Inquiry
Form loading...

ບລັອກຕໍ່ສາຍສະກູ PCB ສຳລັບການແຈກຈ່າຍພະລັງງານ: ໄລຍະຫ່າງ 5.0 ມມ ແລະ ຄວາມຈຸກະແສໄຟຟ້າ 150A

2026-06-09

02 ບລັອກຕໍ່ສາຍສະກູ PCB ສຳລັບການແຈກຈ່າຍພະລັງງານ 5.0 ມມ ແລະ ຄວາມຈຸກະແສໄຟຟ້າ 150A.jpg

TL;DR
  • ກ້ອນຂົ້ວຕໍ່ສະກູ PCB ຂະໜາດ 5.0 ມມ ເຊື່ອມຕໍ່ຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງວົງຈອນຄວບຄຸມທີ່ກະທັດຮັດ ແລະ ການແຈກຢາຍອຸດສາຫະກຳທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າສູງ, ເຊິ່ງຮອງຮັບຕົວນຳໄຟຟ້າຂະໜາດ 14AWG ຫາ 10AWG ໂດຍບໍ່ມີເຄື່ອງມືພິເສດ.
  • ລະດັບ 150A ແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມນຳໄຟຟ້າຂອງໂລຫະປະສົມທອງເຫລືອງ ແລະ ແຮງບິດຂອງສະກູທີ່ເໝາະສົມ, ບໍ່ພຽງແຕ່ຂະໜາດທາງກາຍະພາບເທົ່ານັ້ນ, ແລະ ຄວາມຜິດພາດໃນການຕິດຕັ້ງພາກສະໜາມຍັງຄົງເປັນສາເຫດໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວກ່ອນໄວອັນຄວນ.
  • ການໜີບດ້ວຍສະກູມີປະສິດທິພາບດີກ່ວາຂົ້ວສະປິງທີ່ຍູ້ເຂົ້າໃນການໃຊ້ງານຮັບນ້ຳໜັກຂອງມໍເຕີ ເນື່ອງຈາກການສັ່ນສະເທືອນເຮັດໃຫ້ສະປິງອ່ອນເພຍ, ໃນຂະນະທີ່ຂໍ້ຕໍ່ສະກູຮັກສາຄວາມຕ້ານທານການຕິດຕໍ່ພາຍໃຕ້ການໂຫຼດວົງຈອນ 5g ເມື່ອຖືກບິດຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
  • ການຮັບຮອງສອງຢ່າງຕໍ່ທັງ UL 1059 ແລະ IEC 60947-7-1 ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນສຳລັບການແຈກຢາຍທົ່ວໂລກ, ແຕ່ບລັອກ terminal ສະເພາະ CE ປະເຊີນກັບການປະຕິເສດໃນລະບົບ 480V ຂອງອາເມລິກາເໜືອບ່ອນທີ່ລະຫັດທ້ອງຖິ່ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີເຄື່ອງໝາຍອົງປະກອບທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮູ້.
  • ການທົດສອບອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ເລັ່ງຂຶ້ນພາຍໃຕ້ໂປໂຕຄອນການສັ່ນສະເທືອນ ແລະ ວົງຈອນຄວາມຮ້ອນ IEC 60068-2-6 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການຫຼົ່ນຂອງສະກູ, ບໍ່ແມ່ນການເສື່ອມສະພາບຂອງວັດສະດຸ, ເປັນຮູບແບບຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ສຳຄັນໃນຫ້ອງອັດອາກາດ ແລະ ແຜງຄວບຄຸມມໍເຕີພາຍນອກ.

ເມື່ອທ່ານເປີດແຜງຄວບຄຸມມໍເຕີໃນສະຖານທີ່ອຸດສາຫະກໍາໃດກໍ່ຕາມ, ພາກສ່ວນການແຈກຢາຍພະລັງງານມັກຈະເບິ່ງຄືກັບຝາຂອງບລັອກສີຂຽວ ແລະ ສີເທົາທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ເທິງລາງ DIN. ວິສະວະກອນລະບຸບລັອກ terminal ເຫຼົ່ານີ້ໂດຍການຈັດອັນດັບກະແສໄຟຟ້າ ແລະ pitch ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຄິດຫຼາຍ. ນັ້ນແມ່ນຄວາມຜິດພາດ. ໝວດໝູ່ pitch 5.0 ມມ ຄອບຄອງຊ່ອງສະເພາະໃນບລັອກ terminal ສະກູ PCB ທີ່ຕັ້ງຢູ່ລະຫວ່າງໄລຍະຫ່າງ 3.5 ມມ ທີ່ຄັບແຄບຂອງສາຍສັນຍານ ແລະ ໄລຍະຫ່າງ 7.5 ມມ ຫຼື 10 ມມ ຂອງການແຈກຢາຍແຮງດັນສູງ. ມັນເປັນຈຸດທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບການແຈກຢາຍພະລັງງານເພາະວ່າມັນຮອງຮັບເຄື່ອງວັດສາຍໄຟທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມໝາຍ ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາຮູບແບບ PCB-mount ທີ່ຜູ້ອອກແບບຄວບຄຸມມັກ. ຄວາມຈຸກະແສໄຟຟ້າ 150A ທີ່ອ້າງສິດໂດຍຜູ້ຜະລິດເຊັ່ນ Ningbo J-Guang Electronics ບໍ່ແມ່ນແບບບໍ່ມີເຫດຜົນ. ມັນສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການເລືອກວັດສະດຸ, ຮູບຮ່າງຂອງສະກູ, ແລະ ສົມມຸດຕິຖານການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນທີ່ແຕກຫັກຖ້າສະພາບແວດລ້ອມການຕິດຕັ້ງແຕກຕ່າງຈາກເງື່ອນໄຂການທົດສອບ. ຂ້ອຍໄດ້ໃຊ້ເວລາຫຼາຍປີເບິ່ງທີມງານຈັດຊື້ເລືອກບລັອກ terminal ໂດຍອີງໃສ່ລາຄາຕໍ່ເສົາ ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ສົນໃຈເງື່ອນໄຂພາກສະໜາມທີ່ກໍານົດວ່າເສົາເຫຼົ່ານັ້ນຢູ່ລອດໄດ້ຫ້າປີ ຫຼື ຫ້າເດືອນ. ຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງການຈັດອັນດັບລາຍການ ແລະ ປະສິດທິພາບໃນໂລກຕົວຈິງແມ່ນບ່ອນທີ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການແຈກຢາຍສ່ວນໃຫຍ່ເກີດຂຶ້ນ.

