- மூன்று அடுக்கு முனையத் தொகுதிகள் ஒற்றை-நிலை வழக்கமான டெர்மினல் பிளாக்குகளுடன் ஒப்பிடும்போது, பேனல் அகலத்தை 60% வரை குறைத்து, ஒரே DIN ரெயில் தளத்தில் மூன்று தனித்தனி தொடர்பு நிலைகளை அடுக்கலாம்.
- அதிக அடர்த்தி கொண்ட PLC விநியோக வயரிங் தேவைப்படுகிறதுகுறுக்கு இணைப்பு பஸ் பார்கள்கம்பிச் சிக்கலை அதிகரிக்காமல், பல முனைய நிலைகளில் சமிக்ஞைகளைப் பரப்பும்.
- தொழில்துறை PLC சூழல்களுக்கான மதிப்பிடப்பட்ட மின்னழுத்தம் பின்வரும் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும்:IEC 60947-7-1குறைந்தபட்சம் 630V AC மின்னழுத்தத்தில், கருவிகள் தேவையின்றி களத்தில் வயரிங் செய்வதை சாத்தியமாக்கும் மின்காப்பு இடப்பெயர்வு முனைகளுடன் வருகிறது.
- 32-க்கும் மேற்பட்ட உள்ளீடு/வெளியீடு (I/O) சேனல்கள் வழியாக 24V DC சிக்னல் நெட்வொர்க்குகளை விநியோகிக்கும் PLC-கள், தனித்தனி பாயிண்ட்-டு-பாயிண்ட் வயரிங்கிற்குப் பதிலாக குறுக்கு-இணைக்கப்பட்ட மல்டி-டெக் டெர்மினல் பிளாக்குகளைப் பயன்படுத்தும்போது, வயரிங் பிழைகளை சுமார் 70% வரை குறைக்க முடியும்.
- பொருள் தேர்வு—பாலிஅமைடு 6.6 உறை (UL94 V-0) மற்றும் PPE/PPO-க்கு இடையேயான ஒப்பீடு — நீடித்த உயர்-வெப்பநிலை PLC கேபினட் நிலைமைகளின் கீழ் டெர்மினல் பிளாக் செயல்திறனைத் தீர்மானிக்கிறது.
நவீன தொழில்துறை கட்டுப்பாட்டுப் பலகைகளில் வயரிங் அடர்த்தி நெருக்கடி
ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உருவாக்கப்பட்ட ஒரு நடுத்தர அளவிலான புரோகிராம் செய்யக்கூடிய லாஜிக் கண்ட்ரோலர் (PLC) கேபினெட்டிற்குள் நீங்கள் சிறிது நேரம் செலவிட்டிருந்தால், வயரிங் அடர்த்திப் பிரச்சனையை நீங்கள் நன்கு அறிந்திருப்பீர்கள். அந்தக் கேபினெட், தனித்தனி வயர் இணைப்புகளால் முழுமையாக நிரம்பியிருக்கும்; அவற்றில் பெரும்பாலானவை ஒரே பவர் ரெயிலிலிருந்து வரும் ஒரே மாதிரியான 24V DC சிக்னல்களைக் கொண்டு செல்கின்றன. ஒவ்வொரு உள்ளீட்டு அட்டைக்கும் (input card) டெர்மினல் பிளாக் வரிசையிலிருந்து அதற்கென ஒரு பிரத்யேக வயர் ஒதுக்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு வெளியீட்டு சேனலுக்கும் (output channel), உள்ளீட்டுச் சிக்கலைப் பிரதிபலிக்கும் ஒரு ரிட்டர்ன் பாத் (return path) உள்ளது. இதன் விளைவாக, இந்த வயரிங் ஹார்னஸ் தயாரிப்பதற்கு அதிக செலவு பிடிப்பதாகவும், பழுதுகளைக் கண்டறிந்து சரிசெய்வது மிகவும் கடினமானதாகவும், புதிய பிழைகளை ஏற்படுத்தாமல் மாற்றுவது கிட்டத்தட்ட சாத்தியமற்றதாகவும் உள்ளது.
