Inquiry
Form loading...

PLC वितरणको लागि उच्च-घनत्व टर्मिनल ब्लकहरू: ट्रिपल-डेक स्ट्याकिङ र क्रस-कनेक्सन डिजाइन

२०२६-०६-१२

प्रमुख उपायहरू

  • ट्रिपल-डेक टर्मिनल ब्लकहरू एकल-स्तरीय परम्परागत टर्मिनल ब्लकहरूको तुलनामा प्यानल चौडाइ ६०% सम्म घटाउँदै, एकल DIN रेल फुटप्रिन्टमा तीन स्वतन्त्र सम्पर्क स्तरहरू स्ट्याक गर्नुहोस्।
  • उच्च-घनत्व PLC वितरण तार आवश्यक छक्रस-कनेक्सन बस बारहरूजसले तार जटिलता नबढाई धेरै टर्मिनल स्तरहरूमा सिग्नलहरू वितरण गर्दछ।
  • औद्योगिक PLC वातावरणको लागि रेटेड भोल्टेज पूरा गर्नुपर्छआईईसी ६०९४७-७-१न्यूनतम ६३०V AC मा, इन्सुलेशन विस्थापन टर्मिनेशनहरू सहित जसले उपकरण-रहित फिल्ड वायरिङ सक्षम बनाउँछ।
  • ३२+ I/O च्यानलहरूमा २४V DC सिग्नल नेटवर्कहरू वितरण गर्ने PLC हरूले व्यक्तिगत पोइन्ट-टु-पोइन्ट वायरिङको तुलनामा क्रस-कनेक्टेड मल्टि-डेक टर्मिनल ब्लकहरू प्रयोग गर्दा वायरिङ त्रुटिहरू लगभग ७०% ले कम गर्न सक्छन्।
  • सामग्री छनोट—पोलिमाइड ६.६ आवास (UL94 V-0 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं।) बनाम PPE/PPO—दिगो उच्च-तापमान PLC क्याबिनेट अवस्थाहरूमा टर्मिनल ब्लक कार्यसम्पादन निर्धारण गर्दछ।०५ PLC वितरण ट्रिपल-डेक स्ट्याकिङ र क्रस-कनेक्सन डिजाइनको लागि उच्च-घनत्व टर्मिनल ब्लकहरू।jpg

आधुनिक औद्योगिक नियन्त्रण प्यानलहरूमा तार घनत्व संकट

यदि तपाईंले पाँच वर्षभन्दा पहिले निर्माण गरिएको मध्यम आकारको प्रोग्रामेबल लजिक कन्ट्रोलर (PLC) क्याबिनेट भित्र कुनै समय बिताउनुभएको छ भने, तपाईंलाई तार घनत्वको समस्या राम्ररी थाहा छ। क्याबिनेट व्यक्तिगत तार रनहरूले भरिएको छ—पूर्ण रूपमा भरिएको छ—जसमध्ये धेरैजसोले एउटै पावर रेलबाट समान २४V DC सिग्नलहरू बोक्छन्। प्रत्येक इनपुट कार्डले टर्मिनल ब्लक पङ्क्तिबाट आफ्नै समर्पित तार प्राप्त गर्दछ। प्रत्येक आउटपुट च्यानलमा इनपुट जटिलतालाई प्रतिबिम्बित गर्ने फिर्ती मार्ग हुन्छ। परिणामस्वरूप वायरिङ हार्नेस निर्माण गर्न महँगो हुन्छ, समस्या निवारण गर्न असाधारण रूपमा गाह्रो हुन्छ, र नयाँ त्रुटिहरू परिचय नगरी परिमार्जन गर्न लगभग असम्भव हुन्छ।

मैले व्यक्तिगत रूपमा ४००-एम्प मोटर नियन्त्रण केन्द्र प्यानल देखेको छु जहाँ मूल तारिङले दुई प्राविधिकहरूलाई एकल इनपुट च्यानल विफलताको निदान गर्न लगभग आठ घण्टा लगाएको थियो जुन अन्ततः टर्मिनल ब्लकमा खुकुलो स्क्रू साबित भयो। क्रस-कनेक्सन आर्किटेक्चरको साथ उच्च-घनत्व ट्रिपल-डेक टर्मिनल ब्लकहरू प्रयोग गरेर राम्रोसँग डिजाइन गरिएको PLC वितरण प्यानलमा त्यो निदानात्मक ओडिसीमा ३० मिनेट भन्दा कम समय लाग्ने थियो।

यो कुनै काल्पनिक समस्या होइन। आधुनिक औद्योगिक स्वचालन वातावरणमा, नियन्त्रण प्रणालीहरू अझ परिष्कृत हुँदै जाँदा PLC I/O च्यानलहरूको घनत्व नाटकीय रूपमा बढेको छ। एकल सिमेन्सबाट S7-1500 PLC धेरै र्‍याकहरूमा ८१९२ सम्म डिस्क्रिट I/O बिन्दुहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्छ, र ती प्रत्येक बिन्दुलाई PLC I/O मोड्युल र फिल्ड टर्मिनेशन दुवैमा तार समाप्ति आवश्यक पर्दछ। जब तपाईं यसलाई सामान्य स्थापनामा पनि गुणा गर्नुहुन्छ - मानौं, २५६ I/O बिन्दुहरू - तार व्यवस्थापन चुनौती प्यानल निर्माणकर्ता र मर्मतसम्भार प्राविधिक दुवैको लागि वास्तविक रूपमा अस्तित्वगत हुन्छ।

निङ्बो जे-गुआङ इलेक्ट्रोनिक्स डिजाइन र निर्माण गर्दै आएको छ उच्च-घनत्व टर्मिनल ब्लकहरू विशेष गरी PLC वितरण अनुप्रयोगहरूको लागि २००८ देखि, र मैले नियन्त्रण प्रणाली एकीकरणकर्ताहरू र प्यानल निर्माणकर्ताहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा काम गर्न धेरै समय बिताएको छुयुरोप, उत्तर अमेरिका, र दक्षिणपूर्व एशिया जहाँ परम्परागत टर्मिनल ब्लकहरू असफलता र कसरी बहु-डेक स्ट्याकिङ आर्किटेक्चरले ती असफलताहरूलाई समाधान गर्छ। यो लेख क्रस-कनेक्सन डिजाइन भएका ट्रिपल-डेक टर्मिनल ब्लकहरूले PLC वितरण तारिङको लागि अत्याधुनिकताको प्रतिनिधित्व किन गर्छन्, वास्तवमा कुन प्राविधिक विशिष्टताहरू महत्त्वपूर्ण छन्, र तपाईंको विशिष्ट स्थापना वातावरणको लागि सही उत्पादन कसरी चयन गर्ने भन्ने बारे मैले सिकेको कुराको आसवन हो।

