- သုံးထပ် terminal block များ တစ်ခုတည်းသော DIN rail footprint ပေါ်တွင် သီးခြားအဆက်အသွယ်အဆင့်သုံးခုကို စီထားခြင်းဖြင့်၊ အဆင့်တစ်ခုတည်းရှိသော ရိုးရာ terminal blocks များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက panel အကျယ်ကို 60% အထိ လျှော့ချပေးသည်။
- သိပ်သည်းဆမြင့်မားသော PLC ဖြန့်ဖြူးရေးဝါယာကြိုးများ လိုအပ်သည်ချိတ်ဆက်ထားသော ဘတ်စ်ကားဘားများဝါယာကြိုးရှုပ်ထွေးမှုကို မတိုးစေဘဲ terminal အဆင့်များစွာတွင် အချက်ပြမှုများကို ဖြန့်ဝေပေးသည်။
- စက်မှုလုပ်ငန်း PLC ပတ်ဝန်းကျင်များအတွက် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အားနှင့် ကိုက်ညီရမည်IEC 60947-7-1အနည်းဆုံး 630V AC တွင်၊ insulation displacement terminals များဖြင့် tool-free field wiring ကို ခွင့်ပြုသည်။
- point-to-point ဝါယာကြိုးများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက cross-connected multi-deck terminal blocks များကို အသုံးပြုသောအခါ 24V DC signal ကွန်ရက်များကို 32+ I/O channels များတွင် ဖြန့်ဖြူးပေးသော PLC များသည် ဝါယာကြိုးအမှားများကို 70% ခန့် လျှော့ချပေးနိုင်သည်။
- ပစ္စည်းရွေးချယ်မှု—ပိုလီယာမိုက် ၆.၆ အိမ်ရာ (UL94 V-0) နှင့် PPE/PPO တို့ကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်းသည် အပူချိန်မြင့်မားသော PLC ကက်ဘိနက်အခြေအနေများအောက်တွင် terminal block စွမ်းဆောင်ရည်ကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည်။
ခေတ်သစ်စက်မှုထိန်းချုပ်ပြားများတွင် ဝါယာကြိုးသိပ်သည်းဆအကျပ်အတည်း
လွန်ခဲ့တဲ့ ငါးနှစ်ကျော်က တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ အလတ်စား programmable logic controller (PLC) cabinet ထဲမှာ အချိန်အတော်ကြာ ကုန်ဆုံးခဲ့ဖူးရင် wiring density ပြဿနာကို သေချာသိပါလိမ့်မယ်။ cabinet ထဲမှာ သီးခြား wire run တွေနဲ့ ပြည့်နေပြီး အများစုကတော့ power rail တစ်ခုတည်းကနေ တူညီတဲ့ 24V DC signal တွေကို သယ်ဆောင်ထားပါတယ်။ input card တိုင်းမှာ terminal block row ကနေ သီးခြား wire ရပါတယ်။ output channel တိုင်းမှာ input complexity ကို ထင်ဟပ်စေတဲ့ return path ရှိပါတယ်။ ရလဒ်အနေနဲ့ ထုတ်လုပ်ဖို့ စျေးကြီးတဲ့၊ troubleshoot လုပ်ရတာ အရမ်းခက်ခဲတဲ့၊ error အသစ်မဖြစ်စေဘဲ ပြုပြင်ဖို့ မဖြစ်နိုင်တဲ့ wiring harness တစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် 400-amp မော်တာ ထိန်းချုပ်စင်တာ panel တစ်ခုကို မူရင်းဝါယာကြိုးတွေနဲ့ စစ်ဆေးဖို့ နည်းပညာရှင်နှစ်ယောက်က ရှစ်နာရီနီးပါး အချိန်ယူခဲ့ရပြီး နောက်ဆုံးမှာ terminal block မှာ လျော့ရဲနေတဲ့ screw တစ်ခု ဖြစ်နေတာကို တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီရောဂါရှာဖွေတဲ့ ခရီးဟာ cross-connection architecture ပါတဲ့ high-density triple-deck terminal block တွေကို အသုံးပြုပြီး ကောင်းမွန်စွာ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားတဲ့ PLC distribution panel မှာဆိုရင် မိနစ် ၃၀ အောက်ပဲ ကြာမှာပါ။
ဒါဟာ ယူဆချက်ပြဿနာတစ်ခု မဟုတ်ပါဘူး။ ခေတ်မီစက်မှုလုပ်ငန်းသုံး အလိုအလျောက်စနစ်ပတ်ဝန်းကျင်တွေမှာ ထိန်းချုပ်မှုစနစ်တွေ ပိုမိုရှုပ်ထွေးလာတာနဲ့အမျှ PLC I/O ချန်နယ်တွေရဲ့ သိပ်သည်းဆဟာ သိသိသာသာ မြင့်တက်လာပါတယ်။ Siemens မှ S7-1500 PLC rack များစွာတွင် discrete I/O point ၈၁၉၂ ခုအထိ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ပြီး ထို point တစ်ခုစီသည် PLC I/O module နှင့် field termination နှစ်ခုလုံးတွင် wire termination တစ်ခု လိုအပ်သည်။ ၎င်းကို ရိုးရှင်းသော installation တစ်ခု—ဥပမာ I/O point ၂၅၆ ခု—တွင်ပင် မြှောက်လိုက်သောအခါ wiring management challenge သည် panel တည်ဆောက်သူနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု technician နှစ်ဦးစလုံးအတွက် အမှန်တကယ် အရေးပါသော စိန်ခေါ်မှုတစ်ခု ဖြစ်လာသည်။
နင်ဘို ဂျေ-ဂွမ် အီလက်ထရွန်းနစ် ဒီဇိုင်းဆွဲပြီး ထုတ်လုပ်နေပါပြီ သိပ်သည်းဆမြင့် terminal blocks အတိအကျ PLC ဖြန့်ဖြူးရေး အသုံးချမှုများအတွက် ၂၀၀၈ ခုနှစ်ကတည်းက ကျွန်တော်ဟာ တစ်ဝှမ်းက control system integrators တွေနဲ့ panel builders တွေနဲ့ တိုက်ရိုက်အလုပ်လုပ်ရင်း အချိန်အတော်ကြာ အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဥရောပ၊ မြောက်အမေရိကနှင့် အရှေ့တောင်အာရှ ရိုးရာနေရာမှာ တာမီနယ်ဘလောက်များ fail နဲ့ multi-deck stacking architecture က အဲဒီ fail တွေကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းပေးလဲ။ ဒီဆောင်းပါးက cross-connection ဒီဇိုင်းပါတဲ့ triple-deck terminal block တွေက PLC distribution wiring အတွက် ဘာကြောင့် အဆင့်မြင့်ဆုံး ကိုယ်စားပြုတာလဲ၊ ဘယ်လို နည်းပညာဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်တွေက တကယ်အရေးကြီးလဲ၊ သင့်ရဲ့ installation environment အတွက် မှန်ကန်သော ထုတ်ကုန်ကို ဘယ်လိုရွေးချယ်ရမလဲဆိုတာကို ကျွန်တော် သင်ယူခဲ့တာတွေကို ပေါင်းစပ်ထားတာပါ။
Triple-Deck Stacking Architecture ကို နားလည်ခြင်း
PLC ဖြန့်ဖြူးရေးအသုံးချမှုများတွင် ရိုးရာ single-level terminal blocks များ၏ အခြေခံကန့်သတ်ချက်မှာ နေရာဒေသအလိုက် စွမ်းဆောင်ရည်မပြည့်ဝခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ စံ single-level DIN41616 သို့မဟုတ်IEC 60947-7-1 လိုက်နာမှုရှိသော terminal block သည် မော်ဂျူးအကျယ်တစ်ခု (ပုံမှန်အားဖြင့် လက်ရှိအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ပေါ် မူတည်၍ 6.2 မီလီမီတာ သို့မဟုတ် 12 မီလီမီတာ) တွင် နေရာယူထားပြီး ဝါယာကြိုးတစ်ခုသာ ဝင်ပေါက်အဆင့်ကို ပေးစွမ်းသည်။ 24V DC ကို common power rail မှ သီးခြား PLC input channel ဆယ့်နှစ်ခုသို့ ဖြန့်ဝေရန် လိုအပ်သည့်အခါ၊ သီးခြား terminal block position ဆယ့်နှစ်ခု လိုအပ်ပြီး ဆိုလိုသည်မှာ DIN rail နေရာ၏ module-width ဆယ့်နှစ်ခု ဖြစ်သည်။