400-ஆம்ப் மோட்டார் கட்டுப்பாட்டு மையப் பேனல் ஒன்றில், ஒரே ஒரு உள்ளீட்டுச் சேனலில் ஏற்பட்ட கோளாறைக் கண்டறிய இரண்டு தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களுக்கு அதன் அசல் வயரிங்கில் கிட்டத்தட்ட எட்டு மணி நேரம் ஆனது. இறுதியில், டெர்மினல் பிளாக்கில் இருந்த ஒரு திருகு தளர்வாக இருந்ததே அதற்குக் காரணம் என்று தெரியவந்தது. இதே போன்ற ஒரு நீண்ட கண்டறியும் பணி, குறுக்கு-இணைப்புக் கட்டமைப்பைக் கொண்ட உயர் அடர்த்தி மும்மடங்கு டெர்மினல் பிளாக்குகளைப் பயன்படுத்தும், நன்கு வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு பிஎல்சி விநியோகப் பேனலில் 30 நிமிடங்களுக்கும் குறைவான நேரத்தில் முடிந்திருக்கும்.
இது ஒரு கற்பனையான பிரச்சனை அல்ல. நவீன தொழில்துறை தானியக்கச் சூழல்களில், கட்டுப்பாட்டு அமைப்புகள் மிகவும் நுட்பமானவையாக மாறியுள்ளதால், PLC உள்ளீடு/வெளியீடு (I/O) சேனல்களின் அடர்த்தி வியத்தகு அளவில் அதிகரித்துள்ளது. ஒரு தனி சீமென்ஸின் S7-1500 பிஎல்சி பல ரேக்குகளில் பரவியுள்ள 8192 தனித்தனி உள்ளீடு/வெளியீட்டுப் புள்ளிகள் வரை கையாள முடியும், மேலும் அந்த ஒவ்வொரு புள்ளிக்கும் PLC உள்ளீடு/வெளியீட்டுத் தொகுதி மற்றும் கள முனையம் ஆகிய இரண்டிலும் ஒரு கம்பி இணைப்பு தேவைப்படுகிறது. இதை ஒரு சாதாரண அமைப்பில்—உதாரணமாக, 256 உள்ளீடு/வெளியீட்டுப் புள்ளிகள்—பெருக்கும்போது, பேனல் அமைப்பாளர் மற்றும் பராமரிப்புத் தொழில்நுட்ப வல்லுநர் ஆகிய இருவருக்கும் கம்பி இணைப்பு மேலாண்மைச் சவால் உண்மையாகவே வாழ்வா சாவா என்றாகிவிடுகிறது.
நிங்போ ஜே-குவாங் எலக்ட்ரானிக்ஸ் வடிவமைத்து உற்பத்தி செய்து வருகிறது அதிக அடர்த்தி கொண்ட முனையத் தொகுதிகள் குறிப்பிட்ட PLC விநியோக பயன்பாடுகளுக்கு 2008 ஆம் ஆண்டு முதல், நான் கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் மற்றும் பேனல் தயாரிப்பாளர்களுடன் நேரடியாகப் பணியாற்றுவதில் கணிசமான நேரத்தைச் செலவிட்டுள்ளேன்.ஐரோப்பா, வட அமெரிக்கா மற்றும் தென்கிழக்கு ஆசியா வழக்கமான இடங்களில் முனையத் தொகுதிகள் தோல்விகள் மற்றும் பல-அடுக்குக் கட்டமைப்பு அந்தத் தோல்விகளை எவ்வாறு தீர்க்கிறது. குறுக்கு-இணைப்பு வடிவமைப்புடன் கூடிய மும்மடங்கு-அடுக்கு முனையத் தொகுதிகள் ஏன் PLC விநியோக வயரிங்கிற்கான அதிநவீன தொழில்நுட்பமாக விளங்குகின்றன, உண்மையில் எந்த தொழில்நுட்ப விவரக்குறிப்புகள் முக்கியமானவை, மற்றும் உங்கள் குறிப்பிட்ட நிறுவல் சூழலுக்கு சரியான தயாரிப்பை எவ்வாறு தேர்ந்தெடுப்பது என்பது பற்றி நான் கற்றுக்கொண்டவற்றின் சாரமே இந்தக் கட்டுரை.