ट्रिपल-डेक स्ट्याकिङ वास्तुकला बुझ्दै

PLC वितरण अनुप्रयोगहरूमा परम्परागत एकल-स्तर टर्मिनल ब्लकहरूको आधारभूत सीमा स्थानिय अक्षमता हो। एक मानक एकल-स्तर DIN41616 को परिचय वाआईईसी ६०९४७-७-१ अनुरूप टर्मिनल ब्लकले एउटा मोड्युल चौडाइ ओगटेको हुन्छ (हालको मूल्याङ्कनमा निर्भर गर्दै सामान्यतया ६.२ मिमी वा १२ मिमी) र एउटा तार प्रविष्टि स्तर प्रदान गर्दछ। जब तपाईंलाई साझा पावर रेलबाट बाह्र अलग PLC इनपुट च्यानलहरूमा २४V DC वितरण गर्न आवश्यक पर्दछ, तपाईंलाई बाह्र व्यक्तिगत टर्मिनल ब्लक स्थितिहरू चाहिन्छ, जसको अर्थ DIN रेल स्पेसको बाह्र मोड्युल-चौडाइ हो।

ट्रिपल-डेक टर्मिनल ब्लकहरूले एकल मोड्युल चौडाइमा तीन स्वतन्त्र तार समाप्ति स्तरहरू स्ट्याक गरेर यो स्थानिक अक्षमता समाधान गर्दछ। वास्तुकलाले एक साझा वर्तमान बार प्रयोग गर्दछ जुन सबै तीन स्तरहरू मार्फत चल्छ, तर प्रत्येक स्तर एक इन्सुलेट विभाजन द्वारा विद्युतीय रूपमा अलग गरिएको छ, र प्रत्येक स्तरको आफ्नै स्वतन्त्र तार प्रविष्टि बिन्दु छ। परिणाम यो हो कि तपाईं तीन अलग तार सर्किटहरू समाप्त गर्न सक्नुहुन्छ - प्रत्येकको आफ्नै इनपुट र आउटपुट जडानको साथ - एउटै DIN रेल फुटप्रिन्ट भित्र जुन एकल-स्तर टर्मिनल ब्लकलाई आवश्यक पर्दछ।

किनभने तीन डेकहरूमा साझा करेन्ट बार छ तर छुट्टै सम्पर्क बिन्दुहरू छन्।, ट्रिपल-डेक कन्फिगरेसन PLC वितरणको लागि आदर्श हो जहाँ तपाईंसँग एक साझा पावर वा सिग्नल बस छ जुन धेरै गन्तव्यहरूमा शाखा गर्दछ। साझा बसबार माथिल्लो डेकमा जडान हुन्छ, र तीन स्वतन्त्र आउटपुट सर्किटहरू मध्य र तल्लो डेकबाट शाखा हुन्छन्। 24V DC PLC इनपुट वितरण परिदृश्यमा, यसको अर्थ एकल ट्रिपल-डेक टर्मिनल ब्लकले एक सामान्य फिडबाट तीन इनपुट च्यानलहरू सेवा गर्न सक्छ - आवश्यक DIN रेल लम्बाइ दुई-तिहाइले घटाउँछ।

प्यानल निर्माण अर्थशास्त्रमा व्यावहारिक प्रभाव महत्त्वपूर्ण छ। सामान्य २५६-I/O PLC प्यानलमा, पावर वितरणको लागि एकल-स्तरबाट ट्रिपल-डेक टर्मिनल ब्लकहरूमा संक्रमणले कुल टर्मिनल ब्लक गणनालाई ६०-८० स्थानले घटाउन सक्छ, जुन सीधै घटाइएको DIN रेल लम्बाइ, घटाइएको प्यानल एन्क्लोजर आकार (र लागत), र घटाइएको तार भोल्युममा अनुवाद गर्दछ। हामीले प्यानल निर्माणकर्ताहरूसँग काम गरेका छौं जसले PLC वितरण खण्डहरूको लागि ट्रिपल-डेक आर्किटेक्चरमा स्विच गरेपछि आफ्नो औसत प्यानल निर्माण समय प्रति प्यानल ४-६ घण्टाले घटाएका छन्।

क्रस-कनेक्सन डिजाइन: तार अराजकता बिना सिग्नलहरू वितरण गर्दै

ट्रिपल-डेक वास्तुकला उच्च-घनत्व PLC वितरणको लागि समाधानको आधा मात्र हो। दोस्रो भाग क्रस-जडान डिजाइन हो - आन्तरिक बस बारहरू र बाह्य जम्पर बारहरूको प्रणाली जसले धेरै टर्मिनल स्तरहरूलाई नियन्त्रित, उल्टो तरिकाले विद्युतीय रूपमा आपसमा जोड्न अनुमति दिन्छ। यो त्यहीं हो जहाँ टर्मिनल ब्लक निर्माताको इन्जिनियरिङ परिष्कार साँच्चै देखिने हुन्छ।

PLC वितरणको सन्दर्भमा, क्रस-कनेक्सनले DIN रेल खण्डमा धेरै टर्मिनल पोजिसनहरूलाई विद्युतीय रूपमा जडान गर्ने क्षमतालाई जनाउँछ ताकि प्रत्येक पोजिसनको बीचमा व्यक्तिगत तारहरू नचलाईकन धेरै टर्मिनल स्तरहरूमा साझा सिग्नल (जस्तै 24V DC वा 0V) वितरण गर्न सकियोस्। यो इलेक्ट्रोनिक्स प्रोटोटाइपिङमा ब्रेडबोर्डले धेरै कम्पोनेन्ट पोजिसनहरूमा पावर रेलहरू कसरी वितरण गर्छ भन्नेसँग मिल्दोजुल्दो छ - तर औद्योगिक नियन्त्रण वातावरणको लागि आवश्यक मेकानिकल बलियोपन र विद्युतीय प्रमाणीकरणको साथ।

PLC अनुप्रयोगहरूको लागि उच्च-घनत्व टर्मिनल ब्लक डिजाइनमा दुई प्राथमिक क्रस-जडान आर्किटेक्चरहरू प्रयोग गरिन्छ:

आन्तरिक बस बार क्रस-जडान। एउटा ठोस तामा वा पित्तल बस बार टर्मिनल ब्लक हाउजिङ मार्फत आन्तरिक रूपमा चल्छ, एउटै उपकरण भित्र धेरै टर्मिनेशन पोइन्टहरू जडान गर्दछ। यो त्यस्तो संयन्त्र हो जसले ट्रिपल-डेक डिजाइनको साझा वर्तमान बार आर्किटेक्चरलाई सक्षम बनाउँछ। आन्तरिक बस बार अत्यधिक तापक्रम वृद्धि बिना मूल्याङ्कन गरिएको वर्तमान बोक्न सटीक आकारको हुनुपर्छ - सामान्यतया तीन डेक स्थितिहरू भएको 30A-रेटेड टर्मिनल ब्लकको लागि कम्तिमा 4 mm² को क्रस-सेक्शनल क्षेत्र आवश्यक पर्दछ। सम्पर्क स्प्रिङमा आन्तरिक बस बार टर्मिनेशनको गुणस्तर महत्त्वपूर्ण छ: खुकुलो वा उच्च-प्रतिरोध आन्तरिक जडानले स्थानीयकृत ताप सिर्जना गर्नेछ जसले समयसँगै सम्पर्क सतहलाई घटाउँछ, अन्ततः विफलता निम्त्याउँछ।