ເປັນຫຍັງ Pitch 5.0 ມມ ຈຶ່ງເປັນຈຸດທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບການແຈກຢາຍອຸດສາຫະກຳ

ໄລຍະຫ່າງ 5.0 ມມ ໄດ້ກາຍເປັນການປະນີປະນອມ. ໄລຍະຫ່າງທີ່ນ້ອຍກວ່າບໍ່ສາມາດຮັບມືກັບເຄື່ອງວັດສາຍໄຟ ຫຼື ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງກະແສໄຟຟ້າທີ່ຕ້ອງການສຳລັບການແຈກຈ່າຍພະລັງງານ. ໄລຍະຫ່າງທີ່ໃຫຍ່ກວ່າເຮັດໃຫ້ເສຍພື້ນທີ່ PCB ແລະ ເພີ່ມພື້ນທີ່ໂດຍລວມຂອງແຜງຄວບຄຸມ. ສຳລັບຜູ້ຜະລິດທີ່ແນໃສ່ການຄວບຄຸມມໍເຕີອຸດສາຫະກຳ, ລະບົບອັດຕະໂນມັດໃນການກໍ່ສ້າງ, ແລະ ເຄື່ອງປ່ຽນພະລັງງານທົດແທນ, ໄລຍະຫ່າງ 5.0 ມມ ສະແດງເຖິງຄວາມສົມດຸນລະຫວ່າງຄວາມຕ້ອງການໄລຍະຫ່າງທາງໄຟຟ້າ ແລະ ຄວາມໜາແໜ້ນທາງກົນຈັກ. ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງເສັ້ນໃຍ ແລະ ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງເສັ້ນໃຍຢູ່ທີ່ໄລຍະຫ່າງນີ້ແມ່ນພຽງພໍສຳລັບລະບົບ 1000V ພາຍໃຕ້ IEC 60947-7-1 ເມື່ອວັດສະດຸພື້ນຖານຖືກຈັດອັນດັບຢ່າງເໝາະສົມ, ຊຶ່ງເປັນເຫດຜົນທີ່ມາດຕະຖານນີ້ກ່າວເຖິງບລັອກ terminal ສຳລັບອຸປະກອນອຸດສາຫະກຳທີ່ມີແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບສູງເຖິງ 1000V ໂດຍສະເພາະ.

ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງເຄື່ອງວັດສາຍ: 14AWG ຫາ 10AWG ໂດຍບໍ່ມີການດັດແປງເຄື່ອງມື

ຂໍ້ໄດ້ປຽບໃນທາງປະຕິບັດອັນໜຶ່ງຂອງໄລຍະຫ່າງ 5.0 ມມ ແມ່ນລະດັບສາຍໄຟທີ່ມັນຮອງຮັບໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງບັງຄັບໃຫ້ຜູ້ຕິດຕັ້ງປ່ຽນແມ່ພິມບີບຮັດ ຫຼື ຄວາມຍາວຂອງແຖບ. ຊຸດບລັອກເຊື່ອມຕໍ່ດຽວສາມາດຈັດການກັບຕົວນຳ 14AWG ສຳລັບສັນຍານຄວບຄຸມ ແລະ ຕົວນຳ 10AWG ສຳລັບຕົວປ້ອນພະລັງງານ. ສິ່ງນີ້ມີຄວາມສຳຄັນໃນພື້ນໂຮງງານ. ຖ້າຊ່າງໄຟຟ້າຕ້ອງການຢຸດແຜງປະສົມທີ່ມີທັງສາຍສັນຍານ ແລະ ສາຍໄຟ, ການໃຊ້ບລັອກເຊື່ອມຕໍ່ດຽວຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານເຄື່ອງມື ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ. ກົນໄກການໜີບສະກູໃນແບບທົ່ວໄປ ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ສະກູ PCB pitch 5.0 ມມ ໃຊ້ການອອກແບບກະຕ່າທີ່ຍົກຕົວນຳຂຶ້ນເຊິ່ງຍົກຕົວນຳຂຶ້ນຕໍ່ກັບແຖບກະແສໄຟຟ້າໃນຂະນະທີ່ສະກູຮັດແໜ້ນ. ການອອກແບບນີ້ຍອມຮັບສາຍແຂງ, ສາຍລວດທີ່ຕໍ່ເປັນກ້ອນ, ແລະສາຍລວດທີ່ມີເຫຼັກກ້າໂດຍບໍ່ມີການໃສ່ຕົວປັບ, ຊຶ່ງເປັນເຫດຜົນທີ່ວ່າໄລຍະຫ່າງ 5.0 ມມ ມີຄວາມໂດດເດັ່ນໃນໂຄງການຕິດຕັ້ງເພີ່ມເຕີມບ່ອນທີ່ປະເພດສາຍໄຟທີ່ມີຢູ່ແລ້ວບໍ່ສາມາດຄາດເດົາໄດ້.

IEC 60947-7-1 ຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບຄວາມເລິກ ແລະ ໄລຍະຫ່າງທີ່ 1000V

ການຮົ່ວໄຫຼ ແລະ ຊ່ອງຫວ່າງບໍ່ແມ່ນເລື່ອງທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນ. ທີ່ 1000V, ການຮົ່ວໄຫຼຂອງແສງໄຟລະຫວ່າງຂົ້ວທີ່ຢູ່ຕິດກັນສາມາດທຳລາຍຊຸດ PCB ທັງໝົດໄດ້. ໄລຍະຫ່າງ 5.0 ມມ ໃຫ້ຊ່ອງຫວ່າງອາກາດປະມານ 5 ມມ ລະຫວ່າງຊິ້ນສ່ວນທີ່ນຳໄຟຟ້າໄດ້, ເຊິ່ງຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຊ່ອງຫວ່າງສຳລັບແຮງດັນເກີນປະເພດ III ທີ່ 1000V ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສະອາດ. ໄລຍະຫ່າງທີ່ຄ່ອຍໆຮົ່ວໄຫຼຕາມໜ້າຜິວພາດສະຕິກແມ່ນຍາວກວ່າເພາະວ່າຮູບຮ່າງຂອງບລັອກ terminal ປະກອບມີສິ່ງກີດຂວາງ ຫຼື ຮ່ອງທີ່ບັງຄັບໃຫ້ເສັ້ນທາງຮົ່ວໄຫຼເປັນ zigzag. ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ຜູ້ຜະລິດລະບຸລະດັບມົນລະພິດ 2 ຫຼື 3 ຂຶ້ນກັບການອອກແບບທີ່ຢູ່ອາໄສ. ຂ້ອຍໄດ້ເຫັນແຜງຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນສະຖານທີ່ກະສິກຳບ່ອນທີ່ການສະສົມຂອງຝຸ່ນເຮັດໃຫ້ໄລຍະຫ່າງທີ່ຄ່ອຍໆຮົ່ວໄຫຼທີ່ມີປະສິດທິພາບຫຼຸດລົງໃນໄລຍະສອງປີ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນການຕິດຕາມທີ່ການອອກແບບເດີມບໍ່ໄດ້ຄາດຄິດໄວ້. ມາດຕະຖານສົມມຸດວ່າສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຄວບຄຸມໄດ້. ຄວາມເປັນຈິງບໍ່ຄ່ອຍຈະຮ່ວມມື.

