Inquiry
Form loading...
ប្រភេទព័ត៌មាន
ព័ត៌មានពិសេស

ប្លុកស្ថានីយទ្រុងស្ព្រីងសម្រាប់បរិស្ថានរំញ័រ៖ របៀបដែលការរចនាកម្លាំងថេរអាចរស់រានមានជីវិតពីវដ្តបញ្ចូលជាង 500+ ដោយគ្មានការរិចរិលទំនាក់ទំនង

២០២៦-០៦-១០

TL;DR

  • ប្លុកស្ថានីយទ្រុងស្ព្រីងរក្សាកម្លាំងប៉ះថេរ 8-12N លើវដ្តបញ្ចូលខ្សែជាង 500+ ខណៈពេលដែលស្ថានីយវីសបាត់បង់កម្លាំងតោង 30-40% បន្ទាប់ពីវដ្ត 200 នៅក្នុងបរិយាកាសរំញ័រ។
  • យន្តការទ្រុងស្ព្រីងប្រើស្ព្រីងទំនាក់ទំនងដែកអ៊ីណុក (ទង់ដែងប៊ីរីលីញ៉ូម C17200 ឬដែកអ៊ីណុក 1.4310) ដែលផ្តល់សំណងដោយខ្លួនឯងសម្រាប់ការធូរស្រាលនៃខ្សែលួសតាមពេលវេលា។
  • នៅក្នុងការធ្វើតេស្តរំញ័រ IEC 60068-2-6 (5Hz-150Hz, 5g) ប្លុកទ្រុងស្ព្រីងមិនបង្ហាញពីការរលុងខ្សែបន្ទាប់ពី 96 ម៉ោងទេ។ ចុងវីសតម្រូវឱ្យបង្វិលឡើងវិញរៀងរាល់ 48 ម៉ោងម្តង។
  • វ៉ារ្យ៉ង់​ដែល​ចុច​ចូល​កាត់​បន្ថយ​ពេលវេលា​តភ្ជាប់​ខ្សែភ្លើង​បាន 60% ប៉ុន្តែ​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ចំពោះ​ខ្សែ​ចម្លង​រឹង 0.5-4.0mm²; ទ្រុង​ស្ព្រីង​ទទួល​យក​ខ្សែ​ចម្លង​ទំហំ 0.08-16mm² រួម​ទាំង​ខ្សែ​ដែល​មាន​ខ្សែ​ជាប់ និង​ខ្សែ​ដែល​មាន​ដែក។
  • សម្រាប់បន្ទប់ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ ទូផ្តល់សញ្ញាផ្លូវដែក និងបន្ទប់ម៉ាស៊ីនសមុទ្រ ចុងស្ព្រីងទ្រុងគឺជាបច្ចេកវិទ្យាគៀបតែមួយគត់ដែលបំពេញតាមភាពស៊ាំរំញ័ររយៈពេលវែងដោយមិនចាំបាច់ថែទាំ។

ប្លុកស្ថានីយទ្រុងស្ព្រីងដោះស្រាយបញ្ហាបរាជ័យដែលថ្លៃបំផុតតែមួយគត់នៅក្នុងបន្ទះអគ្គិសនីឧស្សាហកម្ម៖ ការបន្ធូរទំនាក់ទំនងដែលបង្កឡើងដោយរំញ័រ។ មិនដូចស្ថានីយវីសដែលពឹងផ្អែកលើកម្លាំងបង្វិលជុំ និងការកកិតដោយដៃទេ ការរចនាទ្រុងស្ព្រីងប្រើស្ព្រីងដែកដែលមានភាពតានតឹងជាមុនដើម្បីបង្កើត។ កម្លាំងទំនាក់ទំនងថេររវាង 8N និង 12Nដោយមិនគិតពីចំនួនដងដែលខ្សែត្រូវបានបញ្ចូល ឬដកចេញ។ ការផ្តល់សំណងដោយខ្លួនឯងខាងមេកានិចនេះមានសារៈសំខាន់ ពីព្រោះភាពអស់កម្លាំងរំញ័រមិនវាយប្រហារស្ព្រីងខ្លួនឯងទេ - វាវាយប្រហារចំណុចប្រទាក់រវាងឧបករណ៍បញ្ជូន និងក្ដាប់។ នៅក្នុងស្ថានីយវីស ចំណុចប្រទាក់នោះចុះខ្សោយ នៅពេលដែលវីសថយចេញពីមីលីម៉ែត្រម្តងៗ។ នៅក្នុងទ្រុងស្ព្រីង ស្ព្រីងគ្រាន់តែកែតម្រូវធរណីមាត្ររបស់វាដើម្បីរក្សាសម្ពាធ ទោះបីជាខ្សែលួសបង្ហាប់ ឬវដ្តកម្ដៅបណ្តាលឱ្យមានចលនាខ្នាតតូចក៏ដោយ។ លទ្ធផលគឺ វដ្តបញ្ចូល 500+ ដោយគ្មានការរិចរិលភាពធន់នឹងទំនាក់ទំនងដែលអាចវាស់វែងបានជាតួលេខដែលគ្មានស្ថានីយវីសដែលរឹតដោយដៃអាចផ្គូផ្គងបានដោយភាពជឿជាក់នៅក្នុងបរិយាកាសរំញ័រខ្ពស់។ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងបញ្ជាក់ប្លុកស្ថានីយសម្រាប់បន្ទប់ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ ទូរថភ្លើង ឬបន្ទះត្រួតពិនិត្យម៉ាស៊ីនសមុទ្រ សំណួរមិនមែនថាតើទ្រុងស្ព្រីងល្អជាងឬអត់នោះទេ។ សំណួរគឺថាតើអ្នកអាចមានលទ្ធភាពបន្តប្រើវីសបានដែរឬទេ។ប្លុកស្ថានីយទ្រុងស្ព្រីងចំនួន ០៣ សម្រាប់បរិយាកាសរំញ័រ កម្លាំងថេរ និងវដ្តបញ្ចូលជាង ៥០០។jpg

ហេតុអ្វីបានជារំញ័របំផ្លាញស្ថានីយវីស - ហើយហេតុអ្វីបានជាទ្រុងស្ព្រីងមិនបំផ្លាញ

ក្បាលវីស​ខូច​ក្នុង​បរិយាកាស​រំញ័រ ពី​ព្រោះ​វា​ពឹងផ្អែក​លើ​គោលការណ៍​មេកានិច​ឋិតិវន្ត​ជា​មូលដ្ឋាន៖ ការ​កកិត​រវាង​ខ្សែស្រឡាយ។ យោង​តាម IEC 60068-2-6 ស្តង់ដារតេស្តរំញ័រ ការធ្វើតេស្តរំញ័រស៊ីនុសដែលធ្វើឡើងរវាង 5Hz និង 150Hz ក្នុងល្បឿន 5g វាយតម្លៃជាប្រព័ន្ធនូវភាពធន់នឹងរំញ័រមេកានិចរបស់ប្លុកស្ថានីយ។ ក្រោមលក្ខខណ្ឌតេស្តស្តង់ដារទាំងនេះ កម្លាំងនិចលភាពវដ្តដើរតួជាញញួរមីក្រូលើក្បាលវីស។ យូរៗទៅ បន្ទុកថាមវន្តនេះយកឈ្នះលើការកកិតឋិតិវន្តដែលកាន់ខ្សែស្រឡាយនៅនឹងកន្លែង។ វីសរលុង។ កម្លាំងគៀបធ្លាក់ចុះ។ ភាពធន់នឹងទំនាក់ទំនងកើនឡើង។ ហើយនៅទីបំផុត ការតភ្ជាប់បរាជ័យ។