बाह्य जम्पर बार क्रस-जडान। बजार पछि वा कारखानामा स्थापित बाह्य जम्पर बारहरू (जसलाई वितरण ब्लक वा आपूर्ति पुल पनि भनिन्छ) धेरै उपकरणहरूमा साझा बस सिर्जना गर्न छेउछाउका टर्मिनल ब्लकहरूको माथि प्लग गर्नुहोस्। यो वास्तुकला आन्तरिक क्रस-जडान भन्दा बढी लचिलो छ किनभने तपाईं आन्तरिक वास्तुकलालाई विच्छेदन नगरी कुन टर्मिनल ब्लकहरू कुन बसमा जडान गरिएका छन् पुन: कन्फिगर गर्न सक्नुहुन्छ। PLC वितरण अनुप्रयोगहरूमा, बाह्य जम्पर बारहरू सामान्यतया PLC इनपुट समूहहरूको लागि समानान्तर पावर वितरण बसहरू सिर्जना गर्न प्रयोग गरिन्छ। जम्पर बारहरू टर्मिनल ब्लक जस्तै उही वर्तमानको लागि मूल्याङ्कन गरिन्छ, र टर्मिनल ब्लक वर्तमान बारमा तिनीहरूको सम्पर्क बल स्प्रिंग मेकानिज्म वा स्क्रू क्ल्याम्प द्वारा कायम राखिन्छ।

मा जे-गुआंग, हाम्रा ट्रिपल-डेक टर्मिनल ब्लकहरू इन्ट्रा-डिभाइस स्ट्याकिङको लागि आन्तरिक बस बारहरू र इन्टर-डिभाइस वितरणको लागि बाह्य जम्पर बारहरूको संयोजन प्रयोग गर्नुहोस्। यो दोहोरो वास्तुकलाले प्यानल निर्माणकर्ताहरूलाई सिग्नल वितरण नेटवर्कहरू कसरी कन्फिगर गर्छन् भन्ने कुरामा अधिकतम लचिलोपन दिन्छ, र यसले रिवायरिङ बिना फिल्ड परिमार्जनलाई अनुमति दिन्छ - किनकि तपाईंले बाँकी वितरण नेटवर्कलाई बाधा नपुर्‍याई विशिष्ट जम्पर बार खण्ड विच्छेद गर्न सक्नुहुन्छ।

भोल्टेज र वर्तमान मूल्याङ्कन: के आईईसी ६०९४७-७-१ वास्तवमा आवश्यक छ

PLC वितरणको लागि टर्मिनल ब्लक छनोटको सबैभन्दा निरन्तर गलत बुझिएको पक्ष भनेको भोल्टेज मूल्याङ्कन प्रणाली हो। टर्मिनल ब्लकहरूले मूल्याङ्कन गरिएको भोल्टेज र मूल्याङ्कन गरिएको वर्तमान दुवै बोक्छन्, र दुवै विशिष्टताहरू अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूद्वारा नियन्त्रित हुन्छन् - तर तिनीहरू आदानप्रदान गर्न सकिँदैनन्, र तिनीहरूलाई भ्रमित गर्नु भनेको क्षेत्रमा मैले सामना गर्ने विशिष्टता त्रुटिहरूको सबैभन्दा सामान्य स्रोतहरू मध्ये एक हो।

औद्योगिक नियन्त्रण उपकरणहरूमा प्रयोग हुने मोड्युलर टर्मिनल ब्लकहरूको लागि लागू हुने मानक हो आईईसी ६०९४७-७-१ (कम-भोल्टेज स्विचगियर र नियन्त्रणगियर—भाग७-१: सहायक उपकरण—तामा कन्डक्टरहरूको लागि टर्मिनल ब्लकहरू)। यो मानकले मूल्याङ्कन प्राप्त गर्न टर्मिनल ब्लकले पास गर्नुपर्ने मेकानिकल, विद्युतीय र वातावरणीय परीक्षण आवश्यकताहरू परिभाषित गर्दछ। यस मानक अन्तर्गत प्रमुख विशिष्टताहरू समावेश छन्:

मूल्याङ्कन गरिएको भोल्टेज। टर्मिनल ब्लकले छेउछाउको सर्किटहरू बीच वा सर्किट र माउन्टिङ रेल (यदि लागू भएमा) बीच कायम राख्न सक्ने अधिकतम भोल्टेज। २४V DC सिग्नलहरू प्रयोग गर्ने PLC वितरण अनुप्रयोगहरूको लागि, यो विरलै बाधा हो—तर तीन-चरण मोटर नियन्त्रण वा ४८०V AC वितरणको लागि, मूल्याङ्कन गरिएको भोल्टेज महत्वपूर्ण हुन्छ। सधैं प्रमाणित गर्नुहोस् कि टर्मिनल ब्लकको मूल्याङ्कन गरिएको भोल्टेजले अधिकतम प्रणाली भोल्टेज पूरा गर्छ वा पार गर्छ, केवल नाममात्र भोल्टेज मात्र होइन। मिश्रित भोल्टेज स्तरहरू (४८०V AC मोटर फिडरहरू सहित) भएका औद्योगिक PLC वातावरणहरूको लागि, हामी मूल्याङ्कन गरिएका टर्मिनल ब्लकहरू चयन गर्न सिफारिस गर्छौं।न्यूनतम ६३०V AC पर्याप्त सुरक्षा मार्जिन प्रदान गर्न।

मूल्याङ्कन गरिएको वर्तमान। अनुमतियोग्य तापक्रम वृद्धि सीमा नाघेर टर्मिनल ब्लक मार्फत बोक्न सकिने अधिकतम निरन्तर प्रवाह। तापक्रम वृद्धि सीमा अन्तर्गत आईईसी ६०९४७-७-१  परिवेशभन्दा ४५°C माथि मूल्याङ्कन गरिएको वर्तमानमा, कन्डक्टर टर्मिनेशनमा मापन गरिएको। यो महत्त्वपूर्ण छ किनभने मूल्याङ्कन गरिएको वर्तमानले एक विशिष्ट तार गेज (सामान्यतया २०A टर्मिनल ब्लकको लागि २.५ मिमी²) र एक विशिष्ट परिवेशको तापक्रम मान्दछ। यदि तपाईंले मूल्याङ्कनले अनुमान गरेको भन्दा सानो तार गेज प्रयोग गर्नुभयो भने, कम आकारको कन्डक्टरमा I²R ताप बढेको कारणले वास्तविक वर्तमान-वहन क्षमता मूल्याङ्कन गरिएको मान भन्दा कम हुनेछ।

