Inquiry
Form loading...
သတင်းကဏ္ဍများ
ထူးခြားသောသတင်းများ

သိပ်သည်းဆမြင့်မားသော Terminal Block ထုတ်လုပ်သူ- Triple-Deck Stacking and Cross-Connection for PLC Distribution Panels

၂၀၂၆-၀၅-၂၉

TL;DR — အဓိက မှတ်သားစရာများ-

  • သိပ်သည်းဆမြင့်မားသော terminal blocks များကို ခွင့်ပြုသည် ၄၉-၉၀ pcs/ft ဝါယာကြိုးသိပ်သည်းဆ PLC ဖြန့်ဖြူးရေးပြားများအတွက်၊ နေရာကန့်သတ်ထားသော ထိန်းချုပ်ကက်ဘိနက်များအတွက် အရေးကြီးပါသည်။
  • သုံးထပ်ဆင့်စီခြင်း (ယူနစ်တစ်ခုလျှင် အဆင့် ၃ ဆင့်) သည် ပြား၏ အနေအထားကို လျှော့ချပေးသည် single-level နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ၆၅% အထိ အချက်ပြဖြန့်ဖြူးမှုအသုံးချမှုများတွင် terminal blocks များ။
  • ထို ၃၀၁-၅.၀ PCB ဝက်အူ တာမီနယ် (5.0mm pitch, 16A, 300V) သည် သိပ်သည်းဆမြင့်မားသော PCB-level signal ချိတ်ဆက်မှုများအတွက် ရည်ညွှန်းစံနှုန်းအဖြစ် ဆောင်ရွက်သည်။
  • သုံးထပ်တိုက်များရှိ cross-connection bus bar များသည် ထိရောက်မှုရှိစေသည် PLC အချက်ပြမှု များပြားစွာ ပေါင်းစပ်ခြင်း သီးခြားဝါယာကြိုး point-to-point routing မပါဘဲ။
  • IEC 60947-7-4 AC 2000V/min ၏ dielectric strength နှင့် ဝါယာကြိုးအပိုင်းအခြား 0.34-1.5mm² အပါအဝင် PCB terminal block သတ်မှတ်ချက်များကို ထိန်းချုပ်သည်။PLC ဖြန့်ဖြူးရေးပြားများအတွက် သိပ်သည်းဆမြင့် Terminal Block ထုတ်လုပ်သူ Triple-Deck Stacking နှင့် Cross-Connection.jpg

ခေတ်မီ PLC ဖြန့်ဖြူးရေးပြားများအတွက် အဘယ်ကြောင့် သိပ်သည်းဆမြင့်မားသော Terminal Block များ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သနည်း။

ကျွန်တော် ပြီးခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ်အတွင်း စစ်ဆေးခဲ့တဲ့ PLC ဖြန့်ဖြူးရေး panel တိုင်းမှာ တူညီတဲ့ ပြဿနာတစ်ခု ရှိနေပါတယ်။ terminal block အရေအတွက်က မြင့်တက်နေပေမယ့် cabinet volume ကတော့ မြင့်တက်မလာပါဘူး။၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် စံ ၄၀၀×၆၀၀×၂၅၀ မီလီမီတာ ထိန်းချုပ်ကက်ဘိနက်တစ်ခုသည် အလတ်စား PLC အန်နာလော့ I/O ကက်ပတဲလ်အတွက် တာမီနယ်အမှတ် ၈၀ လိုအပ်နိုင်သည်။ ၂၀၂၆ ခုနှစ်တွင် PLC များ ပိုမိုရှုပ်ထွေးလာခြင်း၊ fieldbus ရောဂါရှာဖွေရေးသည် အချက်ပြချန်နယ်များကို များပြားစေခြင်းနှင့် ဘေးကင်းရေးဆားကစ်များက ထပ်ဆင့်လိုအပ်ချက်များကို ထည့်သွင်းထားသောကြောင့် ထိုကက်ပတဲလ်တွင် တာမီနယ်အမှတ် ၂၀၀+ ပုံမှန်လိုအပ်ပါသည်။