ຄວາມຈຸກະແສໄຟຟ້າ 150A: ວິທະຍາສາດວັດສະດຸທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການຈັດອັນດັບ

ລະດັບ 150A ບໍ່ແມ່ນຄໍາແນະນໍາ. ມັນເປັນຂີດຈໍາກັດຄວາມຮ້ອນທີ່ຄິດໄລ່ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂສະເພາະ: ອຸນຫະພູມອາກາດລ້ອມຮອບ 40°C, ການຕິດຕັ້ງຊັ້ນດຽວ, ແລະບໍ່ມີແຫຼ່ງຄວາມຮ້ອນທີ່ຢູ່ຕິດກັນ. ການປ່ຽນແປງຕົວແປໃດໆເຫຼົ່ານັ້ນ ແລະ ຄວາມຈຸທີ່ແທ້ຈິງຈະຫຼຸດລົງ. ແຖບກະແສໄຟຟ້າພາຍໃນບລັອກ terminal ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນທອງເຫລືອງ ຫຼື ໂລຫະປະສົມທອງແດງ, ແລະ ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງການນໍາໄຟຟ້າແມ່ນສໍາຄັນ. ໂລຫະປະສົມທອງເຫລືອງທີ່ມີປະລິມານທອງແດງ 60% ມີຄວາມນໍາໄຟຟ້າປະມານ 75% ຂອງທອງແດງບໍລິສຸດ. ທີ່ 150A, ການຂາດດຸນ 25% ນັ້ນແປເປັນຄວາມຮ້ອນ joule ເພີ່ມເຕີມພາຍໃນບລັອກ terminal ບ່ອນທີ່ຄວາມຮ້ອນບໍ່ສາມາດກະຈາຍໄປໄດ້ງ່າຍ. ຕົວສະກູເອງມັກຈະເປັນເຫຼັກທີ່ມີການຊຸບສັງກະສີ, ເຊິ່ງເປັນຄໍຂວດຄວາມຮ້ອນເພາະວ່າເຫຼັກນໍາຄວາມຮ້ອນບໍ່ດີເມື່ອທຽບກັບທອງແດງ. ອຸນຫະພູມທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢູ່ຈຸດຕິດຕໍ່ລະຫວ່າງສາຍ ແລະ ແຖບກະແສໄຟຟ້າແມ່ນບ່ອນທີ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວເລີ່ມຕົ້ນ. ມາດຕະຖານ IEEE ສຳລັບອຸປະກອນແຈກຈ່າຍພະລັງງານ ໃຫ້ຄຳແນະນຳເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນ ແລະ ການຄິດໄລ່ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງກະແສໄຟຟ້າທີ່ສອດຄ່ອງກັບສະເປັກຂອງວັດສະດຸ IEC.

ການນຳໄຟຟ້າ ແລະ ການຜິດຮູບກົນຈັກຂອງທອງເຫລືອງທຽບກັບທອງແດງ

ທອງເຫລືອງຄອບງຳອຸດສາຫະກຳແຜງສາຍໄຟເພາະວ່າມັນເຄື່ອງຈັກໄດ້ດີ, ຕ້ານທານການກັດກ່ອນ, ແລະລາຄາຖືກກວ່າທອງແດງ. ການແລກປ່ຽນແມ່ນຄວາມນຳໄຟຟ້າ. ທີ່ການໂຫຼດຕໍ່ເນື່ອງ 150A, ແຖບກະແສໄຟຟ້າທອງເຫລືອງທີ່ມີພາກຕັດຂວາງ 2.5 ມມ ຈະຮ້ອນກວ່າແຖບທອງແດງທີ່ທຽບເທົ່າ. ຄວາມແຕກຕ່າງບໍ່ແມ່ນໄພພິບັດ, ແຕ່ມັນສະສົມ. ໃນແຜງທີ່ມີຫ້າສິບແຜງສາຍໄຟທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າໃກ້ຄຽງ, ນ້ຳໜັກຄວາມຮ້ອນສະສົມສາມາດເພີ່ມອຸນຫະພູມພາຍໃນອາກາດໄດ້ 15°C ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ທຸກໆບລັອກຫຼຸດລົງພ້ອມໆກັນ. ແຖບກະແສໄຟຟ້າທອງແດງມີຢູ່ໃນຊຸດພຣີມຽມ, ແຕ່ພວກມັນມີລາຄາແພງກວ່າ ແລະ ຕ້ອງການການຊຸບນິກເກີນເພື່ອປ້ອງກັນການຜຸພັງ. ການຜິດຮູບພາຍໃຕ້ແຮງບິດຂອງສະກູແມ່ນອີກປັດໄຈໜຶ່ງ. ທອງເຫລືອງໃຫ້ຜົນທີ່ແຮງບິດຕ່ຳກວ່າທອງແດງ, ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າການຮັດແໜ້ນເກີນໄປຈະເຮັດໃຫ້ການຍຶດເກລียวຜິດຮູບ ແລະ ສ້າງຂໍ້ຕໍ່ວ່າງຫົກເດືອນຕໍ່ມາ. ຂ້ອຍໄດ້ຮື້ແຜງສາຍໄຟທີ່ລົ້ມເຫຼວບ່ອນທີ່ເກລียวທອງເຫລືອງຖືກບີບອັດຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດ. ຜູ້ຕິດຕັ້ງໃຊ້ແຮງບິດດຽວກັນກັບທີ່ລາວໃຊ້ກັບບລັອກທີ່ເຮັດດ້ວຍເຫຼັກ. ວັດສະດຸບໍ່ໄດ້ໃຫ້ອະໄພການສົມມຸດຕິຖານນັ້ນ.

ລາຍລະອຽດຂອງແຮງບິດຂອງສະກູ ແລະ ຄວາມຜິດພາດໃນການຕິດຕັ້ງພາກສະໜາມ

ຮູບແບບຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ພົບເລື້ອຍທີ່ສຸດໃນບລັອກຕໍ່ສາຍສະກູແມ່ນແຮງບິດຕ່ຳ ຫຼື ແຮງບິດເກີນ. ແຮງບິດຕ່ຳເຮັດໃຫ້ເກີດຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງຕົວນຳ ແລະ ແຖບກະແສໄຟຟ້າ. ຄວາມຕ້ານທານການຕິດຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ຄວາມຮ້ອນໃນທ້ອງຖິ່ນເລັ່ງການຜຸພັງ, ແລະ ໃນທີ່ສຸດຂໍ້ຕໍ່ກໍ່ຈະລົ້ມເຫຼວຍ້ອນຄວາມຮ້ອນທີ່ໄຫຼອອກມາ. ແຮງບິດເກີນຈະເຮັດໃຫ້ເສັ້ນດ້າຍລອກອອກ, ເຮັດໃຫ້ຕົວນຳຜິດຮູບ, ຫຼື ເຮັດໃຫ້ເຮືອນແຕກ. ຂໍ້ກຳນົດແຮງບິດທີ່ພິມຢູ່ໃນແຜ່ນຂໍ້ມູນໂດຍປົກກະຕິແມ່ນ 0.5 ຫາ 0.8 Nm ສຳລັບບລັອກ pitch 5.0 ມມ. ຊ່າງໄຟຟ້າສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ມີໄຂຄວງແຮງບິດທີ່ປັບລະດັບເປັນນິວຕັນແມັດ. ພວກເຂົາຂັນແໜ້ນຈົນກວ່າມັນຈະຮູ້ສຶກແໜ້ນ. ການຕັດສິນແບບອັດຕະວິໄນນັ້ນແມ່ນຜິດປະມານໜຶ່ງສ່ວນສາມຂອງເວລາ, ໂດຍອີງໃສ່ການສຳຫຼວດຢ່າງບໍ່ເປັນທາງການຂອງຂ້ອຍກ່ຽວກັບທີມງານບຳລຸງຮັກສາ. ອັດຕາຄວາມຜິດພາດໃນການຕິດຕັ້ງພາກສະໜາມແມ່ນຄວາມລັບທີ່ເປື້ອນຂອງອຸດສາຫະກຳບລັອກຕໍ່ສາຍ. ຜູ້ຜະລິດສົມມຸດວ່າການຕິດຕັ້ງທີ່ສົມບູນແບບ. ຜູ້ສ້າງແຜງຮູ້ດີກວ່າ.