Triple-deck terminal blocks များသည် ဤ spatial ineffectiveness ကို module အကျယ်တစ်ခုတည်းတွင် သီးခြားဝါယာကြိုး termination level သုံးခုကို စီထားခြင်းဖြင့် ဖြေရှင်းပေးပါသည်။ ဗိသုကာပုံစံသည် level သုံးခုလုံးမှတစ်ဆင့် စီးဆင်းသော ဘုံလျှပ်စီးကြောင်း bar တစ်ခုကို အသုံးပြုသော်လည်း level တစ်ခုစီကို insulating partition ဖြင့် လျှပ်စစ်အားဖြင့် သီးခြားခွဲထားပြီး level တစ်ခုစီတွင် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် သီးခြားဝါယာကြိုး entry point ရှိသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် single-level terminal block တစ်ခု လိုအပ်သည့် တူညီသော DIN rail footprint အတွင်းတွင် သီးခြားဝါယာကြိုး circuit သုံးခု—တစ်ခုစီတွင် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် input နှင့် output connection ပါရှိသည်—ကို terminal block တစ်ခုတွင် လိုအပ်ပါသည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကုန်းပတ်သုံးခုသည် ဘုံလျှပ်စီးကြောင်းဘားတစ်ခုကို မျှဝေသုံးစွဲသော်လည်း သီးခြားထိတွေ့မှုနေရာများ ရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။, triple-deck configuration သည် ဦးတည်ရာများစွာသို့ ခွဲထွက်သော common power သို့မဟုတ် signal bus ရှိသော PLC ဖြန့်ဖြူးမှုအတွက် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည်။ common busbar သည် အပေါ်ဆုံး deck နှင့် ချိတ်ဆက်ထားပြီး လွတ်လပ်သော output circuit သုံးခုသည် အလယ်နှင့် အောက်ဆုံး deck မှ ခွဲထွက်သည်။ 24V DC PLC input distribution scenario တွင်၊ ဆိုလိုသည်မှာ triple-deck terminal block တစ်ခုတည်းသည် common feed တစ်ခုမှ input channel သုံးခုကို ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ပြီး လိုအပ်သော DIN rail အရှည်ကို သုံးပုံနှစ်ပုံ လျှော့ချပေးသည်။
ပြားတည်ဆောက်မှုစီးပွားရေးအပေါ် လက်တွေ့သက်ရောက်မှုမှာ သိသာထင်ရှားပါသည်။ ပုံမှန် 256-I/O PLC ပြားတစ်ခုတွင်၊ ပါဝါဖြန့်ဖြူးရေးအတွက် single-level မှ triple-deck terminal blocks သို့ကူးပြောင်းခြင်းသည် စုစုပေါင်း terminal block အရေအတွက်ကို 60–80 positions လျှော့ချနိုင်ပြီး၊ ၎င်းသည် DIN rail အရှည်လျှော့ချခြင်း၊ panel enclosure အရွယ်အစား (နှင့်ကုန်ကျစရိတ်) လျှော့ချခြင်းနှင့် ဝါယာကြိုးပမာဏလျှော့ချခြင်းတို့ကို တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုပါသည်။ PLC ဖြန့်ဖြူးရေးအပိုင်းများအတွက် triple-deck architecture သို့ပြောင်းလဲပြီးနောက် panel တစ်ခုလျှင် ၎င်းတို့၏ပျမ်းမျှ panel တည်ဆောက်ချိန်ကို 4–6 နာရီလျှော့ချခဲ့သော panel တည်ဆောက်သူများနှင့် ကျွန်ုပ်တို့အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါသည်။
အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်မှုဒီဇိုင်း- ဝါယာကြိုးရှုပ်ထွေးမှုမရှိဘဲ အချက်ပြမှုများကို ဖြန့်ဝေခြင်း
Triple-deck ဗိသုကာလက်ရာသည် မြင့်မားသောသိပ်သည်းဆ PLC ဖြန့်ဖြူးမှုအတွက် ဖြေရှင်းချက်၏ ထက်ဝက်သာဖြစ်သည်။ ဒုတိယတစ်ဝက်မှာ cross-connection ဒီဇိုင်းဖြစ်ပြီး၊ ထိန်းချုပ်ထားသော၊ ပြောင်းပြန်လှန်နိုင်သောပုံစံဖြင့် terminal level များစွာကို လျှပ်စစ်ဖြင့် ချိတ်ဆက်နိုင်စေသည့် internal bus bar များနှင့် external jumper bar များ၏စနစ်ဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင် terminal block ထုတ်လုပ်သူ၏ အင်ဂျင်နီယာပိုင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုကို အမှန်တကယ်မြင်သာလာပါသည်။
PLC ဖြန့်ဖြူးမှုနှင့်ပတ်သက်၍ cross-connection ဆိုသည်မှာ DIN rail အပိုင်းတစ်လျှောက်ရှိ terminal နေရာများစွာကို လျှပ်စစ်ဖြင့် ချိတ်ဆက်နိုင်စွမ်းကို ရည်ညွှန်းပြီး ဘုံအချက်ပြမှု (24V DC သို့မဟုတ် 0V ကဲ့သို့) ကို နေရာတစ်ခုစီအကြား သီးခြားဝါယာကြိုးများ မပြေးဆွဲဘဲ terminal အဆင့်များစွာတွင် ဖြန့်ဝေပေးပါသည်။ ၎င်းသည် အီလက်ထရွန်းနစ်ပုံစံငယ်များတွင် breadboard သည် power rail များကို အစိတ်အပိုင်းနေရာများစွာတွင် ဖြန့်ဝေပေးပုံနှင့် ဆင်တူသော်လည်း စက်မှုထိန်းချုပ်မှုပတ်ဝန်းကျင်များအတွက် လိုအပ်သော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကြံ့ခိုင်မှုနှင့် လျှပ်စစ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရှိသည်။
PLC အပလီကေးရှင်းများအတွက် မြင့်မားသောသိပ်သည်းဆ terminal block ဒီဇိုင်းတွင် အသုံးပြုသော အဓိက cross-connection architecture နှစ်ခုရှိသည်-
အတွင်းပိုင်း ဘတ်စ်ကားဘား ဖြတ်ကျော်ချိတ်ဆက်မှု။ အစိုင်အခဲကြေးနီ သို့မဟုတ် ကြေးဝါ ဘတ်စ်ကားဘားသည် terminal block အိမ်ရာမှတစ်ဆင့် အတွင်းပိုင်းတွင် လည်ပတ်ပြီး တစ်ခုတည်းသော device အတွင်းရှိ termination point များစွာကို ချိတ်ဆက်ပေးသည်။ ၎င်းသည် triple-deck ဒီဇိုင်း၏ shared current bar architecture ကို ဖြစ်စေသော ယန္တရားဖြစ်သည်။ အတွင်းပိုင်း ဘတ်စ်ကားဘားသည် အပူချိန်အလွန်အကျွံမြင့်တက်ခြင်းမရှိဘဲ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လျှပ်စီးကြောင်းကို သယ်ဆောင်ရန် တိကျသော အရွယ်အစားရှိရမည် - ပုံမှန်အားဖြင့် deck position သုံးခုပါသည့် 30A-rated terminal block အတွက် အနည်းဆုံး 4 mm² ၏ cross-sectional area လိုအပ်ပါသည်။ contact spring သို့ internal bus bar termination ၏ အရည်အသွေးသည် အရေးကြီးသည်- လျော့ရဲနေသော သို့မဟုတ် မြင့်မားသော resistance ရှိသည့် internal connection သည် localized အပူကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ contact surface ကို ယိုယွင်းစေပြီး နောက်ဆုံးတွင် ပျက်စီးမှုဖြစ်စေသည်။