मूल्याङ्कन गरिएको आवेग भोल्टेज। टर्मिनल ब्लकले ब्रेकडाउन बिना सहन सक्ने अधिकतम भोल्टेज आवेग (बढाइ)। मोटर लोड भएको औद्योगिक वातावरणमा PLC इनपुटहरूको लागि, आगमनात्मक स्विचिङबाट भोल्टेज आवेगहरू २४V DC सर्किटहरूमा पनि २.५-४ kV सम्म पुग्न सक्छ। मूल्याङ्कन गरिएको आवेग भोल्टेज मा निर्दिष्ट गरिएको छ२.५ केभी, ४ केभी, ६ केभी, वा ८ केभी उपकरण वर्ग (ओभरभोल्टेज श्रेणी I, II, III, वा IV) मा निर्भर गर्दै। परिवर्तनशील आवृत्ति ड्राइभहरू (VFDs) समावेश गर्ने PLC क्याबिनेटहरूको लागि, कम्तिमा 4 kV आवेगमा मूल्याङ्कन गरिएका टर्मिनल ब्लकहरू छनौट गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ।

प्रदूषणको डिग्री। आईईसी ६०९४७-७-१ टर्मिनल ब्लकहरूलाई एक विशिष्ट प्रदूषण डिग्री (१, २, वा ३) को लागि मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ, जसले उपकरणहरू सञ्चालन हुने वातावरणीय अवस्थाहरू वर्णन गर्दछ। प्रदूषण डिग्री ३ औद्योगिक नियन्त्रण क्याबिनेटहरूमा लागू हुन्छ जहाँ प्रवाहकीय प्रदूषण (जस्तै धुलो र संक्षेपण) अपेक्षा गर्न सकिन्छ। औद्योगिक PLC क्याबिनेट अनुप्रयोगहरूको लागि सधैं प्रदूषण डिग्री ३ निर्दिष्ट गर्नुहोस्, र टर्मिनल ब्लकको क्रिपेज र क्लियरेन्स दूरी तदनुसार निर्दिष्ट गरिएको छ भनी प्रमाणित गर्नुहोस्।

तार समाप्ति विधिहरू: स्क्रू क्ल्याम्प बनाम स्प्रिङ केज बनाम इन्सुलेशन विस्थापन

तार समाप्ति विधि भनेको तार कन्डक्टरले टर्मिनल ब्लक वर्तमान बारसँग विद्युतीय सम्पर्क गर्ने संयन्त्र हो। PLC वितरण अनुप्रयोगहरूको लागि, तीन प्रमुख समाप्ति प्रविधिहरू प्रत्येकका फरक फाइदाहरू छन्:

स्क्रू क्ल्याम्प समाप्ति। सबैभन्दा स्थापित प्रविधि, क्ल्याम्पिङ प्लेटमा दबाब लागू गर्न स्क्रू प्रयोग गर्ने जसले कन्डक्टरलाई वर्तमान बार विरुद्ध सुरक्षित गर्दछ। स्क्रू क्ल्याम्प टर्मिनेशनहरूले उत्कृष्ट सम्पर्क विश्वसनीयता प्रदान गर्दछ र विश्वव्यापी रूपमा औद्योगिक मापदण्डहरूमा व्यापक रूपमा स्वीकृत छन्। यद्यपि, तिनीहरूलाई स्थापनाको लागि स्क्रूड्राइभर वा हेक्स कुञ्जी चाहिन्छ (प्यानल निर्माणमा समय थप्दै), र यदि स्क्रू कम्पन अन्तर्गत खुकुलो हुन्छ भने तिनीहरू सम्पर्क क्षयको लागि संवेदनशील हुन्छन् - भारी तार बन्डलहरू वा कम्पन उपकरणहरू भएका औद्योगिक नियन्त्रण प्यानलहरूमा ज्ञात विफलता मोड। हामी अनुप्रयोगहरूको लागि स्क्रू क्ल्याम्प टर्मिनेशनहरू निर्दिष्ट गर्छौं जहाँ टर्मिनेशनहरू मर्मतसम्भारको लागि बारम्बार पहुँच गरिनेछ वा जहाँ फिल्ड वायरिङहरू ट्याक्टाइल प्रतिक्रिया मन पराउने कर्मचारीहरू द्वारा गरिन्छ।

वसन्त पिंजरा समाप्ति। स्प्रिङ मेकानिजमले तार कन्डक्टरमा निरन्तर क्ल्याम्पिङ बल लागू गर्छ, जसले गर्दा स्क्रूको आवश्यकता हट्छ र उपकरण-रहित तार सम्मिलन सक्षम हुन्छ। उत्पादन वातावरणमा स्प्रिङ केज टर्मिनेशनहरू तारमा छिटो हुन्छन् र स्वाभाविक रूपमा कम्पन-प्रतिरोधी हुन्छन् किनभने स्प्रिङले कम्पनको पर्वाह नगरी स्थिर सम्पर्क बल कायम राख्छ। यद्यपि, स्प्रिङ केज टर्मिनेशनहरूमा सामान्यतया स्क्रू क्ल्याम्प टर्मिनेशनहरू भन्दा थोरै बढी सम्पर्क प्रतिरोध हुन्छ, र तिनीहरू स्प्रिङ केज टेक्नोलोजी भन्दा पहिलेका केही पुराना औद्योगिक मापदण्डहरूमा स्वीकार्य नहुन सक्छन्। हामी पम्प स्टेशनहरू, कम्प्रेसर एन्क्लोजरहरू, र HVAC नियन्त्रण प्यानलहरू जस्ता उच्च-कम्पन PLC वातावरणहरूको लागि स्प्रिङ केज टर्मिनेशनहरू सिफारिस गर्छौं।

इन्सुलेशन विस्थापन (IDC) समाप्ति। तार इन्सुलेशनलाई छेड्ने ब्लेड-शैलीको सम्पर्क जसले तारलाई टर्मिनेशन स्लटमा धकेल्दा कन्डक्टरसँग सम्पर्क गर्छ। IDC टर्मिनेशनहरू अत्यन्तै छिटो हुन्छन् (स्ट्रिपिङ आवश्यक पर्दैन) र उत्कृष्ट कम्पन प्रतिरोध प्रदान गर्दछ, तर तिनीहरू ठोस कन्डक्टरहरू वा निश्चित आकार दायरा भित्रका बारीक स्ट्र्यान्डेड कन्डक्टरहरूको लागि मात्र उपयुक्त हुन्छन्। तिनीहरू मोटे स्ट्र्यान्डेड कन्डक्टरहरूको लागि उपयुक्त छैनन्। उत्पादन वातावरणमा प्रि-कट ठोस तार रनहरू प्रयोग गरेर PLC वितरण तारिङको लागि, IDC टर्मिनेशनहरूले स्क्रू क्ल्याम्प विधिहरूको तुलनामा टर्मिनेशन समय 40-60% ले घटाउन सक्छ। हामी OEM प्यानल निर्माणकर्ताहरूको लागि IDC टर्मिनेशनहरू निर्दिष्ट गर्छौं जसले मानकीकृत तार रनहरूको ठूलो मात्रा समाप्त गरिरहेका छन्।

