың санын азайтады, бірақ әрбір аяқталу нүктесіндегі сымдардың тығыздығын арттырады (әр позицияда біреудің орнына үш сым). Бұл терминал блоктарының қатарындағы сымдарды бекітуге мұқият назар аударуды талап етеді, бұл бір сымның иілу радиусының тым тығыз болмауын қамтамасыз етеді, бұл уақыт өте келе сым оқшаулағышына зақым келтіруі мүмкін. Икемді сым өткізгіштері үшін сымның сыртқы диаметрінен 3 есе кем емес иілу радиусын сақтауды ұсынамыз.

Техникалық қызмет көрсету, ақаулықтарды жою және өрісті өзгерту

PLC тарату қолданбаларындағы жоғары тығыздықтағы үш қабатты терминал блоктарының ең сенімді дәлелдерінің бірі - олар ұсынатын техникалық қызмет көрсету және ақаулықтарды жою артықшылығы. PLC кіріс арнасы дәстүрлі сымды панельде істен шыққан кезде, диагностикалық процесс кіріс модулінен жеке сымды терминал блогы арқылы өріс құрылғысына дейін қайта бағыттауды талап етеді - бұл процесс күрделі сыммен бірнеше сағатқа созылуы мүмкін. Жақсы жасалған үш қабатты терминал блогы Орнату кезінде диагностикалық жол айтарлықтай қысқарады, себебі әрбір терминал блогының позициясы анықталған және болжамды функцияны орындайды.

Басқару жүйесінің көптеген дизайнерлері күткеннен әлдеқайда жиі кездесетін өрістік модификациялар үшін сыртқы секіргіш жолағының көлденең қосылымы бар үш қабатты терминалдық блоктар қосымша артықшылықтар береді. PLC жүйесін кеңейту кіріс арналарын қосуды қажет еткенде, процесс әдетте қолжетімді DIN рельс бөлігіне терминалдық блок позицияларын қосумен, тарату шинасын жаңа позицияларға дейін кеңейту үшін жаңа секіргіш жолақтарын орнатумен және жаңа өріс сымдарын тоқтатумен шектеледі. Бұл орталық терминалдық блок массивінен әрбір жаңа енгізу/шығару нүктесіне жаңа жеке сымдарды іске қосудан айтарлықтай жылдам.

Үздіксіз техникалық қызмет көрсету үшін, мен жоғары діріл ортасында бұрандалы қысқышпен аяқтау үшін терминал блогының моментін тексеру кестесін құруды ұсынамын. Момент аралығы діріл деңгейіне байланысты: жалпы өндірістік ортадағы шкафтар үшін (әдеттегі шеберхана едендері) жылдық момент тексеру жеткілікті; дірілдейтін машиналардағы шкафтар үшін (сорғылар, компрессорлар, дірілдейтін экрандар) жартыжылдық тексеру тиімдірек. Деректер парағында көрсетілген момент мәніне орнатылған калибрленген момент бұрағышын пайдаланыңыз — әдетте 4 мм² терминал блогы үшін 0,5–0,8 Нм.

Сатып алу және сапаны тексеру: жеткізушіңізден не талап ету керек

Барлығы емес жоғары тығыздықтағы терминал блоктары тең жасалған, және шынайы инженерлік өнімді тауарлық ребрендингтен ажырататын сипаттамалық айырмашылықтар каталог фотосуретінде әрқашан көрінбейді. Міне, мен сізден мынаны талап етуді ұсынамын терминал блогын жеткізуші:

Сұрау IEC 60947-7-1 сынақ есебіОсы стандартқа сәйкестігін мәлімдейтін кез келген өндіруші аккредиттелген сынақ зертханасынан (мысалы, TÜV Рейнланд, UL, CSA, немесе Бюро ВеритасСынақ есебінде тек көрсетілген көрсеткіштер ғана емес, диэлектрлік беріктік, оқшаулау кедергісі, температураның көтерілуі және механикалық төзімділік үшін өлшенген нақты мәндер құжатталады. Бұл құжаттаманы бере алмайтын немесе ұсынғысы келмейтін жеткізуші маңызды қауіп белгісі болып табылады.

Тексеру кернеу импульсінің рейтингі және сынақ есебіндегі ластану дәрежесі. Көптеген жалпы терминалдық блок деректер парақтарында тізімделген IEC 60947-7-1 Кернеу импульсінің рейтингісін немесе ластану дәрежесін көрсетпей сәйкестік туралы талап - бұл параметрлер тексерілмегенін немесе сынақ нәтижелері деректер парағынан алынып тасталғандай нашар болғанын білдіреді. Өнеркәсіптік PLC орталары үшін ең аз сипаттамалар ретінде ластану дәрежесі 3 және импульстік кернеу 4 кВ немесе одан жоғары болуы керек.