ပြင်ပ ဂျမ်ပါဘား ဖြတ်ကျော်ချိတ်ဆက်မှု။ ဈေးကွက်ပြင်ပ သို့မဟုတ် စက်ရုံတွင်တပ်ဆင်ထားသော ပြင်ပဂျမ်ပါဘားများ (ဖြန့်ဖြူးရေးဘလောက်များ သို့မဟုတ် ထောက်ပံ့ရေးတံတားများဟုလည်းခေါ်သည်) သည် ဆက်စပ်နေသော တာမီနယ်ဘလောက်များ၏ထိပ်တွင် ပလပ်ထိုးပြီး စက်ပစ္စည်းများစွာတွင် ဘုံဘတ်စ်ကားတစ်ခုဖန်တီးသည်။ ဤဗိသုကာပုံစံသည် အတွင်းပိုင်းဗိသုကာပုံစံကို မဖြုတ်ဘဲ မည်သည့်တာမီနယ်ဘလောက်များ ချိတ်ဆက်ထားသည်ကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်နိုင်သောကြောင့် အတွင်းပိုင်းဖြတ်ကျော်ချိတ်ဆက်မှုထက် ပိုမိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသည်။ PLC ဖြန့်ဖြူးရေးအပလီကေးရှင်းများတွင် ပြင်ပဂျမ်ပါဘားများကို PLC အဝင်အုပ်စုများအတွက် အပြိုင်ပါဝါဖြန့်ဖြူးရေးဘတ်စ်ကားများဖန်တီးရန် အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ ဂျမ်ပါဘားများကို တာမီနယ်ဘလောက်နှင့် တူညီသောလျှပ်စီးကြောင်းအတွက် အဆင့်သတ်မှတ်ထားပြီး တာမီနယ်ဘလောက်လျှပ်စီးကြောင်းဘားနှင့် ၎င်းတို့၏ထိတွေ့အားကို စပရိန်ယန္တရား သို့မဟုတ် ဝက်အူညှပ်ဖြင့် ထိန်းသိမ်းထားသည်။
မှာ J-Guang, ကျွန်ုပ်တို့၏ သုံးထပ် terminal blocks များ intra-device stacking အတွက် internal bus bars နှင့် inter-device distribution အတွက် external jumper bars များကို ပေါင်းစပ်အသုံးပြုပါ။ ဤ dual architecture သည် panel builder များအား signal distribution networks များကို မည်သို့ configure လုပ်ရာတွင် အများဆုံးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိစေပြီး၊ ပြန်လည်ဝါယာကြိုးချိတ်စရာမလိုဘဲ field modification ကို ခွင့်ပြုသည်—distribution network ၏ ကျန်အပိုင်းကို မနှောင့်ယှက်ဘဲ သတ်မှတ်ထားသော jumper bar segment တစ်ခုကို ဖြတ်တောက်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဗို့အားနှင့် လျှပ်စီးကြောင်း အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ- အဘယ်အရာ IEC 60947-7-1 အမှန်တကယ်လိုအပ်သည်
PLC ဖြန့်ဖြူးမှုအတွက် terminal block ရွေးချယ်မှု၏ အမြဲတမ်း အထင်လွဲမှားခံရဆုံး ရှုထောင့်များထဲမှ တစ်ခုမှာ voltage rating system ဖြစ်သည်။ terminal block များတွင် rated voltage နှင့် rated current နှစ်မျိုးလုံးကို သယ်ဆောင်ထားပြီး သတ်မှတ်ချက်နှစ်ခုလုံးကို နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားသော်လည်း ၎င်းတို့ကို လဲလှယ်၍မရပါ။ ၎င်းတို့ကို ရှုပ်ထွေးစေခြင်းသည် ကျွန်ုပ် လယ်ကွင်းတွင် ကြုံတွေ့ရသော သတ်မှတ်ချက်အမှားများ၏ အဖြစ်အများဆုံးရင်းမြစ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။
စက်မှုထိန်းချုပ်ရေးပစ္စည်းကိရိယာများတွင်အသုံးပြုသော မော်ဂျူလာ တာမီနယ်ဘလောက်များအတွက် သက်ဆိုင်ရာစံနှုန်းမှာ IEC 60947-7-1 (ဗို့အားနည်း switchgear နှင့် controlgear — အပိုင်း ၇-၁: ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ — ကြေးနီလျှပ်ကူးပစ္စည်းများအတွက် terminal blocks)။ ဤစံနှုန်းသည် terminal block တစ်ခုသည် အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ရရှိရန် အောင်မြင်ရမည့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ လျှပ်စစ်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စမ်းသပ်မှုလိုအပ်ချက်များကို သတ်မှတ်ပေးသည်။ ဤစံနှုန်းအောက်ရှိ အဓိကသတ်မှတ်ချက်များတွင် အောက်ပါတို့ပါဝင်သည်-
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောဗို့အား။ terminal block သည် ကပ်လျက် ဆားကစ်များကြား သို့မဟုတ် ဆားကစ်နှင့် mounting rail (သက်ဆိုင်ပါက) အကြားတွင် ခံနိုင်ရည်ရှိသော အများဆုံးဗို့အား။ 24V DC အချက်ပြမှုများကို အသုံးပြုသော PLC ဖြန့်ဖြူးရေးအသုံးချမှုများအတွက်၊ ၎င်းသည် ကန့်သတ်ချက်တစ်ခု ရှားပါးသော်လည်း၊ three-phase မော်တာထိန်းချုပ်မှု သို့မဟုတ် 480V AC ဖြန့်ဖြူးရေးအတွက်၊ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အားသည် အရေးကြီးလာသည်။ terminal block ၏ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အားသည် အမည်ခံဗို့အားသာမက အမြင့်ဆုံးစနစ်ဗို့အားနှင့် ကိုက်ညီမှု သို့မဟုတ် ကျော်လွန်မှုရှိကြောင်း အမြဲတမ်းစစ်ဆေးပါ။ ရောနှောဗို့အားအဆင့်များရှိသော စက်မှုလုပ်ငန်း PLC ပတ်ဝန်းကျင်များအတွက် (480V AC မော်တာ feeders များအပါအဝင်)၊ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော terminal block များကို ရွေးချယ်ရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။အနည်းဆုံး 630V AC လုံလောက်သော ဘေးကင်းရေး အနားသတ် ပေးနိုင်ရန်။
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိ။ ခွင့်ပြုထားသော အပူချိန်မြင့်တက်မှုကို မကျော်လွန်ဘဲ terminal block မှတစ်ဆင့် သယ်ဆောင်နိုင်သော အများဆုံး စဉ်ဆက်မပြတ် လျှပ်စီးကြောင်း။ အပူချိန်မြင့်တက်မှု ကန့်သတ်ချက်အောက်ရှိ IEC 60947-7-1 ဖြစ်သည် ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်ထက် ၄၅°C လျှပ်ကူးပစ္စည်းအဆုံးတွင် တိုင်းတာထားသော အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လျှပ်စီးကြောင်းတွင်။ ၎င်းသည် အရေးကြီးပါသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လျှပ်စီးကြောင်းသည် သတ်မှတ်ထားသော ဝါယာကြိုး gauge (ပုံမှန်အားဖြင့် 20A terminal block အတွက် 2.5 mm²) နှင့် သတ်မှတ်ထားသော ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်ကို ယူဆသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အဆင့်သတ်မှတ်ချက် ယူဆထားသည်ထက် ပိုသေးငယ်သော ဝါယာကြိုး gauge ကို သင်အသုံးပြုပါက၊ အရွယ်အစားသေးငယ်သော လျှပ်ကူးပစ္စည်းတွင် I²R အပူပေးမှု မြင့်တက်လာခြင်းကြောင့် အမှန်တကယ် လျှပ်စီးကြောင်းသယ်ဆောင်နိုင်စွမ်းသည် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော တန်ဖိုးထက် နိမ့်ကျနေမည်ဖြစ်သည်။