ສະກູໜີບ ທຽບກັບ ສະປິງກົດເຂົ້າ: ການແລກປ່ຽນການສັ່ນສະເທືອນ

ຂົ້ວຕໍ່ສະປິງແບບຍູ້ເຂົ້າແມ່ນຕິດຕັ້ງໄດ້ໄວກວ່າ. ນັ້ນແມ່ນຄຸນຄ່າທັງໝົດຂອງພວກມັນ. ທ່ານຖອດສາຍອອກແລະຍູ້ມັນເຂົ້າໄປ. ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ໄຂຄວງ, ບໍ່ຕ້ອງກັງວົນກ່ຽວກັບແຮງບິດ, ບໍ່ຕ້ອງລອກເກຍ. ການແລກປ່ຽນແມ່ນຄວາມຈຸກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ຄວາມຕ້ານທານການສັ່ນສະເທືອນ. ການຕິດຕໍ່ສະປິງແມ່ນອີງໃສ່ແຮງກົນຈັກທີ່ຄົງທີ່ທີ່ໃຊ້ໂດຍຄລິບເຫຼັກສະປິງທີ່ສ້າງຂຶ້ນ. ແຮງນັ້ນແມ່ນພຽງພໍສຳລັບການຕິດຕັ້ງແບບຄົງທີ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຄວບຄຸມສະພາບອາກາດ. ໃນແຜງຄວບຄຸມມໍເຕີອຸດສາຫະກຳ, ການສັ່ນສະເທືອນແມ່ນສັດຕູ. ເຄື່ອງອັດອາກາດ, ປໍ້າ, ແລະ ສາຍພານສ້າງການສັ່ນສະເທືອນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຫຼັກສະປິງອ່ອນເພຍລົງຕາມການເວລາ. ແຮງຕິດຕໍ່ຫຼຸດລົງ. ຄວາມຕ້ານທານການຕິດຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. ໃນທີ່ສຸດຂໍ້ຕໍ່ກໍ່ລົ້ມເຫຼວ. ການໜີບສະກູຮັກສາແຮງຕິດຕໍ່ຜ່ານການບີບອັດກົນຈັກຂອງຕົວນຳຕໍ່ກັບແຖບກະແສໄຟຟ້າ. ຂໍ້ຕໍ່ສະກູທີ່ມີແຮງບິດຢ່າງຖືກຕ້ອງຈະບໍ່ວ່າງພາຍໃຕ້ການສັ່ນສະເທືອນ 5g ເພາະວ່າແຮງສຽດທານໃນການປະສານເກຍເກີນແຮງຍ້າຍຂອງການສັ່ນສະເທືອນ. ນີ້ບໍ່ແມ່ນທິດສະດີ. ມັນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ຫ້ອງອັດອາກາດຍັງໃຊ້ຂົ້ວຕໍ່ສະກູເກືອບທັງໝົດ.

ການປະຫຍັດເວລາໃນການຍູ້ເຂົ້າ ແລະ ການເສຍສະລະຄວາມຈຸໃນປະຈຸບັນ

ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ແບບຍູ້ເຂົ້າຊ່ວຍປະຢັດເວລາປະມານ 8 ວິນາທີຕໍ່ສາຍເມື່ອທຽບກັບຕົວເຊື່ອມຕໍ່ແບບສະກູ. ໃນແຜງທີ່ມີປາຍສາຍ 200 ອັນ, ນັ້ນແມ່ນເວລາແຮງງານ 27 ນາທີ. ສຳລັບຜູ້ກໍ່ສ້າງແຜງທີ່ມີປະລິມານສູງ, ການປະຫຍັດແຮງງານແມ່ນແທ້ຈິງ. ແຕ່ຄວາມຈຸກະແສໄຟຟ້າແມ່ນຕໍ່າກວ່າ. ຕົວຕິດຕໍ່ແບບສະປິງມີພື້ນທີ່ສຳຜັດຈຳກັດເມື່ອທຽບກັບການບີບອັດພື້ນຜິວທີ່ກວ້າງຂອງຕົວໜີບສະກູ. ທີ່ 150A, ພື້ນທີ່ສຳຜັດຂອງສະປິງຈະຕ້ອງມີຂະໜາດໃຫຍ່ເກີນໄປເພື່ອຮັກສາຄວາມໜາແໜ້ນຂອງກະແສໄຟຟ້າທີ່ປອດໄພ. ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ແບບຍູ້ເຂົ້າສ່ວນໃຫຍ່ສູງສຸດຢູ່ທີ່ 32A ຫຼື 41A ດ້ວຍເຫດຜົນນີ້. ໄລຍະຫ່າງ 5.0 ມມ ທີ່ມີລະດັບ 150A ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວແມ່ນບໍ່ມີໃນຮູບແບບການຍູ້ເຂົ້າ. ຟີຊິກບໍ່ອະນຸຍາດ. ສະປິງຈະຕ້ອງມີຂະໜາດໃຫຍ່ຫຼາຍຈົນຕົວເຮືອນບໍ່ພໍດີກັບໄລຍະຫ່າງ 5.0 ມມ. ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ການແຈກຢາຍພະລັງງານໃນລະດັບປະຈຸບັນນີ້ຍັງຄົງເປັນຂອບເຂດຂອງການໜີບສະກູ.