ការបាត់បង់កម្លាំងគៀប 30-40%៖ ទិន្នន័យអំពីការថយចុះគុណភាពនៃខ្សែវីសនៅក្នុងបន្ទប់ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់

ដោយផ្អែកលើស្តង់ដារឧស្សាហកម្មពីក្រុមហ៊ុនផលិតប្លុកស្ថានីយ និងរបាយការណ៍សេវាកម្មវាល ក្បាលវីសនៅក្នុងបន្ទប់ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ដែលមានរំញ័រខ្ពស់ជាធម្មតាបាត់បង់កម្លាំងគៀបដំបូងរបស់វាចំនួន 30-40% ក្នុងរយៈពេល 200 វដ្តកម្ដៅ ឬរំញ័រ។អត្រាពិតប្រាកដអាស្រ័យលើកម្លាំងបង្វិលជុំដំបូង ការរំអិលខ្សែស្រឡាយ និងភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃរំញ័រ ប៉ុន្តែនិន្នាការទិសដៅគឺជាសកល។ ស្ថានីយដែលមានកម្លាំងបង្វិលជុំដល់ 0.8 Nm នៅថ្ងៃចន្ទអាចអានបាន 0.5 Nm នៅថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងបន្ទប់ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ដែលកំពុងដំណើរការ។ ការកាត់បន្ថយកម្លាំង 37% នោះបកប្រែដោយផ្ទាល់ទៅជាភាពធន់នឹងទំនាក់ទំនងខ្ពស់ កំដៅក្នុងតំបន់ និងការកកើតចរន្តអគ្គិសនី។

ហេតុអ្វីបានជារឿងនេះកើតឡើងដោយអាចទស្សន៍ទាយបានយ៉ាងនេះ? ដោយសារតែខ្សែវីសមិនផ្តល់សំណងដោយខ្លួនឯងទេ។ នៅពេលដែលខ្សែលួសស្ថិតនៅក្រោមការបង្ហាប់ - បាតុភូតមួយដែលហៅថាការបន្ធូរខ្សែ - គម្លាតរវាងខ្សែចម្លង និងតួខ្សែភ្ជាប់កើនឡើង។ វីសមិនរឹតបន្តឹងដោយខ្លួនឯងដើម្បីបិទគម្លាតនោះទេ។ វាគ្រាន់តែនៅដដែល ដោយកាន់តែរលុងបន្តិចម្តងៗទាក់ទងទៅនឹងខ្សែចម្លង។ នៅក្នុងការដំឡើងមួយចំនួន ក្រុមថែទាំបង្វិលខ្សែវីសឡើងវិញរៀងរាល់ 48 ម៉ោងម្តងដើម្បីផ្តល់សំណង។ នោះមិនមែនជាការរចនាទេ។ នោះគឺជាបង់រុំ។

កម្លាំងថេរ 8-12N៖ របៀបដែលការផ្តល់សំណងដោយខ្លួនឯងដល់ទ្រុងស្ព្រីងរក្សាភាពធន់នឹងទំនាក់ទំនង

ចុង​ទ្រុង​ស្ព្រីង​ដំណើរការ​លើ​គោលការណ៍​ផ្សេង។ ស្ព្រីង​ទំនាក់ទំនង​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ជាមុន​ទៅ​នឹង​ធរណីមាត្រ​ជាក់លាក់​មួយ​ដែល​បញ្ចេញ​កម្លាំង​ដែល​គេ​ស្គាល់—ជាធម្មតា​នៅ​ក្នុង​ជួរ 8-12N សម្រាប់​ប្លុក​ចុង​ឧស្សាហកម្ម​ស្តង់ដារ។ នៅពេល​បញ្ចូល​ខ្សែ ស្ព្រីង​នឹង​បត់​បន្តិច ប៉ុន្តែ​អត្រា​ស្ព្រីង​របស់​វា​ត្រូវ​បាន​រចនា​ឡើង​ដើម្បី​ឱ្យ​កម្លាំង​លទ្ធផល​នៅ​តែ​ស្ថិត​ក្នុង​កម្រិត​តូច​ចង្អៀត​ដោយ​មិន​គិត​ពី​ការប្រែប្រួល​វិមាត្រ​តិចតួច​នៅ​ក្នុង​ខ្សែ ឬ​តួ​ចុង​ឡើយ។ ភាពធន់នឹងទំនាក់ទំនងនៅតែមានស្ថេរភាពពីព្រោះកម្លាំងធម្មតានៅចំណុចប្រសព្វនៃចរន្តអគ្គិសនីមិនរសាត់ឡើយ។

អ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៅទៀត ស្ព្រីងនេះត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីទូទាត់សងដោយខ្លួនឯងសម្រាប់ការបន្ធូរខ្សែ។ នៅពេលដែលខ្សែរត្រូវបានបង្ហាប់បន្តិចតាមពេលវេលា ស្ព្រីងនឹងលាតសន្ធឹងសមាមាត្រដើម្បីរក្សាសម្ពាធទំនាក់ទំនង។ នេះមិនមែនជាមន្តអាគមទេ។ វាគឺជាច្បាប់របស់ Hooke ដែលត្រូវបានអនុវត្តចំពោះវិស្វកម្មអគ្គិសនី។ ស្ព្រីងនេះមិនដឹងទេថាខ្សែរបានជាប់គាំង។ វាគ្រាន់តែធ្វើតាមលក្ខណៈមេកានិចរបស់វា ហើយរុញថយក្រោយ។ លទ្ធផលគឺថា ចុង​ទ្រុង​ស្ព្រីង​រក្សា​លក្ខណៈ​បច្ចេកទេស​ធន់​នឹង​ទំនាក់ទំនង​ដំបូង​របស់​វា​ឆ្លងកាត់​វដ្ត​បញ្ចូល និង​បញ្ចូល​ឡើងវិញ​ជាង 500+យោងតាមសន្លឹកទិន្នន័យរបស់អ្នកផលិតធម្មតា និងរបាយការណ៍តេស្តភាគីទីបី។ មិនចាំបាច់បង្វិលកម្លាំងបង្វិលដោយដៃទេ។ មិនត្រូវការការថែទាំតាមកាលវិភាគទេ។ គ្មានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅម៉ោង 3 ទៀបភ្លឺ នៅពេលដែលម៉ាស៊ីនបង្ហាប់បិទនោះទេ។

នៅខាងក្នុងយន្តការទ្រុងស្ព្រីង៖ វិទ្យាសាស្ត្រសម្ភារៈ និងធរណីមាត្រ

ភាពជឿជាក់នៃស្ថានីយទ្រុងស្ព្រីងអាស្រ័យលើរឿងពីរយ៉ាងដែលជាងអគ្គិសនីភាគច្រើនមិនដែលឃើញ៖ យ៉ាន់ស្ព័រនៅក្នុងស្ព្រីង និងរូបរាងធរណីមាត្រនៃទ្រុងខ្លួនឯង។ ទាំងនេះមិនមែនជាសមាសធាតុទំនិញទេ។ ពួកវាគឺជាគ្រឿងបន្លាស់ដែលរចនាឡើងយ៉ាងជាក់លាក់ដែលកំណត់ថាតើស្ថានីយនេះអាចរស់បាន 50 វដ្ត ឬ 500 វដ្ត។