ပြားတည်ဆောက်သူများသည် တိုးချဲ့ဗီဒိုများထည့်ခြင်း၊ ဒုတိယ DIN rail rail များကို စီခြင်းနှင့် ဝါယာကြိုးကွေးအချင်းဝက်ကို လျှော့တွက်ခြင်းတို့ကို ကျွန်ုပ်မြင်တွေ့ခဲ့ရသည် - အားလုံးသည် terminal block သိပ်သည်းဆဗျူဟာသည် နောက်မှစဉ်းစားခြင်းဖြစ်သောကြောင့်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ triple-deck stacking architecture ပါရှိသော high density terminal blocks များသည် ချိတ်ဆက်မှုအဆင့်သုံးဆင့်ကို တစ်ခုတည်းသော unit width ထဲသို့ ထည့်သွင်းနိုင်ပြီး၊ ၎င်းတို့သည် ဤနေရာကန့်သတ်ချက်အတွက် အထိရောက်ဆုံး အင်ဂျင်နီယာတုံ့ပြန်မှုဖြစ်သည်။

ဤဆောင်းပါးသည် သန့်ရှင်းသော PLC panel တည်ဆောက်မှုနှင့် ဝါယာကြိုးရှုပ်ထွေးမှုတို့ကို ခွဲခြားပေးသည့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ရွေးချယ်မှုစံနှုန်းများနှင့် cross-connection နည်းစနစ်များကို ရှင်းပြထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် J-Guang 301-5.0 PCB ဝက်အူ တာမီနယ်ဘလောက် တစ်လျှောက်လုံးတွင် ရည်ညွှန်းသတ်မှတ်ချက် ကျောက်ဆူးအဖြစ်။

ထိန်းချုပ်ကက်ဘိနက်များရှိ နေရာကန့်သတ်ချက်သည် သီအိုရီအရမဟုတ်ဘဲ နေ့စဉ် အင်ဂျင်နီယာပိုင်းဆိုင်ရာ အပေးအယူတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ terminal block တစ်ခုထဲသို့ ဝင်ရောက်သော ဝါယာကြိုးတစ်ခုစီသည် ဝါယာကြိုးအချင်း၏ အနည်းဆုံး 4 × ကွေးညွှတ်အချင်းဝက် လိုအပ်သည် (IEC 60446 အရ)၊ ဝါယာကြိုးစီမံခန့်ခွဲမှု၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ footprint သည် ပေးထားသော enclosure volume တွင် terminal point မည်မျှထည့်နိုင်သည်ကို တိုက်ရိုက်ကန့်သတ်ထားသည်။

တစ်ကြိမ်လျှင် Rockwell Automation ရဲ့ terminal block သတ်မှတ်ချက်များ (1492-TD015)သိပ်သည်းဆအပိုင်းအခြားက အံ့မခန်းပါပဲ-

  • စံ တစ်ထပ်တိုက်ဘလောက်များ (1492-WG10S): အကျယ် ၁၀ မီလီမီတာတွင် ပေတစ်ပေလျှင် ၂၇ ခု (မီတာတစ်မီတာလျှင် ၉၀ ခု)
  • နှစ်ထပ်အလွှာတုံးများ (1492-JKD3): ချိတ်ဆက်မှုသိပ်သည်းဆ နှစ်ဆဖြင့် ၂၉ ခု/ပေ (၉၈ ခု/မီတာ)
  • သိပ်သည်းဆမြင့်မားသော WAGO သုံးထပ်ကုန်းပတ်- အချက်ပြဖြန့်ဖြူးမှုအသုံးချမှုများအတွက် 90 pcs/m အထိရရှိနိုင်သည်

စံ single-level blocks များအစား high density triple-deck blocks များကို သတ်မှတ်သော panel designer သည် signal-intensive PLC applications များအတွက် linear DIN rail လိုအပ်ချက်ကို 50-65% လျှော့ချနိုင်သည်။

အထင်ရှားဆုံးသက်သေအထောက်အထား- ရေသန့်စင်စက်ရုံ၏ PLC ဗီဒိုတွင် terminal point ၁၂၀ မှ ၂၁၅ အထိ တိုးချဲ့ရန် လိုအပ်သည့် ၂၀၂၄ ခုနှစ် ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံရေးစီမံကိန်းတစ်ခု။ မူလ 400×600×250mm enclosure ကိုထိန်းသိမ်းထားသည့် analog signal zone အတွက် standard 10mm single-level blocks မှ triple-deck blocks သို့ပြောင်းလဲရန် ကျွန်ုပ်တို့အဆိုပြုခဲ့ပါသည်။ ဖောက်သည်က ဖြေရှင်းချက်သည် ဗီဒိုအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း၊ ဟာ့ဒ်ဝဲတပ်ဆင်ခြင်းနှင့် ကွင်းဆင်းဝါယာကြိုးပြန်လည်တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းတို့တွင် ဒေါ်လာ ၃,၂၀၀ ခန့် ချွေတာနိုင်ခဲ့ကြောင်း ခန့်မှန်းခဲ့သည်။