மும்மடங்கு அடுக்கு கட்டமைப்பைப் புரிந்துகொள்ளுதல்
PLC விநியோகப் பயன்பாடுகளில் வழக்கமான ஒற்றை-நிலை முனையத் தொகுதிகளின் அடிப்படைக் குறைபாடு இடஞ்சார்ந்த செயல்திறன் இன்மை ஆகும். ஒரு நிலையான ஒற்றை-நிலை DIN41616 அல்லதுIEC 60947-7-1 இணக்கமான டெர்மினல் பிளாக் ஒரு மாட்யூல் அகலத்தை (பொதுவாக மின்னோட்ட மதிப்பீட்டைப் பொறுத்து 6.2 மிமீ அல்லது 12 மிமீ) எடுத்துக்கொள்கிறது மற்றும் ஒரு கம்பி நுழைவு மட்டத்தை வழங்குகிறது. ஒரு பொதுவான பவர் ரெயிலிலிருந்து பன்னிரண்டு தனித்தனி PLC உள்ளீட்டு சேனல்களுக்கு 24V DC-ஐ நீங்கள் விநியோகிக்க வேண்டியிருக்கும் போது, உங்களுக்குப் பன்னிரண்டு தனிப்பட்ட டெர்மினல் பிளாக் இடங்கள் தேவைப்படும், அதாவது பன்னிரண்டு மாட்யூல் அகலத்திலான DIN ரெயில் இடம் தேவைப்படும்.
மும்மடங்கு முனையத் தொகுதிகள், ஒரே தொகுதியின் அகலத்தில் மூன்று தனித்தனி கம்பி இணைப்பு நிலைகளை அடுக்கி வைப்பதன் மூலம் இந்த இடப் பற்றாக்குறையைத் தீர்க்கின்றன. இந்தக் கட்டமைப்பு, மூன்று நிலைகள் வழியாகவும் செல்லும் ஒரு பொதுவான மின்னோட்டப் பட்டையைப் பயன்படுத்துகிறது, ஆனால் ஒவ்வொரு நிலையும் ஒரு காப்புத் தடுப்பால் மின்சார ரீதியாகத் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது, மேலும் ஒவ்வொரு நிலைக்கும் அதன் சொந்தத் தனித்தனி கம்பி நுழைவுப் புள்ளி உள்ளது. இதன் விளைவாக, ஒரு ஒற்றை-நிலை முனையத் தொகுதிக்குத் தேவைப்படும் அதே DIN ரெயில் பரப்பளவிற்குள், மூன்று தனித்தனி கம்பிச் சுற்றுகளை—ஒவ்வொன்றும் அதன் சொந்த உள்ளீடு மற்றும் வெளியீட்டு இணைப்புடன்—முடிக்க முடியும்.
ஏனெனில் மூன்று அடுக்குகளும் ஒரு பொதுவான மின்னோட்டப் பட்டையைப் பகிர்ந்து கொள்கின்றன, ஆனால் தனித்தனி தொடர்புப் புள்ளிகளைக் கொண்டுள்ளன.பல இடங்களுக்குப் பிரிந்து செல்லும் ஒரு பொதுவான பவர் அல்லது சிக்னல் பஸ் இருக்கும் PLC விநியோகத்திற்கு, இந்த டிரிபிள்-டெக் கட்டமைப்பு மிகவும் பொருத்தமானது. பொதுவான பஸ்பார் மேல் தளத்துடன் இணைகிறது, மேலும் மூன்று சுயாதீனமான வெளியீட்டுச் சுற்றுகள் நடு மற்றும் கீழ் தளங்களிலிருந்து பிரிகின்றன. ஒரு 24V DC PLC உள்ளீட்டு விநியோகச் சூழலில், இதன் பொருள் என்னவென்றால், ஒரே ஒரு டிரிபிள்-டெக் டெர்மினல் பிளாக், ஒரு பொதுவான ஃபீடிலிருந்து மூன்று உள்ளீட்டு சேனல்களுக்குச் சேவை செய்ய முடியும்—இது தேவைப்படும் DIN ரெயிலின் நீளத்தை மூன்றில் இரண்டு பங்காகக் குறைக்கிறது.