ទង់ដែងប៊ីរីលីញ៉ូម C17200 ទល់នឹងដែកអ៊ីណុក 1.4310៖ អាយុកាលអស់កម្លាំង និងចរន្តអគ្គិសនីដែលអាចបត់បែនបាន

ជាធម្មតា ក្រុមហ៊ុនផលិតទ្រុងស្ព្រីងជ្រើសរើសរវាងយ៉ាន់ស្ព័រស្ព្រីងសំខាន់ពីរ៖ ទង់ដែងប៊ីរីលីញ៉ូម C17200 និង ដែកអ៊ីណុក 1.4310 (សមមូល​អឺរ៉ុប​នៃ AISI 301)។ ជម្រើស​នីមួយៗ​តំណាង​ឱ្យ​ការ​សម្របសម្រួល។

C17200 ផ្តល់នូវភាពធន់នឹងភាពអស់កម្លាំងខ្ពស់បំផុតនៃយ៉ាន់ស្ព័រទង់ដែងណាមួយ ជាមួយនឹងដែនកំណត់អស់កម្លាំងពត់កោងខ្ពស់ជាងសំរិទ្ធផូស្វ័រស្តង់ដារប្រហែល 40%។ វាក៏ផ្តល់នូវចរន្តអគ្គិសនីដ៏ល្អឥតខ្ចោះផងដែរ—ប្រហែល 18-22% IACS—មានន័យថាស្ព្រីងខ្លួនឯងរួមចំណែកតិចតួចបំផុតចំពោះភាពធន់នឹងការប៉ះទាំងមូល។ ចំណុចអវិជ្ជមានគឺតម្លៃ និងភាពអាចរកបាន។ ទង់ដែងប៊ីរីលីញ៉ូមគឺជាយ៉ាន់ស្ព័រពិសេស ហើយខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់របស់វាងាយនឹងរងផលប៉ះពាល់ដោយសេដ្ឋកិច្ចរ៉ែ និងការគ្រប់គ្រងការនាំចេញ។ សម្រាប់កម្មវិធីដែលមានភាពជឿជាក់ខ្ពស់—ការបញ្ជូនសញ្ញាផ្លូវដែក ឧបករណ៍នុយក្លេអ៊ែរ ឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រ—អត្ថប្រយោជន៍អាយុកាលអស់កម្លាំងបង្ហាញពីភាពត្រឹមត្រូវនៃបុព្វលាភ។

ផ្ទុយទៅវិញ ដែកអ៊ីណុក 1.4310 មានលក់យ៉ាងទូលំទូលាយ ធន់នឹងការច្រេះ និងសន្សំសំចៃ។ អាយុកាលអស់កម្លាំងរបស់វាទាបជាង C17200 ក្រោមភាពតានតឹងពត់កោងដូចគ្នា ប៉ុន្តែនៅតែគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គោលដៅវដ្ត 500+ ធម្មតានៃប្លុកស្ថានីយឧស្សាហកម្ម។ កន្លែងដែល 1.4310 ភ្លឺចែងចាំងគឺស្ថិតនៅក្នុងបរិស្ថានឈ្លានពាន។ បន្ទប់ម៉ាស៊ីនសមុទ្រ រោងចក្រប្រព្រឹត្តកម្មទឹកសំណល់ និងវេទិកាក្រៅឆ្នេរសមុទ្រ សុទ្ធតែប៉ះពាល់នឹងស្ថានីយទៅនឹងការបាញ់អំបិល សំណើម និងចំហាយគីមី។ ស្ព្រីងដែកអ៊ីណុកធន់នឹងការច្រេះដែលនឹងធ្វើឱ្យយ៉ាន់ស្ព័រទង់ដែងចុះខ្សោយតាមពេលវេលាដែលធ្វើឱ្យ 1.4310 ក្លាយជាជម្រើសជាក់ស្តែងសម្រាប់កម្មវិធីក្រៅផ្ទះ និងសមុទ្រជាច្រើន។

នៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តែង ក្រុមហ៊ុនផលិតប្លុកស្ថានីយភាគច្រើនមិនបានបោះពុម្ពផ្សាយយ៉ាន់ស្ព័រពិតប្រាកដដែលប្រើក្នុងផលិតផលនីមួយៗទេ។ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងបញ្ជាក់សម្រាប់កម្មវិធីសំខាន់ៗ សូមសួរ។ ចម្លើយគួរតែស្ថិតនៅក្នុងវិញ្ញាបនបត្រសម្ភារៈ មិនមែននៅក្នុងខិត្តប័ណ្ណទីផ្សារទេ។

ការបន្ធូរខ្សែលួស៖ ហេតុអ្វីបានជាទ្រុងស្ព្រីងមានប្រសិទ្ធភាពលើសពីវដ្តកម្ដៅជាង 500+

ការបន្ធូរខ្សែលួសគឺជាឃាតករស្ងាត់នៃការតភ្ជាប់អគ្គិសនី។ នៅពេលដែលខ្សែលួសដែលជាប់គាំងត្រូវបានគៀប ខ្សែនីមួយៗនឹងខូចទ្រង់ទ្រាយបន្តិចក្រោមសម្ពាធ។ ក្នុងរយៈពេលជាច្រើនម៉ោង ថ្ងៃ និងសប្តាហ៍ ខ្សែទាំងនោះនឹងតាំងលំនៅក្នុងការរៀបចំដែលតូចជាងមុន។ នៅក្នុងស្ថានីយវីស ការតាំងលំនេះបង្កើតជាចន្លោះ។ វីសមិនផ្លាស់ទីដើម្បីបំពេញវាទេ។ កម្លាំងគៀបធ្លាក់ចុះសមាមាត្រទៅនឹងចម្ងាយតាំងលំ។

ទ្រុងស្ព្រីងដោះស្រាយបញ្ហានេះតាមរយៈការអនុលោមតាមធរណីមាត្រ។ ជួរប្រតិបត្តិការរបស់ស្ព្រីងត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីសម្រួលដល់ការតាំងទីលំនៅធម្មតានៃខ្សែរដែលជាប់គាំងក្នុងជួរ 0.08-16mm²។ នៅពេលដែលខ្សែរត្រូវបានបង្ហាប់ជាប្រភាគនៃមីលីម៉ែត្រ ស្ព្រីងលាតសន្ធឹងក្នុងបរិមាណដូចគ្នា ដោយរក្សាកម្លាំងប៉ះដែលបានរចនា។ ភាពធន់នឹងការប៉ះនៅតែមានស្ថេរភាពនៅទូទាំងវដ្តកម្ដៅជាង 500+ ដែលមានចាប់ពី -40°C ដល់ +105°Cដោយផ្អែកលើទិន្នន័យតេស្តធម្មតាពីក្រុមហ៊ុនផលិតដែលធ្វើវដ្តសីតុណ្ហភាព និងរំញ័ររួមបញ្ចូលគ្នា។

មានភាពខុសគ្នាបន្តិចបន្តួច ប៉ុន្តែសំខាន់នៅទីនេះ។ ទ្រុងស្ព្រីងមិនការពារការធូរស្រាលនៃសរសៃទេ។ គ្មានអ្វីធ្វើទេ។ អ្វីដែលពួកវាការពារគឺ ផលវិបាក នៃការបន្ធូរខ្សែ៖ ការបាត់បង់កម្លាំងប៉ះ។ ខ្សែនៅតែរលំ។ ស្ព្រីងមិនខ្វល់ទេ។

ការធ្វើតេស្តរំញ័រ IEC 60068-2-6៖ តើ 96 ម៉ោងនៅ 5g មានន័យយ៉ាងណា?