Triple-Deck Stacking Architecture က နေရာကန့်သတ်ချက်ပြဿနာကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းပေးသလဲ။

Triple-Deck Stacking ရဲ့ လျှပ်စစ်မက္ကင်းနစ်

သုံးထပ် terminal block ဆိုသည်မှာ စံ DIN rail (35mm EN 60715) ပေါ်တွင် တပ်ဆင်ထားသော တစ်ခုတည်းသော အိမ်ရာယူနစ်အတွင်းတွင် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအရ သီးခြားလျှပ်စစ် termination အဆင့်သုံးဆင့်ဖြစ်သည့် အပေါ်၊ အလယ်နှင့် အောက်ခြေတို့ကို တပ်ဆင်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ကုန်းပတ်တစ်ခုစီကို လျှပ်စစ်အားဖြင့် သီးခြားစီထားသော်လည်း ဘုံစက်ပိုင်းဆိုင်ရာအိမ်ရာကို မျှဝေအသုံးပြုကြသည်။

ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကုန်းပတ်တစ်ခုစီသည် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် သီးခြား လျှပ်ကူးပစ္စည်း အဆုံးသတ်အမှတ်အဖြစ် လုပ်ဆောင်ပြီး triple-deck ဗိသုကာလက်ရာသည် ယူနစ်တစ်ခု၏ အကျယ်အဝန်းတွင် ကွဲပြားသော လျှပ်စစ်လုပ်ဆောင်ချက်သုံးမျိုးကို ဖြစ်စေသည်-

  • ကုန်းပတ် ၁ (အပေါ်ဆုံး): Field I/O signal input—ဝင်လာသော sensor သို့မဟုတ် actuator ဝါယာကြိုးကို ချိတ်ဆက်ပေးသည်
  • ကုန်းပတ် ၂ (အလယ်): cross-connection bus—block အတွင်းရှိ output path များစွာသို့ signal ကို ဖြန့်ဝေပေးသည်။
  • ကုန်းပတ် ၃ (အောက်ခြေ): PLC အဝင်ချန်နယ် သို့မဟုတ် ရည်ညွှန်းမြေပြင်— ဦးတည်ရာချန်နယ်နှင့် ချိတ်ဆက်သည်

single-level block များအသုံးပြုသည့် ရိုးရာ cabinet တွင်၊ analog signal တစ်ခုကို PLC input channel သုံးခုသို့ ဖြန့်ဝေရန်အတွက် external wire jumpers များပါရှိသော သီးခြား block သုံးခု လိုအပ်ပါသည်။ triple-deck block တွင်၊ ချိတ်ဆက်မှုသုံးခုစလုံးသည် တူညီသော physical unit အတွင်းရှိကြသည်။

အရ WAGO ရဲ့ သုံးထပ် terminal block ထုတ်ကုန် စာရွက်စာတမ်း၊ ဤအတွင်းပိုင်း stacking ဗိသုကာသည် ညီမျှသော single-level block configuration များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ပြင်ပ cross-wiring ၏ 67% အထိ ဖယ်ရှားပေးပါသည်။ analog signal channel ၅၀ ပါသော panel တစ်ခုအတွက်၊ ၎င်းသည် ဝါယာကြိုး ၁၀၀+ လျော့နည်းသွားသည်ဟု ဆိုလိုနိုင်သည်။

Stacked Configurations တွင် လက်ရှိမျှဝေခြင်းနှင့် Thermal Derating

ဘာလို့လဲဆိုတော့ ချိတ်ဆက်မှုအမှတ် သုံးခုကို တစ်ခုတည်းသော အိမ်ရာတွင် စုစည်းထားပြီး၊ ယူနစ်ပမာဏအလိုက် အပူပျံ့နှံ့မှုသည် single-level blocks များထက် ပိုမိုမြင့်မားပါသည်။ IEC 60947-7-1 နှင့် ထုတ်လုပ်သူ၏ အဆင့်သတ်မှတ်ချက် မျဉ်းကွေးများအရ-

  • ၄၀°C အထက် ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်များအတွက် ၁၀-၁၅% derating factor ကို အသုံးပြုပါ။
  • DIN rail ဖြည့်နှုန်း ၈၀% အထက်တွင်၊ နောက်ထပ် ၅-၁၀% derating factor ကို အသုံးပြုပါ။