आवास सामग्रीहरू: PA6.6 बनाम PPE/PPO र कार्यसम्पादन प्रभावहरू

टर्मिनल ब्लक हाउजिङ सामग्रीले यसको थर्मल कार्यसम्पादन, ज्वाला प्रतिरोध, र रासायनिक प्रतिरोध निर्धारण गर्दछ - PLC क्याबिनेट वातावरणमा सबै महत्वपूर्ण कारकहरू जहाँ PLC पावर सप्लाई र ड्राइभ मोड्युलहरू जस्ता ताप-उत्पादन गर्ने घटकहरूले उच्च परिवेशको तापक्रम सिर्जना गर्दछ। औद्योगिक टर्मिनल ब्लकहरूको लागि दुई प्रमुख हाउजिङ सामग्रीहरू पोलिमाइड ६.६ (PA ६.६) र परिमार्जित पोलिफेनिलिन इथर/पोलिफेनिलिन अक्साइड (PPE/PPO मिश्रणहरू) हुन्।

PA 6.6 (प्रायः केवल नायलन भनेर चिनिन्छ) सबैभन्दा व्यापक रूपमा प्रयोग हुने टर्मिनल ब्लक आवास सामग्री हो। यसको प्रमुख फाइदाहरू उत्कृष्ट मेकानिकल शक्ति, राम्रो डाइइलेक्ट्रिक गुणहरू, र व्यापक रासायनिक अनुकूलता हुन्। PA 6.6 ले प्राप्त गर्दछ UL94 V-0 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। ज्वाला प्रतिरोधकता ०.८ मिमी मोटाईमा, जसले ज्वलनशीलता आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ आईईसी ६०९४७-७-१। यद्यपि, PA ६.६ मा लगभग १०५°C को निरन्तर सञ्चालन तापमान सीमा छ, र यसले समयसँगै आर्द्रता अवशोषित गर्दछ - जसले उच्च-आर्द्रता वातावरणमा यसको डाइइलेक्ट्रिक शक्तिलाई ३०% सम्म घटाउन सक्छ।

PPE/PPO आवास सामग्रीहरूले उच्च आर्द्रता प्रतिरोध र उच्च निरन्तर सञ्चालन तापमान (११५–१२०°C सम्म) प्रदान गर्दछ। तिनीहरूको डाइइलेक्ट्रिक गुणहरू आर्द्रता स्तरहरूमा बढी स्थिर हुन्छन्, जसले तिनीहरूलाई बाहिरी वा उच्च-आर्द्रता PLC स्थापनाहरूको लागि उपयुक्त बनाउँछ। यद्यपि, PPE/PPO PA 6.6 भन्दा महँगो छ, र कम तापक्रममा यसको मेकानिकल प्रभाव प्रतिरोध कमसल छ - त्यसैले मानक इनडोर PLC क्याबिनेट प्रयोगको लागि, PA 6.6 अधिक लागत-प्रभावी विकल्प रहन्छ।

५५°C सम्मको परिवेश तापक्रम भएका बन्द क्याबिनेटहरूमा प्रयोग हुने PLC वितरण टर्मिनल ब्लकहरूको लागि (तातो उत्पादन गर्ने कम्पोनेन्टहरू भएका सिल गरिएका क्याबिनेटहरूमा सामान्य रूपमा), PA ६.६ आवास पर्याप्त छ। बाहिरी घेराहरू, प्रत्यक्ष सूर्यको प्रकाश, वा उच्च-तापमान औद्योगिक वातावरणमा स्थापनाहरूको लागि, हामी PPE/PPO आवास सिफारिस गर्छौं। डेटाशीटमा आवास सामग्री विशिष्टता सधैं प्रमाणित गर्नुहोस्—धेरै सामान्य टर्मिनल ब्लक डेटाशीटहरूले आवास सामग्री स्पष्ट रूपमा निर्दिष्ट गर्दैनन्, जुन रातो झण्डा हुनुपर्छ।

आवेदन नोटहरू: वास्तविक PLC स्थापनाहरूमा उच्च-घनत्व टर्मिनल ब्लकहरू तैनाथ गर्ने

टर्मिनल ब्लकहरू आपूर्ति गरिएको PLC वितरण अनुप्रयोगहरूको लागि अटोमोटिभ एसेम्बली, खाद्य तथा पेय पदार्थ प्रशोधन, पानी प्रशोधन, र HVAC नियन्त्रण जस्ता विभिन्न उद्योगहरूमा म निरन्तर रूपमा उत्कृष्ट नतिजा प्रदान गर्ने व्यावहारिक अनुप्रयोग ढाँचाहरू र क्षेत्रमा समस्या निम्त्याउने विशिष्टता त्रुटिहरू साझा गर्न चाहन्छु।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रयोग सिद्धान्त हो सिग्नल प्रकार अनुसार पृथकीकरण। मिश्रित भोल्टेज स्तरहरू (४८०V AC मोटर फिडरहरू, २३०V AC नियन्त्रण सर्किटहरू, २४V DC PLC I/O) भएको PLC क्याबिनेटमा, प्रत्येक भोल्टेज स्तरको लागि टर्मिनल ब्लकहरू भौतिक रूपमा अलग गरिनुपर्छ, या त स्पष्ट विभाजनको साथ छुट्टै DIN रेलहरूमा माउन्ट गरेर वा छेउछाउका फरक-भोल्टेज सर्किटहरू बीच भौतिक विभाजन प्रदान गर्ने अवरोध-शैली टर्मिनल ब्लकहरू प्रयोग गरेर। यो पृथकीकरण द्वारा आवश्यक छ आईईसी ६०२०४-१ (मेसिनरी सुरक्षा - विद्युतीय उपकरण) र धेरैजसो औद्योगिक सुरक्षा निरीक्षण व्यवस्थाहरूमा यो ऐच्छिक छैन।

विशेष गरी २४V DC PLC I/O वितरण खण्डको लागि, हामी ट्रिपल-डेक कन्फिगरेसन प्रयोग गर्न सिफारिस गर्छौं जहाँ माथिल्लो डेक सामान्य पावर बस हो (पावर सप्लाईबाट २४V DC), बीचको डेकले PLC इनपुट समूह A लाई फिड गर्छ, र तल्लो डेकले PLC इनपुट समूह B लाई फिड गर्छ। यो कन्फिगरेसनले दुबै इनपुट समूहहरू पावरमा रहँदा सामान्य बसलाई लकआउट-ट्यागआउट उद्देश्यका लागि अलग गर्न अनुमति दिन्छ, र यसले व्यक्तिगत इनपुट समूहहरूलाई अर्को समूहलाई असर नगरी मर्मतसम्भारको लागि विच्छेदन गर्न सक्षम बनाउँछ।