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လှုံ့ဆော်မှုဗို့အား။ terminal block ပြိုကွဲခြင်းမရှိဘဲ ခံနိုင်ရည်ရှိသော အမြင့်ဆုံးဗို့အား impulse (surge)။ မော်တာဝန်များပါရှိသော စက်မှုလုပ်ငန်းပတ်ဝန်းကျင်များရှိ PLC input များအတွက်၊ inductive switching မှ ဗို့အား impulse များသည် 24V DC ဆားကစ်များတွင်ပင် 2.5–4 kV အထိရောက်ရှိနိုင်သည်။ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော impulse voltage ကို အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်၂.၅ ကီလိုဗို့၊ ၄ ကီလိုဗို့၊ ၆ ကီလိုဗို့ သို့မဟုတ် ၈ ကီလိုဗို့ စက်ပစ္စည်းအမျိုးအစား (Overvoltage အမျိုးအစား I၊ II၊ III သို့မဟုတ် IV) ပေါ် မူတည်၍။ variable frequency drives (VFDs) များပါ၀င်သော PLC cabinets များအတွက်၊ အနည်းဆုံး 4 kV impulse အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော terminal blocks များကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် ပညာရှိရာရောက်ပါသည်။
ညစ်ညမ်းမှုဒီဂရီ။ IEC 60947-7-1 terminal block များကို သတ်မှတ်ထားသော ညစ်ညမ်းမှုအဆင့် (၁၊ ၂ သို့မဟုတ် ၃) အတွက် အဆင့်သတ်မှတ်ထားရန် လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည် စက်ပစ္စည်းလည်ပတ်မည့် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများကို ဖော်ပြပါသည်။ ညစ်ညမ်းမှုအဆင့် ၃ သည် လျှပ်ကူးပစ္စည်းညစ်ညမ်းမှု (ဖုန်မှုန့်နှင့် ရေငွေ့ကဲ့သို့) ကို မျှော်လင့်နိုင်သည့် စက်မှုထိန်းချုပ်ကက်ဘိနက်များတွင် အကျုံးဝင်ပါသည်။ စက်မှုလုပ်ငန်း PLC ကက်ဘိနက်အသုံးချမှုများအတွက် ညစ်ညမ်းမှုအဆင့် ၃ ကို အမြဲသတ်မှတ်ပြီး terminal block ၏ creepage နှင့် clearance အကွာအဝေးများကို သင့်လျော်စွာ သတ်မှတ်ထားကြောင်း အတည်ပြုပါ။
ဝါယာကြိုးဖြတ်တောက်ခြင်းနည်းလမ်းများ- Screw Clamp vs. Spring Cage vs. Insulation Displacement
ဝါယာကြိုးဖြတ်တောက်ခြင်းနည်းလမ်းသည် ဝါယာကြိုးလျှပ်ကူးပစ္စည်းသည် terminal block current bar နှင့် လျှပ်စစ်ထိတွေ့စေသည့် ယန္တရားဖြစ်သည်။ PLC ဖြန့်ဖြူးရေးအသုံးချမှုများအတွက် အဓိက termination နည်းပညာသုံးခုတွင် ကွဲပြားသော အားသာချက်များရှိသည်။
ဝက်အူညှပ် ရပ်စဲခြင်း။ အထင်ရှားဆုံးနည်းပညာ၊ လျှပ်ကူးပစ္စည်းကို လက်ရှိဘားနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ညှပ်ပြားတွင် ဖိအားပေးရန် ဝက်အူကို အသုံးပြုသည်။ ဝက်အူညှပ် terminals များသည် အဆက်အသွယ်ယုံကြည်စိတ်ချရမှု အလွန်ကောင်းမွန်ပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ စက်မှုလုပ်ငန်းစံနှုန်းများတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်လက်ခံကြသည်။ သို့သော်၊ ၎င်းတို့သည် တပ်ဆင်ရန်အတွက် screwdriver သို့မဟုတ် hex key လိုအပ်သည် (panel တည်ဆောက်မှုတွင် အချိန်ထပ်တိုးစေသည်)၊ ထို့အပြင် ဝက်အူသည် တုန်ခါမှုအောက်တွင် လျော့သွားပါက အဆက်အသွယ်ယိုယွင်းပျက်စီးမှုဖြစ်လွယ်သည် - လေးလံသောဝါယာကြိုးအစုအဝေးများ သို့မဟုတ် တုန်ခါနေသော စက်ပစ္စည်းများပါရှိသော စက်မှုလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်ပြားများတွင် လူသိများသော ပျက်ကွက်မှုပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက် terminations များကို မကြာခဏဝင်ရောက်ကြည့်ရှုမည့် သို့မဟုတ် tactile feedback ကို နှစ်သက်သော ဝန်ထမ်းများက field wiring ကို လုပ်ဆောင်သည့် အသုံးချမှုများအတွက် ဝက်အူညှပ် terminations များကို ကျွန်ုပ်တို့ သတ်မှတ်ပေးပါသည်။
နွေဦးရာသီလှောင်အိမ်ရပ်စဲခြင်း။ စပရိန်ယန္တရားသည် ဝါယာကြိုးလျှပ်ကူးပစ္စည်းတွင် အဆက်မပြတ်ညှပ်အားကို သက်ရောက်စေပြီး ဝက်အူမလိုအပ်တော့ဘဲ ကိရိယာမပါဘဲ ဝါယာကြိုးထည့်သွင်းနိုင်စေပါသည်။ စပရိန်လှောင်အိမ် terminals များသည် ထုတ်လုပ်မှုပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဝါယာကြိုးချိတ်ဆက်ရန် ပိုမိုမြန်ဆန်ပြီး တုန်ခါမှုမည်သို့ပင်ရှိစေကာမူ စပရိန်သည် ထိတွေ့မှုအားကို တသမတ်တည်းထိန်းသိမ်းထားသောကြောင့် တုန်ခါမှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိပါသည်။ သို့သော် စပရိန်လှောင်အိမ် terminals များသည် screw clamp terminals များထက် ထိတွေ့မှုခံနိုင်ရည် အနည်းငယ်ပိုမိုမြင့်မားပြီး စပရိန်လှောင်အိမ်နည်းပညာမတိုင်မီက စက်မှုလုပ်ငန်းစံနှုန်းအချို့တွင် ၎င်းတို့ကို လက်ခံနိုင်ဖွယ်မရှိပါ။ စုပ်စက်စခန်းများ၊ compressor enclosures များနှင့် HVAC control panels များကဲ့သို့သော တုန်ခါမှုမြင့်မားသော PLC ပတ်ဝန်းကျင်များအတွက် စပရိန်လှောင်အိမ် terminals များကို ကျွန်ုပ်တို့ အကြံပြုအပ်ပါသည်။
လျှပ်ကာရွှေ့ပြောင်းမှု (IDC) ရပ်စဲခြင်း။ ဝါယာကြိုးလျှပ်ကာကို ထိုးဖောက်ပြီး ဝါယာကြိုးကို termination slot ထဲသို့ တွန်းထည့်သောအခါ လျှပ်ကူးပစ္စည်းနှင့် ထိတွေ့စေသော ဓားသွားပုံစံ ထိတွေ့မှုတစ်ခု။ IDC terminations များသည် အလွန်မြန်ဆန်သည် (ချွတ်ရန်မလိုအပ်ပါ) နှင့် တုန်ခါမှုကို ခံနိုင်ရည်ကောင်းမွန်သော်လည်း ၎င်းတို့သည် သတ်မှတ်ထားသော အရွယ်အစားအတိုင်းအတာအတွင်းရှိ အစိုင်အခဲလျှပ်ကူးပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် အလွန်သေးငယ်သော ကြိုးချည်ထားသော လျှပ်ကူးပစ္စည်းများအတွက်သာ သင့်လျော်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် ကြမ်းတမ်းသော ကြိုးချည်ထားသော လျှပ်ကူးပစ္စည်းများအတွက် မသင့်တော်ပါ။ ထုတ်လုပ်မှုပတ်ဝန်းကျင်တွင် ကြိုတင်ဖြတ်တောက်ထားသော အစိုင်အခဲဝါယာကြိုးများကို အသုံးပြုသည့် PLC ဖြန့်ဖြူးရေးဝါယာကြိုးများအတွက်၊ IDC terminations များသည် screw clamp နည်းလမ်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက termination အချိန်ကို ၄၀-၆၀% လျှော့ချပေးနိုင်ပါသည်။ စံသတ်မှတ်ထားသော ဝါယာကြိုးလည်ပတ်မှုပမာဏများစွာကို အဆုံးသတ်နေသော OEM panel တည်ဆောက်သူများအတွက် IDC terminations များကို ကျွန်ုပ်တို့ သတ်မှတ်ပေးပါသည်။
အိမ်ရာပစ္စည်းများ- PA6.6 နှင့် PPE/PPO တို့၏ စွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုများ
terminal block အိမ်ရာပစ္စည်းသည် ၎င်း၏ အပူစွမ်းဆောင်ရည်၊ မီးလျှံတားဆီးနိုင်စွမ်းနှင့် ဓာတုဗေဒခံနိုင်ရည်တို့ကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည် - PLC power supplies နှင့် drive modules ကဲ့သို့သော အပူထုတ်ပေးသည့် အစိတ်အပိုင်းများသည် မြင့်မားသော ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်များကို ဖန်တီးပေးသည့် PLC cabinet ပတ်ဝန်းကျင်တွင် အရေးကြီးသောအချက်များဖြစ်သည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး terminal blocks များအတွက် အဓိကအိမ်ရာပစ္စည်းနှစ်မျိုးမှာ polyamide 6.6 (PA 6.6) နှင့် modified polyphenylene ether/polyphenylene oxide (PPE/PPO blends) တို့ဖြစ်သည်။