Растау тұрғын үй материалдарының деректер парағыКорпус материалының дәрежесін сұраңыз және UL94 тұтанғыштық рейтингі. PA 6.6 терминал блоктары сертификатталуы керек UL94 V-0 өнімде пайдаланылған корпус қабырғасының қалыңдығында. Егер жеткізуші материалдың сипаттама парағын бере алмаса, корпус материалы туралы шағым расталмаған болып табылады.

Бағалаңыз жанасу кедергісінің сипаттамасыЖоғары сапалы терминал блогының сымның аяқталу нүктесінде өлшенген номиналды ток кезінде жанасу кедергісі 1 мΩ (миллиом)-нан аз болуы керек. Жанасу кедергісінің жоғары мәндері жанасу бетінің дайындығының нашарлығын немесе серіппе/қысқыш күшінің дизайнының оңтайлы емес екенін көрсетеді, бұл екеуі де жоғары ток немесе жоғары температуралы қолданбаларда мерзімінен бұрын істен шығуға әкеледі.

Дамып келе жатқан үрдістер: ақылды терминалдық блоктар және интеграцияланған диагностика

Терминалды блоктар нарығында бұрын пассивті компоненттермен мүмкін емес интеграцияланған диагностикалық мүмкіндіктер енгізіле бастады. J-Guang компаниясын қоса алғанда, бірнеше өндірушілер терминалды блоктың өзінің күйін сандық шина арқылы PLC немесе BMS-ке хабарлауға мүмкіндік беретін кіріктірілген ток бақылау сенсорлары, күй жарықдиодтары және байланыс интерфейстері бар терминалды блок өнімдерін әзірлеуде.

PLC тарату қолданбалары үшін ең перспективалы әзірлеме - интеграциялау ток сезгіш шина жолақтары қосымша сыртқы сенсорларсыз жеке терминал блогының позицияларындағы ашық тізбектерді немесе қалыптан тыс ток мәндерін анықтай алады. Бұл PLC тарату сымдары желісі үшін алдын алу техникалық қызмет көрсету туралы ескертуді (реактивті ақаулыққа жауап берудің орнына) қамтамасыз етеді. PLC-ге есеп беретін кіріктірілген ток сенсоры бар терминал блогы Modbus RTU немесе CANopen интерфейсі операторларға PLC кіріс ақауын тудырмас бұрын сым қосылымындағы мәселелер туралы ескертуі мүмкін.

Біз сондай-ақ қабылдаудың артуын байқаймыз құралсыз босату механизмдері құралдарсыз сымды алып тастауға мүмкіндік беретін серіппелі торлы терминал блоктары үшін - бұл техникалық қызмет көрсетуге қол жеткізу уақытын айтарлықтай қысқартатын мүмкіндік. Серіппелі торды тоқтатудың (бастапқы орнату жылдамдығы үшін) құралсыз босатумен (техникалық қызмет көрсетуге қол жеткізу жылдамдығы үшін) үйлесімі, әсіресе, бастапқы панельді құрастыру құны мен үздіксіз техникалық қызмет көрсету құны маңызды факторлар болып табылатын PLC тарату орталары үшін өте тартымды.

Жиі қойылатын сұрақтар

PLC тарату жүйесіндегі үш қабатты терминал блоктарының бір деңгейлі терминал блоктарымен салыстырғандағы негізгі артықшылығы неде?

Үш қабатты терминал блоктары үш тәуелсіз байланыс деңгейін бір DIN рельс модулінің еніне біріктіреді, бұл үш бөлек тізбекті бір кеңістікте аяқтауға мүмкіндік береді. PLC тарату сымдары үшін бұл панель енін баламалы бір деңгейлі конфигурациялармен салыстырғанда 60%-ға дейін азайтады, терминал блоктарының санын айтарлықтай азайтады және ортақ қуат рельсін және бірнеше тармақталған тізбектерді бір құрылғыға біріктіру арқылы сымдарды жеңілдетеді.

Не істейді IEC 60947-7-1 Терминал блогын таңдау үшін сәйкестік дегеніміз не?

IEC 60947-7-1 мыс өткізгіштерге арналған модульдік терминал блоктарын реттейтін халықаралық стандарт болып табылады. Сәйкестік өнімнің диэлектрлік беріктік (әдетте 2,5–8 кВ импульс), оқшаулау кедергісі, номиналды ток кезінде температураның көтерілуі және механикалық төзімділік циклі сияқты стандартталған механикалық, электрлік және экологиялық сынақтардан өткенін білдіреді. Сынақ есебін әрқашан аккредиттелген зертханадан сұраңыз — сынақ құжаттамасы жоқ деректер парағының мәлімдемелері расталмайды.

Жоғары дірілдеу PLC орталары үшін қандай сымдарды аяқтау әдісі ең жақсы?

