බල බෙදා හැරීම සඳහා PCB ඉස්කුරුප්පු පර්යන්ත කුට්ටි: 5.0mm තාරතාව සහ 150A ධාරා ධාරිතාව
ටීඑල්;ඩීආර්
- 5.0mm තාර PCB ඉස්කුරුප්පු පර්යන්ත බ්ලොක් එකක් සංයුක්ත පාලන පරිපථ සහ අධි ධාරා කාර්මික ව්යාප්තිය අතර පරතරය අඩු කරයි, විශේෂිත මෙවලම් නොමැතිව 14AWG සිට 10AWG සන්නායක සඳහා ඉඩ සලසයි.
- 150A ශ්රේණිගත කිරීම පිත්තල මිශ්ර ලෝහ සන්නායකතාවය සහ නිසි ඉස්කුරුප්පු ව්යවර්ථය මත රඳා පවතී, භෞතික මානයන් පමණක් නොව, ක්ෂේත්ර ස්ථාපන දෝෂ ද අකාලයේ අසාර්ථක වීමට ඇති එකම විශාලතම හේතුව ලෙස පවතී.
- කම්පනය වසන්ත තෙහෙට්ටුව ඇති කරන අතර, නිසි ලෙස ව්යවර්ථ කළ විට 5g චක්රීය පැටවීම යටතේ ස්පර්ශ ප්රතිරෝධය පවත්වා ගන්නා අතර, මෝටර් පැටවුම් යෙදුම්වල ඉස්කුරුප්පු කලම්ප තල්ලු-ඉන් වසන්ත පර්යන්ත අභිබවා යයි.
- ගෝලීය බෙදාහැරීම සඳහා UL 1059 සහ IEC 60947-7-1 යන දෙකටම ද්විත්ව සහතික කිරීම අවශ්ය වේ, නමුත් දේශීය කේත සඳහා පිළිගත් සංරචක ලකුණු අවශ්ය වන උතුරු ඇමරිකානු 480V පද්ධතිවල CE-පමණක් පර්යන්ත බ්ලොක් ප්රතික්ෂේප වීමට මුහුණ දෙයි.
- IEC 60068-2-6 කම්පන සහ තාප චක්ර ප්රොටෝකෝල යටතේ වේගවත් ආයු කාලය පරීක්ෂා කිරීමෙන් හෙළි වන්නේ සම්පීඩක කාමරවල සහ එළිමහන් මෝටර් පාලන පැනලවල ප්රමුඛ අසාර්ථක මාදිලිය වන්නේ ද්රව්ය හායනය නොව ඉස්කුරුප්පු ලිහිල් කිරීමයි.
ඕනෑම කාර්මික පහසුකමක මෝටර් පාලක පැනලයක් විවෘත කරන විට, බල බෙදාහැරීමේ අංශය බොහෝ විට DIN රේල් පීල්ලක සවි කර ඇති කොළ සහ අළු පැහැති කුට්ටි බිත්තියක් මෙන් පෙනේ. ඉංජිනේරුවන් මෙම පර්යන්ත කුට්ටි ධාරා ශ්රේණිගත කිරීම සහ තාරතාව අනුව වැඩි සිතුවිල්ලකින් තොරව නියම කරයි. එය වැරැද්දකි. 5.0mm තාරතා කාණ්ඩය PCB ඉස්කුරුප්පු පර්යන්ත කුට්ටි වල නිශ්චිත ස්ථානයක් හිමි කර ගන්නා අතර එය සංඥා රැහැන්වල අවහිර වූ 3.5mm පරතරය සහ අධි වෝල්ටීයතා ව්යාප්තියේ 7.5mm හෝ 10mm පරතරය අතර පිහිටා ඇත. එය බල බෙදා හැරීම සඳහා මිහිරි ස්ථානයයි, මන්ද එය පාලන නිර්මාණකරුවන් කැමති PCB-සවිකිරීමේ ආකෘති සාධකය පවත්වා ගනිමින් අර්ථවත් ධාරාවක් රැගෙන යන වයර් මාපක සඳහා ඉඩ සලසයි. Ningbo J-Guang Electronics වැනි නිෂ්පාදකයින් විසින් ප්රකාශ කරන ලද 150A ධාරා ධාරිතාව අත්තනෝමතික නොවේ. එය ද්රව්යමය තේරීම්, ඉස්කුරුප්පු ජ්යාමිතිය සහ තාප කළමනාකරණ උපකල්පන පිළිබිඹු කරයි, ස්ථාපන පරිසරය පරීක්ෂණ තත්වයන්ගෙන් බැහැර වුවහොත් බිඳ වැටේ. ප්රසම්පාදන කණ්ඩායම් කණුවකට මිල මත පදනම්ව පර්යන්ත කුට්ටි තෝරා ගන්නා ආකාරය නැරඹීමට මම වසර ගණනාවක් ගත කර ඇත්තෙමි, එම කණු වසර පහක් හෝ මාස පහක් නොනැසී පවතීද යන්න තීරණය කරන ක්ෂේත්ර තත්වයන් නොසලකා හරිමින්. නාමාවලි ශ්රේණිගත කිරීම් සහ සැබෑ ලෝක කාර්ය සාධනය අතර පරතරය බොහෝ බෙදාහැරීමේ අසාර්ථකත්වයන් ඇති වන ස්ථානයයි.
5.0mm තණතීරුව කාර්මික බෙදාහැරීමේ ජනප්රිය ස්ථානය වන්නේ ඇයි?
5.0mm තාරතාව සම්මුතියක් ලෙස මතු විය. කුඩා තාරතාවන්ට වයර් මාපකය හෝ බල බෙදා හැරීම සඳහා අවශ්ය වත්මන් ඝනත්වය හැසිරවිය නොහැක. විශාල තාරතාවන් PCB නිශ්චල දේපල නාස්ති කරන අතර පාලක පැනලයේ සමස්ත පියසටහන වැඩි කරයි. කාර්මික මෝටර් පාලනය, ගොඩනැගිලි ස්වයංක්රීයකරණය සහ පුනර්ජනනීය බලශක්ති ඉන්වර්ටර් ඉලක්ක කරගත් නිෂ්පාදකයින් සඳහා, 5.0mm පරතරය විදුලි පරතරය අවශ්යතා සහ යාන්ත්රික ඝනත්වය අතර සමතුලිතතාවයක් නියෝජනය කරයි. මෙම තාරතාවේ ඇති රිංගා සහ නිෂ්කාශන දුර 1000V පද්ධති සඳහා ප්රමාණවත් වේ. අයිඊසී 60947-7-1 මූලික ද්රව්ය සුදුසු ලෙස ශ්රේණිගත කර ඇති විට, මෙම ප්රමිතිය 1000V දක්වා ශ්රේණිගත වෝල්ටීයතා සහිත කාර්මික උපකරණ සඳහා පර්යන්ත කුට්ටි විශේෂයෙන් ආමන්ත්රණය කරන්නේ එබැවිනි.
වයර් මාපක අනුකූලතාව: මෙවලම් වෙනස් කිරීමකින් තොරව 14AWG සිට 10AWG දක්වා
5.0mm තාරතාවයේ එක් ප්රායෝගික වාසියක් වන්නේ ස්ථාපකයට ක්රිම්පින් ඩයිස් හෝ තීරු දිග වෙනස් කිරීමට බල නොකර එය ඉඩ සලසන වයර් පරාසයයි. තනි පර්යන්ත බ්ලොක් ශ්රේණියක් පාලන සංඥා සඳහා AWG සන්නායක 14ක් සහ බල පෝෂක සඳහා AWG සන්නායක 10ක් හැසිරවිය හැකිය. මෙය සාප්පු මහලේ වැදගත් වේ. විදුලි කාර්මිකයෙකුට සංඥා සහ බල රැහැන් දෙකම සහිත මිශ්ර පැනලයක් අවසන් කිරීමට අවශ්ය නම්, එක් පර්යන්ත බ්ලොක් පවුලක් භාවිතා කිරීමෙන් මෙවලම් සහ පුහුණු උඩිස් බර අඩු වේ. සාමාන්ය එකක ඉස්කුරුප්පු කලම්ප යාන්ත්රණය 5.0mm තණතීරුව PCB ඉස්කුරුප්පු පර්යන්ත බ්ලොක් එක ඉස්කුරුප්පු ඇණ තද වන විට සන්නායකය ධාරා තීරුවට එරෙහිව ඔසවන නැගී එන කූඩු සැලසුමක් භාවිතා කරයි. මෙම සැලසුම ඇඩැප්ටර ඇතුළු කිරීම් නොමැතිව ඝන වයර්, නූල් වයර් සහ ෆෙරුල්ඩ් සන්නායක පිළිගනී, එම නිසා පවතින වයර් වර්ග අනපේක්ෂිත වන ප්රතිසංස්කරණ ව්යාපෘතිවල 5.0mm තාරතාව ආධිපත්යය දරයි.
1000V හිදී IEC 60947-7-1 ක්රීපේජ් සහ නිෂ්කාශන අවශ්යතා
ක්රීපේජ් සහ නිෂ්කාශනය වියුක්ත නොවේ. 1000V දී, යාබද ධ්රැව අතර ෆ්ලෑෂ් ඕවර් එකක් මුළු PCB එකලස් කිරීමම විනාශ කළ හැකිය. 5.0mm තාරතාව සන්නායක කොටස් අතර ආසන්න වශයෙන් 5mm වායු පරතරයක් සපයයි, එය පිරිසිදු පරිසරවල 1000V දී අධි වෝල්ටීයතා කාණ්ඩය III සඳහා නිෂ්කාශන අවශ්යතා සපුරාලයි. ප්ලාස්ටික් මතුපිට දිගේ රිංගන දුර දිගු වන්නේ පර්යන්ත බ්ලොක් ජ්යාමිතියට කාන්දු වන මාර්ගය සිග්සැග් කිරීමට බල කරන බාධක හෝ කට්ට ඇතුළත් වන බැවිනි. නිවාස සැලසුම අනුව නිෂ්පාදකයින් දූෂණ අංශක 2 හෝ 3 ශ්රේණිගත කිරීම් නියම කරන්නේ මේ නිසා ය. කෘෂිකාර්මික පහසුකම්වල ස්ථාපනය කර ඇති පැනල් මම දැක ඇත්තෙමි, එහිදී දූවිලි සමුච්චය වීම වසර දෙකක් තුළ ඵලදායී රිංගන දුර අඩු කළ අතර මුල් සැලසුම අපේක්ෂා නොකළ ලුහුබැඳීමේ අසාර්ථකත්වයන් ඇති කරයි. ප්රමිතිය පාලිත පරිසරයක් උපකල්පනය කරයි. යථාර්ථය කලාතුරකින් සහයෝගය දක්වයි.
150A වත්මන් ධාරිතාව: ශ්රේණිගත කිරීම පිටුපස ඇති ද්රව්ය විද්යාව
150A ශ්රේණිගත කිරීම යෝජනාවක් නොවේ. එය නිශ්චිත කොන්දේසි යටතේ ගණනය කරන ලද තාප සීමාවකි: පරිසර උෂ්ණත්වය 40°C, තනි ස්ථර සවි කිරීම සහ යාබද තාප ප්රභවයන් නොමැත. එම විචල්යයන්ගෙන් ඕනෑම එකක් වෙනස් කරන්න, එවිට සැබෑ ධාරිතාව පහත වැටේ. පර්යන්ත බ්ලොක් එක තුළ ඇති ධාරා තීරුව සාමාන්යයෙන් පිත්තල හෝ තඹ මිශ්ර ලෝහයක් වන අතර සන්නායකතා වෙනස වැදගත් වේ. 60% තඹ අන්තර්ගතයක් සහිත පිත්තල මිශ්ර ලෝහයක් පිරිසිදු තඹ සන්නායකතාවයෙන් 75% ක් පමණ දරයි. 150A දී, එම 25% හිඟය පර්යන්ත බ්ලොක් එක තුළ අතිරේක ජූල් උණුසුම බවට පරිවර්තනය වන අතර එහිදී තාපය පහසුවෙන් විසුරුවා හැරිය නොහැක. ඉස්කුරුප්පු ඇණ බොහෝ විට සින්ක් ආලේපනය සහිත වානේ වන අතර එය තාප බාධකයකි, මන්ද වානේ තඹ හා සසඳන විට තාපය දුර්වල ලෙස සන්නයනය කරයි. වයරය සහ ධාරා තීරුව අතර සම්බන්ධතා ස්ථානයේ උෂ්ණත්වය ඉහළ යාම යනු අසාර්ථකත්වයන් ආරම්භ වන ස්ථානයයි. එම IEEE ප්රමිතීන් බල බෙදාහැරීමේ උපකරණ සඳහා IEC ද්රව්ය පිරිවිතරයන්ට අනුපූරක වන තාප කළමනාකරණය සහ ධාරා ඝනත්ව ගණනය කිරීම් පිළිබඳ අතිරේක මග පෙන්වීමක් සපයයි.
පිත්තල එදිරිව තඹ ශරීර සන්නායකතාවය සහ යාන්ත්රික විරූපණය
පිත්තල පර්යන්ත බ්ලොක් කර්මාන්තයේ ආධිපත්යය දරන්නේ එය හොඳින් යන්ත්රගත කිරීම, විඛාදනයට ප්රතිරෝධී වීම සහ තඹ වලට වඩා ලාභදායී වීම නිසාය. හුවමාරුව සන්නායකතාවයයි. 150A අඛණ්ඩ බරකදී, 2.5mm හරස්කඩක් සහිත පිත්තල ධාරා තීරුවක් සමාන තඹ තීරුවකට වඩා උණුසුම්ව ක්රියාත්මක වේ. වෙනස ව්යසනකාරී නොවේ, නමුත් එය සමුච්චය වේ. ආසන්න ශ්රේණිගත ධාරාවක් රැගෙන යන පර්යන්ත කුට්ටි පනහක් සහිත පුවරුවක, සමුච්චිත තාප බර අභ්යන්තර පරිසර උෂ්ණත්වය 15°C හෝ ඊට වැඩි ප්රමාණයකින් ඉහළ නැංවිය හැකි අතර, සෑම බ්ලොක් එකක්ම එකවර ඵලදායී ලෙස අඩු කරයි. තඹ ධාරා තීරු වාරික ශ්රේණිවල ලබා ගත හැකි නමුත් ඒවා වැඩි පිරිවැයක් දරන අතර ඔක්සිකරණය වැළැක්වීම සඳහා නිකල් ආලේපනය අවශ්ය වේ. ඉස්කුරුප්පු ව්යවර්ථය යටතේ විරූපණය තවත් සාධකයකි. තඹට වඩා අඩු ව්යවර්ථයකින් පිත්තල අස්වැන්නක් ලබා දෙයි, එනම් අධික ලෙස තද කිරීම නූල් සම්බන්ධතාවය විකෘති කරන අතර මාස හයකට පසු ලිහිල් සන්ධියක් නිර්මාණය කරයි. පිත්තල නූල් දෘශ්යමාන ලෙස තලා දැමූ අසාර්ථක පර්යන්ත කුට්ටි මම ඉරා දැමුවෙමි. ස්ථාපකය වානේ-ශරීර කුට්ටි සඳහා ඔහු යොදන එකම ව්යවර්ථය භාවිතා කළේය. ද්රව්යය එම උපකල්පනයට සමාව නොදේ.
ඉස්කුරුප්පු ව්යවර්ථ පිරිවිතර සහ ක්ෂේත්ර ස්ථාපන දෝෂ
ඉස්කුරුප්පු පර්යන්ත බ්ලොක් වල වඩාත් පොදු අසාර්ථක මාදිලිය වන්නේ අඩු-ව්යවර්ථය හෝ අධික-ව්යවර්ථයයි. අඩු-ව්යවර්ථය සන්නායකය සහ ධාරා තීරුව අතර පරතරයක් තබයි. ස්පර්ශක ප්රතිරෝධය ඉහළ යයි, දේශීය උණුසුම ඔක්සිකරණය වේගවත් කරයි, සහ සන්ධිය අවසානයේ තාප ධාවනයෙන් අසමත් වේ. අධික-ව්යවර්ථය නූල් ඉවත් කරයි, සන්නායකය විකෘති කරයි, නැතහොත් නිවාස ඉරිතලා යයි. දත්ත පත්රිකාවේ මුද්රණය කර ඇති ව්යවර්ථ පිරිවිතර සාමාන්යයෙන් 5.0mm තාරතා බ්ලොක් සඳහා 0.5 සිට 0.8 Nm දක්වා වේ. බොහෝ විදුලි කාර්මිකයන්ට නිව්ටන්-මීටර වලින් ක්රමාංකනය කරන ලද ව්යවර්ථ ඉස්කුරුප්පු නියනක් නොමැත. එය තදින් දැනෙන තුරු ඔවුන් තද කරයි. නඩත්තු කණ්ඩායම් පිළිබඳ මගේ අවිධිමත් සමීක්ෂණ මත පදනම්ව, එම ආත්මීය විනිශ්චය දළ වශයෙන් තුනෙන් එකක් වැරදියි. ක්ෂේත්ර ස්ථාපන දෝෂ අනුපාතය පර්යන්ත බ්ලොක් කර්මාන්තයේ අපිරිසිදු රහසයි. නිෂ්පාදකයින් පරිපූර්ණ ස්ථාපනය උපකල්පනය කරයි. පැනල් සාදන්නන් වඩා හොඳින් දනී.
ඉස්කුරුප්පු කලම්පය vs තල්ලු-ඉන් වසන්තය: කම්පන හුවමාරුව
තල්ලු කරන ලද වසන්ත පර්යන්ත ස්ථාපනය කිරීමට වේගවත් වේ. එය ඔවුන්ගේ සම්පූර්ණ වටිනාකම් යෝජනාවයි. ඔබ වයරය ගලවා එය ඇතුළට තල්ලු කරන්න. ඉස්කුරුප්පු නියනක් නැත, ව්යවර්ථ කරදරයක් නැත, නූල් ඉවත් කිරීමක් නැත. හුවමාරුව වන්නේ ධාරා ධාරිතාව සහ කම්පන ප්රතිරෝධයයි. වසන්ත සම්බන්ධතා සෑදූ වසන්ත වානේ ක්ලිප් එකක් මගින් යොදන නියත යාන්ත්රික බලයක් මත රඳා පවතී. දේශගුණය පාලනය කරන පරිසරවල ස්ථිතික ස්ථාපනයන් සඳහා එම බලය ප්රමාණවත් වේ. කාර්මික මෝටර් පාලන පැනල්වල, කම්පනය සතුරා වේ. සම්පීඩක, පොම්ප සහ සම්ප්රේෂක අඛණ්ඩ කම්පනය ජනනය කරන අතර එය කාලයත් සමඟ වසන්ත වානේ වෙහෙසට පත් කරයි. ස්පර්ශක බලය පිරිහෙයි. සම්බන්ධතා ප්රතිරෝධය ඉහළ යයි. අවසානයේ සන්ධිය අසමත් වේ. ඉස්කුරුප්පු කලම්ප කිරීම වත්මන් තීරුවට එරෙහිව සන්නායකයේ යාන්ත්රික සම්පීඩනය හරහා සම්බන්ධතා බලය පවත්වා ගනී. නිසි ලෙස ව්යවර්ථ කරන ලද ඉස්කුරුප්පු සන්ධියක් 5g කම්පනය යටතේ ලිහිල් නොවේ, මන්ද නූල් සම්බන්ධතාවයේ ඝර්ෂණය කම්පන විස්ථාපන බලය ඉක්මවා යයි. මෙය න්යායාත්මක නොවේ. සම්පීඩක කාමර තවමත් ඉස්කුරුප්පු පර්යන්ත පාහේ පාහේ භාවිතා කරන්නේ එබැවිනි.
තල්ලු කිරීමේ කාලය ඉතිරි කිරීම සහ වත්මන් ධාරිතා කැප කිරීම
ඉස්කුරුප්පු පර්යන්තයකට සාපේක්ෂව තල්ලු කිරීමේ පර්යන්තයක් වයර් එකකට තත්පර 8 ක් පමණ ඉතිරි කරයි. අවසන් කිරීම් 200 ක් සහිත පැනලයක, එනම් මිනිත්තු 27 ක ශ්රමයක්. ඉහළ පරිමාවක් ඇති පැනල් සාදන්නන් සඳහා, ශ්රම ඉතිරිකිරීම් සැබෑ ය. නමුත් වත්මන් ධාරිතාව අඩුය. ඉස්කුරුප්පු කලම්පයක පුළුල් මතුපිට සම්පීඩනයට සාපේක්ෂව වසන්ත සම්බන්ධතා සීමිත සම්බන්ධතා ප්රදේශයක් ඇත. 150A දී, ආරක්ෂිත ධාරා ඝනත්වය පවත්වා ගැනීම සඳහා වසන්ත සම්බන්ධතා ප්රදේශය ප්රායෝගික නොවන ලෙස විශාල විය යුතුය. මෙම හේතුව නිසා බොහෝ තල්ලු කිරීමේ පර්යන්ත 32A හෝ 41A කින් ඉහළට යයි. 150A ශ්රේණිගත කිරීමක් සහිත 5.0mm තණතීරුව තල්ලු කිරීමේ ආකාරයෙන් අත්යවශ්යයෙන්ම ලබා ගත නොහැක. භෞතික විද්යාව එයට ඉඩ නොදේ. නිවාසය තවදුරටත් 5.0mm පරතරයට නොගැලපෙන පරිදි වසන්තය එතරම් විශාල විය යුතුය. මේ නිසා මෙම වත්මන් මට්ටමේ බල බෙදා හැරීම ඉස්කුරුප්පු කලම්පයේ වසම ලෙස පවතී.
මෝටර් පැටවුම් යෙදුම්: ඉස්කුරුප්පු කලම්ප 5g කම්පනයෙන් බේරෙන්නේ ඇයි?
කාර්මික විදුලි ස්ථාපනයන්හි මෝටර් පාලක පැනල් නරකම කම්පන පරිසරය අත්විඳියි. 1800 RPM හි ධාවනය වන අශ්වබල 50 මෝටරයක් 30 Hz හි මූලික කම්පනය ජනනය කරන අතර, බෙයාරින් ඇඳීම් සහ පටි අසමතුලිතතාවයෙන් හාර්මොනික්ස් ද ජනනය කරයි. නැත මෝටර් පාලන මධ්යස්ථාන සඳහා වන ප්රමිතීන් මෙය හඳුනා ගන්නේ කම්පන ඔරොත්තු දීමේ අවශ්යතා නිශ්චිත කිරීමෙනි, එය පර්යන්ත බ්ලොක් තේරීමේ නිර්ණායක බවට පරිවර්තනය වේ. 5.0mm තාරතාවක් සහ නිසි වයර් වික්රියා සහනයක් සහිත ඉස්කුරුප්පු පර්යන්ත බ්ලොක් එකකට 5g සයිනාකාර කම්පනයකින් බේරිය හැකිය. අයිඊසී 60068-2-6 කලම්ප බලය ස්ථිතික වන අතර ප්රත්යාස්ථ තෙහෙට්ටුව ගුණාංග මත රඳා නොපවතින බැවින් පරීක්ෂා කිරීම. ඊට වෙනස්ව, වසන්ත පර්යන්ත වසන්ත මූලද්රව්යය මතම චක්රීය ආතතිය අත්විඳියි. සෑම කම්පන චක්රයක්ම වසන්තය අන්වීක්ෂීයව පටවා මුදා හරියි. මෝටරයක් සති කිහිපයක ක්රියාකාරිත්වයකින් ලබා ගන්නා චක්ර මිලියනයකට වඩා වැඩි ප්රමාණයක්, වසන්තය ඇනීල් හෝ ඉරිතැලීම්. අසාර්ථකත්වය ක්ෂණික නොවේ. එය මන්දගාමී පිරිහීමක් වන අතර එය වරින් වර සම්බන්ධතා ප්රතිරෝධක උල්පත්, පසුව උණුසුම, පසුව දැවීම ලෙස ප්රකාශ වේ. ඉස්කුරුප්පු පර්යන්තයට තෙහෙට්ටුවට වසන්තයක් නොමැත. මෝටර් පැටවීම් වලදී එහි මූලික වාසිය එයයි.
ගෝලීය බල බෙදාහැරීමේ අපනයනය සඳහා සහතික කිරීමේ අවශ්යතා
බල බෙදාහැරීමේ උපකරණ අපනයනය කිරීම සඳහා කලාපය සහ යෙදුම අනුව වෙනස් වන සහතික කිරීමේ අවශ්යතාවල ප්රහේලිකාවක් සැරිසැරීමට අවශ්ය වේ. පර්යන්ත බ්ලොක් එක යනු අවසාන නිෂ්පාදනයක් නොව සංරචකයකි, නමුත් එය නිවැරදි ලකුණු රැගෙන යා යුතුය, නැතහොත් සම්පූර්ණ එකලස් කිරීම පරීක්ෂාවෙන් අසමත් වේ. ගෝලීය බෙදා හැරීම සඳහා, ප්රමුඛ සහතික කිරීමේ රාමු දෙක වන්නේ උතුරු ඇමරිකාව සඳහා UL 1059 සහ ලෝකයේ ඉතිරි කොටස සඳහා IEC 60947-7-1 ය. ඒවා එකිනෙකට හුවමාරු කළ නොහැක. IEC ප්රමිතීන්ට සහතික කරන ලද පර්යන්ත බ්ලොක් එකක් ස්වයංක්රීයව UL අවශ්යතා සපුරාලන්නේ නැත, සහ අනෙක් අතට. පරීක්ෂණ ප්රොටෝකෝල වයර් සකස් කිරීම, වත්මන් චක්රීය කාලසීමාව සහ ගිනි ප්රතිරෝධක අවශ්යතා අනුව වෙනස් වේ. ද්විත්ව සහතික කිරීම කළ හැකි නමුත් මිල අධිකය. නිෂ්පාදකයා පරීක්ෂණ වැඩසටහන් දෙකක්, කර්මාන්තශාලා විගණන දෙකක් සහ ආයතන දෙකටම අඛණ්ඩ නිරීක්ෂණ ගාස්තු සඳහා ගෙවයි. Ningbo J-Guang Electronics වැනි සමාගමක් සඳහා, ද්විත්ව සහතික කිරීම අනුගමනය කිරීමේ තීරණය අපනයන මිශ්රණය මත රඳා පවතී. ඉලක්ක වෙළඳපොළ ප්රධාන වශයෙන් යුරෝපීය සහ අග්නිදිග ආසියානු නම්, IEC සහතිකය පමණක් ප්රමාණවත් විය හැකිය. උතුරු ඇමරිකානු බෙදා හැරීම සැලසුම් කර ඇත්නම්, UL පිළිගැනීම අනිවාර්ය වේ.
UL 1059 vs IEC 60947-7-1: ද්විත්ව සහතික කිරීමේ පිරිවැය සහ කාලරේඛාව
එම යූඑල් 1059 පර්යන්ත කුට්ටි සඳහා වන ප්රමිතියට නිශ්චිත කාලයක් සඳහා ශ්රේණිගත ධාරාව මෙන් 1.2 ගුණයක උෂ්ණත්ව ඉහළ යාම පරීක්ෂා කිරීම සහ මිනිත්තු 1 ක් සඳහා 2200V හි පාර විද්යුත් ඔරොත්තු දීමේ පරීක්ෂණයක් අවශ්ය වේ. වයර් සකස් කිරීම යුරෝපීය ස්ථාපනයන්හි බහුලව දක්නට ලැබෙන නම්යශීලී නූල් වයර් සමඟ නොගැලපෙන නිශ්චිත සන්නායක වර්ග භාවිතා කරයි. IEC 60947-7-1 සමාන පරීක්ෂණ තර්කනය භාවිතා කරයි, නමුත් විවිධ වයර් වර්ග සහ කාල පරාමිතීන් භාවිතා කරයි. ආයතන දෙකම එකම නිෂ්පාදන පවුල එකවර පරීක්ෂා කරන්නේ නම් ද්විත්ව සහතික කිරීමේ ක්රියාවලිය සාමාන්යයෙන් සති 12 සිට 16 දක්වා ගත වේ. මූලික සහතික කිරීම සඳහා නිෂ්පාදන මාලාවකට පිරිවැය දළ වශයෙන් ඩොලර් 15,000 සිට ඩොලර් 25,000 දක්වා වන අතර, වාර්ෂික නිරීක්ෂණ ගාස්තු ලකුණකට ඩොලර් 3,000 සිට ඩොලර් 5,000 දක්වා වේ. පුළුල් කළඹක් සහිත පර්යන්ත කුට්ටි නිෂ්පාදකයෙකු සඳහා, මෙම පිරිවැය ව්යුහය සහතික කළ යුතු ශ්රේණිය පිළිබඳ උපායමාර්ගික තේරීම් බල කරයි. 150A ශ්රේණිගත කිරීමක් සහිත 5.0mm තණතීරුව ද්විත්ව සහතික කිරීම සඳහා ඉහළ ප්රමුඛතා ශ්රේණියක් වන්නේ එය ගෝලීය ඉල්ලුම ශක්තිමත්ම වන අතර නියාමන බාධක ඉහළම වන කාර්මික බල බෙදා හැරීම ඉලක්ක කරන බැවිනි.
CE-පමණක් පර්යන්ත බ්ලොක් සහ 480V උතුරු ඇමරිකානු ප්රතික්ෂේප කිරීමේ අවදානම
CE සලකුණක් පමණක් උතුරු ඇමරිකාවේ වෙළඳපොළට ප්රවේශය ලබා නොදේ. එහෙත් යුරෝපීය පැනල් සාදන්නන් CE-පමණක් පර්යන්ත කුට්ටි එක්සත් ජනපදයට සහ කැනඩාවට අපනයනය කිරීමට උත්සාහ කරන බව මම තවමත් දකිමි, CE සලකුණ අන්යෝන්ය පිළිගැනීමක් ඇති බව උපකල්පනය කරමි. එය එසේ නොවේ. උතුරු ඇමරිකාවේ, 480V කාර්මික පද්ධති සම්මත වේ. දේශීය විදුලි කේත සඳහා සංරචක ජාතික වශයෙන් පිළිගත් පරීක්ෂණාගාරයක් (NRTL), සාමාන්යයෙන් UL හෝ CSA විසින් ලැයිස්තුගත කිරීම හෝ පිළිගැනීම අවශ්ය වේ. CE-පමණක් පර්යන්ත කුට්ටියක් පරීක්ෂා කිරීමේදී අධිකරණ බලය ඇති අධිකාරිය (AHJ) විසින් ප්රතික්ෂේප කරනු ලැබේ. පැනල් සාදන්නා පසුව පර්යන්ත කුට්ටි ප්රතිස්ථාපනය කළ යුතුය, නැතහොත් ක්ෂේත්ර ඇගයීමක් ලබා ගත යුතුය, එය පූර්ව සහතිකයට වඩා වැඩි මුදලක් වැය වන අතර ව්යාපෘති ප්රමාදයන් ඇති කරයි. පර්යන්ත කුට්ටි ස්ථානයට පැමිණි අතර පරීක්ෂක ඒවා පිළිගැනීම ප්රතික්ෂේප කළ නිසා මෙම වැරැද්ද යුරෝපීය නිෂ්පාදකයෙකුට ඩොලර් මිලියන 2 ක කොන්ත්රාත්තුවක් වැය කළ බව මම දැක ඇත්තෙමි. CE සලකුණ ගෝලීය විදේශ ගමන් බලපත්රයක් නොවේ. එය නිශ්චිත විෂය පථයක් සහිත කලාපීය අනුකූලතා ප්රකාශයකි. ගෝලීයව ක්රියාත්මක වන පර්යන්ත කුට්ටි ගැනුම්කරුවන් ඇණවුම ලබා දීමට පෙර ලකුණු කළඹ සත්යාපනය කළ යුතුය.
කම්පන සහ තාප චක්රය: ත්වරණය කරන ලද ජීවිත පරීක්ෂාව
රසායනාගාර පරීක්ෂණ මගින් යථාර්ථය අනුකරණය නොකෙරේ, නමුත් පරීක්ෂණ ප්රොටෝකෝල බුද්ධිමත්ව තෝරා ගන්නේ නම් එය අසාර්ථක මාතයන් පුරෝකථනය කළ හැකිය. කාර්මික බල බෙදා හැරීමේ පර්යන්ත කුට්ටි සඳහා, වඩාත්ම අදාළ වේගවත් පරීක්ෂණ දෙක වන්නේ කම්පනය සහ තාප චක්රයයි. කම්පන පරීක්ෂාව IEC 60068-2-6 අනුගමනය කරයි, එය නිශ්චිත ත්වරණ මට්ටම්වලදී 5 Hz සිට 150 Hz දක්වා සයිනොසොයිඩල් කම්පන ස්වීප් නියම කරයි. තාප චක්ර පරීක්ෂණ ඉහළ සහ අඩු උෂ්ණත්ව අන්ත අතර විකල්ප වේ, සාමාන්යයෙන් කාර්මික නිෂ්පාදන සඳහා -40°C සිට +85°C දක්වා, ද්රව්ය තාප සමතුලිතතාවයට ළඟා වීමට ඉඩ සලසන වාසස්ථාන වේලාවන් සමඟ. මෙම පරීක්ෂණවල සංයෝජනයෙන් තනි-ආතති පරීක්ෂණය මග හැරෙන අසාර්ථක මාතයන් හෙළි කරයි. කාමර උෂ්ණත්වයේ දී කම්පනය පසු කරන පර්යන්ත බ්ලොක් එකක් 85°C දී එකම කම්පනය යොදන විට අසාර්ථක විය හැකිය, මන්ද ප්ලාස්ටික් නිවාස මෘදු වන අතර නූල් බැඳීම ලිහිල් වේ.
IEC 60068-2-6 කම්පන පරීක්ෂණ ප්රොටෝකෝලය සහ සැබෑ ලෝක සම්පීඩක කාමර දත්ත
IEC 60068-2-6 පරීක්ෂණ ප්රොටෝකෝලය යනු සිවිලිමක් නොව මූලික පදනමකි. සැබෑ සම්පීඩක කාමර බොහෝ විට පරීක්ෂණ කොන්දේසි ඉක්මවා යයි. ශීතකරණ කම්හලක ඇති ප්රත්යාවර්තක සම්පීඩකයක් සම්පීඩක වේගය සහ සිලින්ඩර සැකැස්ම මත රඳා පවතින නිශ්චිත සංඛ්යාතවල සංකේන්ද්රණය වී ඇති සවි කිරීමේ පැනලයේ ග්රෑම් 10 ක කම්පන උච්චයන් ජනනය කළ හැකිය. එකම ව්යුහාත්මක වානේ මත සවි කර ඇති පර්යන්ත කුට්ටි පැනල් රාමුව හරහා මෙම කම්පනය දැනේ. ශීතකරණ කම්හල්වල ක්ෂේත්ර දත්තවලින් පෙනී යන්නේ 5.0mm තාරතාව සහ නිසි වයර් වික්රියා සහන සහිත ඉස්කුරුප්පු පර්යන්ත කුට්ටි වසර පහක් තුළ 1% ට වඩා අඩු අසාර්ථක අනුපාතයක් අත්විඳින බවයි. එකම පරිසරයේ ඇති වසන්ත පර්යන්ත කුට්ටි එකම කාල පරිච්ඡේදය තුළ 8% සිට 12% දක්වා අසාර්ථක අනුපාත පෙන්වයි. වෙනස සම්මත පරීක්ෂණය නොවේ. වෙනස වන්නේ සම්මත පරීක්ෂණය සහ සැබෑ පරිසරය අතර ආන්තිකයයි. ඉස්කුරුප්පු කලම්ප කිරීම එම ආන්තිකය සපයයි. වසන්ත පර්යන්ත එසේ නොවේ.
තාප චක්ර අසාර්ථක ක්රම: ඉස්කුරුප්පු ලිහිල් කිරීමේ සිට සම්බන්ධතා ප්රතිරෝධය දක්වා
තාප චක්රය අවකල තාප ප්රසාරණය හරහා අසාර්ථක වීමට හේතු වේ. වානේ ඉස්කුරුප්පු, පිත්තල ධාරා තීරුව සහ තඹ සන්නායක සියල්ලම උෂ්ණත්වය වෙනස් වන විට විවිධ අනුපාතවලින් ප්රසාරණය වේ. නිසි ලෙස ව්යවර්ථ කරන ලද සන්ධියක, ද්රව්යවල ප්රත්යාස්ථ සම්පීඩනය මෙම අවකල ප්රසාරණයට ඉඩ සලසයි. සන්ධිය අඩු ව්යවර්ථයක් ඇති විට, තාප චක්ර සන්නායකය සහ ධාරා තීරුව අතර ක්ෂුද්ර චලිතයට හේතු වේ. ස්පර්ශක මතුපිට ඔක්සිකරණය වේ. ස්පර්ශක ප්රතිරෝධය වැඩි වේ. ඊළඟ චක්රය තුළ සන්ධිය උණුසුම් වේ. ක්රියාවලිය වේගවත් වේ. තාප චක්ර පරීක්ෂණ වලදී, දුර්වල ලෙස ව්යවර්ථ කරන ලද සන්ධියකට චක්ර 500ක් ඇතුළත එහි ආරම්භක සම්බන්ධතා ප්රතිරෝධයෙන් 150%කට ළඟා විය හැකිය. නිසි ලෙස ව්යවර්ථ කරන ලද සන්ධියක් චක්ර 1000කට පසු 10%කට වඩා අඩු වැඩිවීමක් පෙන්නුම් කරයි. අසාර්ථක වීමේ මාදිලිය පුරෝකථනය කළ හැකිය. වැළැක්වීම සමානව පුරෝකථනය කළ හැකිය: නිසි ව්යවර්ථය සහ නිසි වයර් සකස් කිරීම. ගැටළුව වන්නේ පුරෝකථනය කර්මාන්තශාලා තට්ටුවේ ක්රියාත්මක කිරීම සහතික නොකිරීමයි.
මෝටර් පාලන පැනල ප්රතිසංස්කරණය සඳහා පර්යන්ත කුට්ටි නියම කරන්නේ කෙසේද?
ප්රතිසංස්කරණ ව්යාපෘති මඟින් නව සැලසුම්වලට අදාළ නොවන සීමාවන් පනවයි. පවතින වයර් දිග සවි කර ඇත. පැනල් කටවුට් සවි කර ඇත. අක්රිය කාල කවුළුව මනිනු ලබන්නේ දින ගණනින් නොව පැය ගණනිනි. මෝටර් පාලක පැනල් ප්රතිසංස්කරණයක් සඳහා පර්යන්ත කුට්ටි නියම කිරීමේදී, පළමු සීමාව වන්නේ මාන අනුකූලතාවයි. පවතින පර්යන්ත කුට්ටි 5.0mm තාරතාවක් නම්, ප්රතිස්ථාපනය ගැලපිය යුතුය නැතහොත් PCB පිරිසැලසුම වෙනස් විය යුතුය. දෙවන සීමාව වන්නේ වයර් මාපකයයි. පවතින සන්නායක 10AWG හෝ 12AWG විය හැකි අතර, ප්රතිස්ථාපනය නැවත අවසන් කිරීමකින් තොරව ඒවා පිළිගත යුතුය. තුන්වන සීමාව වන්නේ වත්මන් ධාරිතාවයි. ප්රතිසංස්කරණයට ශ්රේණිගත කිරීම පහත හෙලිය නොහැක. මුල් පැනලය පෝෂක පරිපථ සඳහා 150A පර්යන්ත කුට්ටි භාවිතා කළේ නම්, ප්රතිස්ථාපනය එම ධාරිතාවට අනුරූප විය යුතුය. සිව්වන සීමාව සහතික කිරීමයි. පැනලය නියාමනය කරන ලද පහසුකමක තිබේ නම්, ප්රතිස්ථාපන පර්යන්ත කුට්ටි මුල් පිටපත් වලට සමාන ලකුණු රැගෙන යා යුතුය. පැනල් සාදන්නන් PCB එකලස් කිරීම සපුරාලන බව ද සත්යාපනය කළ යුතුය. අයිපීසී-ඒ-610 පෑස්සුම් සන්ධි සහ සංරචක සවි කිරීම සඳහා පිළිගත හැකි ප්රමිතීන්, මන්ද පර්යන්ත බ්ලොක් එකක් එය සවි කරන PCB තරම්ම විශ්වාසදායකය. 150A ශ්රේණිගත කිරීමක් සහ ද්විත්ව සහතිකයක් සහිත 5.0mm තාර PCB ඉස්කුරුප්පු පර්යන්ත බ්ලොක් එකක් බොහෝ විට සීමාවන් හතරම එකවර සපුරාලන එකම විකල්පයයි. කාර්මික නඩත්තු වෙළඳපොළට සේවය කරන බෙදාහරින්නන් සඳහා එය සම්මත ඉන්වෙන්ටරි අයිතමයක් වන්නේ එබැවිනි.
නිති අසන පැණ
5.0mm තාර පර්යන්ත බ්ලොක් එකක් සඳහා උපරිම වයර් මාපකය කුමක්ද?
බොහෝ 5.0mm තාර PCB ඉස්කුරුප්පු පර්යන්ත කුට්ටි 10AWG (6mm²) දක්වා සන්නායක පිළිගනී. දිගු නිවාස සහිත සමහර ශ්රේණි 8AWG (10mm²) සඳහා ඉඩ සලසයි, නමුත් සම්මත පරාසය 14AWG සිට 10AWG දක්වා වේ. වයර් පරාසය සඳහා නිශ්චිත දත්ත පත්රිකාව පරීක්ෂා කරන්න.
මට ඉස්කුරුප්පු පර්යන්ත කුට්ටි සහිත ෆෙරූල් භාවිතා කළ හැකිද?
ඔව්. ෆෙරූල් මගින් අතරමං වූ සන්නායක සඳහා අවසන් කිරීමේ ගුණාත්මකභාවය වැඩි දියුණු කරන අතර නූල් ඉසීම වළක්වයි. බොහෝ 5.0mm තාර කුට්ටි වල ඉස්කුරුප්පු කලම්ප යාන්ත්රණය වෙනස් කිරීමකින් තොරව ෆෙරූල් කරන ලද සන්නායක පිළිගැනීමට නිර්මාණය කර ඇත. ෆෙරූල් විෂ්කම්භය පර්යන්ත බ්ලොක් වයර් පරාසයට අනුරූප විය යුතුය.
මගේ ටර්මිනල් බ්ලොක් එක 150A ලෙස ශ්රේණිගත කර තිබියදී එය 80A හි රත් වන්නේ ඇයි?
150A ශ්රේණිගත කිරීම නිශ්චිත කොන්දේසි උපකල්පනය කරයි: 40°C පරිසර උෂ්ණත්වය, තනි ස්ථර සවි කිරීම සහ නිසි ව්යවර්ථය. පැනලය පිරී තිබේ නම්, පරිසර උෂ්ණත්වය වැඩි නම්, හෝ ව්යවර්ථය වැරදි නම්, සැබෑ ධාරිතාව පහත වැටේ. ස්පර්ශක ස්ථානයේ තාපකූපයක් සමඟ උෂ්ණත්වය මැන බලන්න. එය පරිසර උෂ්ණත්වයට වඩා 45°C ඉක්මවන්නේ නම්, නිෂ්පාදනයට දොස් පැවරීමට පෙර ස්ථාපන කොන්දේසි විමර්ශනය කරන්න.
මෙක්සිකෝවට අපනයනය කිරීම සඳහා මට ද්විත්ව සහතික කිරීමක් අවශ්යද?
මෙක්සිකෝව NOM සහ ජාත්යන්තර ප්රමිතීන් දෙකම පිළිගනී. කාර්මික උපකරණ සඳහා, NOM සහතික කිරීම අවශ්ය වේ, නමුත් UL පිළිගැනීමක් සහිත පර්යන්ත බ්ලොක් එකක් බොහෝ විට NOM-සහතික කළ එකලස් කිරීමක පිළිගත් සංරචකයක් ලෙස භාවිතා කළ හැක. නිශ්චිත අවශ්යතාවය අවසාන නිෂ්පාදන කාණ්ඩය මත රඳා පවතී. නිශ්චිත මග පෙන්වීම සඳහා දේශීය සහතික කිරීමේ ආයතනයකින් විමසන්න.
5.0mm තාර පර්යන්ත කුට්ටි සඳහා මා භාවිතා කළ යුතු ව්යවර්ථ ඉස්කුරුප්පු නියන කුමක්ද?
0.1 සිට 1.0 Nm පරාසයක් සහිත ක්රමාංකනය කරන ලද ව්යවර්ථ ඉස්කුරුප්පු නියනක් සුදුසු වේ. සාමාන්ය පිරිවිතරය 0.5 සිට 0.8 Nm වේ. ක්ලච් ක්රමාංකනය කර සත්යාපනය කර නොමැති නම් ස්ලිප් ක්ලච් එකක් සහිත බල ධාවකයක් භාවිතා නොකරන්න, මන්ද ධාවකයෙන් ලැබෙන කම්පනය යාබද පර්යන්ත ලිහිල් කළ හැකිය.
නිෂ්පාදන යොමු
මෙම ලිපියේ සාකච්ඡා කර ඇති පර්යන්ත බ්ලොක් නිංබෝ ජේ-ගුවාං ඉලෙක්ට්රොනික්ස් වෙතින් ලබා ගත හැකිය. PCB ඉස්කුරුප්පු පර්යන්ත බ්ලොක් 301-5.0 මාලාවේ 5.0mm තණතීරුවක්, 150A ධාරා ධාරිතාවක් සහ කාර්මික බල බෙදාහැරීමේ යෙදුම් සඳහා සුදුසු ඉස්කුරුප්පු කලම්ප අවසන් කිරීමක් ඇත. විකල්ප තණතීරු සහ වත්මන් ශ්රේණිගත කිරීම් ඇතුළුව සම්පූර්ණ නිෂ්පාදන පරාසය සඳහා, පිවිසෙන්න නිෂ්පාදන නාමාවලිය.