ស្តង់ដារមានសារៈសំខាន់ព្រោះវាបង្កើតភាសារួមរវាងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ និងអ្នកទិញ។ នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនផលិតប្លុកស្ថានីយអះអាងថា "ធន់នឹងរំញ័រ" មធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ការអះអាងនោះគឺប្រឆាំងនឹងពិធីការធ្វើតេស្តដែលបានកំណត់។ ចំពោះរំញ័រស៊ីនុស ស្តង់ដារពាក់ព័ន្ធគឺ IEC 60068-2-6ដែលបញ្ជាក់ពីលក្ខខណ្ឌសាកល្បងសម្រាប់កំណត់សមត្ថភាពរបស់គំរូក្នុងការទប់ទល់នឹងរំញ័រមេកានិច។

ការវិភាគពិធីសារតេស្ត៖ ការស្កេនប្រេកង់ ការរកឃើញសំឡេងរោទ៍ និងភាពធន់នឹងទំនាក់ទំនងក្រោយការធ្វើតេស្ត

IEC 60068-2-6 Test Fc ដាក់ប្លុកស្ថានីយទៅនឹងប្រេកង់បោសសម្អាតពី 5Hz ដល់ 150Hz នៅការបង្កើនល្បឿនកំពូល 5g (49 m/s²)។ អត្រាបោសសម្អាតជាធម្មតាគឺមួយ octave ក្នុងមួយនាទី មានន័យថាការធ្វើតេស្តត្រូវចំណាយពេលប្រហែល 96 ម៉ោងនៃវដ្តបន្តដើម្បីបំពេញចំនួនវដ្តបោសសម្អាតដែលត្រូវការ។ ក្នុងអំឡុងពេលធ្វើតេស្ត ប្លុកស្ថានីយត្រូវបានម៉ោននៅលើតុរំញ័រក្នុងទិសដៅប្រតិបត្តិការធម្មតារបស់វា ជាមួយនឹងខ្សែភ្ជាប់ដែលភ្ជាប់តាម។ IEC 60947-7-1 លក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃការធ្វើតេស្តប្លុកស្ថានីយ។

ការរកឃើញសំឡេងរោទ៍គឺមានសារៈសំខាន់ណាស់។ នៅប្រេកង់ជាក់លាក់ ប្លុកស្ថានីយ ឬរនាំងម៉ោនរបស់វាអាចចូលទៅក្នុងសំឡេងរោទ៍មេកានិច ដែលបង្កើនការបង្កើនល្បឿនដែលបានអនុវត្ត។ ពិធីការធ្វើតេស្តតម្រូវឱ្យមានការត្រួតពិនិត្យសម្រាប់សំឡេងរោទ៍ ហើយប្រសិនបើរកឃើញ ត្រូវស្ថិតនៅប្រេកង់នោះសម្រាប់រយៈពេលជាក់លាក់មួយ ដើម្បីធានាថាប្លុកស្ថានីយអាចរស់រានមានជីវិតពីលក្ខខណ្ឌអាក្រក់បំផុត។ ការត្រួតពិនិត្យក្រោយការធ្វើតេស្តវាស់ស្ទង់ភាពធន់នឹងការប៉ះ ភាពសុចរិតដែលមើលឃើញ និងស្ថេរភាពមេកានិចស្ថានីយ​ទ្រុង​ស្ព្រីង​ដែល​ឆ្លងកាត់​ការ​ធ្វើតេស្ត​នេះ​បង្ហាញ​ថា​គ្មាន​ការ​រលុង​ខ្សែ គ្មាន​ការ​ប្រេះ និង​មិន​មាន​ការ​កើនឡើង​ភាពធន់​នៃ​ទំនាក់ទំនង​លើស​ពី​ការ​បញ្ជាក់​របស់​អ្នកផលិត​ទេ—ជាធម្មតា

ក្រុមហ៊ុនផលិតប្លុកស្ថានីយភាគច្រើនមិនបានបោះពុម្ពផ្សាយរបាយការណ៍តេស្ត IEC 60068-2-6 ពេញលេញរបស់ពួកគេទេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកផ្គត់ផ្គង់ដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អនឹងផ្តល់វិញ្ញាបនបត្រសាកល្បងតាមការស្នើសុំដែលបង្ហាញប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃការធ្វើតេស្ត រយៈពេល និងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យជាប់/ធ្លាក់។ ប្រសិនបើអ្នកផ្គត់ផ្គង់មិនអាចផ្តល់សេវាកម្មនេះបានទេ អ្នកមិនបានទិញផលិតផលដែលបានធ្វើតេស្តទេ។ អ្នកកំពុងទិញការសន្យា។

ទំនាក់ទំនងក្នុងពិភពពិត៖ ការសិក្សាករណីបន្ទប់ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ ផ្លូវដែក និងសមុទ្រ

ការធ្វើតេស្តមន្ទីរពិសោធន៍គឺចាំបាច់ ប៉ុន្តែមិនគ្រប់គ្រាន់ទេ។ បរិស្ថានពិតបន្ថែមអថេរដែលស្តង់ដារមិនអាចចាប់យកបានពេញលេញ៖ វដ្តសីតុណ្ហភាព សំណើម ធូលី និងភាពមិនស៊ីសង្វាក់គ្នារបស់ប្រតិបត្តិករ។ ខាងក្រោមនេះជារបៀបដែលស្ថានីយទ្រុងស្ព្រីងដំណើរការនៅក្នុងបរិស្ថានតំណាងបី។

បន្ទប់ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ រួមបញ្ចូលគ្នានូវរំញ័រជាបន្តបន្ទាប់ (5-50Hz ពីគ្រឿងចក្រដែលបង្វិល) វដ្តកម្ដៅ (សីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញ 20°C ដល់ផ្ទៃម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ 80°C) និងចំហាយប្រេង។ ស្ថានីយវីសនៅក្នុងបរិស្ថានទាំងនេះជាធម្មតាតម្រូវឱ្យមានការត្រួតពិនិត្យ និងការបង្វិលឡើងវិញរៀងរាល់ 6-12 ខែម្តង។ ស្ថានីយទ្រុងស្ព្រីង ដោយផ្អែកលើទិន្នន័យសេវាកម្មវាលពីអ្នកម៉ៅការ HVAC ច្រើននាក់ ជាធម្មតាមិនត្រូវការការថែទាំពេញមួយវដ្តជីវិតឧបករណ៍ពី 5-7 ឆ្នាំទេការសន្សំសំចៃថ្លៃដើមមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃស្ថានីយទេ។ ពួកវាស្ថិតនៅក្នុងកម្លាំងពលកម្មដែលមិនបានចំណាយលើការថែទាំ។