பேனல் உருவாக்கப் பொருளாதாரத்தில் இதன் நடைமுறைத் தாக்கம் குறிப்பிடத்தக்கது. ஒரு வழக்கமான 256-I/O PLC பேனலில், மின் விநியோகத்திற்காக ஒற்றை-அடுக்கு முனையத் தொகுதிகளிலிருந்து மும்மடங்கு-அடுக்கு முனையத் தொகுதிகளுக்கு மாறுவது, மொத்த முனையத் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கையை 60–80 இடங்கள் வரை குறைக்கக்கூடும். இது நேரடியாக DIN ரெயிலின் நீளம் குறைதல், பேனல் உறையின் அளவு (மற்றும் செலவு) குறைதல், மற்றும் கம்பிகளின் அளவு குறைதல் ஆகியவற்றில் விளைகிறது. PLC விநியோகப் பிரிவுகளுக்கு மும்மடங்கு-அடுக்குக் கட்டமைப்பிற்கு மாறிய பிறகு, ஒரு பேனலுக்கான சராசரி உருவாக்க நேரத்தை 4–6 மணிநேரம் குறைத்த பேனல் உருவாக்குநர்களுடன் நாங்கள் பணியாற்றியுள்ளோம்.
குறுக்கு இணைப்பு வடிவமைப்பு: கம்பிச் சிக்கலின்றி சமிக்ஞைகளைப் பகிர்ந்தளித்தல்
அதிக அடர்த்தி கொண்ட PLC விநியோகத்திற்கான தீர்வில், மும்மடங்கு அடுக்குக் கட்டமைப்பு என்பது ஒரு பாதி மட்டுமே. அதன் இரண்டாவது பாதி குறுக்கு-இணைப்பு வடிவமைப்பு ஆகும்—அதாவது, பல முனைய நிலைகளைக் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட, மீளக்கூடிய முறையில் மின்சார ரீதியாக ஒன்றோடொன்று இணைக்க அனுமதிக்கும் உள்ளக பஸ் பார்கள் மற்றும் வெளிப்புற ஜம்பர் பார்களின் அமைப்பு. இங்குதான் ஒரு முனையத் தொகுதி உற்பத்தியாளரின் பொறியியல் நுட்பம் உண்மையாகவே வெளிப்படுகிறது.
PLC விநியோகத்தின் சூழலில், குறுக்கு இணைப்பு என்பது, ஒவ்வொரு முனையத்திற்கும் இடையில் தனித்தனி கம்பிகளை இயக்காமல், ஒரு பொதுவான சமிக்ஞையை (24V DC அல்லது 0V போன்றவை) பல முனைய நிலைகளில் விநியோகிக்கும் வகையில், ஒரு DIN ரெயில் பிரிவில் உள்ள பல முனைய நிலைகளை மின்சார ரீதியாக இணைக்கும் திறனைக் குறிக்கிறது. இது, மின்னணுவியல் முன்மாதிரி உருவாக்கத்தில் ஒரு பிரெட்போர்டு பல கூறு நிலைகளில் பவர் ரெயில்களை விநியோகிக்கும் முறைக்கு ஒத்ததாகும்—ஆனால், தொழில்துறை கட்டுப்பாட்டுச் சூழல்களுக்குத் தேவையான இயந்திர உறுதித்தன்மை மற்றும் மின் சான்றிதழுடன் இது செயல்படுகிறது.
PLC பயன்பாடுகளுக்கான உயர் அடர்த்தி முனையத் தொகுதி வடிவமைப்பில் இரண்டு முதன்மை குறுக்கு இணைப்பு கட்டமைப்புகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன:
உள் பஸ் பார் குறுக்கு இணைப்பு. ஒரு திடமான செம்பு அல்லது பித்தளை பஸ் பார், டெர்மினல் பிளாக் ஹவுசிங்கின் வழியாக உள் பக்கமாகச் சென்று, ஒரே சாதனத்தில் உள்ள பல முனையப் புள்ளிகளை இணைக்கிறது. இந்த இயக்கமுறைதான் மும்மடங்கு அடுக்கு வடிவமைப்பின் பகிரப்பட்ட மின்னோட்டப் பட்டை கட்டமைப்பைச் சாத்தியமாக்குகிறது. உள் பஸ் பார், அதிகப்படியான வெப்பநிலை உயர்வு இல்லாமல் மதிப்பிடப்பட்ட மின்னோட்டத்தைக் கொண்டு செல்ல துல்லியமாக அளவிடப்பட வேண்டும்—பொதுவாக, மூன்று அடுக்கு நிலைகளைக் கொண்ட 30A-மதிப்பீடு செய்யப்பட்ட டெர்மினல் பிளாக்கிற்கு, குறைந்தது 4 மிமீ² குறுக்குவெட்டுப் பரப்பளவு தேவைப்படுகிறது. காண்டாக்ட் ஸ்பிரிங்குடன் உள் பஸ் பார் இணைக்கப்படும் விதம் மிகவும் முக்கியமானது: தளர்வான அல்லது அதிக மின்தடையுள்ள உள் இணைப்பு, குறிப்பிட்ட இடத்தில் வெப்பத்தை உருவாக்கி, காலப்போக்கில் காண்டாக்ட் மேற்பரப்பைச் சிதைத்து, இறுதியில் செயலிழப்புக்கு வழிவகுக்கும்.