Серіппелі торлы терминалдар жоғары дірілдеу PLC орталары үшін ең жақсы таңдау болып табылады, себебі серіппелі механизм діріл тудыратын қозғалысқа қарамастан тұрақты жанасу күшін сақтайды. Бұрандалы қысқыш терминалдары тұрақты діріл кезінде босап, жанасу кедергісінің жоғарылауына, жергілікті қызуға және ақырында істен шығуға әкелуі мүмкін. Шамадан тыс дірілсіз стандартты өнеркәсіптік орталар үшін бұрандалы қысқыш немесе серіппелі тор жеткілікті сенімділікті қамтамасыз етеді.

PLC 24V тұрақты ток қуатын таратуға арналған терминал блогының өлшемін қалай анықтауға болады?

Жалпы тұрақты күйдегі токты (барлық PLC кіріс арнасының токтарының қосындысын) есептеңіз, содан кейін кіріс тогын ескеру үшін сол мәннің кемінде 150%-ына дейін номиналды терминал блогын көрсетіңіз. Мысалы, әрқайсысы 20 мА болатын 32 PLC кірісі = барлығы 640 мА; кемінде 1 А номиналды терминал блогын көрсетіңіз. Номиналды кернеу кемінде 630 В айнымалы ток болуы керек. IEC 60947-7-1тіпті 24 В тұрақты ток тізбектері үшін де, тиісті қауіпсіздік шегі мен ластану дәрежесін қамтамасыз ету үшін.

50°C температурада жұмыс істейтін PLC корпусы үшін қандай корпус материалын көрсетуім керек?

Қоршаған орта температурасы 55°C дейінгі жабық PLC шкафтары үшін PA 6.6 (полиамид 6.6) корпусы келесідей бағаланады UL94 V-0 0,8 мм қалыңдықта жеткілікті. Дегенмен, PA 6.6 уақыт өте келе ылғалды сіңіреді, бұл жоғары ылғалдылық жағдайында диэлектрлік беріктікті төмендетеді. Сыртқы қоршаулар, жоғары ылғалдылық орталары немесе қоршаған орта температурасы 85°C-тан жоғары болған кезде, ЖҚҚ/ЖҚҚ корпусы ылғалға төзімділіктің жоғары деңгейін және үздіксіз жұмыс температурасының жоғары болуын (115–120°C дейін) қамтамасыз етеді.

Ішкі шина жолағы мен сыртқы секіргіш жолағының көлденең қосылымының айырмашылығы неде?

Ішкі шина жолағы үш колоданы бір терминалдық блок құрылғысында байланыстырады, бұл үш колодалы ортақ ток жолағы архитектурасын қамтамасыз етеді. Сыртқы секіргіш жолақ DIN рельс бөлігі бойымен бірнеше көршілес терминалдық блок құрылғыларын байланыстырады, бұл терминалдық блок қатары бойынша ортақ тарату шинасын жасайды. Ішкі шина жолақтары құрылғы ішіндегі байланысты қамтамасыз етеді; сыртқы секіргіш жолақтары құрылғыаралық байланысты қамтамасыз етеді. Екеуі де толық PLC тарату архитектурасы үшін қажет.

Терминал блогы жеткізушісінің сапа туралы мәлімдемелерін қалай тексеруге болады?

Сұрау IEC 60947-7-1 аккредиттелген сынақ зертханасының сынақ есебі (TÜV Рейнланд, UL, CSA, немесе Бюро Веритас). Есепте тек көрсетілген көрсеткіштер ғана емес, диэлектрлік беріктік, импульстік кернеу, ластану дәрежесі, температураның көтерілуі және механикалық төзімділік бойынша нақты өлшенген мәндер құжатталуы керек. Сондай-ақ, корпус материалының деректер парағын сұраңыз UL94 бағалау және жанасу кедергісінің сипаттамасын тексеріңіз (1 мΩ-дан төмен болуы керек). Бұл құжаттарды ұсына алмайтын жеткізушілер сапа үшін елеулі тәуекел болып табылады.

PLC корпусында үш қабатты терминал блогы қандай күтімді қажет етеді?

Жоғары діріл ортасында бұрандалы қысқыш терминал блоктарына қойылатын негізгі техникалық қызмет көрсету талабы - мерзімді момент тексеру (стандартты өнеркәсіптік ортада жыл сайын, дірілдейтін машина шкафтарында жарты жыл сайын). Серіппе торының ұштары момент жөндеуді қажет етпейді, бірақ серіппенің дұрыс қосылуын мезгіл-мезгіл тексеріп отыру керек. Барлық терминал блоктарын жыл сайын қызып кету белгілеріне (түсінің өзгеруі, корпустағы көміртегі іздері) көзбен тексеру керек, және осы белгілерді көрсететін кез келген терминал блогын дереу ауыстыру керек.