ទូសញ្ញារថភ្លើង ប្រឈមមុខនឹងរំញ័រប្រេកង់ខ្ពស់ពីរថភ្លើងដែលឆ្លងកាត់ ដែលជារឿយៗលើសពី 2g នៅប្រេកង់លើសពី 100Hz។ ប្រតិបត្តិករផ្លូវដែកអឺរ៉ុបបានកំណត់ស្ថានីយទ្រុងស្ព្រីងកាន់តែច្រើនឡើងសម្រាប់ការដំឡើងថ្មី ដែលជំរុញដោយទិន្នន័យភាពជឿជាក់ដែលបង្ហាញ។ ការបរាជ័យនៃការតភ្ជាប់ទាបគួរឱ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងបរិស្ថានរថភ្លើង បើប្រៀបធៀបទៅនឹងការរចនាដែលមានមូលដ្ឋានលើវីស។ ការផ្លាស់ប្តូរមិនមែននិយាយអំពីដំណើរការនៅឆ្នាំទីមួយទេ។ វានិយាយអំពីដំណើរការនៅឆ្នាំទីដប់ នៅពេលដែលការចូលប្រើប្រាស់សម្រាប់ការថែទាំមានការលំបាក ហើយការបរាជ័យមានតម្លៃថ្លៃ។

បន្ទប់ម៉ាស៊ីនសមុទ្រ បង្ហាញពីការរួមបញ្ចូលគ្នាដ៏អាក្រក់បំផុតនៃរំញ័រ អំបិល និងសីតុណ្ហភាព។ ស្ថានីយទ្រុងស្ព្រីងដែលមានស្ព្រីងដែកអ៊ីណុក 1.4310 បានក្លាយជាស្តង់ដារនៅក្នុងបន្ទះអគ្គិសនីសមុទ្រ ដោយជំនួសការរចនាស្ថានីយវីសចាស់ៗដែលច្រេះ និងរលុងក្នុងរយៈពេល 18-24 ខែនៅក្នុងខ្យល់ប្រៃ។ គុណសម្បត្តិធន់គឺជាក់ស្តែង។ ការកាត់បន្ថយថ្លៃដើមថែទាំគឺគួរឱ្យកត់សម្គាល់។ សំណួរតែមួយគត់គឺហេតុអ្វីបានជាការផ្លាស់ប្តូរចំណាយពេលយូរម្ល៉េះ។

ទ្រុងស្ព្រីងទល់នឹងស្ព្រីងរុញចូល៖ គម្លាតភាពឆបគ្នានៃខ្សែ

មិនមែន​គ្រប់​ខ្សែ​ដែល​មាន​មូលដ្ឋាន​លើ​ស្ព្រីង​ទាំងអស់​សុទ្ធតែ​ដូចគ្នា​នោះទេ។ ខ្សែ​ស្ព្រីង​រុញ​ចូល—ដែល​ជារឿយៗ​ត្រូវ​បាន​គេ​ដាក់​លក់​ថា​ជា "មិន​ចាំបាច់​ប្រើ​ឧបករណ៍" ឬ "ភ្ជាប់​លឿន"—ប្រើ​យន្តការ​ផ្សេង​ដែល​មើល​ទៅ​ស្រដៀង​គ្នា ប៉ុន្តែ​មាន​ឥរិយាបថ​ខុស​គ្នា​ខ្លាំង​ក្នុង​ការ​រំញ័រ និង​ជាមួយ​ខ្សែ​ដែល​ជាប់​គាំង។ ការ​យល់​ដឹង​ពី​ភាព​ខុស​គ្នា​នេះ​ជួយ​ការពារ​កំហុស​បច្ចេកទេស​ដែល​ចំណាយ​ច្រើន។

ខ្សែភ្លើងរឹងតែប៉ុណ្ណោះ៖ ហេតុអ្វីបានជាប្លុករុញចូលបរាជ័យជាមួយខ្សែជាប់ក្នុងរំញ័រ

ចុង​ដែល​រុញ​ចូល​ពឹងផ្អែក​លើ​ដង្កៀប​ដែល​បើក​នៅពេល​ដែល​ខ្សែ​ចម្លង​រឹង​មួយ​ត្រូវ​បាន​រុញ​ចូល បន្ទាប់មក​បិទ​ដើម្បី​ក្តាប់​ខ្សែ។ យន្តការ​នេះ​ដំណើរការ​បាន​ល្អ​សម្រាប់​ខ្សែ​ចម្លង​រឹង​ក្នុង​ចន្លោះ 0.5-4.0mm² ពីព្រោះ​ខ្សែ​ចម្លង​អាច​បង្កើត​ជា​ការ​ក្តាប់​ដែល​អាច​ព្យាករណ៍​បាន និង​ស៊ីសង្វាក់​គ្នា​ជុំវិញ​ផ្ទៃ​រាង​ស៊ីឡាំង​ឯកសណ្ឋាន។ ទិន្នន័យឧស្សាហកម្មបង្ហាញថាខ្សែភ្លើងរុញចូលកាត់បន្ថយពេលវេលាដំឡើងប្រហែល 60% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងខ្សែវីស។ដែលជាមូលហេតុដែលពួកវាគ្របដណ្ដប់លើកម្មវិធីលំនៅដ្ឋាន និងពាណិជ្ជកម្មស្រាល។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ជាទូទៅ ស្ថានីយ​ដែល​រុញ​ចូល​មិន​ត្រូវ​បាន​វាយតម្លៃ​សម្រាប់​ខ្សែ​ជាប់​ទេ។ ផ្ទៃ​មិន​ទៀងទាត់​នៃ​ខ្សែ​ជាប់​រារាំង​ស្ព្រីង​ពី​ការ​បង្កើត​ជា​ការ​ក្តាប់​ឯកសណ្ឋាន ហើយ​ខ្សែ​នីមួយៗ​អាច​ត្រូវ​បាន​ខូចខាត​ដោយ​គែម​មុត​ស្រួច​នៃ​យន្តការ​រុញ​ចូល។ នៅក្នុង​បរិយាកាស​រំញ័រ បញ្ហានេះ​កាន់តែ​ធ្ងន់ធ្ងរ​ឡើង។ ខ្សែ​ដំណើរការ​រលុង ភាពធន់នឹង​ទំនាក់ទំនង​កើនឡើង ហើយ​ការតភ្ជាប់​អាច​បរាជ័យ​យ៉ាង​ធ្ងន់ធ្ងរ។ យោង​តាម IPC-A-610 ស្តង់ដារ​អាចទទួលយកបានសម្រាប់ការផ្គុំអេឡិចត្រូនិច វិធីសាស្ត្រ​ក្លីប និង​ការតភ្ជាប់​សម្រាប់​ខ្សែ​ជាប់​នៅ​ស្ថានីយ​ត្រូវតែ​ការពារ​ការ​បំបែក​ខ្សែ ហើយ​ដែនកំណត់​ភាពឆបគ្នា​នៃ​ស្ថានីយ​រុញ​ចូល​ជាមួយ​ខ្សែ​ជាប់​ទាក់ទង​ដោយផ្ទាល់​ទៅនឹង​តម្រូវការ​នេះ។ ស្ថានីយ​ដែល​ចុច​ចូល​មិន​ត្រូវ​បាន​វាយតម្លៃ​ថា​មាន​រំញ័រ​សម្រាប់​ខ្សែ​ដែល​មាន​ខ្សែ​ជាប់​នោះ​ទេហើយក្រុមហ៊ុនផលិតភាគច្រើនកំណត់ការប្រើប្រាស់របស់ពួកគេយ៉ាងច្បាស់លាស់ចំពោះខ្សែរឹង។ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងភ្ជាប់ខ្សែភ្លើងទៅបន្ទះឧស្សាហកម្មដែលមានខ្សែភ្ជាប់ដែលមានខ្សែរជាប់ - ហើយបន្ទះឧស្សាហកម្មភាគច្រើនប្រើខ្សែភ្ជាប់ដែលមានខ្សែជាប់សម្រាប់ភាពបត់បែន - ការរុញចូលមិនមែនជាជម្រើសត្រឹមត្រូវទេ។