मैले देखेको एउटा सामान्य स्पेसिफिकेशन त्रुटि भनेको PLC पावर वितरणको लागि टर्मिनल ब्लक वर्तमान मूल्याङ्कनलाई कम आकार दिनु हो। प्रति च्यानल २० mA मा २४V DC पावर रेल फिडिङ ३२ PLC इनपुट च्यानलहरूले कुल ६४० mA बोक्छ - कुनै पनि टर्मिनल ब्लकको वर्तमान मूल्याङ्कन भित्र। यद्यपि, PLC इनपुट मोड्युलहरूबाट आउने इनरश करेन्ट (जुन पावर-अपको समयमा स्थिर-अवस्था वर्तमानको ३-५ गुणा हुन सक्छ) ले क्षणिक रूपमा वितरण टर्मिनल ब्लकलाई तनाव दिन सक्छ। हामी इनरश र फल्ट अवस्थाहरूको लागि पर्याप्त मार्जिन प्रदान गर्न गणना गरिएको स्थिर-अवस्था वर्तमानको कम्तिमा १५०% मूल्याङ्कन गरिएको वर्तमानको साथ PLC पावर वितरणको लागि टर्मिनल ब्लकहरू निर्दिष्ट गर्न सिफारिस गर्छौं।

अर्को व्यावहारिक विचार यो हो तार व्यवस्थापन र राउटिङ। ट्रिपल-डेक टर्मिनल ब्लकहरूले तार गणना घटाउँछन् तर प्रत्येक टर्मिनेशन बिन्दुमा तार घनत्व बढाउँछन् (प्रति स्थितिमा एउटाको सट्टा तीन तारहरू)। यसको लागि टर्मिनल ब्लक पङ्क्तिमा तार ड्रेसिङमा सावधानीपूर्वक ध्यान दिन आवश्यक छ ताकि कुनै पनि एकल तार बेन्ड रेडियस धेरै कसिलो नहोस्, जसले समयसँगै तार इन्सुलेशनलाई क्षति पुर्‍याउन सक्छ। लचिलो स्ट्रेन्डेड तार रनहरूको लागि हामी तारको बाहिरी व्यासको 3x को न्यूनतम बेन्ड रेडियस कायम राख्न सिफारिस गर्छौं।

मर्मतसम्भार, समस्या निवारण, र क्षेत्र परिमार्जन

PLC वितरण अनुप्रयोगहरूमा उच्च-घनत्व ट्रिपल-डेक टर्मिनल ब्लकहरूको लागि सबैभन्दा आकर्षक तर्कहरू मध्ये एक तिनीहरूले प्रदान गर्ने मर्मत र समस्या निवारण फाइदा हो। जब PLC इनपुट च्यानल परम्परागत रूपमा तारयुक्त प्यानलमा असफल हुन्छ, निदान प्रक्रियालाई इनपुट मोड्युलबाट टर्मिनल ब्लक मार्फत फिल्ड उपकरणमा व्यक्तिगत तार ट्रेस गर्न आवश्यक पर्दछ - एक प्रक्रिया जुन जटिल हार्नेसमा घण्टा लाग्न सक्छ। राम्रोसँग डिजाइन गरिएकोमा ट्रिपल-डेक टर्मिनल ब्लक स्थापनाको क्रममा, निदान मार्ग नाटकीय रूपमा छोटो हुन्छ किनभने प्रत्येक टर्मिनल ब्लक स्थितिले परिभाषित र अनुमानित कार्य गर्दछ।

धेरैजसो नियन्त्रण प्रणाली डिजाइनरहरूले अनुमान गरेको भन्दा धेरै पटक हुने फिल्ड परिमार्जनहरूका लागि - बाह्य जम्पर बार क्रस-कनेक्सन भएका ट्रिपल-डेक टर्मिनल ब्लकहरूले थप फाइदाहरू प्रदान गर्दछ। जब PLC प्रणाली विस्तारलाई इनपुट च्यानलहरू थप्न आवश्यक पर्दछ, प्रक्रिया सामान्यतया उपलब्ध DIN रेल खण्डमा टर्मिनल ब्लक स्थितिहरू थप्ने, वितरण बसलाई नयाँ स्थानहरूमा विस्तार गर्न नयाँ जम्पर बारहरू स्थापना गर्ने, र नयाँ फिल्ड तारहरू समाप्त गर्नेमा सीमित हुन्छ। यो केन्द्रीय टर्मिनल ब्लक एरेबाट प्रत्येक नयाँ I/O बिन्दुमा नयाँ व्यक्तिगत तार रनहरू चलाउनु भन्दा धेरै छिटो छ।

निरन्तर मर्मतसम्भारको लागि, म उच्च-कम्पन वातावरणमा स्क्रू-क्ल्याम्प टर्मिनेशनहरूको लागि टर्मिनल ब्लक टर्क प्रमाणिकरण तालिका स्थापना गर्न सिफारिस गर्दछु। टर्क अन्तराल कम्पन स्तरमा निर्भर गर्दछ: सामान्य औद्योगिक वातावरणमा क्याबिनेटहरूको लागि (सामान्य कार्यशाला फ्लोरहरू), वार्षिक टर्क प्रमाणिकरण पर्याप्त छ; कम्पन मेसिनरी (पम्पहरू, कम्प्रेसरहरू, कम्पन स्क्रिनहरू) मा क्याबिनेटहरूको लागि, अर्ध-वार्षिक प्रमाणिकरण बढी विवेकपूर्ण छ। ४ मिमी² टर्मिनल ब्लकको लागि डेटाशीट-निर्दिष्ट टर्क मानमा सेट गरिएको क्यालिब्रेटेड टर्क स्क्रूड्राइभर प्रयोग गर्नुहोस्—सामान्यतया ०.५-०.८ एनएम।

सोर्सिङ र गुणस्तर प्रमाणीकरण: तपाईंको आपूर्तिकर्ताबाट के माग गर्ने

सबै होइन उच्च-घनत्व टर्मिनल ब्लकहरू समान रूपमा सिर्जना गरिएका छन्, र वास्तविक रूपमा ईन्जिनियर गरिएको उत्पादनलाई कमोडिटी रिब्रान्डबाट अलग गर्ने विशिष्टता भिन्नताहरू सधैं क्याटलग फोटोमा देखिँदैनन्। यहाँ म तपाईंको बाट माग गर्न सिफारिस गर्छु। टर्मिनल ब्लक आपूर्तिकर्ता:

अनुरोध गर्नुहोस् आईईसी ६०९४७-७-१ परीक्षण रिपोर्ट। यस मापदण्डको पालना भएको दाबी गर्ने कुनै पनि निर्माताले मान्यता प्राप्त परीक्षण प्रयोगशालाबाट परीक्षण रिपोर्ट प्रदान गर्न सक्षम हुनुपर्छ (जस्तै TÜV राइनल्याण्ड, उल, सीएसए, वा ब्यूरो भेरिटास)। परीक्षण प्रतिवेदनले डाइइलेक्ट्रिक शक्ति, इन्सुलेशन प्रतिरोध, तापक्रम वृद्धि, र मेकानिकल सहनशीलताको लागि वास्तविक मापन गरिएको मानहरू दस्तावेज गर्दछ - केवल उल्लेखित मूल्याङ्कनहरू मात्र होइन। यो कागजात प्रदान गर्न नसक्ने वा नगर्ने आपूर्तिकर्ता एक महत्त्वपूर्ण रातो झण्डा हो।