ການນຳໃຊ້ການໂຫຼດຂອງມໍເຕີ: ເປັນຫຍັງການໜີບດ້ວຍສະກູຈຶ່ງຢູ່ລອດໄດ້ຈາກການສັ່ນສະເທືອນ 5g

ແຜງຄວບຄຸມມໍເຕີປະສົບກັບສະພາບແວດລ້ອມການສັ່ນສະເທືອນທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດໃນການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າອຸດສາຫະກໍາ. ມໍເຕີ 50 ແຮງມ້າທີ່ແລ່ນດ້ວຍຄວາມໄວ 1800 RPM ສ້າງການສັ່ນສະເທືອນພື້ນຖານທີ່ 30 Hz, ບວກກັບຮາໂມນິກຈາກການສວມໃສ່ຂອງແບຣິ່ງ ແລະ ຄວາມບໍ່ສົມດຸນຂອງສາຍແອວ. ບໍ່ ມາດຕະຖານສຳລັບສູນຄວບຄຸມມໍເຕີຮັບຮູ້ສິ່ງນີ້ໂດຍການລະບຸຄວາມຕ້ອງການຄວາມຕ້ານທານການສັ່ນສະເທືອນທີ່ແປເປັນເກນການເລືອກບລັອກເຕີມິນອລ. ບລັອກເຕີມິນອລສະກູທີ່ມີໄລຍະຫ່າງ 5.0 ມມ ແລະ ການບັນເທົາຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂອງສາຍທີ່ເໝາະສົມສາມາດທົນທານຕໍ່ການສັ່ນສະເທືອນຂອງຮ່ອງຮອຍ 5g ພາຍໃຕ້ IEC 60068-2-6 ການທົດສອບເພາະວ່າແຮງໜີບແມ່ນຄົງທີ່ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນກັບຄຸນສົມບັດຄວາມເມື່ອຍລ້າຂອງຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຂົ້ວສະປິງປະສົບກັບຄວາມກົດດັນເປັນວົງຈອນໃນຕົວສະປິງເອງ. ແຕ່ລະຮອບວຽນການສັ່ນສະເທືອນຈະໂຫຼດ ແລະ ປ່ອຍສະປິງອອກດ້ວຍກ້ອງຈຸລະທັດ. ຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງລ້ານຮອບວຽນ, ເຊິ່ງມໍເຕີບັນລຸໄດ້ພາຍໃນສອງສາມອາທິດຂອງການປະຕິບັດງານ, ສະປິງຈະລະລາຍ ຫຼື ແຕກ. ຄວາມລົ້ມເຫຼວບໍ່ແມ່ນທັນທີ. ມັນເປັນການເສື່ອມສະພາບຊ້າໆທີ່ສະແດງອອກເປັນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄວາມຕ້ານທານການຕິດຕໍ່ເປັນໄລຍະ, ຈາກນັ້ນຄວາມຮ້ອນ, ຈາກນັ້ນການເຜົາໄໝ້. ຂົ້ວສະກູບໍ່ມີສະປິງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເມື່ອຍລ້າ. ນັ້ນແມ່ນຂໍ້ໄດ້ປຽບພື້ນຖານຂອງມັນໃນການໂຫຼດມໍເຕີ.

ຂໍ້ກຳນົດການຮັບຮອງສຳລັບການສົ່ງອອກການແຈກຢາຍພະລັງງານທົ່ວໂລກ

ການສົ່ງອອກອຸປະກອນແຈກຢາຍພະລັງງານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການນຳທາງຜ່ານຂໍ້ກຳນົດການຮັບຮອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມພາກພື້ນ ແລະ ການນຳໃຊ້. ແຜງເຊື່ອມຕໍ່ແມ່ນອົງປະກອບ, ບໍ່ແມ່ນຜະລິດຕະພັນສຸດທ້າຍ, ແຕ່ມັນຕ້ອງມີເຄື່ອງໝາຍທີ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນການປະກອບທັງໝົດຈະລົ້ມເຫຼວໃນການກວດກາ. ສຳລັບການແຈກຢາຍທົ່ວໂລກ, ຂອບການຮັບຮອງສອງຢ່າງທີ່ໂດດເດັ່ນແມ່ນ UL 1059 ສຳລັບອາເມລິກາເໜືອ ແລະ IEC 60947-7-1 ສຳລັບສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງໂລກ. ພວກມັນບໍ່ສາມາດແລກປ່ຽນກັນໄດ້. ແຜງເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຕາມມາດຕະຖານ IEC ບໍ່ໄດ້ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງ UL ໂດຍອັດຕະໂນມັດ, ແລະໃນທາງກັບກັນ. ໂປໂຕຄອນການທົດສອບແຕກຕ່າງກັນໃນການກະກຽມສາຍໄຟ, ໄລຍະເວລາວົງຈອນປະຈຸບັນ, ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຄວາມຕ້ານທານໄຟ. ການຮັບຮອງຄູ່ແມ່ນເປັນໄປໄດ້ແຕ່ມີລາຄາແພງ. ຜູ້ຜະລິດຈ່າຍຄ່າສອງໂຄງການທົດສອບ, ການກວດສອບໂຮງງານສອງຄັ້ງ, ແລະ ຄ່າທຳນຽມການເຝົ້າລະວັງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃຫ້ກັບທັງສອງອົງການ. ສຳລັບບໍລິສັດເຊັ່ນ Ningbo J-Guang Electronics, ການຕັດສິນໃຈດຳເນີນການຮັບຮອງຄູ່ແມ່ນຂຶ້ນກັບການປະສົມປະສານການສົ່ງອອກ. ຖ້າຕະຫຼາດເປົ້າໝາຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເອີຣົບ ແລະ ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້, ການຮັບຮອງ IEC ຢ່າງດຽວອາດຈະພຽງພໍ. ຖ້າມີການວາງແຜນການແຈກຢາຍໃນອາເມລິກາເໜືອ, ການຮັບຮູ້ UL ແມ່ນເປັນສິ່ງຈຳເປັນ.

UL 1059 ທຽບກັບ IEC 60947-7-1: ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ໄລຍະເວລາການຮັບຮອງຄູ່

ເທ UL 1059 ມາດຕະຖານສຳລັບບລັອກເຕີລີນອລຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການທົດສອບການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພູມທີ່ 1.2 ເທົ່າຂອງກະແສໄຟຟ້າທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບສຳລັບໄລຍະເວລາສະເພາະ, ບວກກັບການທົດສອບຄວາມທົນທານຕໍ່ໄດອີເລັກຕຣິກທີ່ 2200V ເປັນເວລາ 1 ນາທີ. ການກະກຽມສາຍໄຟໃຊ້ປະເພດຕົວນຳສະເພາະທີ່ອາດຈະບໍ່ກົງກັບສາຍໄຟທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນທົ່ວໄປໃນການຕິດຕັ້ງໃນເອີຣົບ. IEC 60947-7-1 ໃຊ້ເຫດຜົນການທົດສອບທີ່ຄ້າຍຄືກັນແຕ່ປະເພດສາຍໄຟ ແລະ ພາລາມິເຕີໄລຍະເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຂະບວນການຮັບຮອງຄູ່ມັກຈະໃຊ້ເວລາ 12 ຫາ 16 ອາທິດຖ້າທັງສອງອົງການທົດສອບຜະລິດຕະພັນດຽວກັນພ້ອມໆກັນ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແມ່ນປະມານ $15,000 ຫາ $25,000 ຕໍ່ຊຸດຜະລິດຕະພັນສຳລັບການຮັບຮອງເບື້ອງຕົ້ນ, ບວກກັບຄ່າທຳນຽມການເຝົ້າລະວັງປະຈຳປີ $3,000 ຫາ $5,000 ຕໍ່ເຄື່ອງໝາຍ. ສຳລັບຜູ້ຜະລິດບລັອກເຕີລີນອລທີ່ມີຜົນງານທີ່ກວ້າງຂວາງ, ໂຄງສ້າງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍນີ້ບັງຄັບໃຫ້ມີທາງເລືອກຍຸດທະສາດກ່ຽວກັບຊຸດທີ່ຈະຮັບຮອງ. ໄລຍະຫ່າງ 5.0 ມມ ທີ່ມີລະດັບ 150A ແມ່ນຊຸດທີ່ມີຄວາມສຳຄັນສູງສຳລັບການຮັບຮອງຄູ່ເພາະມັນແນໃສ່ການແຈກຢາຍພະລັງງານອຸດສາຫະກຳ, ບ່ອນທີ່ຄວາມຕ້ອງການທົ່ວໂລກແຂງແຮງທີ່ສຸດ ແລະ ອຸປະສັກດ້ານກົດລະບຽບສູງທີ່ສຸດ.

ບລັອກເຕີມິນອລສະເພາະ CE ແລະ ຄວາມສ່ຽງຈາກການຖືກປະຕິເສດ 480V ໃນອາເມລິກາເໜືອ

ເຄື່ອງໝາຍ CE ຢ່າງດຽວບໍ່ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດໃນອາເມລິກາເໜືອ. ແຕ່ຂ້ອຍຍັງເຫັນຜູ້ຜະລິດແຜງວົງຈອນເອີຣົບພະຍາຍາມສົ່ງອອກບລັອກເຕີລີນສະເພາະ CE ໄປຍັງສະຫະລັດ ແລະ ການາດາ, ໂດຍສົມມຸດວ່າເຄື່ອງໝາຍ CE ມີການຮັບຮູ້ເຊິ່ງກັນແລະກັນ. ມັນບໍ່ໄດ້. ໃນອາເມລິກາເໜືອ, ລະບົບອຸດສາຫະກໍາ 480V ແມ່ນມາດຕະຖານ. ລະຫັດໄຟຟ້າທ້ອງຖິ່ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ອົງປະກອບຕ່າງໆຕ້ອງໄດ້ຮັບການລະບຸໄວ້ ຫຼື ຮັບຮູ້ໂດຍຫ້ອງທົດລອງທົດສອບທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບໃນລະດັບຊາດ (NRTL), ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນ UL ຫຼື CSA. ບລັອກເຕີລີນສະເພາະ CE ຈະຖືກປະຕິເສດໂດຍອົງການມີອໍານາດການປົກຄອງ (AHJ) ໃນລະຫວ່າງການກວດກາ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຜູ້ຜະລິດແຜງວົງຈອນຕ້ອງປ່ຽນບລັອກເຕີລີນ ຫຼື ຊອກຫາການປະເມີນຜົນພາກສະໜາມ, ເຊິ່ງມີລາຄາແພງກວ່າການຮັບຮອງກ່ອນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ໂຄງການຊັກຊ້າ. ຂ້ອຍໄດ້ເຫັນຄວາມຜິດພາດນີ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຜະລິດເອີຣົບເສຍສັນຍາ 2 ລ້ານໂດລາ ເພາະວ່າບລັອກເຕີລີນມາຮອດສະຖານທີ່ ແລະ ຜູ້ກວດກາປະຕິເສດທີ່ຈະຍອມຮັບພວກມັນ. ເຄື່ອງໝາຍ CE ບໍ່ແມ່ນໜັງສືຜ່ານແດນທົ່ວໂລກ. ມັນເປັນຖະແຫຼງການປະຕິບັດຕາມພາກພື້ນທີ່ມີຂອບເຂດສະເພາະ. ຜູ້ຊື້ບລັອກເຕີລີນທີ່ດໍາເນີນງານທົ່ວໂລກຕ້ອງກວດສອບຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງໝາຍກ່ອນທີ່ຈະສັ່ງຊື້.

ການສັ່ນສະເທືອນ ແລະ ວົງຈອນຄວາມຮ້ອນ: ການທົດສອບຊີວິດທີ່ເລັ່ງຂຶ້ນ

ການທົດສອບໃນຫ້ອງທົດລອງບໍ່ໄດ້ຊ້ຳຄືນຄວາມເປັນຈິງ, ແຕ່ມັນສາມາດຄາດເດົາຮູບແບບຄວາມລົ້ມເຫຼວໄດ້ຖ້າໂປໂຕຄອນການທົດສອບຖືກເລືອກຢ່າງສະຫຼາດ. ສຳລັບບລັອກເຕີລີນໃນການແຈກຢາຍພະລັງງານອຸດສາຫະກຳ, ການທົດສອບແບບເລັ່ງສອງຢ່າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ສຸດແມ່ນການສັ່ນສະເທືອນ ແລະ ວົງຈອນຄວາມຮ້ອນ. ການທົດສອບການສັ່ນສະເທືອນປະຕິບັດຕາມ IEC 60068-2-6, ເຊິ່ງລະບຸການສັ່ນສະເທືອນແບບ sinusoidal ຈາກ 5 Hz ເຖິງ 150 Hz ໃນລະດັບຄວາມເລັ່ງທີ່ລະບຸໄວ້. ການທົດສອບວົງຈອນຄວາມຮ້ອນສະຫຼັບກັນລະຫວ່າງອຸນຫະພູມສູງ ແລະ ຕໍ່າສຸດ, ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນ -40°C ຫາ +85°C ສຳລັບຜະລິດຕະພັນອຸດສາຫະກຳ, ດ້ວຍເວລາທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ວັດສະດຸສາມາດບັນລຸສົມດຸນຄວາມຮ້ອນ. ການລວມກັນຂອງການທົດສອບເຫຼົ່ານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຮູບແບບຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ການທົດສອບຄວາມເຄັ່ງຕຶງດຽວພາດໄປ. ບລັອກເຕີລີນທີ່ຜ່ານການສັ່ນສະເທືອນທີ່ອຸນຫະພູມຫ້ອງອາດຈະລົ້ມເຫຼວເມື່ອການສັ່ນສະເທືອນດຽວກັນຖືກນຳໃຊ້ທີ່ 85°C ເພາະວ່າເຮືອນພາດສະຕິກຈະອ່ອນລົງ ແລະ ການຍຶດຕິດຂອງເກລียวຈະວ່າງອອກ.

ໂປໂຕຄອນການທົດສອບການສັ່ນສະເທືອນ IEC 60068-2-6 ແລະຂໍ້ມູນຫ້ອງອັດອາກາດຕົວຈິງ

ໂປໂຕຄອນການທົດສອບ IEC 60068-2-6 ແມ່ນມາດຕະຖານພື້ນຖານ, ບໍ່ແມ່ນເພດານ. ຫ້ອງເຄື່ອງອັດອາກາດຕົວຈິງມັກຈະເກີນເງື່ອນໄຂການທົດສອບ. ເຄື່ອງອັດອາກາດແບບຕອບໂຕ້ໃນໂຮງງານເຮັດຄວາມເຢັນສາມາດສ້າງຈຸດສູງສຸດຂອງການສັ່ນສະເທືອນທີ່ 10g ຢູ່ທີ່ແຜງຕິດຕັ້ງ, ເຊິ່ງສຸມໃສ່ຄວາມຖີ່ສະເພາະທີ່ຂຶ້ນກັບຄວາມໄວຂອງເຄື່ອງອັດອາກາດ ແລະ ການຈັດລຽງກະບອກສູບ. ກ້ອນເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ເທິງເຫຼັກໂຄງສ້າງດຽວກັນຮູ້ສຶກເຖິງການສັ່ນສະເທືອນນີ້ຜ່ານໂຄງແຜງ. ຂໍ້ມູນພາກສະໜາມຈາກໂຮງງານເຮັດຄວາມເຢັນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າກ້ອນເຊື່ອມຕໍ່ແບບສະກູທີ່ມີໄລຍະຫ່າງ 5.0 ມມ ແລະ ການບັນເທົາຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂອງສາຍທີ່ເໝາະສົມມີອັດຕາການລົ້ມເຫຼວໜ້ອຍກວ່າ 1% ໃນໄລຍະຫ້າປີ. ກ້ອນເຊື່ອມຕໍ່ແບບສະປິງໃນສະພາບແວດລ້ອມດຽວກັນສະແດງໃຫ້ເຫັນອັດຕາການລົ້ມເຫຼວ 8% ຫາ 12% ໃນໄລຍະດຽວກັນ. ຄວາມແຕກຕ່າງບໍ່ແມ່ນການທົດສອບມາດຕະຖານ. ຄວາມແຕກຕ່າງແມ່ນຂອບເຂດລະຫວ່າງການທົດສອບມາດຕະຖານ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມຕົວຈິງ. ການໜີບດ້ວຍສະກູໃຫ້ຂອບເຂດນັ້ນ. ກ້ອນເຊື່ອມຕໍ່ແບບສະປິງບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຂອບເຂດນັ້ນ.

ຮູບແບບຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງວົງຈອນຄວາມຮ້ອນ: ຈາກການຄາຍສະກູຈົນເຖິງຄວາມຕ້ານທານການຕິດຕໍ່

ວົງຈອນຄວາມຮ້ອນເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວຜ່ານການຂະຫຍາຍຕົວທາງຄວາມຮ້ອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ສະກູເຫຼັກ, ແຖບກະແສໄຟຟ້າທອງເຫລືອງ, ແລະຕົວນຳທອງແດງທັງໝົດຂະຫຍາຍຕົວໃນອັດຕາທີ່ແຕກຕ່າງກັນເມື່ອອຸນຫະພູມປ່ຽນແປງ. ໃນຂໍ້ຕໍ່ທີ່ມີການບິດຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ການບີບອັດທີ່ຍືດຫຍຸ່ນຂອງວັດສະດຸຮອງຮັບການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ແຕກຕ່າງກັນນີ້. ເມື່ອຂໍ້ຕໍ່ມີການບິດໜ້ອຍ, ວົງຈອນຄວາມຮ້ອນເຮັດໃຫ້ເກີດການເຄື່ອນທີ່ຂອງຈຸລະພາກລະຫວ່າງຕົວນຳ ແລະ ແຖບກະແສໄຟຟ້າ. ໜ້າຜິວສຳຜັດຈະຜຸພັງ. ຄວາມຕ້ານທານຂອງການຕິດຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. ຂໍ້ຕໍ່ຈະຮ້ອນຂຶ້ນໃນຮອບວຽນຕໍ່ໄປ. ຂະບວນການດັ່ງກ່າວເລັ່ງຂຶ້ນ. ໃນການທົດສອບວົງຈອນຄວາມຮ້ອນ, ຂໍ້ຕໍ່ທີ່ມີການບິດບໍ່ດີສາມາດບັນລຸ 150% ຂອງຄວາມຕ້ານທານຂອງການຕິດຕໍ່ເບື້ອງຕົ້ນພາຍໃນ 500 ຮອບວຽນ. ຂໍ້ຕໍ່ທີ່ມີການບິດຢ່າງຖືກຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນການເພີ່ມຂຶ້ນໜ້ອຍກວ່າ 10% ຫຼັງຈາກ 1000 ຮອບວຽນ. ຮູບແບບຄວາມລົ້ມເຫຼວແມ່ນຄາດເດົາໄດ້. ການປ້ອງກັນແມ່ນຄາດເດົາໄດ້ເທົ່າທຽມກັນ: ແຮງບິດທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ການກະກຽມສາຍໄຟທີ່ເໝາະສົມ. ບັນຫາແມ່ນວ່າການຄາດຄະເນບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນການປະຕິບັດຢູ່ໃນໂຮງງານ.

ວິທີການລະບຸບລັອກເທີມິນອລສຳລັບການຕິດຕັ້ງແຜງຄວບຄຸມມໍເຕີຄືນໃໝ່

ໂຄງການຕິດຕັ້ງເພີ່ມເຕີມມີຂໍ້ຈຳກັດທີ່ການອອກແບບໃໝ່ບໍ່ມີ. ຄວາມຍາວຂອງສາຍໄຟທີ່ມີຢູ່ແລ້ວແມ່ນຄົງທີ່. ການຕັດແຜງແມ່ນຄົງທີ່. ໄລຍະເວລາຢຸດເຮັດວຽກແມ່ນວັດແທກເປັນຊົ່ວໂມງ, ບໍ່ແມ່ນມື້. ເມື່ອລະບຸບລັອກ terminal ສຳລັບການຕິດຕັ້ງແຜງຄວບຄຸມມໍເຕີຄືນໃໝ່, ຂໍ້ຈຳກັດທຳອິດແມ່ນຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງມິຕິ. ຖ້າບລັອກ terminal ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວມີໄລຍະຫ່າງ 5.0 ມມ, ການປ່ຽນແທນຕ້ອງກົງກັນ ຫຼື ຮູບແບບ PCB ປ່ຽນແປງ. ຂໍ້ຈຳກັດທີສອງແມ່ນເຄື່ອງວັດແທກສາຍໄຟ. ຕົວນຳໄຟຟ້າທີ່ມີຢູ່ອາດຈະເປັນ 10AWG ຫຼື 12AWG, ແລະ ການປ່ຽນແທນຕ້ອງຍອມຮັບພວກມັນໂດຍບໍ່ຕ້ອງຕໍ່ສາຍໃໝ່. ຂໍ້ຈຳກັດທີສາມແມ່ນຄວາມຈຸໃນປະຈຸບັນ. ການຕິດຕັ້ງເພີ່ມເຕີມບໍ່ສາມາດຫຼຸດລະດັບການຈັດອັນດັບໄດ້. ຖ້າແຜງຕົ້ນສະບັບໃຊ້ບລັອກ terminal 150A ສຳລັບວົງຈອນປ້ອນ, ການປ່ຽນແທນຕ້ອງກົງກັນກັບຄວາມຈຸນັ້ນ. ຂໍ້ຈຳກັດທີສີ່ແມ່ນການຮັບຮອງ. ຖ້າແຜງຢູ່ໃນສະຖານທີ່ທີ່ມີການຄວບຄຸມ, ບລັອກ terminal ທົດແທນຕ້ອງມີເຄື່ອງໝາຍດຽວກັນກັບຕົ້ນສະບັບ. ຜູ້ສ້າງແຜງຄວນກວດສອບວ່າການປະກອບ PCB ຕອບສະໜອງ IPC-A-610 ມາດຕະຖານການຍອມຮັບສຳລັບຂໍ້ຕໍ່ ແລະ ການຕິດຕັ້ງອົງປະກອບ, ເນື່ອງຈາກແຜງເຊື່ອມຕໍ່ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືເທົ່າກັບແຜ່ນ PCB ທີ່ມັນຕິດຕັ້ງ. ແຜງເຊື່ອມຕໍ່ສະກູ PCB ຂະໜາດ 5.0 ມມ ທີ່ມີລະດັບ 150A ແລະ ການຮັບຮອງສອງເທົ່າ ມັກຈະເປັນທາງເລືອກດຽວທີ່ຕອບສະໜອງຂໍ້ຈຳກັດທັງສີ່ຢ່າງພ້ອມໆກັນ. ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ມັນເປັນສິນຄ້າຄົງຄັງມາດຕະຖານສຳລັບຜູ້ຈຳໜ່າຍທີ່ໃຫ້ບໍລິການຕະຫຼາດການບຳລຸງຮັກສາອຸດສາຫະກຳ.

ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ

ຂະໜາດສາຍໄຟສູງສຸດສຳລັບບລັອກເຕີລີນນິ່ງຂະໜາດ 5.0 ມມ ແມ່ນເທົ່າໃດ?

ບລັອກເຊື່ອມຕໍ່ສະກູ PCB pitch 5.0 ມມ ສ່ວນໃຫຍ່ຮອງຮັບສາຍໄຟໄດ້ເຖິງ 10AWG (6 ມມ²). ບາງຊຸດທີ່ມີຕົວເຮືອນຂະຫຍາຍຮອງຮັບ 8AWG (10 ມມ²), ແຕ່ຊ່ວງມາດຕະຖານແມ່ນ 14AWG ຫາ 10AWG. ກວດສອບແຜ່ນຂໍ້ມູນສະເພາະສຳລັບຊ່ວງສາຍໄຟ.

ຂ້ອຍສາມາດໃຊ້ ferrules ກັບບລັອກ terminal ສະກູໄດ້ບໍ?

ແມ່ນແລ້ວ. ເຟີຣູລສ໌ປັບປຸງຄຸນນະພາບການສິ້ນສຸດສຳລັບຕົວນຳທີ່ມີສາຍຮັດ ແລະ ປ້ອງກັນການກະຈາຍຂອງສາຍຮັດ. ກົນໄກການໜີບສະກູໃນບລັອກ pitch 5.0 ມມ ສ່ວນໃຫຍ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຮອງຮັບຕົວນຳທີ່ມີເຟີຣູລສ໌ໂດຍບໍ່ຕ້ອງດັດແປງ. ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງເຟີຣູລສ໌ຕ້ອງກົງກັບຊ່ວງສາຍຂອງບລັອກ terminal.

ເປັນຫຍັງແຜງເຊື່ອມຕໍ່ຂອງຂ້ອຍຈຶ່ງຮ້ອນຢູ່ທີ່ 80A ໃນເມື່ອມັນຖືກຈັດອັນດັບໄວ້ທີ່ 150A?

ການຈັດອັນດັບ 150A ສົມມຸດວ່າເງື່ອນໄຂສະເພາະ: ອຸນຫະພູມອາກາດອ້ອມຂ້າງ 40°C, ການຕິດຕັ້ງຊັ້ນດຽວ, ແລະແຮງບິດທີ່ເໝາະສົມ. ຖ້າແຜງມີຄວາມແອອັດ, ອຸນຫະພູມອາກາດອ້ອມຂ້າງສູງກວ່າ, ຫຼືແຮງບິດບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ຄວາມຈຸຕົວຈິງຈະຫຼຸດລົງ. ວັດແທກອຸນຫະພູມດ້ວຍເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມຢູ່ຈຸດຕິດຕໍ່. ຖ້າມັນສູງກວ່າອຸນຫະພູມອາກາດອ້ອມຂ້າງ 45°C, ໃຫ້ກວດສອບເງື່ອນໄຂການຕິດຕັ້ງກ່ອນທີ່ຈະຕຳນິຜະລິດຕະພັນ.

ຂ້ອຍຈຳເປັນຕ້ອງມີໃບຢັ້ງຢືນສອງຢ່າງເພື່ອສົ່ງອອກໄປເມັກຊິໂກບໍ?

ເມັກຊິໂກຮັບຮູ້ທັງມາດຕະຖານ NOM ແລະມາດຕະຖານສາກົນ. ສຳລັບອຸປະກອນອຸດສາຫະກຳ, ຕ້ອງມີໃບຢັ້ງຢືນ NOM, ແຕ່ບລັອກເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີການຮັບຮູ້ UL ມັກຈະຖືກນຳໃຊ້ເປັນອົງປະກອບທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮູ້ໃນການປະກອບທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກ NOM. ຂໍ້ກຳນົດສະເພາະແມ່ນຂຶ້ນກັບໝວດໝູ່ຜະລິດຕະພັນສຸດທ້າຍ. ປຶກສາກັບອົງການຮັບຮອງທ້ອງຖິ່ນເພື່ອຂໍຄຳແນະນຳທີ່ແນ່ນອນ.

ຂ້ອຍຄວນໃຊ້ໄຂຄວງແຮງບິດອັນໃດສຳລັບບລັອກເຕີລີນຂະໜາດ 5.0 ມມ?

ໄຂຄວງແຮງບິດທີ່ໄດ້ຮັບການປັບລະດັບແລ້ວທີ່ມີລະດັບຄວາມແຮງ 0.1 ຫາ 1.0 Nm ແມ່ນເໝາະສົມ. ລາຍລະອຽດທົ່ວໄປແມ່ນ 0.5 ຫາ 0.8 Nm. ຢ່າໃຊ້ໄຂຄວງພະລັງງານທີ່ມີຄລັດສະລິບ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າຄລັດໄດ້ຮັບການປັບລະດັບ ແລະ ກວດສອບແລ້ວ, ເພາະວ່າການສັ່ນສະເທືອນຈາກໄຂຄວງສາມາດເຮັດໃຫ້ຂົ້ວຕໍ່ທີ່ຢູ່ຕິດກັນວ່າງລົງໄດ້.

ເອກະສານອ້າງອີງຜະລິດຕະພັນ

ບລັອກເຕີມິນອລທີ່ໄດ້ກ່າວເຖິງໃນບົດຄວາມນີ້ແມ່ນມີຢູ່ຈາກ Ningbo J-Guang Electronics. ແຜງຕໍ່ສາຍສະກູ PCB 301-5.0 ຊຸດນີ້ມີໄລຍະຫ່າງ 5.0 ມມ, ຄວາມຈຸກະແສໄຟຟ້າ 150A, ແລະ ຕົວຍຶດສະກູທີ່ເໝາະສົມສຳລັບການນຳໃຊ້ໃນການແຈກຢາຍພະລັງງານອຸດສາຫະກຳ. ສຳລັບຜະລິດຕະພັນທັງໝົດ, ລວມທັງໄລຍະຫ່າງທາງເລືອກ ແລະ ການຈັດອັນດັບກະແສໄຟຟ້າ, ເຂົ້າເບິ່ງທີ່ ລາຍການຜະລິດຕະພັນ.