សម្រាប់ការប្រៀបធៀបបច្ចេកវិទ្យាភ្ជាប់រុញចូល សូមមើល ប្លុកស្ថានីយរុញចូលផ្លូវដែក DIN PCT-211ដែលបង្ហាញពីដែនកំណត់នៃយន្តការ និងឧបករណ៍បញ្ជូន។

ការទទួលយក Ferrule៖ គុណសម្បត្តិនៃទ្រុងស្ព្រីងសម្រាប់ខ្សែភ្ជាប់ដែលបានដំណើរការជាមុន

ចុង​ស្ព្រីង​ទ្រុង​ទទួល​យក​ខ្សែ​ចម្លង​ដែល​មាន​ដែក​ដោយ​មិន​ចាំបាច់​កែប្រែ។ ដែក​គឺជា​ដៃអាវ​ដែក​ដែល​ច្របាច់​ដែល​បង្ហាប់​ខ្សែ​លួស​ឲ្យ​ទៅ​ជា​រាង​ស៊ីឡាំង​រឹង ដែល​ការពារ​ការ​បំបែក​ខ្សែ​ និង​ធ្វើ​ឲ្យ​ផ្ទៃ​ទំនាក់ទំនង​ប្រសើរ​ឡើង។ នៅ​ក្នុង​បន្ទះ​រំញ័រ​ខ្ពស់ ដែក​គឺជា​ការ​អនុវត្ត​ស្តង់ដារ​សម្រាប់​រង្វាស់​ខ្សែ​ក្រោម 2.5mm² ពី​ព្រោះ​វា​លុប​បំបាត់​ហានិភ័យ​នៃ​ការ​បាក់​ខ្សែ​នៅ​ច្រក​ចូល​ខ្សែ។

យន្តការទ្រុងស្ព្រីងត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីសម្រួលដល់ហ្វឺរូលក្នុងជួរប្រតិបត្តិការធម្មតារបស់វា។ ស្ព្រីងបត់បន្តិចដើម្បីក្តាប់អង្កត់ផ្ចិតធំជាងរបស់ហ្វឺរូល ប៉ុន្តែកម្លាំងប៉ះនៅតែស្ថិតក្នុងកម្រិតរចនា 8-12N។ ភាពឆបគ្នានេះគឺជាគុណសម្បត្តិដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់អ្នកសាងសង់បន្ទះដែលដំណើរការខ្សែភ្លើងជាមុនជាមួយ ferrules។— ជាការអនុវត្តជាទូទៅនៅក្នុងការផលិតរថយន្តអាល្លឺម៉ង់ ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវដែក និងការផ្គុំបន្ទះដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ ផ្ទុយទៅវិញ ស្ថានីយរុញចូល ជារឿយៗតម្រូវឱ្យមានធរណីមាត្រ ferrule ជាក់លាក់ ឬមិនឆបគ្នាជាមួយ ferrule ទាល់តែសោះ ដែលបង្ខំឱ្យអ្នកសាងសង់បន្ទះផ្លាស់ប្តូរដំណើរការរបស់ពួកគេ ឬជ្រើសរើសប្រភេទស្ថានីយផ្សេង។

របៀបកំណត់ប្លុកស្ថានីយទ្រុងស្ព្រីងសម្រាប់បន្ទះរំញ័រខ្ពស់

ការជ្រើសរើសប្លុកស្ថានីយត្រឹមត្រូវសម្រាប់បរិស្ថានរំញ័រតម្រូវឱ្យមើលហួសពីរូបថតកាតាឡុក។ ផ្នែកលក្ខណៈបច្ចេកទេសបីយ៉ាងគឺមានសារៈសំខាន់៖ ការវាយតម្លៃអគ្គិសនី ភាពឆបគ្នាមេកានិច និងឯកសារបញ្ជាក់។

ការវាយតម្លៃចរន្ត ជួររង្វាស់ខ្សែ និងស្តង់ដារម៉ោនផ្លូវដែក DIN

ការវាយតម្លៃបច្ចុប្បន្នគឺជាតម្រងទីមួយ។ ស្ថានីយទ្រុងស្ព្រីងមាននៅក្នុងការវាយតម្លៃចាប់ពី 2.5A (កម្រិតសញ្ញា) ដល់ 125A (ការចែកចាយថាមពល) ជាមួយនឹងការវាយតម្លៃខ្ពស់ជាងនេះដែលមាននៅក្នុងការរចនាឯកទេស។ ច្បាប់សាមញ្ញ៖ កំណត់ទំហំស្ថានីយនៅ 125% នៃចរន្តបន្តអតិបរមាដោយគិតគូរពីអាម៉ូនិក និងចរន្តចូល។ សម្រាប់សៀគ្វីម៉ូទ័រ 20A សូមបញ្ជាក់ស្ថានីយ 25A ឬ 32A។ សមត្ថភាពបន្ថែមផ្តល់នូវកន្លែងកម្តៅ និងកាត់បន្ថយកំដៅធន់នឹងការប៉ះ។

ជួររង្វាស់ខ្សែកំណត់ថាតើស្ថានីយសមនឹងខ្សែរបស់អ្នកឬអត់។ ស្ថានីយទ្រុងស្ព្រីងជាធម្មតាគ្របដណ្តប់ 0.08-16mm² ដែលធំជាងការរចនារុញចូលភាគច្រើន។ ផ្ទៀងផ្ទាត់ជួរជាមួយនឹងទំហំខ្សែពិតប្រាកដរបស់អ្នក រួមទាំងការបន្ថែម ferrule ណាមួយ។ ស្ថានីយដែលមានចំណាត់ថ្នាក់សម្រាប់ 0.5-10mm² មិនអាចក្តាប់ខ្សែសញ្ញា 0.14mm² បានត្រឹមត្រូវទេ ទោះបីជាស្ព្រីងប៉ះវាក៏ដោយ។

យោងតាម ស្តង់ដារម៉ោនផ្លូវដែក DIN, TS35/7.5 និង TS35/15 គឺជាទម្រង់ផ្លូវដែកពីរដែលប្រើជាទូទៅបំផុតនៅក្នុងបន្ទះឧស្សាហកម្ម ហើយប្លុកស្ថានីយត្រូវតែតោងជាប់នឹងទម្រង់ដែលបានជ្រើសរើស។ នៅក្នុងបរិយាកាសរំញ័រខ្ពស់ សូមបញ្ជាក់ស្ថានីយដែលមានយន្តការចាក់សោ - ជាធម្មតាជាសោរប្លាស្ទិក ឬដែក - ដែលការពារស្ថានីយពីការរអិល ឬលើកចេញពីផ្លូវដែកក្រោមបន្ទុកឆក់។ ស្ថានីយដែលធ្លាក់ចេញពីផ្លូវដែកគឺគ្មានប្រយោជន៍ទេ ដោយមិនគិតពីគុណភាពទំនាក់ទំនងរបស់វា។

តម្រូវការវិញ្ញាបនបត្រសាកល្បងរំញ័រពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់របស់អ្នក