PA 6.6 (နိုင်လွန်ဟု ရိုးရိုးလေးရည်ညွှန်းလေ့ရှိသည်) သည် အသုံးအများဆုံး terminal block housing ပစ္စည်းဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ အဓိကအားသာချက်များမှာ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာခိုင်ခံ့မှု၊ ကောင်းမွန်သော dielectric ဂုဏ်သတ္တိများနှင့် ကျယ်ပြန့်သော ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်မှုတို့ဖြစ်သည်။ PA 6.6 သည် UL94 V-0 မီးလျှံခံနိုင်ရည်ရှိမှု မီးလောင်လွယ်မှု လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးသည့် ၀.၈ မီလီမီတာ အထူရှိသော IEC 60947-7-1သို့သော် PA 6.6 သည် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 105°C ၏ စဉ်ဆက်မပြတ်လည်ပတ်မှုအပူချိန်ကန့်သတ်ချက်ရှိပြီး အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ အစိုဓာတ်ကိုစုပ်ယူသည် - ၎င်းသည် စိုထိုင်းဆမြင့်မားသောပတ်ဝန်းကျင်တွင် ၎င်း၏ dielectric strength ကို 30% အထိ လျှော့ချနိုင်သည်။
PPE/PPO အိမ်ရာပစ္စည်းများသည် စိုထိုင်းဆကို ခံနိုင်ရည်မြင့်မားပြီး စဉ်ဆက်မပြတ်လည်ပတ်မှုအပူချိန်မြင့်မားခြင်း (115–120°C အထိ) ကို ပေးစွမ်းသည်။ ၎င်းတို့၏ dielectric ဂုဏ်သတ္တိများသည် စိုထိုင်းဆအဆင့်များတွင် ပိုမိုတည်ငြိမ်သောကြောင့် အပြင်ဘက် သို့မဟုတ် စိုထိုင်းဆမြင့်မားသော PLC တပ်ဆင်မှုများအတွက် ပိုမိုသင့်လျော်ပါသည်။ သို့သော် PPE/PPO သည် PA 6.6 ထက် ပိုမိုစျေးကြီးပြီး အပူချိန်နိမ့်သောနေရာတွင် ၎င်း၏စက်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုခံနိုင်ရည်မှာ ညံ့ဖျင်းသောကြောင့် စံအိမ်တွင်း PLC ဗီဒိုအသုံးပြုမှုအတွက် PA 6.6 သည် ပိုမိုကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော ရွေးချယ်မှုအဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိနေပါသည်။
၅၅°C အထိ ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်ရှိသော (အပူထုတ်ပေးသည့် အစိတ်အပိုင်းများပါသည့် အလုံပိတ်ဗီဒိုများတွင် ပုံမှန်) အလုံပိတ်ဗီဒိုများတွင် အသုံးပြုသော PLC ဖြန့်ဖြူးရေး တာမီနယ်ဘလောက်များအတွက် PA 6.6 အိမ်ရာသည် လုံလောက်ပါသည်။ အပြင်ဘက်ဝင်းများ၊ နေရောင်ခြည်တိုက်ရိုက်ထိတွေ့မှု သို့မဟုတ် အပူချိန်မြင့်မားသော စက်မှုလုပ်ငန်းပတ်ဝန်းကျင်များတွင် တပ်ဆင်မှုများအတွက် PPE/PPO အိမ်ရာကို ကျွန်ုပ်တို့ အကြံပြုပါသည်။ ဒေတာစာရွက်ပေါ်ရှိ အိမ်ရာပစ္စည်းသတ်မှတ်ချက်ကို အမြဲစစ်ဆေးပါ - ယေဘုယျ တာမီနယ်ဘလောက် ဒေတာစာရွက်အများစုတွင် အိမ်ရာပစ္စည်းကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မဖော်ပြထားပါ၊ ၎င်းသည် အနီရောင်အလံဖြစ်သင့်သည်။
အသုံးချမှတ်စုများ- စစ်မှန်သော PLC တပ်ဆင်မှုများတွင် မြင့်မားသောသိပ်သည်းဆရှိသော Terminal Block များကို တပ်ဆင်ခြင်း
Terminal block များ ထောက်ပံ့ပေးထားခြင်း PLC ဖြန့်ဖြူးရေး အသုံးချမှုများအတွက် ကျယ်ပြန့်သော စက်မှုလုပ်ငန်းများ—မော်တော်ကားတပ်ဆင်ခြင်း၊ အစားအသောက်နှင့် အဖျော်ယမကာ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ရေသန့်စင်ခြင်းနှင့် HVAC ထိန်းချုပ်ခြင်း—တွင် အကောင်းဆုံးရလဒ်များကို တသမတ်တည်း ပေးစွမ်းနိုင်သည့် လက်တွေ့အသုံးချပုံစံများနှင့် ဤနယ်ပယ်တွင် ပြဿနာများ အများဆုံးဖြစ်ပေါ်စေသည့် သတ်မှတ်ချက်အမှားများကို မျှဝေလိုပါသည်။
အရေးကြီးဆုံး အသုံးချမှု အခြေခံမူကတော့ အချက်ပြမှုအမျိုးအစားအလိုက် ခွဲခြားခြင်း။ ရောနှောဗို့အားအဆင့်များ (480V AC မော်တာ feeders၊ 230V AC control circuits၊ 24V DC PLC I/O) ပါရှိသော PLC cabinet တွင်၊ ဗို့အားအဆင့်တစ်ခုစီအတွက် terminal block များကို သီးခြား DIN rail များတွင် တပ်ဆင်ခြင်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ကပ်လျက် မတူညီသောဗို့အားဆားကစ်များအကြား ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ partition တစ်ခုပေးသည့် barrier-style terminal block များကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့်ဖြစ်စေ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခွဲထားသင့်သည်။ ဤခွဲထားမှုကို လိုအပ်သည် IEC 60204-1 (စက်ပစ္စည်းများ၏ဘေးကင်းရေး—လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများ) ဖြစ်ပြီး စက်မှုလုပ်ငန်းဘေးကင်းရေးစစ်ဆေးရေးစနစ်အများစုတွင် ရွေးချယ်ခွင့်မရှိပါ။
အထူးသဖြင့် 24V DC PLC I/O ဖြန့်ဖြူးရေးအပိုင်းအတွက်၊ အပေါ်ဆုံး deck သည် common power bus (power supply မှ 24V DC) ဖြစ်ပြီး၊ အလယ် deck သည် PLC input group A ကို ထောက်ပံ့ပေးပြီး အောက်ဆုံး deck သည် PLC input group B ကို ထောက်ပံ့ပေးသည့် triple-deck configuration ကို အသုံးပြုရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဤ configuration သည် input group နှစ်ခုလုံး ပါဝါရှိနေချိန်တွင် common bus ကို lockout-tagout ရည်ရွယ်ချက်အတွက် သီးခြားခွဲထားနိုင်စေပြီး၊ အခြား group ကို မထိခိုက်စေဘဲ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက် တစ်ဦးချင်း input group များကို ဖြတ်တောက်နိုင်စေပါသည်။
ကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့ အဖြစ်များတဲ့ သတ်မှတ်ချက်အမှားတစ်ခုကတော့ PLC ပါဝါဖြန့်ဖြူးမှုအတွက် terminal block current rating ကို လျှော့တွက်မိတာပါပဲ။ channel တစ်ခုလျှင် 20 mA ရှိသော 24V DC power rail feeding32 PLC input channels များသည် စုစုပေါင်း 640 mA သယ်ဆောင်ပြီး မည်သည့် terminal block ၏ current rating အတွင်းတွင်မဆို ရှိနေပါသည်။ သို့သော် PLC input modules များမှ inrush current (ပါဝါဖွင့်စဉ် steady-state current ၏ 3–5x ဖြစ်နိုင်သည်) သည် distribution terminal block ကို ခဏတာ ဖိစီးစေနိုင်သည်။ inrush နှင့် fault အခြေအနေများအတွက် လုံလောက်သော margin ကို ပေးစွမ်းနိုင်ရန် တွက်ချက်ထားသော steady-state current ၏ အနည်းဆုံး 150% ရှိသော rated current ဖြင့် PLC ပါဝါဖြန့်ဖြူးမှုအတွက် terminal blocks များကို သတ်မှတ်ရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။
နောက်ထပ်လက်တွေ့ကျတဲ့ စဉ်းစားချက်တစ်ခုကတော့ ဝါယာကြိုးစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် လမ်းကြောင်းပြခြင်း။ သုံးထပ် terminal blocks များသည် ဝါယာကြိုးအရေအတွက်ကို လျှော့ချပေးသော်လည်း terminal point တစ်ခုစီတွင် ဝါယာကြိုးသိပ်သည်းဆကို တိုးစေသည် (တစ်နေရာလျှင် ဝါယာကြိုးသုံးခုအစား)။ ၎င်းသည် terminal block တန်းတွင် ဝါယာကြိုးဝတ်ဆင်ခြင်းကို ဂရုတစိုက်ဂရုစိုက်ရန် လိုအပ်ပြီး ၎င်းသည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ဝါယာကြိုး insulation ကို ပျက်စီးစေနိုင်ကြောင်း သေချာစေသည်။ ပျော့ပျောင်းသော stranded wire runs များအတွက် ဝါယာကြိုးအပြင်ဘက်အချင်းဝက်၏ အနည်းဆုံးကွေးညွှတ်မှုအချင်းဝက်၏ 3x ကို ထိန်းသိမ်းထားရန် ကျွန်ုပ်တို့ အကြံပြုအပ်ပါသည်။
ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု၊ ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းနှင့် ကွင်းဆင်းပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း
PLC ဖြန့်ဖြူးရေးအပလီကေးရှင်းများတွင် မြင့်မားသောသိပ်သည်းဆ သုံးထပ် terminal block များအတွက် အဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးငြင်းခုံချက်များထဲမှတစ်ခုမှာ ၎င်းတို့ပေးဆောင်သော ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် ပြဿနာရှာဖွေခြင်းအားသာချက်ဖြစ်သည်။ ရိုးရာဝါယာကြိုးချိတ်ဆက်ထားသော panel တွင် PLC input channel တစ်ခုပျက်ကွက်သောအခါ၊ ရောဂါရှာဖွေခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည် input module မှ terminal block မှတစ်ဆင့် field device သို့ တစ်ဦးချင်းဝါယာကြိုးကို ပြန်လည်ခြေရာခံရန် လိုအပ်သည် - ရှုပ်ထွေးသော harness တွင် နာရီပေါင်းများစွာကြာနိုင်သော လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကောင်းမွန်စွာဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော လုပ်ငန်းစဉ်တွင် သုံးထပ် terminal block တပ်ဆင်ခြင်းတွင်၊ terminal block အနေအထားတစ်ခုစီသည် သတ်မှတ်ထားပြီး ခန့်မှန်းနိုင်သော လုပ်ဆောင်ချက်ကို ဆောင်ရွက်သောကြောင့် ရောဂါရှာဖွေရေးလမ်းကြောင်းသည် သိသိသာသာတိုတောင်းသည်။
ထိန်းချုပ်မှုစနစ်ဒီဇိုင်နာအများစုမျှော်လင့်ထားသည်ထက် များစွာပိုမိုမကြာခဏဖြစ်ပွားလေ့ရှိသော field ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများအတွက်—ပြင်ပ jumper bar cross-connection ပါရှိသော triple-deck terminal block များသည် အပိုအားသာချက်များကို ပေးစွမ်းသည်။ PLC စနစ်တိုးချဲ့မှုတွင် input channel များထည့်သွင်းရန် လိုအပ်သည့်အခါ၊ လုပ်ငန်းစဉ်သည် ရရှိနိုင်သော DIN rail အပိုင်းသို့ terminal block အနေအထားများထည့်သွင်းခြင်း၊ distribution bus ကို နေရာအသစ်များသို့ တိုးချဲ့ရန် jumper bar အသစ်များတပ်ဆင်ခြင်းနှင့် field wire အသစ်များကို အဆုံးသတ်ခြင်းတို့ဖြင့် ကန့်သတ်ထားသည်။ ၎င်းသည် central terminal block array မှ I/O point အသစ်တစ်ခုစီသို့ သီးခြားဝါယာကြိုးအသစ်များ ပြေးဆွဲခြင်းထက် သိသိသာသာမြန်ဆန်သည်။
ဆက်လက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက်၊ တုန်ခါမှုမြင့်မားသောပတ်ဝန်းကျင်များတွင် screw-clamp terminals များအတွက် terminal block torque verification schedule တစ်ခုချမှတ်ရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။ torque interval သည် တုန်ခါမှုအဆင့်ပေါ်တွင် မူတည်သည်- ယေဘုယျစက်မှုလုပ်ငန်းပတ်ဝန်းကျင်များ (ပုံမှန်အလုပ်ရုံကြမ်းပြင်များ) ရှိ ဗီဒိုများအတွက်၊ နှစ်စဉ် torque verification သည် လုံလောက်ပါသည်။ တုန်ခါနေသောစက်ပစ္စည်းများ (pump များ၊ compressor များ၊ vibrating screen များ) ရှိ ဗီဒိုများအတွက်၊ ခြောက်လတစ်ကြိမ် verification သည် ပိုမိုသတိထားသင့်သည်။ datasheet တွင်သတ်မှတ်ထားသော torque တန်ဖိုးသို့ set လုပ်ထားသော torque screwdriver ကိုသုံးပါ—ပုံမှန်အားဖြင့် 4 mm² terminal block အတွက် 0.5–0.8 Nm။
ရင်းမြစ်ရှာဖွေခြင်းနှင့် အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်း- သင့်ပေးသွင်းသူထံမှ မည်သည့်အရာများ တောင်းဆိုရမည်နည်း
အားလုံးတော့ မဟုတ်ပါဘူး သိပ်သည်းဆမြင့် terminal blocks တူညီစွာ ဖန်တီးထားပြီး၊ စစ်မှန်သော အင်ဂျင်နီယာနည်းပညာဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသော ထုတ်ကုန်နှင့် ကုန်စည်ပြန်လည်အမှတ်တံဆိပ်ကို ခွဲခြားပေးသော သတ်မှတ်ချက် ကွာခြားချက်များကို ကတ်တလောက်ဓာတ်ပုံတွင် အမြဲတမ်း မြင်တွေ့ရမည်မဟုတ်ပါ။ ဤတွင် သင့်ထံမှ တောင်းဆိုရန် ကျွန်ုပ် အကြံပြုလိုသည်များ တာမီနယ်ဘလောက် ပေးသွင်းသူ:
တောင်းဆိုပါ IEC 60947-7-1 စမ်းသပ်အစီရင်ခံစာဤစံနှုန်းနှင့် ကိုက်ညီကြောင်း ပြောဆိုသည့် မည်သည့်ထုတ်လုပ်သူမဆို အသိအမှတ်ပြု စမ်းသပ်ဓာတ်ခွဲခန်းမှ စမ်းသပ်မှုအစီရင်ခံစာ (ဥပမာ TÜV Rheinland, UL, CSAသို့မဟုတ် ဘူရို ဗီရီတာစ်)။ စမ်းသပ်မှုအစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသော အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များသာမက dielectric strength၊ insulation resistance၊ အပူချိန်မြင့်တက်မှုနှင့် mechanical endurance အတွက် အမှန်တကယ်တိုင်းတာထားသော တန်ဖိုးများကို မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ ဤစာရွက်စာတမ်းများကို မပေးနိုင်သော သို့မဟုတ် မပေးသော ပေးသွင်းသူသည် သိသာထင်ရှားသော အနီရောင်အလံတစ်ခုဖြစ်သည်။