प्रमाणित गर्नुहोस् भोल्टेज आवेग मूल्याङ्कन र परीक्षण रिपोर्टमा प्रदूषण डिग्री। धेरै सामान्य टर्मिनल ब्लक डाटाशीटहरूले सूचीबद्ध गर्दछ आईईसी ६०९४७-७-१ भोल्टेज इम्पल्स रेटिंग वा प्रदूषण डिग्री निर्दिष्ट नगरी अनुपालन दावी - जसको अर्थ ती प्यारामिटरहरू परीक्षण गरिएको छैन, वा परीक्षण नतिजाहरू यति कमजोर थिए कि तिनीहरूलाई डाटाशीटबाट हटाइएको थियो। औद्योगिक PLC वातावरणको लागि, तपाईंले न्यूनतम विशिष्टताको रूपमा प्रदूषण डिग्री 3 र इम्पल्स भोल्टेज 4 kV वा माथि हेर्नु पर्छ।

पुष्टि गर्नुहोस् आवास सामग्री डेटा पानाआवास सामग्री ग्रेड अनुरोध गर्नुहोस् र UL94 को परिचय ज्वलनशीलता मूल्याङ्कन। PA ६.६ टर्मिनल ब्लकहरू प्रमाणित हुनुपर्छ UL94 V-0 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। उत्पादनमा प्रयोग गरिएको आवास भित्ता मोटाईमा। यदि आपूर्तिकर्ताले सामग्री डेटा पाना प्रदान गर्न सक्दैन भने, आवास सामग्री दाबी अप्रमाणित हुन्छ।

मूल्याङ्कन गर्नुहोस् सम्पर्क प्रतिरोध विशिष्टीकरण। उच्च-गुणस्तरको टर्मिनल ब्लकमा तार समाप्ति बिन्दुमा मापन गरिएको मूल्याङ्कन गरिएको वर्तमानमा १ mΩ (मिलिअम) भन्दा कमको सम्पर्क प्रतिरोध हुनुपर्छ। उच्च सम्पर्क प्रतिरोध मानहरूले निम्न सम्पर्क सतह तयारी वा सबओप्टिमल स्प्रिङ/क्ल्याम्प बल डिजाइनलाई संकेत गर्दछ, जुन दुवैले उच्च-धारा वा उच्च-तापमान अनुप्रयोगहरूमा समयपूर्व विफलता निम्त्याउनेछ।

उदीयमान प्रवृत्तिहरू: स्मार्ट टर्मिनल ब्लकहरू र एकीकृत निदानहरू

टर्मिनल ब्लक बजारले एकीकृत निदान सुविधाहरूको परिचय देख्न थालेको छ जुन पहिले निष्क्रिय कम्पोनेन्टहरूसँग असम्भव थियो। धेरै निर्माताहरू - J-Guang सहित - एम्बेडेड वर्तमान निगरानी सेन्सरहरू, स्थिति LEDs, र संचार इन्टरफेसहरू सहित टर्मिनल ब्लक उत्पादनहरू विकास गर्दैछन् जसले टर्मिनल ब्लकलाई डिजिटल बसमा PLC वा BMS लाई यसको स्थिति रिपोर्ट गर्न अनुमति दिन्छ।

PLC वितरण अनुप्रयोगहरूको लागि, सबैभन्दा आशाजनक विकास भनेको एकीकरण हो वर्तमान-सेन्सिङ बस बारहरू जसले अतिरिक्त बाह्य सेन्सरहरू बिना व्यक्तिगत टर्मिनल ब्लक स्थितिहरूमा खुला सर्किटहरू वा असामान्य वर्तमान मानहरू पत्ता लगाउन सक्छ। यसले PLC वितरण तारिङ नेटवर्कको लागि निवारक मर्मतसम्भार सतर्कता (प्रतिक्रियाशील विफलता प्रतिक्रियाको सट्टा) सक्षम बनाउँछ। एकीकृत वर्तमान सेन्सर भएको टर्मिनल ब्लक जसले PLC लाई रिपोर्ट गर्दछ। मोडबस आरटीयू वा क्यानोपन इन्टरफेसले PLC इनपुट विफलता हुनु अघि अपरेटरहरूलाई तार जडान समस्याहरू विकास भइरहेको बारेमा सचेत गराउन सक्छ।

हामी बढ्दो अपनाउने पनि देखिरहेका छौं उपकरण-मुक्त रिलीज संयन्त्रहरू स्प्रिङ केज टर्मिनल ब्लकहरूका लागि जसले उपकरणहरू बिना तार हटाउन सक्षम बनाउँछ - एउटा सुविधा जसले मर्मत पहुँच समयलाई उल्लेखनीय रूपमा घटाउँछ। स्प्रिङ केज टर्मिनेशन (प्रारम्भिक स्थापनाको गतिको लागि) र उपकरण-मुक्त रिलीज (मर्मत पहुँचको गतिको लागि) को संयोजन विशेष गरी PLC वितरण वातावरणको लागि आकर्षक छ जहाँ प्रारम्भिक प्यानल निर्माण लागत र चलिरहेको मर्मत लागत दुवै महत्त्वपूर्ण कारकहरू हुन्।

बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू

PLC वितरणमा एकल-स्तरीय टर्मिनल ब्लकहरू भन्दा ट्रिपल-डेक टर्मिनल ब्लकहरूको मुख्य फाइदा के हो?

ट्रिपल-डेक टर्मिनल ब्लकहरूले एउटै DIN रेल मोड्युल चौडाइमा तीन स्वतन्त्र सम्पर्क स्तरहरू स्ट्याक गर्छन्, जसले गर्दा एउटाको ठाउँमा तीन अलग सर्किटहरू समाप्त गर्न सकिन्छ। PLC वितरण तारिङको लागि, यसले समतुल्य एकल-स्तर कन्फिगरेसनको तुलनामा प्यानल चौडाइलाई ६०% सम्म घटाउँछ, टर्मिनल ब्लक गणनालाई नाटकीय रूपमा घटाउँछ, र साझा पावर रेल र धेरै शाखा सर्किटहरूलाई एउटै उपकरणमा समेकित गरेर तारिङलाई सरल बनाउँछ।

के गर्छ आईईसी ६०९४७-७-१ टर्मिनल ब्लक चयनको लागि अनुपालन औसत?

आईईसी ६०९४७-७-१ यो तामा कन्डक्टरहरूको लागि मोड्युलर टर्मिनल ब्लकहरू नियन्त्रण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मानक हो। अनुपालन भनेको उत्पादनले मानकीकृत मेकानिकल, विद्युतीय, र वातावरणीय परीक्षणहरू पास गरेको छ जसमा डाइलेक्ट्रिक शक्ति (सामान्यतया २.५-८ केभी आवेग), इन्सुलेशन प्रतिरोध, मूल्याङ्कन गरिएको वर्तमानमा तापक्रम वृद्धि, र मेकानिकल सहनशीलता साइकल चलाउने समावेश छ। सधैं मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाबाट परीक्षण रिपोर्ट अनुरोध गर्नुहोस्—परीक्षण कागजात बिना डाटाशीट दावीहरू प्रमाणित गर्न सकिँदैन।

उच्च-कम्पन PLC वातावरणको लागि कुन तार समाप्ति विधि उत्तम छ?