នេះគឺជាតម្រូវការលក្ខណៈបច្ចេកទេសដែលអ្នកទិញជាច្រើនភ្លេច៖ ទាមទារវិញ្ញាបនបត្រ។ ប្លុកស្ថានីយដែលត្រូវបានដាក់លក់សម្រាប់ "ការប្រើប្រាស់ឧស្សាហកម្ម" ឬ "បរិស្ថានរំញ័រខ្ពស់" គួរតែមានឯកសារសាកល្បងភាគីទីបីដែលបញ្ជាក់ថាវាឆ្លងកាត់។ IEC 60068-2-6 នៅកម្រិតភាពធ្ងន់ធ្ងរដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធីរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកផ្គត់ផ្គង់មិនអាចផ្តល់សេវាកម្មនេះបានទេ អ្នកកំពុងបញ្ជាក់ដោយផ្អែកលើទីផ្សារ មិនមែនវិស្វកម្មទេ។

វិញ្ញាបនបត្រគួរតែបញ្ជាក់៖ ជួរប្រេកង់សាកល្បង ការបង្កើនល្បឿនកំពូល រយៈពេលសាកល្បង ចំនួនវដ្តបោសសម្អាត និងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យឆ្លងកាត់សម្រាប់ភាពធន់នឹងការប៉ះ និងភាពសុចរិតខាងមេកានិច។ សេចក្តីថ្លែងការណ៍ "សាកល្បងរំញ័រ" ទូទៅដោយគ្មានប៉ារ៉ាម៉ែត្រគឺគ្មានន័យទេស្ថានីយ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ធ្វើតេស្ត​ក្នុង​កម្រិត 1 ក្រាម​រយៈពេល 2 ម៉ោង​មិន​ដូច​ស្ថានីយ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ធ្វើតេស្ត​ក្នុង​កម្រិត 5 ក្រាម​រយៈពេល 96 ម៉ោង​ទេ។ ភាព​ខុស​គ្នា​មិនមែន​ស្រាល​ទេ។ វា​គឺជា​ភាព​ខុស​គ្នា​រវាង​ស្ថានីយ​ដែល​ដំណើរការ និង​ស្ថានីយ​ដែល​គ្រាន់តែ​មាន។

តម្រូវការវិញ្ញាបនបត្របន្ថែមរួមមាន UL 1059 ស្តង់ដារសុវត្ថិភាពសម្រាប់ទីផ្សារអាមេរិកខាងជើង ដែលបញ្ជាក់ពីចន្លោះ ភាពងាយឆេះ និងតម្រូវការសម្ភារៈសម្រាប់ប្លុកស្ថានីយ; និង ទេ ស្តង់ដារសម្រាប់ឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យឧស្សាហកម្ម ដែលកំណត់លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសុវត្ថិភាព និងការអនុវត្តសម្រាប់កម្មវិធីត្រួតពិនិត្យឧស្សាហកម្មជាក់លាក់។ វិញ្ញាបនបត្រទាំងនេះធានាថាប្លុកស្ថានីយបំពេញតាមតម្រូវការសុវត្ថិភាព គម្លាត និងសម្ភារៈសម្រាប់ទីផ្សារគោលដៅរបស់អ្នក។ កុំសន្មត់។ ផ្ទៀងផ្ទាត់។

សំណួរដែលសួរញឹកញាប់

តើអាចប្រើចុងស្ព្រីងទ្រុងឡើងវិញបានទេបន្ទាប់ពីដកខ្សែចេញ?

បាទ/ចាស៎។ អាយុកាលនៃវដ្តរចនាសម្រាប់ស្ថានីយទ្រុងស្ព្រីងឧស្សាហកម្មស្តង់ដារគឺ 500+ វដ្តបញ្ចូល និងដកចេញ។ ស្ព្រីងមិនអស់កម្លាំងក្រោមលក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិការធម្មតាទេ ពីព្រោះការពត់កោងអំឡុងពេលបញ្ចូលខ្សែគឺតូចទាក់ទងទៅនឹងដែនកំណត់យឺតរបស់ស្ព្រីង។ បន្ទាប់ពី 500 វដ្ត ស្ថានីយអាចនៅតែដំណើរការ ប៉ុន្តែអ្នកផលិតជាធម្មតាណែនាំឱ្យជំនួសសម្រាប់កម្មវិធីសំខាន់ៗ ដើម្បីធានាបាននូវដំណើរការស្របគ្នា។

តើចុង​ទ្រុង​ស្ព្រីង​តម្រូវ​ឱ្យ​មាន​ការត្រួតពិនិត្យ​កម្លាំង​បង្វិល​តាម​កាលកំណត់​ដែរឬទេ?

ទេ។ នេះជាគុណសម្បត្តិចម្បង។ មិនដូចខ្សែវីស ដែលតម្រូវឱ្យមានការបង្វិលឡើងវិញតាមកាលវិភាគដើម្បីទូទាត់សងសម្រាប់ការរលុង ខ្សែស្ព្រីងរក្សាកម្លាំងប៉ះរបស់វាដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ ការរចនាមេកានិចរបស់ស្ព្រីងទូទាត់សងសម្រាប់ការដួលរលំនៃខ្សែ ការពង្រីកកម្ដៅ និងចលនាដែលបង្កឡើងដោយរំញ័រតិចតួចដោយមិនចាំបាច់មានអន្តរាគមន៍ពីប្រតិបត្តិករឡើយ។ ចន្លោះពេលថែទាំអាចពង្រីកពីខែទៅឆ្នាំឬលុបចោលទាំងស្រុងនៅក្នុងកម្មវិធីមួយចំនួន។

តើចុងស្ព្រីងទ្រុងមានតម្លៃថ្លៃជាងចុងវីសដែរឬទេ?

ជាទូទៅ តម្លៃឯកតាខ្ពស់ជាងខ្សែវីសសមមូលពី 15-30% អាស្រ័យលើចំណាត់ថ្នាក់បច្ចុប្បន្ន និងអ្នកផលិត។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ តម្លៃសរុបដែលបានដំឡើងច្រើនតែពេញចិត្តនឹងទ្រុងស្ព្រីង នៅពេលដែលកម្លាំងពលកម្ម និងការថែទាំត្រូវបានរួមបញ្ចូល។ ខ្សែភ្លើងដែលមិនប្រើឧបករណ៍កាត់បន្ថយពេលវេលាដំឡើងពី 40-50% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងខ្សែវីស ហើយការលុបបំបាត់ការថែទាំបង្វិលឡើងវិញកាត់បន្ថយថ្លៃដើមវដ្តជីវិតយ៉ាងច្រើន។ សម្រាប់កម្មវិធីដែលមានរំញ័រខ្ពស់ គុណសម្បត្តិនៃភាពជឿជាក់ធ្វើឱ្យភាពខុសគ្នានៃតម្លៃមិនសំខាន់។

តើចុងស្ព្រីងទ្រុងអាចទ្រុងអាលុយមីញ៉ូមបានទេ?

ចុងស្ព្រីងទ្រុងស្តង់ដារភាគច្រើនត្រូវបានវាយតម្លៃសម្រាប់តែខ្សែស្ពាន់ប៉ុណ្ណោះ។ អាលុយមីញ៉ូមតម្រូវឱ្យមានការពិចារណាជាពិសេសដោយសារតែមេគុណពង្រីកកម្ដៅខ្ពស់ និងការបង្កើតអុកស៊ីដរបស់វា។ ក្រុមហ៊ុនផលិតមួយចំនួនផ្តល់ជូនចុងស្ព្រីងដែលមានកម្រិតអាលុយមីញ៉ូមជាមួយនឹងយ៉ាន់ស្ព័រស្ព្រីង និងផ្ទៃប៉ះដែលឆបគ្នា ប៉ុន្តែទាំងនេះមិនមែនជាផលិតផលស្តង់ដារទេ។ តែងតែផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពឆបគ្នានៃខ្សែចរន្តអគ្គិសនីជាមួយសន្លឹកទិន្នន័យរបស់អ្នកផលិត មុនពេលកំណត់ខ្សែភ្លើងអាលុយមីញ៉ូម។

តើទំហំខ្សែអតិបរមាសម្រាប់ស្ថានីយទ្រុងស្ព្រីងមានទំហំប៉ុន្មាន?