အတည်ပြုပါ ဗို့အား လှုံ့ဆော်မှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက် နှင့် ညစ်ညမ်းမှုအဆင့်ကို စမ်းသပ်မှုအစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။ များစွာသော ယေဘုယျ terminal block datasheets များသည် IEC 60947-7-1 ဗို့အား impulse အဆင့်သတ်မှတ်ချက် သို့မဟုတ် ညစ်ညမ်းမှုအဆင့်ကို သတ်မှတ်ခြင်းမရှိဘဲ လိုက်နာမှုတောင်းဆိုချက်ကို ချိုးဖောက်ခြင်း—ဆိုလိုသည်မှာ ထို parameters များကို စမ်းသပ်ထားခြင်းမရှိသေးခြင်း သို့မဟုတ် စမ်းသပ်မှုရလဒ်များသည် datasheet မှ ချန်လှပ်ထားရလောက်အောင် ညံ့ဖျင်းနေခြင်းဖြစ်သည်။ စက်မှုလုပ်ငန်း PLC ပတ်ဝန်းကျင်များအတွက်၊ အနည်းဆုံးသတ်မှတ်ချက်များအဖြစ် Pollution Degree 3 နှင့် Impulse Voltage 4 kV သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပိုမြင့်သည်ကို သင်မြင်သင့်သည်။
အတည်ပြုပါ အိမ်ရာပစ္စည်းဒေတာစာရွက်အိမ်ရာပစ္စည်းအဆင့်ကို တောင်းဆိုပြီး UL94 မီးလောင်လွယ်မှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်။ PA 6.6 terminal blocks များကို အသိအမှတ်ပြုသင့်သည် UL94 V-0 ထုတ်ကုန်တွင်အသုံးပြုသော အိမ်ရာနံရံအထူတွင်။ ပေးသွင်းသူသည် ပစ္စည်းဒေတာစာရွက်ကို မပေးနိုင်ပါက အိမ်ရာပစ္စည်းတောင်းဆိုချက်ကို အတည်မပြုရသေးပါ။
အကဲဖြတ်ပါ ထိတွေ့မှုခုခံမှုသတ်မှတ်ချက်။ အရည်အသွေးမြင့် terminal block တစ်ခုသည် ဝါယာကြိုးအဆုံးသတ်အမှတ်တွင် တိုင်းတာထားသော အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လျှပ်စီးကြောင်းတွင် contact resistance 1 mΩ (milliohm) ထက်နည်းသင့်သည်။ မြင့်မားသော contact resistance တန်ဖိုးများသည် contact surface ပြင်ဆင်မှု ညံ့ဖျင်းခြင်း သို့မဟုတ် အကောင်းဆုံးမဟုတ်သော spring/clamp force ဒီဇိုင်းကို ညွှန်ပြနေပြီး၊ ယင်းနှစ်ခုစလုံးသည် မြင့်မားသောလျှပ်စီးကြောင်း သို့မဟုတ် အပူချိန်မြင့်မားသော application များတွင် စောစီးစွာ ပျက်စီးမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မည်။
ပေါ်ပေါက်လာသော ခေတ်ရေစီးကြောင်းများ- Smart Terminal Blocks နှင့် Integrated Diagnostics
terminal block ဈေးကွက်သည် ယခင်က passive components များဖြင့် မဖြစ်နိုင်သော integrated diagnostic features များကို မိတ်ဆက်လာသည်ကို မြင်တွေ့လာရသည်။ J-Guang အပါအဝင် ထုတ်လုပ်သူများစွာသည် terminal block ကိုယ်တိုင်က ၎င်း၏အခြေအနေကို digital bus မှတစ်ဆင့် PLC သို့မဟုတ် BMS သို့ အစီရင်ခံနိုင်စေမည့် embedded current monitoring sensors၊ status LEDs နှင့် communication interfaces များပါရှိသော terminal block ထုတ်ကုန်များကို တီထွင်နေကြသည်။
PLC ဖြန့်ဖြူးရေး အပလီကေးရှင်းများအတွက်၊ အလားအလာအရှိဆုံး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမှာ ပေါင်းစပ်မှုဖြစ်သည်။ လက်ရှိအာရုံခံ ဘတ်စ်ကားဘားများ ၎င်းသည် နောက်ထပ် ပြင်ပအာရုံခံကိရိယာများမပါဘဲ terminal block တစ်ခုချင်းစီ၏ တည်နေရာများတွင် ပွင့်လင်းသော ဆားကစ်များ သို့မဟုတ် ပုံမှန်မဟုတ်သော လျှပ်စီးကြောင်းတန်ဖိုးများကို ထောက်လှမ်းနိုင်သည်။ ၎င်းသည် PLC ဖြန့်ဖြူးရေးဝါယာကြိုးကွန်ရက်အတွက် (တုံ့ပြန်မှုချို့ယွင်းမှုတုံ့ပြန်မှုအစား) ကြိုတင်ကာကွယ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုသတိပေးချက်ကို ဖွင့်ပေးသည်။ PLC သို့ အစီရင်ခံသည့် ပေါင်းစပ်လျှပ်စီးကြောင်းအာရုံခံကိရိယာပါရှိသော terminal block တစ်ခု။ မော့ဘ်စ် RTU သို့မဟုတ် CANopen PLC input ချို့ယွင်းမှုမဖြစ်စေမီ ဝါယာကြိုးချိတ်ဆက်မှုပြဿနာများ ဖြစ်ပေါ်လာပါက interface သည် operator များအား အသိပေးနိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ဟာ လက်ခံအသုံးပြုမှု မြင့်တက်လာတာကို တွေ့မြင်နေရပါတယ် ကိရိယာမဲ့ထုတ်လွှတ်မှုယန္တရားများ ကိရိယာများမပါဘဲ ဝါယာကြိုးဖယ်ရှားနိုင်စေသော စပရိန်လှောင်အိမ် တာမီနယ်ဘလောက်များအတွက်—ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဝင်ရောက်ချိန်ကို သိသိသာသာလျှော့ချပေးသည့် အင်္ဂါရပ်။ စပရိန်လှောင်အိမ် ရပ်စဲခြင်း (ကနဦးတပ်ဆင်မှု၏အမြန်နှုန်းအတွက်) နှင့် ကိရိယာမဲ့လွှတ်ခြင်း (ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဝင်ရောက်မှု၏အမြန်နှုန်းအတွက်) ပေါင်းစပ်မှုသည် ကနဦး ပြားတည်ဆောက်မှုကုန်ကျစရိတ်နှင့် ဆက်လက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုန်ကျစရိတ် နှစ်မျိုးလုံးသည် သိသာထင်ရှားသောအချက်များဖြစ်သည့် PLC ဖြန့်ဖြူးရေးပတ်ဝန်းကျင်များအတွက် အထူးဆွဲဆောင်မှုရှိသည်။
မကြာခဏမေးလေ့ရှိသော မေးခွန်းများ
PLC ဖြန့်ဖြူးမှုမှာ single-level terminal block တွေထက် triple-deck terminal block တွေရဲ့ အဓိကအားသာချက်က ဘာလဲ။
သုံးထပ် terminal block များသည် တစ်ခုတည်းသော DIN rail module အကျယ်တွင် သီးခြားအဆက်အသွယ်အဆင့်သုံးခုကို စီထားသောကြောင့် သီးခြား circuit သုံးခုကို တစ်နေရာတည်းတွင် အဆုံးသတ်နိုင်စေပါသည်။ PLC ဖြန့်ဖြူးရေးဝါယာကြိုးများအတွက်၊ ၎င်းသည် ညီမျှသော single-level configuration များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက panel အကျယ်ကို 60% အထိ လျှော့ချပေးပြီး terminal block အရေအတွက်ကို သိသိသာသာ လျှော့ချပေးကာ common power rail နှင့် branch circuit များစွာကို device တစ်ခုတည်းအဖြစ် ပေါင်းစည်းခြင်းဖြင့် ဝါယာကြိုးချိတ်ဆက်မှုကို ရိုးရှင်းစေသည်။
ဘာကလုပ်သလဲ IEC 60947-7-1 terminal block ရွေးချယ်မှုအတွက် လိုက်နာမှု အဓိပ္ပာယ်လား။
IEC 60947-7-1 ကြေးနီလျှပ်ကူးပစ္စည်းများအတွက် မော်ဂျူလာ တာမီနယ်ဘလောက်များကို ထိန်းချုပ်သည့် နိုင်ငံတကာစံနှုန်းဖြစ်သည်။ လိုက်နာမှုဆိုသည်မှာ ထုတ်ကုန်သည် dielectric strength (ပုံမှန်အားဖြင့် 2.5–8 kV impulse)၊ insulation resistance၊ rated current တွင် အပူချိန်မြင့်တက်လာခြင်းနှင့် mechanical endurance cycling အပါအဝင် စံသတ်မှတ်ထားသော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ လျှပ်စစ်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စမ်းသပ်မှုများကို အောင်မြင်ပြီးဖြစ်သည်။ အသိအမှတ်ပြုဓာတ်ခွဲခန်းမှ စမ်းသပ်မှုအစီရင်ခံစာကို အမြဲတောင်းဆိုပါ—စမ်းသပ်မှုစာရွက်စာတမ်းမပါသော datasheet တောင်းဆိုမှုများကို အတည်ပြု၍မရပါ။