J-Guang 301-5.0 PCB terminal block (rated current 16A၊ operating temperature -40°C မှ +120°C) အတွက်၊ 45°C ambient နှင့် 90% rail fill တွင် triple-deck configuration တွင် လက်တွေ့အလုပ်လုပ်သော current မှာ 11-12A ခန့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် PLC analog signal application အများစုအတွက် လုံလောက်နေဆဲဖြစ်သည်။ (ပုံမှန်အားဖြင့် 4-20mA သို့မဟုတ် 0-10V)၊ သို့သော် triple-deck blocks များကို catalog rated current အတွက်မဟုတ်ဘဲ တကယ့် load current အတွက် ဂရုတစိုက်ရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုပါသည်။

PLC အချက်ပြ ဖြန့်ဖြူးမှုအတွက် cross-connection နည်းစနစ်များ- နည်းပညာလမ်းညွှန်

အချက်ပြဖြန့်ဖြူးမှုအတွက် ဘုံဘတ်စ်ကားတစ်ခုဖန်တီးရန် တာမီနယ်ဘလောက်တိုင်များစွာကို လျှပ်စစ်နည်းဖြင့် ချိတ်ဆက်ပေးသည့် ဖြတ်ကျော်ချိတ်ဆက်မှု။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ၎င်းသည် ဝါယာကြိုးများစွာကို တစ်ခုတည်းသော အတွင်းပိုင်းချိတ်ဆက်မှုလမ်းကြောင်းဖြင့် အစားထိုးပြီး၊ cross-connection သည် မြင့်မားသောသိပ်သည်းဆရှိသော terminal block များသည် ၎င်းတို့၏ နေရာချွေတာမှုကို ပေးစွမ်းသည့် အဓိကယန္တရားဖြစ်သည်။

PLC analog I/O စနစ်များတွင်၊ cross-connection သည် အများအားဖြင့် configuration သုံးမျိုးဖြင့် ပေါ်လာလေ့ရှိသည်။

  1. Signal Bus ဗိသုကာပုံစံ- redundant သို့မဟုတ် voting logic အတွက် single field transmitter output ကို PLC input channel များစွာနှင့် cross-connected လုပ်ထားသည်။
  2. ဘုံအခြေခံဖြန့်ဖြူးမှု- တစ်ခုတည်းသော grounding bus terminal သည် shared internal bus မှတစ်ဆင့် signal reference point အားလုံးနှင့် cross-connect လုပ်ထားပြီး "ground loop spaghetti" ကို ဖယ်ရှားပေးပါသည်။
  3. ကိုးကားစရာ ဗို့အား ဘတ်စ်ကား: 0-10V အချက်ပြစနစ်များအတွက်၊ တစ်ခုတည်းသော ရည်ညွှန်းဗို့အားအရင်းအမြစ်သည် အလယ်ကုန်းပတ်မှတစ်ဆင့် အဝင်ချန်နယ်များစွာနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။

ပြဿနာရှာဖွေဖြေရှင်းခြင်း ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင် အသန့်ရှင်းဆုံး cross-connection architecture သည် junction point တိုင်းကို ဝင်ရောက်အသုံးပြုနိုင်ပြီး label လုပ်ထားသည့် နေရာဖြစ်သည်။ အတွင်းပိုင်း cross-connection ပါရှိသော triple-deck blocks များသည် terminal block အဆင့်တွင် junction point တိုင်းကို မြင်နိုင်စေပြီး ၎င်းသည် သိသာထင်ရှားသော commissioning နှင့် maintenance အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။

ရိုးရိုးသားသားပြောရရင် cross-connection ဒီဇိုင်းက အင်ဂျင်နီယာပိုင်းဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့ နေရာတွေ အများဆုံးတွေ့ရတဲ့နေရာပါ။ အဖြစ်များတဲ့ အမှားတစ်ခုကတော့ အလွန်အကျွံ ချိတ်ဆက်မိခြင်းပါပဲ။ လျှပ်စစ်ကောင်းမွန်ပေမယ့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ အဆင်မပြေတဲ့ ဘတ်စ်ကားတွေကို ဖန်တီးမိတာပါ။ ကျွန်တော့်ရဲ့ လက်မရဲ့စည်းမျဉ်းကတော့ အနီးနားက ဘလောက်တစ်ခုကို မဖယ်ရှားဘဲ အလယ်ကုန်းပတ်ကို မရောက်နိုင်ဘူးဆိုရင် သင့်ရဲ့ cross-connection ဘတ်စ်ကားဒီဇိုင်းက ကွင်းဆင်းဝန်ဆောင်မှုအတွက် အရမ်းရှုပ်ထွေးလွန်းပါတယ်။