ស្ថានីយទ្រុងស្ព្រីងឧស្សាហកម្មស្តង់ដារអាចផ្ទុកបាន 0.08-16mm² (ប្រហែល 28 AWG ដល់ 6 AWG)។ វ៉ារ្យ៉ង់ចរន្តខ្ពស់ពង្រីកដល់ 35mm² ឬ 50mm² សម្រាប់កម្មវិធីចែកចាយថាមពល។ ជួរពិតប្រាកដប្រែប្រួលទៅតាមក្រុមហ៊ុនផលិត និងស៊េរីផលិតផល ដូច្នេះសូមផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងកាលវិភាគខ្សែរបស់អ្នក។ សម្រាប់ខ្សែចរន្តធំខ្លាំងលើសពី 50mm² ប្លុកចែកចាយថាមពល ឬការតភ្ជាប់ដែលមានប៊ូឡុងជាធម្មតាសមស្របជាងការរចនាទ្រុងស្ព្រីង។

តើចុងស្ព្រីងទ្រុងដំណើរការជាមួយហ្វឺរូលខ្សែចងស្បែកជើងដែរឬទេ?

បាទ/ចាស៎។ ស្ពាន់ធ័រ Bootlace — ដៃអាវ​សម្រាប់​រឹត​ខ្សែ​ដែល​មាន​អ៊ីសូឡង់ ឬ​គ្មាន​អ៊ីសូឡង់ ដែល​បញ្ចប់​ខ្សែ​ដែល​ជាប់​ខ្សែ — គឺ​ឆបគ្នា​ទាំងស្រុង​ជាមួយ​នឹង​ចុង​ស្ព្រីង​ភាគច្រើន។ អង្កត់ផ្ចិត​របស់​ស្ពាន់ធ័រ​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ជួរ​ប្រតិបត្តិការ​ធម្មតា ហើយ​ចុង​ដែល​រឹត​ខ្សែ​នេះ​ផ្ដល់​នូវ​ផ្ទៃ​ស៊ីឡាំង​ស្អាត​ដែល​ស្ព្រីង​កាន់​បាន​ស្មើៗ​គ្នា។ ការប្រើប្រាស់ ferrules ត្រូវបានណែនាំសម្រាប់រង្វាស់ខ្សែក្រោម 2.5mm² នៅក្នុងបរិស្ថានរំញ័រ ដើម្បីការពារការបាក់ខ្សែ និងធានាបាននូវគុណភាពទំនាក់ទំនងដែលស៊ីសង្វាក់គ្នា។

តើចុងស្ព្រីងទ្រុងធន់នឹងរំញ័រដែរឬទេ?

គ្មានការតភ្ជាប់អគ្គិសនីណាមួយដែល "ធន់នឹងរំញ័រ" ក្នុងន័យដាច់ខាតនោះទេ។ ចុងស្ព្រីងទ្រុងគឺ ធន់នឹងរំញ័រ ទៅកម្រិតភាពធ្ងន់ធ្ងរដែលបានកំណត់ ជាធម្មតាត្រូវបានបញ្ជាក់ក្រោម IEC 60068-2-6 នៅ 5g, 5-150Hz។ ក្រៅពីភាពធ្ងន់ធ្ងរនោះ វិធានការបន្ថែម — ដូចជាសមាសធាតុដាំដំណាំ ការបន្ធូរភាពតានតឹងខ្សែ ឬការម៉ោនអ៊ីសូឡង់រំញ័រ — អាចត្រូវបានទាមទារ។ លក្ខណៈបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវមិនមែនជា "ធន់នឹងរំញ័រ" ទេ ប៉ុន្តែ "បានធ្វើតេស្តរំញ័រដល់ភាពធ្ងន់ធ្ងរ X សម្រាប់រយៈពេល Y"។

តើខ្ញុំអាចផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយរបៀបណាថាខ្សែភ្ជាប់ទ្រុងស្ព្រីងជារបស់ពិត មិនមែនជារបស់ក្លែងក្លាយ?

ប្លុកស្ថានីយក្លែងក្លាយគឺជាបញ្ហាដែលកំពុងកើនឡើង ជាពិសេសនៅក្នុងទីផ្សារដែលមានការអនុវត្តច្បាប់នាំចូលធូររលុង។ ផលិតផលពិតមានសញ្ញាសម្គាល់របស់អ្នកផលិតដែលមានផ្សិត លេខឡូត៍ដែលអាចតាមដានបាន និងវិញ្ញាបនបត្រសាកល្បងភាគីទីបី (UL, VDE, TÜV)។ ស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្រដោយផ្ទាល់ពីអ្នកចែកចាយដែលមានការអនុញ្ញាតពីក្រុមហ៊ុនផលិត មិនមែនពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់ទេប្រសិនបើតម្លៃទាបជាងទីផ្សារ ៤០% ផលិតផលនោះទំនងជាផលិតផលក្លែងក្លាយ។ តម្លៃនៃស្ថានីយដែលខូចនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មដែលកំពុងដំណើរការលើសពីការសន្សំពីការទិញទំនិញថោក។

ឯកសារយោងផលិតផល

សម្រាប់ប្លុកស្ថានីយទ្រុងស្ព្រីងដែលត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់បរិស្ថានឧស្សាហកម្មដែលមានរំញ័រខ្ពស់ សូមមើល កាតាឡុកផលិតផលពេញលេញជួរនេះរួមបញ្ចូលទាំងស្ថានីយទ្រុងស្ព្រីងដែលម៉ោនលើផ្លូវដែក DIN ដែលមានកម្រិតចរន្តចាប់ពី 2.5A ដល់ 125A ជាមួយនឹងការទទួលយកខ្សែចាប់ពី 0.08mm² ដល់ 16mm² រួមទាំងខ្សែដែលមានខ្សែរ និងខ្សែដែលមានដែក។

សម្រាប់ការប្រៀបធៀបស្ថានីយរុញចូល និងកម្មវិធីដែលខ្សែភ្លើងដឹកនាំរឹងសមស្រប សូមមើល ប្លុកស្ថានីយខ្សែររុញចូលផ្លូវដែក DIN PCT-211

ឯកសារយោង​លក្ខណៈ​បច្ចេកទេស​សំខាន់ៗ​សម្រាប់​អត្ថបទ​នេះ៖

  • IEC 60947-7-1 — ប្លុកស្ថានីយស្តង់ដារ
  • IEC 60068-2-6 — ការធ្វើតេស្តរំញ័រ (ស៊ីនុស)
  • UL 1059 — ស្តង់ដារសុវត្ថិភាពប្លុកស្ថានីយ
  • ស្តង់ដារម៉ោនផ្លូវដែក DIN
  • IPC-A-610 - ការទទួលយកនៃការផ្គុំអេឡិចត្រូនិច
  • ទេ — ស្តង់ដារឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យឧស្សាហកម្ម