उच्च-कम्पन PLC वातावरणको लागि स्प्रिंग केज टर्मिनेशनहरू उत्तम विकल्प हुन् किनभने स्प्रिंग मेकानिज्मले कम्पन-प्रेरित आन्दोलनको पर्वाह नगरी निरन्तर सम्पर्क बल कायम राख्छ। स्क्रू क्ल्याम्प टर्मिनेशनहरू निरन्तर कम्पनमा खुकुलो हुन सक्छन्, जसले गर्दा सम्पर्क प्रतिरोध बढ्छ, स्थानीयकृत तापक्रम हुन्छ र अन्ततः विफलता हुन्छ। अत्यधिक कम्पन बिना मानक औद्योगिक वातावरणको लागि, स्क्रू क्ल्याम्प वा स्प्रिंग केजले पर्याप्त विश्वसनीयता प्रदान गर्दछ।

PLC २४V DC पावर वितरणको लागि टर्मिनल ब्लकको आकार कसरी बनाउने?

कुल स्थिर-अवस्था प्रवाह (सबै PLC इनपुट च्यानल प्रवाहहरूको योगफल) गणना गर्नुहोस्, त्यसपछि इनरश प्रवाह समायोजन गर्न त्यो मानको कम्तिमा १५०% मूल्याङ्कन गरिएको टर्मिनल ब्लक निर्दिष्ट गर्नुहोस्। उदाहरणका लागि, २० mA मा ३२ PLC इनपुटहरू = कुल ६४० mA; कम्तिमा १A मा मूल्याङ्कन गरिएको टर्मिनल ब्लक निर्दिष्ट गर्नुहोस्। मूल्याङ्कन गरिएको भोल्टेज प्रति दिन न्यूनतम ६३०V AC हुनुपर्छ। आईईसी ६०९४७-७-१, २४V DC सर्किटहरूको लागि पनि, पर्याप्त सुरक्षा मार्जिन र प्रदूषण डिग्री मूल्याङ्कन प्रदान गर्न।

५०°C परिवेशमा सञ्चालन हुने PLC क्याबिनेटको लागि मैले कुन आवास सामग्री निर्दिष्ट गर्नुपर्छ?

५५°C सम्मको परिवेशको तापक्रममा बन्द PLC क्याबिनेटहरूको लागि, PA ६.६ (पोलिमाइड ६.६) आवासलाई मूल्याङ्कन गरिएको छ UL94 V-0 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। ०.८ मिमी मोटाई पर्याप्त छ। यद्यपि, PA ६.६ ले समयसँगै आर्द्रता अवशोषित गर्दछ, जसले उच्च-आर्द्रता अवस्थाहरूमा डाइइलेक्ट्रिक शक्ति घटाउँछ। बाहिरी घेराहरू, उच्च-आर्द्रता वातावरण, वा ८५°C भन्दा माथिको परिवेशको तापक्रमको लागि, PPE/PPO आवासले उच्च आर्द्रता प्रतिरोध र उच्च निरन्तर सञ्चालन तापमान (११५-१२०°C सम्म) प्रदान गर्दछ।

आन्तरिक बस बार र बाह्य जम्पर बार क्रस-कनेक्सन बीच के भिन्नता छ?

एउटा आन्तरिक बस बारले एउटै टर्मिनल ब्लक उपकरण भित्र तीनवटा डेकहरू जोड्छ, जसले ट्रिपल-डेक साझा-करेन्ट-बार आर्किटेक्चरलाई सक्षम बनाउँछ। एउटा बाह्य जम्पर बारले DIN रेल खण्डमा धेरै आसन्न टर्मिनल ब्लक उपकरणहरू जोड्छ, जसले टर्मिनल ब्लक पङ्क्तिमा साझा वितरण बस सिर्जना गर्दछ। आन्तरिक बस बारहरूले इन्ट्रा-डिभाइस कनेक्टिभिटी प्रदान गर्दछ; बाह्य जम्पर बारहरूले इन्टर-डिभाइस कनेक्टिभिटी प्रदान गर्दछ। पूर्ण PLC वितरण आर्किटेक्चरको लागि दुवै आवश्यक छन्।

टर्मिनल ब्लक आपूर्तिकर्ताको गुणस्तर दावी कसरी प्रमाणित गर्ने?

अनुरोध गर्नुहोस् आईईसी ६०९४७-७-१ मान्यता प्राप्त परीक्षण प्रयोगशालाबाट परीक्षण रिपोर्ट (TÜV राइनल्याण्ड, उल, सीएसए, वा ब्यूरो भेरिटास)। रिपोर्टले डाइइलेक्ट्रिक शक्ति, आवेग भोल्टेज, प्रदूषण डिग्री, तापक्रम वृद्धि, र मेकानिकल सहनशीलताको लागि वास्तविक मापन गरिएको मानहरू दस्तावेज गर्नुपर्छ - केवल उल्लेखित मूल्याङ्कनहरू मात्र होइन। आवास सामग्री डेटा पाना पनि अनुरोध गर्नुहोस् UL94 को परिचय मूल्याङ्कन गर्नुहोस्, र सम्पर्क प्रतिरोध विशिष्टता प्रमाणित गर्नुहोस् (१ mΩ भन्दा कम हुनुपर्छ)। यी कागजातहरू प्रदान गर्न नसक्ने आपूर्तिकर्ताहरू एक महत्त्वपूर्ण गुणस्तर जोखिम हुन्।

PLC क्याबिनेटमा ट्रिपल-डेक टर्मिनल ब्लकलाई कस्तो मर्मत आवश्यक पर्दछ?

उच्च-कम्पन वातावरणमा स्क्रू क्ल्याम्प टर्मिनल ब्लकहरूको लागि प्राथमिक मर्मत आवश्यकता आवधिक टर्क प्रमाणीकरण हो (मानक औद्योगिक वातावरणमा वार्षिक, कम्पन मेसिनरी क्याबिनेटहरूमा अर्ध-वार्षिक)। स्प्रिंग केज टर्मिनेसनहरूलाई टर्क मर्मत आवश्यक पर्दैन तर उचित स्प्रिंग संलग्नताको लागि आवधिक रूपमा निरीक्षण गर्नुपर्छ। सबै टर्मिनल ब्लकहरू अत्यधिक तातो हुने संकेतहरू (हाउसिंगमा रङ्गिनता, कार्बन ट्र्याकिङ) को लागि वार्षिक रूपमा दृश्यात्मक रूपमा निरीक्षण गर्नुपर्छ, र यी संकेतहरू देखाउने कुनै पनि टर्मिनल ब्लक तुरुन्तै प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ।