Inquiry
Form loading...
သတင်းကဏ္ဍများ
ထူးခြားသောသတင်းများ

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးအတွက် PCB ဝက်အူ တာမီနယ်ဘလောက်များ- 5.0mm Pitch နှင့် 150A လက်ရှိစွမ်းရည်

၂၀၂၆-၀၆-၀၉

ပါဝါဖြန့်ဖြူးရေး 5.0mm Pitch နှင့် 150A Current Capacity အတွက် 02 PCB Screw Terminal Blocks.jpg

TL;DR
  • 5.0mm pitch PCB screw terminal block သည် ကျစ်လစ်သော ထိန်းချုပ်မှု ဆားကစ်ပတ်လမ်းနှင့် မြင့်မားသော လျှပ်စီးကြောင်းရှိသော စက်မှုလုပ်ငန်းဖြန့်ဖြူးမှုကြားရှိ ကွာဟချက်ကို ပေါင်းကူးပေးပြီး အထူးကိရိယာများမပါဘဲ 14AWG မှ 10AWG အထိ လျှပ်ကူးပစ္စည်းများကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသည်။
  • 150A အဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အတိုင်းအတာများပေါ်တွင်သာမက ကြေးဝါသတ္တုစပ် လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်းနှင့် သင့်လျော်သော ဝက်အူလိမ်အားပေါ်တွင်လည်း မူတည်ပြီး လယ်ကွင်းတပ်ဆင်မှုအမှားများသည် အစောပိုင်းပျက်စီးမှု၏ အကြီးမားဆုံးအကြောင်းရင်းအဖြစ် ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
  • တုန်ခါမှုကြောင့် စပရိန်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကို ဖြစ်စေပြီး ဝက်အူအဆစ်များသည် 5g စက်ဝိုင်းဝန်အောက်တွင် ထိတွေ့မှုခုခံမှုကို ထိန်းသိမ်းထားစဉ်တွင် မော်တာဝန်အသုံးချမှုများတွင် ဝက်အူညှပ်ခြင်းသည် တွန်းဝင်စပရိန် တာမီနယ်များထက် သာလွန်ကောင်းမွန်ပါသည်။
  • ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဖြန့်ဖြူးမှုအတွက် UL 1059 နှင့် IEC 60947-7-1 နှစ်ခုလုံးအတွက် နှစ်ထပ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် လိုအပ်သော်လည်း၊ မြောက်အမေရိက 480V စနစ်များတွင် CE-only terminal block များသည် အသိအမှတ်ပြုထားသော အစိတ်အပိုင်းအမှတ်အသားများ လိုအပ်သည့် ငြင်းပယ်ခံရလေ့ရှိသည်။
  • IEC 60068-2-6 တုန်ခါမှုနှင့် အပူလည်ပတ်မှု ပရိုတိုကောများအောက်ရှိ အရှိန်မြှင့်သက်တမ်းစမ်းသပ်မှုအရ ကွန်ပရက်ဆာအခန်းများနှင့် အပြင်ဘက်မော်တာထိန်းချုပ်ပြားများတွင် အဓိကပျက်ကွက်မှုပုံစံမှာ ပစ္စည်းယိုယွင်းပျက်စီးခြင်းမဟုတ်ဘဲ ဝက်အူလျော့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြသည်။

စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံတစ်ခုခုမှာ မော်တာထိန်းချုပ်ပြားတစ်ခုကို ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါ၊ ပါဝါဖြန့်ဖြူးရေးအပိုင်းဟာ DIN rail ပေါ်မှာတပ်ဆင်ထားတဲ့ အစိမ်းရောင်နဲ့ မီးခိုးရောင်ဘလောက်တွေရဲ့ နံရံတစ်ခုလို မကြာခဏ ထင်ရပါတယ်။ အင်ဂျင်နီယာတွေက ဒီ terminal block တွေကို current rating နဲ့ pitch အလိုက် သိပ်မစဉ်းစားဘဲ သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ အဲဒါဟာ အမှားတစ်ခုပါပဲ။ 5.0mm pitch အမျိုးအစားဟာ signal wiring ရဲ့ ကျပ်ညပ်နေတဲ့ 3.5mm အကွာအဝေးနဲ့ high-voltage distribution ရဲ့ 7.5mm ဒါမှမဟုတ် 10mm အကွာအဝေးကြားမှာ ရှိတဲ့ PCB screw terminal block တွေမှာ သီးခြားနေရာတစ်ခုကို ရယူထားပါတယ်။ control designer တွေ နှစ်သက်တဲ့ PCB-mount form factor ကို ထိန်းသိမ်းထားစဉ်မှာ အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ current ကို သယ်ဆောင်ပေးတဲ့ wire gauge တွေကို ထားရှိပေးတာကြောင့် ပါဝါဖြန့်ဖြူးရေးအတွက် အကောင်းဆုံးနေရာပါပဲ။ Ningbo J-Guang Electronics လို ထုတ်လုပ်သူတွေ တောင်းဆိုထားတဲ့ 150A current capacity ဟာ တစ်ဖက်သတ်မဟုတ်ပါဘူး။ တပ်ဆင်မှုပတ်ဝန်းကျင်က စမ်းသပ်မှုအခြေအနေတွေနဲ့ သွေဖည်သွားရင် ပြိုကွဲသွားတဲ့ ပစ္စည်းရွေးချယ်မှုတွေ၊ screw geometry နဲ့ thermal management ယူဆချက်တွေကို ထင်ဟပ်စေပါတယ်။ ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့တွေက pole တစ်ခုစီရဲ့ ဈေးနှုန်းကို အခြေခံပြီး terminal block တွေကို ရွေးချယ်တာကို နှစ်ပေါင်းများစွာ စောင့်ကြည့်ခဲ့ပြီး အဲဒီ pole တွေက ငါးနှစ် ဒါမှမဟုတ် ငါးလ ခံနိုင်ရည်ရှိမရှိကို ဆုံးဖြတ်ပေးတဲ့ field အခြေအနေတွေကို လျစ်လျူရှုခဲ့ပါတယ်။ catalog ratings နဲ့ real-world performance ကြားက ကွာဟချက်က ဖြန့်ဖြူးရေးပျက်ကွက်မှုအများစု စတင်ရာနေရာပါ။

ဘာကြောင့် 5.0mm Pitch ဟာ စက်မှုလုပ်ငန်းဖြန့်ဖြူးမှုအတွက် အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်ရတာလဲ

၅.၀ မီလီမီတာ အကွာအဝေးဟာ ညှိနှိုင်းမှုတစ်ခုအဖြစ် ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ အကွာအဝေးငယ်တွေဟာ ဝါယာကြိုး gauge ဒါမှမဟုတ် ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးအတွက် လိုအပ်တဲ့ လျှပ်စီးကြောင်းသိပ်သည်းဆကို မကိုင်တွယ်နိုင်ပါဘူး။ အကွာအဝေးကြီးတွေဟာ PCB အိမ်ခြံမြေကို ဖြုန်းတီးစေပြီး control panel ရဲ့ ಒಟ್ಟಾರೆ footprint ကို တိုးစေပါတယ်။ စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး မော်တာထိန်းချုပ်မှု၊ အဆောက်အဦအလိုအလျောက်စနစ်နဲ့ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင် inverter တွေကို ပစ်မှတ်ထားတဲ့ ထုတ်လုပ်သူတွေအတွက် ၅.၀ မီလီမီတာ အကွာအဝေးဟာ လျှပ်စစ်အကွာအဝေးလိုအပ်ချက်တွေနဲ့ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာသိပ်သည်းဆကြားက မျှတမှုကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်။ ဒီအကွာအဝေးမှာရှိတဲ့ creepage နဲ့ clearance အကွာအဝေးတွေဟာ 1000V စနစ်တွေအောက်မှာ လုံလောက်ပါတယ်။ IEC 60947-7-1 အခြေခံပစ္စည်းကို သင့်လျော်စွာ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောအခါ၊ ထို့ကြောင့် ဤစံနှုန်းသည် 1000V အထိ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အားများပါရှိသော စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းကိရိယာများအတွက် တာမီနယ်ဘလောက်များကို အထူးကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပေးပါသည်။

ဝါယာကြိုး Gauge တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်မှု- ကိရိယာပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းမရှိဘဲ 14AWG မှ 10AWG အထိ

5.0mm pitch ရဲ့ လက်တွေ့ကျတဲ့ အားသာချက်တစ်ခုကတော့ တပ်ဆင်သူအနေနဲ့ crimping dies ဒါမှမဟုတ် strip lengths တွေကို ပြောင်းလဲဖို့ ဖိအားမပေးဘဲ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ wire range ပါပဲ။ single terminal block series တစ်ခုက control signal အတွက် 14AWG conductor တွေနဲ့ power feeder အတွက် 10AWG conductor တွေကို ကိုင်တွယ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါက work floor မှာ အရေးကြီးပါတယ်။ လျှပ်စစ်ပညာရှင်တစ်ယောက်ဟာ signal နဲ့ power wiring နှစ်မျိုးလုံးပါဝင်တဲ့ ရောနှောထားတဲ့ panel တစ်ခုကို အဆုံးသတ်ဖို့ လိုအပ်ရင် terminal block family တစ်ခုတည်းကို အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် tooling နဲ့ training overhead ကို လျှော့ချပေးပါတယ်။ screw clamp mechanism ဟာ ပုံမှန်အားဖြင့်... ၅.၀ မီလီမီတာ ထောင့် PCB ဝက်အူ တာမီနယ်ဘလောက် ဝက်အူတင်းကျပ်လာသည်နှင့်အမျှ လျှပ်ကူးပစ္စည်းကို လျှပ်စီးကြောင်းဘားနှင့် တွန်းတင်သည့် မြင့်တက်နေသော လှောင်အိမ်ဒီဇိုင်းကို အသုံးပြုသည်။ ဤဒီဇိုင်းသည် အဒက်တာထည့်သွင်းမှုများမပါဘဲ အစိုင်အခဲဝါယာကြိုး၊ ကြိုးချည်ဝါယာကြိုးနှင့် ferruled လျှပ်ကူးပစ္စည်းများကို လက်ခံသည်၊ ထို့ကြောင့် လက်ရှိဝါယာကြိုးအမျိုးအစားများကို ခန့်မှန်း၍မရသည့် ပြန်လည်တပ်ဆင်မှုစီမံကိန်းများတွင် 5.0mm pitch သည် လွှမ်းမိုးထားသည်။

IEC 60947-7-1 1000V တွင် Creepage နှင့် Clearance လိုအပ်ချက်များ

Creepage နှင့် clearance တို့သည် abstract မဟုတ်ပါ။ 1000V တွင်၊ ကပ်လျက် poles များကြားတွင် flashover သည် PCB assembly တစ်ခုလုံးကို ပျက်စီးစေနိုင်သည်။ 5.0mm pitch သည် conductive အစိတ်အပိုင်းများကြားတွင် လေကွာဟချက် 5mm ခန့်ကို ပေးစွမ်းပြီး သန့်ရှင်းသောပတ်ဝန်းကျင်တွင် 1000V တွင် overvoltage category III အတွက် clearance လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးသည်။ terminal block geometry တွင် leakage path ကို zigzag သို့ တွန်းအားပေးသည့် barriers သို့မဟုတ် groove များပါဝင်သောကြောင့် ပလတ်စတစ်မျက်နှာပြင်တစ်လျှောက် creeping distance သည် ပိုရှည်သည်။ ထို့ကြောင့် ထုတ်လုပ်သူများသည် housing design ပေါ်မူတည်၍ pollution degree 2 သို့မဟုတ် 3 ratings များကို သတ်မှတ်ကြသည်။ ဖုန်မှုန့်များစုပုံလာခြင်းကြောင့် creepage distance ကို နှစ်နှစ်အတွင်း လျော့ကျစေပြီး မူလဒီဇိုင်းက မမျှော်လင့်ထားသော tracking failure များကို ဖြစ်စေသည့် စိုက်ပျိုးရေးစက်ရုံများတွင် panel များ တပ်ဆင်ထားသည်ကို ကျွန်ုပ်တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ စံနှုန်းသည် ထိန်းချုပ်ထားသောပတ်ဝန်းကျင်ကို ယူဆသည်။ လက်တွေ့တွင် ရှားရှားပါးပါးသာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည်။

150A လက်ရှိစွမ်းရည်- အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နောက်ကွယ်ရှိ ပစ္စည်းသိပ္ပံ

150A အဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည် အကြံပြုချက်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် သတ်မှတ်ထားသောအခြေအနေများအောက်တွင် တွက်ချက်ထားသော အပူကန့်သတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်- ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန် ၄၀°C၊ တစ်လွှာတည်းတပ်ဆင်ခြင်းနှင့် အပူရင်းမြစ်များနှင့် ကပ်လျက်မရှိပါ။ ထိုကိန်းရှင်များထဲမှ တစ်ခုခုကို ပြောင်းလဲလိုက်သည်နှင့် အမှန်တကယ်စွမ်းရည် ကျဆင်းသွားသည်။ terminal block အတွင်းရှိ လက်ရှိဘားသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ကြေးဝါ သို့မဟုတ် ကြေးနီသတ္တုစပ်ဖြစ်ပြီး လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်းကွာခြားချက်သည် အရေးကြီးသည်။ ကြေးနီပါဝင်မှု ၆၀% ရှိသော ကြေးနီသတ္တုစပ်သည် သန့်စင်သောကြေးနီ၏ လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်း၏ ၇၅% ခန့်ကို သယ်ဆောင်သည်။ 150A တွင်၊ ထို ၂၅% လိုငွေပြမှုသည် terminal block အတွင်းရှိ အပူကို အလွယ်တကူ မပျံ့နှံ့စေနိုင်သော joule အပူပေးမှုအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးသည်။ ဝက်အူကိုယ်တိုင်က မကြာခဏ သွပ်ပြားဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော သံမဏိဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် သံမဏိသည် ကြေးနီနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အပူကို ညံ့ဖျင်းစွာ ပို့ဆောင်နိုင်သောကြောင့် အပူပိတ်ဆို့မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဝါယာကြိုးနှင့် လက်ရှိဘားကြား ထိတွေ့မှုအမှတ်တွင် အပူချိန်မြင့်တက်လာခြင်းသည် ချို့ယွင်းမှုများ စတင်သည့်နေရာဖြစ်သည်။ IEEE စံနှုန်းများ ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးပစ္စည်းကိရိယာများအတွက် IEC ပစ္စည်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော အပူစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် လျှပ်စီးကြောင်းသိပ်သည်းဆတွက်ချက်မှုများဆိုင်ရာ အပိုဆောင်းလမ်းညွှန်ချက်များ ပေးပါ။

ကြေးဝါနှင့် ကြေးနီ ကိုယ်ထည် လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်းနှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပုံပျက်ခြင်း

ကြေးဝါသည် terminal block လုပ်ငန်းတွင် လွှမ်းမိုးထားသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းသည် စက်များကို ကောင်းမွန်စွာ စက်လည်ပတ်နိုင်ခြင်း၊ သံချေးတက်ခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းနှင့် ကြေးနီထက် စျေးသက်သာခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ အပေးအယူမှာ conductivity ဖြစ်သည်။ 150A စဉ်ဆက်မပြတ် load တွင် 2.5mm cross-section ရှိသော ကြေးဝါ current bar သည် ညီမျှသော ကြေးနီ bar ထက် ပိုမိုပူလိမ့်မည်။ ကွာခြားချက်မှာ ကပ်ဘေးကြီးတစ်ခု မဟုတ်သော်လည်း စုပုံလာသည်။ near-rated current သယ်ဆောင်သည့် terminal block ငါးဆယ်ပါ panel တွင် cumulative heat load သည် internal ambient အပူချိန်ကို 15°C သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍ မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပြီး block တိုင်းကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း derating ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ကြေးနီ current bar များကို premium series များဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်၊ သို့သော် ၎င်းတို့သည် ပိုမိုစျေးကြီးပြီး oxidation ကို ကာကွယ်ရန် nickel plating လိုအပ်ပါသည်။ screw torque အောက်တွင် deformation သည် နောက်ထပ်အချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကြေးဝါသည် ကြေးနီထက် torque နိမ့်သော torque ဖြင့် ထုတ်ပေးသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ အလွန်အကျွံတင်းကျပ်ခြင်းသည် thread engagement ကို ပုံပျက်စေပြီး ခြောက်လအကြာတွင် loose joint ကို ဖန်တီးပေးသည်။ ကြေးဝါ thread ကို မြင်သာစွာ ကြေမွသွားသည့် ချို့ယွင်းနေသော terminal block များကို ကျွန်ုပ် ဖြုတ်ချခဲ့ဖူးသည်။ installer သည် steel-block များတွင် အသုံးပြုသည့် torque အတိုင်းပင် အသုံးပြုခဲ့သည်။ ပစ္စည်းသည် ထိုယူဆချက်ကို ခွင့်လွှတ်မည်မဟုတ်ပါ။

ဝက်အူလိမ်အား သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကွင်းဆင်းတပ်ဆင်မှု အမှားများ

screw terminal block များတွင် အဖြစ်အများဆုံး ပျက်ကွက်မှုပုံစံမှာ under-torque သို့မဟုတ် over-torque ဖြစ်သည်။ Under-torque သည် conductor နှင့် current bar အကြားတွင် ကွာဟချက်တစ်ခု ချန်ထားခဲ့သည်။ contact resistance မြင့်တက်လာပြီး local အပူပေးခြင်းသည် oxidation ကို အရှိန်မြှင့်ပေးပြီး နောက်ဆုံးတွင် thermal runaway ကြောင့် joint ပျက်သွားသည်။ Over-torque သည် thread ကို ခွာစေပြီး conductor ကို ပုံပျက်စေသည် သို့မဟုတ် housing ကို အက်ကွဲစေသည်။ datasheet တွင် print ထုတ်ထားသော torque specification သည် 5.0mm pitch block များအတွက် ပုံမှန်အားဖြင့် 0.5 မှ 0.8 Nm ဖြစ်သည်။ လျှပ်စစ်ပညာရှင်အများစုတွင် Newton-meters ဖြင့် ချိန်ညှိထားသော torque screwdriver ကို မပိုင်ဆိုင်ကြပါ။ ၎င်းတို့သည် တင်းကျပ်သည်ဟု ခံစားရသည်အထိ တင်းကျပ်ကြသည်။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များ၏ ကျွန်ုပ်၏ တရားဝင်မဟုတ်သော စစ်တမ်းများအရ ထိုကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်သည် အချိန်၏ သုံးပုံတစ်ပုံခန့်တွင် မှားယွင်းပါသည်။ field installation error rate သည် terminal block လုပ်ငန်း၏ မသန့်ရှင်းသော လျှို့ဝှက်ချက်ဖြစ်သည်။ ထုတ်လုပ်သူများသည် ပြီးပြည့်စုံသော တပ်ဆင်မှုကို ယူဆကြသည်။ Panel တည်ဆောက်သူများ ပိုမိုသိကြသည်။

Screw Clamp vs Push-In Spring: တုန်ခါမှု လဲလှယ်မှု

Push-in spring terminal တွေက တပ်ဆင်ရတာ ပိုမြန်ပါတယ်။ အဲဒါက သူတို့ရဲ့ တန်ဖိုးအဆိုပြုချက်ပါပဲ။ ဝါယာကြိုးကို ခွာပြီး တွန်းထည့်လိုက်ပါ။ screwdriver မလို၊ torque စိတ်ပူစရာမလို၊ thread ခွာစရာမလိုပါဘူး။ အပေးအယူကတော့ current capacity နဲ့ vibration resistance ပါ။ Spring contact တွေက formed spring steel clip က ပေးတဲ့ စဉ်ဆက်မပြတ် mechanical force ပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ အဲဒီ force က ရာသီဥတုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်တွေမှာ static installation တွေအတွက် လုံလောက်ပါတယ်။ စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး motor control panel တွေမှာ vibration က ရန်သူပါ။ Compressor၊ pumps နဲ့ conveyor တွေက continuous vibration ကို ထုတ်ပေးပြီး spring steel ကို အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ ပင်ပန်းစေပါတယ်။ contact force ယိုယွင်းလာပါတယ်။ contact resistance မြင့်တက်လာပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာ joint ပျက်စီးသွားပါတယ်။ Screw clamping က conductor ရဲ့ mechanical compression ကနေ contact force ကို current bar နဲ့ ယှဉ်ပြီး ထိန်းသိမ်းပေးပါတယ်။ thread engagement မှာ friction က vibration displacement force ထက် ကျော်လွန်တဲ့အတွက် torque ကောင်းကောင်းထည့်ထားတဲ့ screw joint က 5g vibration အောက်မှာ လျော့မသွားပါဘူး။ ဒါက သီအိုရီအရ မဟုတ်ပါဘူး။ Compressor အခန်းတွေမှာ screw terminal တွေကိုပဲ အသုံးပြုနေဆဲပါ။

Push-In အချိန်ချွေတာမှုနှင့် လက်ရှိစွမ်းရည်စွန့်လွှတ်မှု

screw terminal နဲ့ ယှဉ်ရင် push-in terminal က ဝါယာကြိုးတစ်ခုစီကို ၈ စက္ကန့်လောက် သက်သာစေပါတယ်။ terminal ၂၀၀ ပါတဲ့ panel မှာဆိုရင် အလုပ်သမား ၂၇ မိနစ်ကြာပါတယ်။ panel တည်ဆောက်သူ အများအပြားအတွက် အလုပ်သမား သက်သာမှုက အမှန်တကယ်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် current capacity ကတော့ ပိုနည်းပါတယ်။ Spring contact တွေမှာ screw clamp ရဲ့ မျက်နှာပြင်ကျယ်တဲ့ ဖိသိပ်မှုနဲ့ ယှဉ်ရင် contact area အကန့်အသတ်ရှိပါတယ်။ 150A မှာ current density ကို လုံခြုံအောင် ထိန်းသိမ်းဖို့အတွက် spring contact area က လက်တွေ့မှာ ကြီးမားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကြောင့် push-in terminal အများစုရဲ့ အမြင့်ဆုံးပမာဏက 32A ဒါမှမဟုတ် 41A မှာ ရှိပါတယ်။ 150A rating ပါတဲ့ 5.0mm pitch ကို push-in form မှာ အခြေခံအားဖြင့် မရရှိနိုင်ပါဘူး။ ရူပဗေဒက ခွင့်မပြုပါဘူး။ spring က အရမ်းကြီးဖို့ လိုအပ်တာကြောင့် housing က 5.0mm အကွာအဝေးနဲ့ မကိုက်ညီတော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဒီ current level မှာ power distribution က screw clamping ရဲ့ နယ်ပယ်အဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိနေပါတယ်။

မော်တာဝန်အသုံးချမှုများ- 5g တုန်ခါမှုတွင် Screw Clamping အဘယ်ကြောင့် ခံနိုင်ရည်ရှိသနည်း။

မော်တာထိန်းချုပ်ပြားများသည် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး လျှပ်စစ်တပ်ဆင်မှုများတွင် အဆိုးရွားဆုံး တုန်ခါမှုပတ်ဝန်းကျင်ကို ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိသည်။ 1800 RPM တွင် လည်ပတ်နေသော မြင်းကောင်ရေ ၅၀ အားရှိသော မော်တာသည် 30 Hz တွင် အခြေခံတုန်ခါမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး ဘီးရင် ဝတ်ဆင်မှုနှင့် ခါးပတ် မညီမျှမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော ဟာမိုနစ်များကိုပါ ထုတ်ပေးပါသည်။ မဟုတ်ပါ မော်တာထိန်းချုပ်ရေးစင်တာများအတွက် စံနှုန်းများသည် တုန်ခါမှုခံနိုင်ရည်လိုအပ်ချက်များကို သတ်မှတ်ခြင်းဖြင့် terminal block ရွေးချယ်မှုစံနှုန်းများအဖြစ် ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် ၎င်းကို အသိအမှတ်ပြုသည်။ 5.0mm pitch နှင့် သင့်လျော်သော ဝါယာကြိုးဆန့်နိုင်အားသက်သာသော screw terminal block သည် 5g sinusoidal တုန်ခါမှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ IEC 60068-2-6 စမ်းသပ်ခြင်း၏ ညှပ်အားသည် static ဖြစ်ပြီး elastic fatigue ဂုဏ်သတ္တိများပေါ်တွင် မူတည်ခြင်းမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့် စပရိန် terminal များသည် စပရိန်ဒြပ်စင်ပေါ်တွင် cyclic stress ကို ခံစားရသည်။ တုန်ခါမှုစက်ဝန်းတစ်ခုစီသည် စပရိန်ကို အဏုကြည့်မှန်ပြောင်းဖြင့် ဝန်တင်ခြင်းနှင့် ဝန်ချခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်သည်။ မော်တာတစ်ခုသည် လည်ပတ်ပြီး ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်း ရရှိသော စက်ဝန်းပေါင်း သန်းကျော်တွင် စပရိန်သည် အပူလောင်ခြင်း သို့မဟုတ် အက်ကွဲကြောင်းများ ဖြစ်ပေါ်သည်။ ချို့ယွင်းမှုသည် ချက်ချင်းမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် ရံဖန်ရံခါ contact resistance spikes များဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊ ထို့နောက် အပူပေးခြင်း၊ ထို့နောက် လောင်ကျွမ်းခြင်းအဖြစ် ပေါ်လာသည့် နှေးကွေးသော ယိုယွင်းပျက်စီးမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ screw terminal တွင် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်စေရန် စပရိန်မရှိပါ။ ၎င်းသည် မော်တာဝန်များတွင် ၎င်း၏ အခြေခံအားသာချက်ဖြစ်သည်။

ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေး ပို့ကုန်အတွက် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်လိုအပ်ချက်များ

ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးပစ္စည်းကိရိယာများ တင်ပို့ရန်အတွက် ဒေသအလိုက်နှင့် အသုံးချမှုအလိုက် ကွဲပြားသော အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်လိုအပ်ချက်များစွာကို ဖြတ်သန်းရန် လိုအပ်ပါသည်။ terminal block သည် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးထုတ်ကုန်မဟုတ်ပါ၊ သို့သော် ၎င်းသည် မှန်ကန်သောအမှတ်အသားများ ပါရှိရမည်၊ သို့မဟုတ်ပါက assembly တစ်ခုလုံးသည် စစ်ဆေးခြင်းမအောင်မြင်ပါ။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖြန့်ဖြူးမှုအတွက် အဓိကအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်မူဘောင်နှစ်ခုမှာ မြောက်အမေရိကအတွက် UL 1059 နှင့် ကမ္ဘာ့ကျန်ဒေသများအတွက် IEC 60947-7-1 တို့ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ကို လဲလှယ်၍မရပါ။ IEC စံနှုန်းများနှင့် အသိအမှတ်ပြုထားသော terminal block သည် UL လိုအပ်ချက်များကို အလိုအလျောက်ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းမရှိပါ၊ ပြောင်းပြန်လည်း ဖြည့်ဆည်းပေးပါသည်။ စမ်းသပ်မှုပရိုတိုကောများသည် ဝါယာကြိုးပြင်ဆင်မှု၊ လက်ရှိလည်ပတ်မှုကြာချိန်နှင့် မီးလျှံခံနိုင်ရည်လိုအပ်ချက်များတွင် ကွဲပြားသည်။ နှစ်ထပ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိနိုင်သော်လည်း စျေးကြီးသည်။ ထုတ်လုပ်သူသည် စမ်းသပ်မှုအစီအစဉ်နှစ်ခု၊ စက်ရုံစစ်ဆေးမှုနှစ်ခုနှင့် ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ခများအတွက် အဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုလုံးကို ပေးချေသည်။ Ningbo J-Guang Electronics ကဲ့သို့သော ကုမ္ပဏီတစ်ခုအတွက် နှစ်ထပ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိရန် ဆုံးဖြတ်ချက်သည် ပို့ကုန်ရောနှောမှုပေါ်တွင် မူတည်သည်။ ပစ်မှတ်ဈေးကွက်သည် အဓိကအားဖြင့် ဥရောပနှင့် အရှေ့တောင်အာရှဖြစ်ပါက IEC အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်တစ်ခုတည်းဖြင့် လုံလောက်နိုင်ပါသည်။ မြောက်အမေရိကဖြန့်ဖြူးမှုကို စီစဉ်ထားပါက UL အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်သည် မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါသည်။

UL 1059 vs IEC 60947-7-1: နှစ်ထပ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အချိန်ဇယား

ထို UL ၁၀၅၉ terminal blocks များအတွက် စံနှုန်းသည် သတ်မှတ်ထားသောကြာချိန်အတွက် သတ်မှတ်ထားသော လျှပ်စီးကြောင်း၏ ၁.၂ ဆဖြင့် အပူချိန်မြင့်တက်မှုစမ်းသပ်မှုအပြင် 2200V တွင် ၁ မိနစ်ကြာ dielectric ခံနိုင်ရည်စမ်းသပ်မှုတစ်ခု လိုအပ်သည်။ ဝါယာကြိုးပြင်ဆင်မှုသည် ဥရောပတပ်ဆင်မှုများတွင် အဖြစ်များသော ပျော့ပျောင်းသော ကြိုးမျှင်ဝါယာကြိုးနှင့် မကိုက်ညီနိုင်သော သီးခြား conductor အမျိုးအစားများကို အသုံးပြုသည်။ IEC 60947-7-1 သည် အလားတူစမ်းသပ်မှုယုတ္တိဗေဒကို အသုံးပြုသော်လည်း ဝါယာကြိုးအမျိုးအစားများနှင့် ကြာချိန် parameters များ မတူညီပါ။ အေဂျင်စီနှစ်ခုစလုံးသည် တူညီသောထုတ်ကုန်မိသားစုကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း စမ်းသပ်ပါက dual အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်လုပ်ငန်းစဉ်သည် ပုံမှန်အားဖြင့် ၁၂ ပတ်မှ ၁၆ ပတ်အထိ ကြာမြင့်သည်။ ကနဦးအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်အတွက် ထုတ်ကုန်စီးရီးတစ်ခုလျှင် ကုန်ကျစရိတ်မှာ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် $15,000 မှ $25,000 အထိဖြစ်ပြီး အမှတ်အသားတစ်ခုလျှင် နှစ်စဉ်စောင့်ကြည့်ခ $3,000 မှ $5,000 အထိဖြစ်သည်။ ကျယ်ပြန့်သော portfolio ရှိသော terminal block ထုတ်လုပ်သူအတွက် ဤကုန်ကျစရိတ်ဖွဲ့စည်းပုံသည် မည်သည့်စီးရီးကို အသိအမှတ်ပြုရမည်ကို မဟာဗျူဟာကျသော ရွေးချယ်မှုများကို တွန်းအားပေးသည်။ 150A အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ပါသော 5.0mm pitch သည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ চাহিদာအား အပြင်းထန်ဆုံးနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတားအဆီးများ အမြင့်ဆုံးဖြစ်သော စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးမှုကို ပစ်မှတ်ထားသောကြောင့် dual အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်အတွက် ဦးစားပေးစီးရီးတစ်ခုဖြစ်သည်။

CE-Only Terminal Blocks နှင့် 480V မြောက်အမေရိက ငြင်းပယ်ခံရမှုအန္တရာယ်

CE အမှတ်အသားတစ်ခုတည်းနဲ့ မြောက်အမေရိကမှာ ဈေးကွက်ဝင်ရောက်ခွင့် မပေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဥရောပ panel တည်ဆောက်သူတွေက CE-only terminal block တွေကို အမေရိကန်နဲ့ ကနေဒါကို တင်ပို့ဖို့ ကြိုးစားနေတာကို ကျွန်တော် မြင်နေရဆဲပါ။ CE အမှတ်အသားမှာ အပြန်အလှန် အသိအမှတ်ပြုမှု ရှိတယ်လို့ ယူဆရင် မဟုတ်ပါဘူး။ မြောက်အမေရိကမှာ 480V စက်မှုလုပ်ငန်းစနစ်တွေက စံသတ်မှတ်ချက်ပါ။ ဒေသဆိုင်ရာ လျှပ်စစ်ကုဒ်တွေမှာ အစိတ်အပိုင်းတွေကို အမျိုးသားအဆင့် အသိအမှတ်ပြု စမ်းသပ်ခန်း (NRTL)၊ ပုံမှန်အားဖြင့် UL ဒါမှမဟုတ် CSA မှာ စာရင်းပြုစုဖို့ ဒါမှမဟုတ် အသိအမှတ်ပြုဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ CE-only terminal block ကို စစ်ဆေးစဉ်မှာ အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်း (AHJ) က ငြင်းပယ်ပါလိမ့်မယ်။ panel တည်ဆောက်သူက terminal block တွေကို အစားထိုးရမယ် ဒါမှမဟုတ် field evaluation လုပ်ရမယ်။ အဲဒါက pre-certification ထက် ပိုကုန်ကျပြီး project နှောင့်နှေးမှုတွေ ဖြစ်စေတယ်။ ဒီအမှားကြောင့် terminal block တွေ ဆိုက်ရောက်ပြီး စစ်ဆေးရေးမှူးက လက်မခံတဲ့အတွက် ဥရောပထုတ်လုပ်သူတစ်ယောက်အတွက် ဒေါ်လာ ၂ သန်း စာချုပ် ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာကို ကျွန်တော် မြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ CE အမှတ်အသားက ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အတိုင်းအတာရှိတဲ့ ဒေသဆိုင်ရာ လိုက်နာမှု ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုပါ။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမှာ လုပ်ကိုင်နေတဲ့ terminal block ဝယ်ယူသူတွေဟာ မှာယူမှု မပြုလုပ်ခင် mark portfolio ကို အတည်ပြုရပါမယ်။

တုန်ခါမှုနှင့် အပူလည်ပတ်မှု- အရှိန်မြှင့်ထားသော အသက်စမ်းသပ်ခြင်း

ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်မှုသည် လက်တွေ့ဘဝကို ပုံတူကူးချခြင်းမဟုတ်သော်လည်း၊ စမ်းသပ်ပရိုတိုကောများကို ဉာဏ်ပညာရှိရှိရွေးချယ်ပါက ပျက်ကွက်မှုပုံစံများကို ခန့်မှန်းနိုင်သည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးတွင် terminal block များအတွက်၊ အသက်ဆိုင်ဆုံး အရှိန်မြှင့်စမ်းသပ်မှုနှစ်ခုမှာ တုန်ခါမှုနှင့် အပူလည်ပတ်မှုတို့ဖြစ်သည်။ တုန်ခါမှုစမ်းသပ်မှုသည် IEC 60068-2-6 ကို လိုက်နာပြီး သတ်မှတ်ထားသော အရှိန်မြှင့်အဆင့်များတွင် 5 Hz မှ 150 Hz အထိ sinusoidal တုန်ခါမှုကို သတ်မှတ်ပေးသည်။ အပူလည်ပတ်မှုစမ်းသပ်မှုများသည် အပူချိန်မြင့်မားခြင်းနှင့် အပူချိန်နိမ့်ခြင်းအကြား၊ ပုံမှန်အားဖြင့် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး ထုတ်ကုန်များအတွက် -40°C မှ +85°C အထိ အလှည့်ကျပြောင်းလဲလေ့ရှိပြီး ပစ္စည်းများကို အပူမျှခြေသို့ရောက်ရှိစေသည့် dwell times များရှိသည်။ ဤစမ်းသပ်မှုများပေါင်းစပ်ခြင်းသည် single-stress စမ်းသပ်မှုတွင် လွတ်သွားသော ပျက်ကွက်မှုပုံစံများကို ဖော်ပြသည်။ အခန်းအပူချိန်တွင် တုန်ခါမှုကို ဖြတ်သန်းသော terminal block သည် 85°C တွင် တုန်ခါမှုကို အသုံးပြုသောအခါ တူညီသောတုန်ခါမှုကို အသုံးပြုသောအခါ ပျက်ကွက်နိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ပလတ်စတစ်အိမ်သည် ပျော့ပျောင်းပြီး thread engagement လျော့ရဲလာသောကြောင့်ဖြစ်သည်။

IEC 60068-2-6 တုန်ခါမှုစမ်းသပ်ခြင်းပရိုတိုကောနှင့် လက်တွေ့ကွန်ပရက်ဆာအခန်းဒေတာ

IEC 60068-2-6 စမ်းသပ်မှုပရိုတိုကောသည် အခြေခံအဆင့်ဖြစ်ပြီး မျက်နှာကြက်မဟုတ်ပါ။ ကွန်ပရက်ဆာအခန်းများသည် မကြာခဏ စမ်းသပ်မှုအခြေအနေများကို ကျော်လွန်လေ့ရှိသည်။ ရေခဲသေတ္တာစက်ရုံရှိ အပြန်အလှန်ကွန်ပရက်ဆာသည် တပ်ဆင်ပြားတွင် 10g တွင် တုန်ခါမှုအထွတ်အထိပ်များကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပြီး ကွန်ပရက်ဆာအမြန်နှုန်းနှင့် ဆလင်ဒါအစီအစဉ်ပေါ် မူတည်သည့် သီးခြားကြိမ်နှုန်းများတွင် စုစည်းထားသည်။ တူညီသောဖွဲ့စည်းပုံသံမဏိပေါ်တွင် တပ်ဆင်ထားသော တာမီနယ်ဘလောက်များသည် ပြားဘောင်မှတစ်ဆင့် ဤတုန်ခါမှုကို ခံစားရသည်။ ရေခဲသေတ္တာစက်ရုံများမှ ကွင်းဆင်းဒေတာများအရ 5.0mm pitch နှင့် သင့်လျော်သောဝါယာကြိုးဆန့်နိုင်အားရှိသော screw terminal ဘလောက်များသည် ငါးနှစ်အတွင်း 1% ပျက်ကွက်မှုနှုန်းထက် နည်းပါးကြောင်း ပြသထားသည်။ တူညီသောပတ်ဝန်းကျင်ရှိ စပရိန် တာမီနယ်ဘလောက်များသည် တူညီသောကာလအတွင်း 8% မှ 12% ပျက်ကွက်မှုနှုန်းကို ပြသသည်။ ကွာခြားချက်သည် စံစမ်းသပ်မှုမဟုတ်ပါ။ ကွာခြားချက်သည် စံစမ်းသပ်မှုနှင့် အစစ်အမှန်ပတ်ဝန်းကျင်ကြားရှိ အနားသတ်ဖြစ်သည်။ ဝက်အူညှပ်ခြင်းသည် ထိုအနားသတ်ကို ပေးစွမ်းသည်။ စပရိန် တာမီနယ်များသည် မပေးပါ။

အပူလည်ပတ်မှုပျက်ကွက်မှုပုံစံများ- ဝက်အူလျော့ခြင်းမှ ထိတွေ့မှုခုခံမှုအထိ

အပူလည်ပတ်မှုသည် အပူချိန်ကွဲပြားမှုမှတစ်ဆင့် ပျက်ကွက်မှုကို ဖြစ်စေသည်။ သံမဏိဝက်အူ၊ ကြေးဝါလျှပ်စီးကြောင်းဘားနှင့် ကြေးနီလျှပ်ကူးပစ္စည်းများအားလုံးသည် အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုနှင့်အမျှ မတူညီသောနှုန်းထားများဖြင့် ကျယ်ပြန့်လာသည်။ ကောင်းစွာလိမ်ထားသော အဆစ်တွင်၊ ပစ္စည်းများ၏ elastic compression သည် ဤကွဲပြားသော တိုးချဲ့မှုကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသည်။ အဆစ်သည် လိမ်မှုနည်းပါးသောအခါ၊ အပူလည်ပတ်မှုများသည် လျှပ်ကူးပစ္စည်းနှင့် လျှပ်စီးကြောင်းဘားအကြား အဏုကြည့်လှုပ်ရှားမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ထိတွေ့မျက်နှာပြင်သည် အောက်ဆီဒေးရှင်းဖြစ်စေသည်။ ထိတွေ့မှုခုခံမှု တိုးလာသည်။ အဆစ်သည် နောက်စက်ဝန်းအတွင်း ပိုမိုပူလာသည်။ လုပ်ငန်းစဉ်သည် အရှိန်မြှင့်လာသည်။ အပူလည်ပတ်မှုစမ်းသပ်မှုများတွင်၊ လိမ်မှုညံ့ဖျင်းသော အဆစ်သည် စက်ဝန်း ၅၀၀ အတွင်း ၎င်း၏အစထိတွေ့မှုခုခံမှု၏ ၁၅၀% သို့ ရောက်ရှိနိုင်သည်။ ကောင်းစွာလိမ်ထားသော အဆစ်သည် စက်ဝန်း ၁၀၀၀ ပြီးနောက် ၁၀% အောက်သာ တိုးလာသည်။ ပျက်ကွက်မှုပုံစံကို ခန့်မှန်းနိုင်သည်။ ကာကွယ်ခြင်းသည်လည်း အတူတူပင် ခန့်မှန်းနိုင်သည်- လိမ်အားမှန်ကန်ခြင်းနှင့် သင့်လျော်သော ဝါယာကြိုးပြင်ဆင်မှု။ ပြဿနာမှာ ခန့်မှန်းခြင်းသည် စက်ရုံကြမ်းပြင်တွင် အကောင်အထည်ဖော်မှုကို အာမမခံနိုင်ပါ။

မော်တာထိန်းချုပ်ပြား ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံမှုအတွက် တာမီနယ်ဘလောက်များကို မည်သို့သတ်မှတ်ရမည်နည်း

ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံမှု ပရောဂျက်များသည် ဒီဇိုင်းအသစ်များတွင် မပါဝင်သော ကန့်သတ်ချက်များကို ချမှတ်ထားသည်။ ရှိပြီးသား ဝါယာကြိုးအရှည်များကို ပုံသေသတ်မှတ်ထားသည်။ ပြားဖြတ်တောက်မှုများကို ပုံသေထားသည်။ downtime window ကို ရက်များဖြင့် မဟုတ်ဘဲ နာရီများဖြင့် တိုင်းတာသည်။ မော်တာထိန်းချုပ်ပြား ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံမှုအတွက် terminal block များကို သတ်မှတ်သောအခါ၊ ပထမကန့်သတ်ချက်မှာ အတိုင်းအတာ လိုက်ဖက်ညီမှုဖြစ်သည်။ ရှိပြီးသား terminal block များသည် 5.0mm pitch ရှိပါက၊ အစားထိုးမှုသည် ကိုက်ညီရမည် သို့မဟုတ် PCB အပြင်အဆင် ပြောင်းလဲရမည်။ ဒုတိယကန့်သတ်ချက်မှာ ဝါယာကြိုး gauge ဖြစ်သည်။ ရှိပြီးသား conductor များသည် 10AWG သို့မဟုတ် 12AWG ဖြစ်နိုင်ပြီး အစားထိုးမှုသည် ပြန်လည်ချိတ်ဆက်ခြင်းမရှိဘဲ ၎င်းတို့ကို လက်ခံရမည်။ တတိယကန့်သတ်ချက်မှာ လက်ရှိစွမ်းရည်ဖြစ်သည်။ ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံမှုသည် အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို လျှော့ချ၍မရပါ။ မူရင်း panel သည် feeder circuits များအတွက် 150A terminal block များကို အသုံးပြုပါက၊ အစားထိုးမှုသည် ထိုစွမ်းရည်နှင့် ကိုက်ညီရမည်။ စတုတ္ထကန့်သတ်ချက်မှာ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ဖြစ်သည်။ panel သည် စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသော စက်ရုံတွင်ရှိပါက၊ အစားထိုး terminal block များသည် မူရင်းများနှင့် တူညီသော အမှတ်အသားများ ပါရှိရမည်။ ပြားတည်ဆောက်သူများသည် PCB assembly နှင့် ကိုက်ညီကြောင်းလည်း အတည်ပြုသင့်သည်။ IPC-A-၆၁၀ terminal block တစ်ခုသည် ၎င်းတပ်ဆင်သည့် PCB ကဲ့သို့သာ ယုံကြည်စိတ်ချရသောကြောင့် ဂဟေဆက်ခြင်းနှင့် အစိတ်အပိုင်းတပ်ဆင်ခြင်းအတွက် လက်ခံနိုင်သောစံနှုန်းများ။ 150A အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့် နှစ်ထပ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ပါရှိသော 5.0mm pitch PCB screw terminal block သည် ကန့်သတ်ချက်လေးခုလုံးကို တစ်ပြိုင်နက်ဖြည့်ဆည်းပေးသည့် တစ်ခုတည်းသော ရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းသည် စက်မှုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဈေးကွက်ကို ဝန်ဆောင်မှုပေးသော ဖြန့်ဖြူးသူများအတွက် စံစာရင်းပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။

အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

5.0mm pitch terminal block အတွက် အများဆုံး wire gauge က ဘယ်လောက်လဲ။

5.0mm pitch PCB screw terminal block အများစုသည် 10AWG (6mm²) conductor အထိ လက်ခံနိုင်သည်။ တိုးချဲ့ထားသော အိမ်ရာများပါသည့် စီးရီးအချို့တွင် 8AWG (10mm²) ကို လက်ခံနိုင်သော်လည်း စံသတ်မှတ်ချက်အပိုင်းအခြားမှာ 14AWG မှ 10AWG အထိဖြစ်သည်။ ဝါယာကြိုးအပိုင်းအခြားအတွက် သီးခြားဒေတာစာရွက်ကို စစ်ဆေးပါ။

screw terminal blocks ပါတဲ့ ferrules တွေကို သုံးလို့ရလား။

ဟုတ်ကဲ့။ Ferrules များသည် stranded conductor များ၏ termination အရည်အသွေးကို မြှင့်တင်ပေးပြီး strand များ ပြန့်ကျဲခြင်းကို ကာကွယ်ပေးသည်။ 5.0mm pitch blocks အများစုတွင် screw clamp ယန္တရားကို ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းမရှိဘဲ ferruled conductor များကို လက်ခံရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ ferrule အချင်းသည် terminal block ဝါယာကြိုးအပိုင်းအခြားနှင့် ကိုက်ညီရမည်။

ကျွန်တော့်ရဲ့ terminal block ကို 150A လို့ သတ်မှတ်ထားပေမယ့် 80A မှာ ဘာလို့ပူနေတာလဲ။

150A အဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည် သတ်မှတ်ထားသောအခြေအနေများကို ယူဆသည်- ၄၀°C ပတ်ဝန်းကျင်၊ တစ်လွှာတည်းတပ်ဆင်ခြင်းနှင့် သင့်လျော်သော torque။ panel တွင် ကျပ်ညပ်နေပါက၊ ပတ်ဝန်းကျင်မြင့်မားပါက သို့မဟုတ် torque မမှန်ကန်ပါက၊ အမှန်တကယ်စွမ်းရည်ကျဆင်းသွားပါသည်။ ထိတွေ့သည့်နေရာရှိ thermocouple ဖြင့် အပူချိန်ကို တိုင်းတာပါ။ ပတ်ဝန်းကျင်ထက် ၄၅°C ကျော်လွန်ပါက၊ ထုတ်ကုန်ကိုအပြစ်တင်ခြင်းမပြုမီ တပ်ဆင်မှုအခြေအနေများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးပါ။

မက္ကဆီကိုသို့ တင်ပို့ရန်အတွက် နှစ်ထပ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် လိုအပ်ပါသလား။

မက္ကဆီကိုသည် NOM နှင့် နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများ နှစ်မျိုးလုံးကို အသိအမှတ်ပြုသည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းကိရိယာများအတွက် NOM အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် လိုအပ်သော်လည်း NOM အသိအမှတ်ပြု တပ်ဆင်မှုတွင် UL အသိအမှတ်ပြုထားသော terminal block ကို အသိအမှတ်ပြု အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် မကြာခဏ အသုံးပြုနိုင်သည်။ သီးခြားလိုအပ်ချက်သည် နောက်ဆုံးထုတ်ကုန်အမျိုးအစားပေါ်တွင် မူတည်သည်။ တိကျသော လမ်းညွှန်မှုအတွက် ဒေသခံ အသိအမှတ်ပြုအဖွဲ့အစည်းနှင့် တိုင်ပင်ပါ။

5.0mm pitch terminal blocks တွေအတွက် ဘယ် torque screwdriver ကို သုံးသင့်လဲ။

0.1 မှ 1.0 Nm အတိုင်းအတာရှိသော ချိန်ညှိထားသော torque screwdriver သည် သင့်လျော်ပါသည်။ ပုံမှန်သတ်မှတ်ချက်မှာ 0.5 မှ 0.8 Nm ဖြစ်သည်။ clutch ကို ချိန်ညှိပြီး အတည်ပြုထားခြင်းမရှိပါက slip clutch ပါသည့် power driver ကို မသုံးပါနှင့်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် driver မှ တုန်ခါမှုသည် အနီးနားရှိ terminal များကို လျော့ရဲစေနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။

ထုတ်ကုန်ကိုးကားချက်များ

ဤဆောင်းပါးတွင် ဆွေးနွေးထားသော terminal block များကို Ningbo J-Guang Electronics မှ ရရှိနိုင်ပါသည်။ PCB ဝက်အူ တာမီနယ်ဘလောက် ၃၀၁-၅.၀ စီးရီးတွင် 5.0mm pitch၊ 150A current capacity နှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးအသုံးချမှုများအတွက် သင့်လျော်သော screw clamp termination ပါရှိသည်။ အခြားရွေးချယ်စရာ pitches များနှင့် current ratings များအပါအဝင် ထုတ်ကုန်အစုံအလင်အတွက်၊ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။ ထုတ်ကုန်ကတ်တလောက်