တုန်ခါမှုမြင့်မားသော PLC ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် မည်သည့်ဝါယာကြိုးဖြတ်တောက်ခြင်းနည်းလမ်းသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်သနည်း။
စပရိန်ယန္တရားသည် တုန်ခါမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော ရွေ့လျားမှု မည်သို့ပင်ရှိစေကာမူ အဆက်မပြတ်ထိတွေ့မှုအားကို ထိန်းသိမ်းထားသောကြောင့် တုန်ခါမှုမြင့်မားသော PLC ပတ်ဝန်းကျင်များအတွက် စပရိန်လှောင်အိမ် terminals များသည် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ Screw clamp terminals များသည် တုန်ခါမှုကြာရှည်စွာဖြစ်ပေါ်နေချိန်တွင် လျော့ရဲသွားနိုင်ပြီး ထိတွေ့မှုခုခံမှု တိုးလာခြင်း၊ ဒေသတွင်းအပူပေးခြင်းနှင့် နောက်ဆုံးတွင် ပျက်စီးခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အလွန်အမင်းတုန်ခါမှုမရှိသော စံစက်မှုလုပ်ငန်းပတ်ဝန်းကျင်များအတွက် screw clamp သို့မဟုတ် spring cage သည် လုံလောက်သောယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို ပေးစွမ်းသည်။
PLC 24V DC ပါဝါဖြန့်ဖြူးမှုအတွက် terminal block ကို ဘယ်လိုအရွယ်အစားသတ်မှတ်ရမလဲ။
စုစုပေါင်း steady-state current (PLC input channel current အားလုံးပေါင်းခြင်း) ကိုတွက်ချက်ပြီးနောက် inrush current ကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန် ထိုတန်ဖိုး၏ အနည်းဆုံး 150% အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော terminal block တစ်ခုကိုသတ်မှတ်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ 20 mA တွင် PLC input 32 ခု = စုစုပေါင်း 640 mA၊ အနည်းဆုံး 1A အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော terminal block တစ်ခုကိုသတ်မှတ်ပါ။ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောဗို့အားသည် အနည်းဆုံး 630V AC ဖြစ်သင့်သည်။ IEC 60947-7-124V DC ဆားကစ်များအတွက်ပင် လုံလောက်သော ဘေးကင်းရေးအနားသတ်နှင့် ညစ်ညမ်းမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။
၅၀°C ပတ်ဝန်းကျင်တွင် လည်ပတ်နေသော PLC ဗီဒိုအတွက် မည်သည့်အိမ်ရာပစ္စည်းကို သတ်မှတ်သင့်သနည်း။
၅၅°C အထိ ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်တွင် ပိတ်ထားသော PLC ဗီဒိုများအတွက်၊ PA 6.6 (polyamide 6.6) အိမ်ရာကို အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည် UL94 V-0 ၀.၈ မီလီမီတာအထူတွင် လုံလောက်ပါသည်။ သို့သော် PA 6.6 သည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ အစိုဓာတ်ကို စုပ်ယူသောကြောင့် စိုထိုင်းဆမြင့်မားသော အခြေအနေများတွင် dielectric strength ကို လျော့ကျစေပါသည်။ အပြင်ဘက်အကာအရံများ၊ စိုထိုင်းဆမြင့်မားသောပတ်ဝန်းကျင်များ သို့မဟုတ် ၈၅°C အထက်ရှိ ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်များအတွက်၊ PPE/PPO အိမ်ရာသည် စိုထိုင်းဆကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာခံနိုင်ရည်ရှိပြီး မြင့်မားသော စဉ်ဆက်မပြတ်လည်ပတ်မှုအပူချိန် (၁၁၅-၁၂၀°C အထိ) ကို ပေးစွမ်းသည်။
internal bus bar နဲ့ external jumper bar cross-connection ရဲ့ ကွာခြားချက်က ဘာလဲ။
အတွင်းပိုင်း ဘတ်စ်ကားဘားတစ်ခုသည် terminal block device တစ်ခုတည်းအတွင်းရှိ deck သုံးခုကို ချိတ်ဆက်ပေးသောကြောင့် triple-deck shared-current-bar architecture ကို ဖန်တီးပေးပါသည်။ ပြင်ပ jumper ဘားတစ်ခုသည် DIN rail အပိုင်းတစ်လျှောက်ရှိ အနီးနားရှိ terminal block device များစွာကို ချိတ်ဆက်ပေးပြီး terminal block row တစ်လျှောက်တွင် common distribution bus တစ်ခု ဖန်တီးပေးပါသည်။ အတွင်းပိုင်း ဘတ်စ်ကားဘားများသည် intra-device ချိတ်ဆက်မှုကို ပံ့ပိုးပေးပြီး ပြင်ပ jumper ဘားများသည် inter-device ချိတ်ဆက်မှုကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ နှစ်ခုစလုံးသည် PLC distribution architecture ပြီးပြည့်စုံစေရန် လိုအပ်ပါသည်။
terminal block ပေးသွင်းသူ၏ အရည်အသွေးဆိုင်ရာ တောင်းဆိုချက်များကို မည်သို့ အတည်ပြုရမည်နည်း။
တောင်းဆိုပါ IEC 60947-7-1 အသိအမှတ်ပြု ဓာတ်ခွဲခန်းမှ စမ်းသပ်မှု အစီရင်ခံစာ (TÜV Rheinland, UL, CSAသို့မဟုတ် ဘူရို ဗီရီတာစ်)။ အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသော အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များသာမက dielectric strength၊ impulse voltage၊ ညစ်ညမ်းမှုအဆင့်၊ အပူချိန်မြင့်တက်မှုနှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာခံနိုင်ရည်တို့အတွက် အမှန်တကယ်တိုင်းတာထားသော တန်ဖိုးများကို မှတ်တမ်းတင်သင့်သည်။ အိမ်ရာပစ္စည်းဒေတာစာရွက်ကိုလည်း တောင်းဆိုပါ။ UL94 အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့် အဆက်အသွယ်ခုခံမှုသတ်မှတ်ချက်ကို အတည်ပြုပါ (1 mΩ အောက် ရှိသင့်သည်)။ ဤစာရွက်စာတမ်းများကို မပေးနိုင်သော ပေးသွင်းသူများသည် သိသာထင်ရှားသော အရည်အသွေးအန္တရာယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
PLC cabinet မှာ triple-deck terminal block တစ်ခုရဲ့ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုက ဘယ်လိုမျိုး လိုအပ်ပါသလဲ။
တုန်ခါမှုမြင့်မားသောပတ်ဝန်းကျင်တွင် screw clamp terminal block များအတွက် အဓိကပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလိုအပ်ချက်မှာ ပုံမှန် torque အတည်ပြုခြင်း (စံစက်မှုလုပ်ငန်းပတ်ဝန်းကျင်တွင် နှစ်စဉ်၊ တုန်ခါနေသော စက်ပစ္စည်းဗီဒိုများတွင် ခြောက်လတစ်ကြိမ်) ဖြစ်သည်။ Spring cage terminals များသည် torque ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု မလိုအပ်သော်လည်း spring engagement မှန်ကန်စေရန် ပုံမှန်စစ်ဆေးသင့်သည်။ အပူလွန်ကဲခြင်းလက္ခဏာများ (အရောင်ပြောင်းခြင်း၊ အိမ်ရာပေါ်တွင် ကာဗွန်ခြေရာခံခြင်း) ရှိမရှိ terminal block အားလုံးကို နှစ်စဉ် မျက်မြင်စစ်ဆေးသင့်ပြီး ဤလက္ခဏာများပြသသည့် မည်သည့် terminal block ကိုမဆို ချက်ချင်းအစားထိုးသင့်သည်။