301-5.0 PCB Screw Terminal Block သတ်မှတ်ချက်များကို နားလည်ခြင်း

301-5.0 PCB ဝက်အူ terminal block သည် DIN rail ပေါ်တွင်မဟုတ်ဘဲ PCB ပေါ်တွင် တိုက်ရိုက်တပ်ဆင်ထားပြီး field wiring နှင့် electronic control systems များအကြား နောက်ဆုံးချိတ်ဆက်မှု interface ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ၎င်းသည် စက်မှုလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်ရေးပစ္စည်းကိရိယာများတွင် အသုံးအများဆုံး PCB-level ချိတ်ဆက်မှုအစိတ်အပိုင်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး မြင့်မားသောသိပ်သည်းဆ terminal block ဒီဇိုင်းအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ ရည်ညွှန်းသတ်မှတ်ချက်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ပါသည်။

ကန့်သတ်ချက် ၃၀၁-၅.၀ သတ်မှတ်ချက် စံ / စမ်းသပ်အခြေအနေ
အကွာအဝေး ၅.၀ မီလီမီတာ အလယ်ဗဟိုမှ တိုင်အကွာအဝေး
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား ၃၀၀ ဗို့ AC IEC 60947-7-4 အရ
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိ ၁၆က IEC 60947 အရ အပူချိန်မြင့်တက်မှုစမ်းသပ်မှု
ဒိုင်အီလက်ထရစ်အစွမ်းသတ္တိ AC 2000V / ၁ မိနစ် IEC 60947-7-4 အပိုဒ် 8.3.3.4 အရ
ဝါယာကြိုးအကွာအဝေး ၂၂-၁၄ AWG (၀.၃၄-၁.၅ မီလီမီတာ²) IEC 60947-7-4 အရ
တင်းကျပ်သော torque ၀.၄ နမီတာ (၃.၅ ပေါင်·လက်မ) IEC 60947-7-4 အရ
ကြိုးအရှည် ၄–၄.၅ မီလီမီတာ IEC စံနှုန်းအရ ထုတ်လုပ်သူ၏ သတ်မှတ်ချက်
လည်ပတ်မှု အပူချိန် -၄၀°C မှ +၁၂၀°C အထိ IEC 60947-7-4 အရ
အများဆုံး ဂဟေဆက်အပူချိန် +၂၅၀°C ၅ စက္ကန့်ကြာ Wave soldering လုပ်ငန်းစဉ် အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
ပိုလန်လူမျိုးများ 2P၊ 3P (စံ); တောင်းဆိုမှုအပေါ် multi-pole မော်ဂျူလာ ချိတ်ဆက်တည်ဆောက်မှု
လိုက်နာမှု IEC 60947-7-4၊ RoHS ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းမှ အတည်ပြုပြီး

အထူးအာရုံစိုက်သင့်သော သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုမှာ 0.4Nm ၏ တင်းကျပ်သော torque ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ပိုကြီးသော DIN rail terminal blocks (ပုံမှန်အားဖြင့် 0.5-0.8Nm လိုအပ်သည်) ထက် သိသိသာသာ နိမ့်ကျသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် PCB တပ်ဆင်မှုသည် DIN rail mounting ကဲ့သို့ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့ကို မပေးစွမ်းနိုင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အလွန်အကျွံတင်းကျပ်ခြင်းသည် PCB trace သို့မဟုတ် block housing ကို ကွဲစေနိုင်သောကြောင့် 301-5.0 blocks များတွင် ဝါယာကြိုးများကို terminal လုပ်သည့်အခါ 0.4Nm နှင့် ချိန်ညှိထားသော torque screwdriver ကို အသုံးပြုရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ထုတ်လုပ်မှုတွင် PCB terminal block assembly အားလုံးအတွက် 0.4±0.05Nm torque tools များကို စံသတ်မှတ်ထားပါသည်။

301-5.0 ရဲ့ 5.0mm pitch ကလည်း PCB ပေါ်က ဝါယာကြိုးသိပ်သည်းဆကို သတ်မှတ်ပေးပါတယ်။ J-Guang ရဲ့ multi-pole 301-5.0 assembly တွေအတွက်တပ်ဆင်မှုတစ်ခုလုံးတွင် pitch ခံနိုင်ရည်အား တသမတ်တည်းရှိစေရန်အတွက် field-snapping တစ်ဦးချင်း pole များအစား စက်ရုံတွင်တပ်ဆင်ထားသော multi-pole ဗားရှင်းကို သတ်မှတ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ အကြံပြုအပ်ပါသည်။

သိပ်သည်းဆမြင့်မားသော PLC ဖြန့်ဖြူးရေး Panel တစ်ခုကို ဒီဇိုင်းဆွဲနည်း- အင်ဂျင်နီယာလမ်းညွှန်ချက်များ

အလတ်စားမှ အကြီးစား ထိန်းချုပ်ပြားများ တည်ဆောက်သော OEM ဖောက်သည်များကို ၁၂ နှစ်ကြာ ပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြင့် ဤ PLC panel ဒီဇိုင်း protocol ကို ကျွန်ုပ် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ပြုပြင်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းသည် ယေဘုယျဝါယာကြိုးလမ်းညွှန်မဟုတ်ပါ—၎င်းသည် ဖောက်သည်များအား panel ဒီဇိုင်းအသစ်များတွင် terminal block သိပ်သည်းဆကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကူညီပေးသည့်အခါ ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသည့် တိကျသော အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။

အဆင့် ၁: ဘလောက်အမျိုးအစားများကို မရွေးချယ်မီ စုစုပေါင်း ဂိတ်အမှတ် လိုအပ်ချက်များကို တွက်ချက်ပါ

မှန်ကန်သော အစီအစဉ်မှာ- အချက်ပြမှုအားလုံးကို စာရင်းပြုစုပါ → အချက်ပြမှုအမျိုးအစားအလိုက် အမျိုးအစားခွဲခြားပါ → အမျိုးအစားတစ်ခုလျှင် အနည်းဆုံး terminal အရေအတွက်ကို တွက်ချက်ပါ → ထို့နောက် cabinet geometry နှင့် ကိုက်ညီသော block density tier ကို ရွေးချယ်ပါ။

PLC I/O ချန်နယ်တစ်ခုစီအတွက်၊ terminal အရေအတွက် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာချက်-

  • အန်နာလော့ အဝင် (4-20mA သို့မဟုတ် 0-10V): ချန်နယ်တစ်ခုလျှင် တာမီနယ် ၂ ခု (အချက်ပြ + ဒိုင်းလ် ဂရွန်း)
  • အန်နာလော့ အထွက်: ချန်နယ်တစ်ခုလျှင် တာမီနယ် ၂ ခု (အထွက် + အညွှန်း)
  • ဒစ်ဂျစ်တယ် အဝင်: ချန်နယ်တစ်ခုလျှင် တာမီနယ် ၁-၂ ခု
  • ဒစ်ဂျစ်တယ် အထွက်: ချန်နယ်တစ်ခုလျှင် တာမီနယ် ၂ ခု (ဝန် + မြေပြင်)
  • ဆက်သွယ်ရေး (fieldbus): port တစ်ခုလျှင် terminal ၃-၄ ခု

အဆင့် ၂: သင့်လျော်သော Terminal Block Density Tiers များအတွက် Signal အမျိုးအစားများကို မြေပုံဆွဲပါ။

ဘာလို့လဲဆိုတော့ သိပ်သည်းဆမြင့်မားသော သုံးထပ်ဘလောက်များသည် ကုန်ကျစရိတ်မြင့်မားပြီး ပိုမိုဂရုတစိုက် အပူချိန်စီမံခန့်ခွဲမှု လိုအပ်သောကြောင့်၊ ၎င်းတို့ကို signal multiplexing အမှန်တကယ်ဖြစ်ပေါ်နေသည့် signal zone များအတွက် သီးသန့်ထားရှိပါ။

  • သုံးထပ်ဘလောက်များ- အန်နာလော့ အချက်ပြဘတ်စ်ကားများ၊ ဒိုင်းလွှားမြေပြင်ဖြန့်ဖြူးမှုများ၊ ဘုံရည်ညွှန်းဗို့အားဖြန့်ဖြူးမှု၊ အပိုအာရုံခံကိရိယာထည့်သွင်းမှုချိတ်ဆက်မှုများ
  • နှစ်ထပ်ဘလောက်များ- နေရာအများကြီးယူထားပေမယ့် signal multiplexing မလိုအပ်တဲ့ Digital I/O အုပ်စုတွေ
  • တစ်ထပ်တိုက်များ- ပါဝါဖြန့်ဖြူးရေး terminal များ၊ fieldbus port များ၊ ဘေးကင်းရေး circuit ချိတ်ဆက်မှုများ၊ မကြာခဏ manual intervention လိုအပ်သော မည်သည့်ချိတ်ဆက်မှုမဆို

အဆင့် ၃: ဘလောက်ရွေးချယ်မှုကို အပြီးသတ်ခြင်းမပြုမီ အပြည့်အဝ Panel Density တွင် Thermal Derating ကို အတည်ပြုပါ

အဖြစ်အများဆုံး ဒီဇိုင်းအမှားမှာ panel လည်ပတ်မှုအပူချိန်အတွက် thermal derating factor ကို အသုံးမပြုဘဲ ၎င်းတို့၏ catalog rated current အပြည့်ဖြင့် terminal block များကို သတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်သည်။

တွက်ချက်မှု- rated current (ဥပမာ 301-5.0 အတွက် 16A) ဖြင့်စတင်ပါ၊ ambient temperature derating factor (ဥပမာ 45°C တွင် -15%)၊ mounting density derating factor (ဥပမာ 90% DIN rail fill တွင် -10%) ကို အသုံးပြုပါ၊ ထို့နောက် ရရှိလာသော effective current rating ကို ဒီဇိုင်းကန့်သတ်ချက်အဖြစ် အသုံးပြုပါ။ densely loaded panel တွင် 45°C တွင် 301-5.0 အတွက်၊ effective design current မှာ 16A မဟုတ်ဘဲ 11-12A ခန့်ဖြစ်သည်။

ဝန်စီးကြောင်းသည် derated limit သို့ ချဉ်းကပ်လာပါက၊ ဖြေရှင်းချက်မှာ ဝန်ကို နောက်ထပ် terminal point များတွင် ပြန်လည်ဖြန့်ဝေခြင်း သို့မဟုတ် active cooling ကို ထည့်သွင်းခြင်းဖြစ်သည်။

မြင့်မားသောသိပ်သည်းဆ Terminal Block OEM ထုတ်လုပ်သူကို ရွေးချယ်ရန်အတွက် ထိပ်တန်းစံနှုန်း ၇ ခု

  1. IEC 60947-7-4 လက်မှတ်: လက်မှတ်နံပါတ်နှင့် တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးပါ IECEE CB အစီအစဉ်ဒေတာဘေ့စ်။ လက်မှတ်ကိုင်ဆောင်သူအမည်သည် ကုန်သွယ်ရေးငွေတောင်းခံလွှာပေါ်ရှိ ထုတ်လုပ်သူအမည်နှင့် ကိုက်ညီရမည်။
  2. UL 60947-7-1 သို့မဟုတ် ETL အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်: မြောက်အမေရိကဈေးကွက်သို့ ဝင်ရောက်ခွင့်အတွက် ထုတ်လုပ်သူသည် UL သို့မဟုတ် ETL အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကို ကိုင်ဆောင်ထားရမည်။
  3. သိပ်သည်းဆမြင့်မားသော ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်: တစ်လလျှင် ဝင်ရိုး 50,000 အထက် ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိသော multi-level (double နှင့် triple-deck) terminal block များအတွက် သီးသန့်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများ။
  4. အိမ်တွင်း ဒိုင်အီလက်ထရစ် စမ်းသပ်ခြင်း- dielectric strength (AC 2000V/min) နှင့် spring force calibration အတွက် 100% ထုတ်လုပ်မှုစမ်းသပ်မှု။
  5. ဖြတ်ကျော်ချိတ်ဆက်ထားသော ဘတ်စ်ကားဘား ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ- ၎င်းတို့၏ terminal block စီးရီးအတွက် cross-connection bus bar များ၊ partition plate များနှင့် marking accessories များ အစုံအလင်။
  6. PPAP စာရွက်စာတမ်းပြုစုခြင်းနှင့် ခြေရာခံနိုင်မှု- PFMEA၊ ထိန်းချုပ်မှုအစီအစဉ်နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်စီးဆင်းမှုပုံကြမ်းများ အပါအဝင် ကုန်ကြမ်းမှ အပြီးသတ်ထုတ်ကုန်အထိ အသုတ်အဆင့် ခြေရာခံနိုင်မှု။
  7. OEM ပရိုဂရမ်များအတွက် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်မှု- စိတ်ကြိုက်အရောင်များ၊ အမှတ်အသားများ၊ ဝင်ရိုးအရေအတွက်နှင့် ဖြတ်ကျော်ချိတ်ဆက်မှု ပုံစံများအတွက် အင်ဂျင်နီယာစွမ်းရည်။

နိဂုံးချုပ်- သိပ်သည်းဆပြဿနာမှ လွတ်မြောက်ရန် သင့်နည်းလမ်းကို အင်ဂျင်နီယာပြုလုပ်ခြင်း

PLC ဖြန့်ဖြူးရေးပြားများတွင် terminal block သိပ်သည်းဆစိန်ခေါ်မှုသည် အခြေခံအားဖြင့် terminal block ရရှိနိုင်မှုပြဿနာမဟုတ်ဘဲ အင်ဂျင်နီယာဒီဇိုင်းပြဿနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ triple-deck stacking architecture သည် signal-intensive application များအတွက် DIN rail linear footage တွင် 50-65% လျှော့ချပေးနိုင်ပြီး၊ high density multi-level blocks များကို သတ်မှတ်ခြင်း၏ စီးပွားရေးများသည် cabinet ချဲ့ထွင်ခြင်း၊ နောက်ထပ် mounting hardware နှင့် field re-wiring လုပ်အားတို့၏ ကုန်ကျစရိတ်အပြည့်အစုံနှင့် နှိုင်းယှဉ်အကဲဖြတ်သောအခါ အမြဲတမ်း အပြုသဘောဆောင်ပါသည်။

OEM panel တည်ဆောက်သူများနှင့် system integrators များအတွက် ကျွန်ုပ်၏ အကြံပြုချက်မှာ triple-deck terminal block density optimization ကို သင်၏ standard design review checklist တွင် ထည့်ပါ။ ဒီဇိုင်းအဆင့်အစောပိုင်းတွင် terminal count analysis ကို လုပ်ဆောင်ပါ၊ signal အမျိုးအစားများကို density tiers များသို့ map လုပ်ပြီး block specifications ကို အပြီးသတ်မပြုလုပ်မီ ဒီဇိုင်း ambient temperature တွင် thermal derating ကို အတည်ပြုပါ။ ဒါက ကနဦးမှာ အင်ဂျင်နီယာအချိန် တစ်နာရီကြာပြီး နောက်ပိုင်းမှာ ဗီဒိုအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြန်လည်တပ်ဆင်ခြင်းရဲ့ ဒေါ်လာ ၃၀၀၀ မှ ၅၀၀၀ အထိ ကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချပေးပါတယ်။

နည်းပညာဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များအတွက် ၃၀၁-၅.၀ PCB ဝက်အူ တာမီနယ်ဘလောက် သို့မဟုတ် J-Guang အီလက်ထရွန်းနစ် တာမီနယ်ဘလောက် ထုတ်ကုန်အစုံ, ကျွန်ုပ်တို့၏ နိုင်ငံတကာ အရောင်းအဖွဲ့ကို ဆက်သွယ်ပါ ပေးသွင်းသူ အရည်အချင်းစစ် ပက်ကေ့ချ်အတွက်။

စာရေးသူအကြောင်း

အဲလက်စ် ဝမ် သည် နိုင်ငံတကာ စီးပွားရေး ဒါရိုက်တာဖြစ်သည် နင်ဘို J-GUANG အီလက်ထရွန်းနစ် ကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ တရုတ်နိုင်ငံ၊ နင်ဘို၊ စီရှီတွင် ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သော terminal block နှင့် connector ထုတ်လုပ်သူ။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ control cabinet OEM များနှင့် industrial automation ကုမ္ပဏီများကို ထောက်ပံ့ပေးခြင်းတွင် ၁၂ နှစ်ကြာ အတွေ့အကြုံရှိသော Alex သည် တိုးချဲ့နိုင်သော ထုတ်လုပ်မှုဖြေရှင်းချက်များဖြင့် အင်ဂျင်နီယာလိုအပ်ချက်များကို ပေါင်းကူးပေးရန် အာရုံစိုက်သည်။ ချိတ်ဆက်ပါ LinkedIn

ကိုးကားချက်များနှင့် ကိုးကားထားသော စံနှုန်းများ

နောက်ဆုံးအတည်ပြုသည့်ရက်စွဲ- ၂၀၂၆-၀၅-၂၉ | Google Core Update ပုံစံများအပေါ် အခြေခံသည် (၂၀၂၆-Q1 အထိ)