வெளிப்புற ஜம்பர் பார் குறுக்கு இணைப்பு. சந்தைக்குப் பிறகான அல்லது தொழிற்சாலையில் நிறுவப்பட்ட வெளிப்புற ஜம்பர் பார்கள் (விநியோகத் தொகுதிகள் அல்லது வழங்கல் பாலங்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன), பல சாதனங்களுக்கு இடையே ஒரு பொதுவான பஸ்ஸை உருவாக்குவதற்காக, அருகருகே உள்ள டெர்மினல் பிளாக்குகளின் மேற்புறத்தில் செருகப்படுகின்றன. இந்த அமைப்பு, உள்ளகக் குறுக்கு இணைப்பை விட அதிக நெகிழ்வுத்தன்மை கொண்டது, ஏனெனில் உள்ளக அமைப்பைப் பிரிக்காமலேயே, எந்த டெர்மினல் பிளாக்குகள் எந்த பஸ்ஸுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன என்பதை நீங்கள் மறுசீரமைக்க முடியும். PLC விநியோகப் பயன்பாடுகளில், PLC உள்ளீட்டுக் குழுக்களுக்கு இணையான மின் விநியோக பஸ்ஸ்களை உருவாக்க, வெளிப்புற ஜம்பர் பார்கள் பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இந்த ஜம்பர் பார்கள், டெர்மினல் பிளாக்கின் அதே மின்னோட்டத் திறனுக்காக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளன, மேலும் டெர்மினல் பிளாக் மின்னோட்டப் பட்டையுடனான அவற்றின் தொடர்பு விசையானது ஒரு ஸ்பிரிங் பொறிமுறை அல்லது திருகுப் பிடிப்பான் மூலம் பராமரிக்கப்படுகிறது.
அட் ஜே-குவாங், எங்கள் மூன்று அடுக்கு முனையத் தொகுதிகள் சாதனங்களுக்கு இடையேயான அடுக்கமைப்பிற்கு உள்ளக பஸ் பார்களையும், சாதனங்களுக்கு இடையேயான விநியோகத்திற்கு வெளிப்புற ஜம்பர் பார்களையும் இணைத்துப் பயன்படுத்தவும். இந்த இரட்டைக் கட்டமைப்பு, பேனல் உருவாக்குபவர்களுக்கு சிக்னல் விநியோக நெட்வொர்க்குகளை அவர்கள் கட்டமைக்கும் விதத்தில் அதிகபட்ச நெகிழ்வுத்தன்மையை அளிக்கிறது. மேலும், இது வயரிங்கை மாற்றாமல் களத்தில் மாற்றங்களைச் செய்ய அனுமதிக்கிறது—ஏனென்றால், விநியோக நெட்வொர்க்கின் மற்ற பகுதிகளைத் தொந்தரவு செய்யாமல் ஒரு குறிப்பிட்ட ஜம்பர் பார் பகுதியை உங்களால் துண்டிக்க முடியும்.
மின்னழுத்தம் மற்றும் மின்னோட்ட மதிப்பீடுகள்: என்ன IEC 60947-7-1 உண்மையில் தேவைப்படுகிறது
PLC விநியோகத்திற்கான டெர்மினல் பிளாக் தேர்வில், தொடர்ந்து தவறாகப் புரிந்துகொள்ளப்படும் அம்சங்களில் ஒன்று மின்னழுத்த மதிப்பீட்டு அமைப்பு ஆகும். டெர்மினல் பிளாக்குகள் மதிப்பிடப்பட்ட மின்னழுத்தம் மற்றும் மதிப்பிடப்பட்ட மின்னோட்டம் ஆகிய இரண்டையும் கொண்டுள்ளன, மேலும் இந்த இரண்டு விவரக்குறிப்புகளும் சர்வதேச தரநிலைகளால் நிர்வகிக்கப்படுகின்றன—ஆனால் அவை ஒன்றுக்கொன்று மாற்றாகப் பயன்படுத்த முடியாதவை, மேலும் அவற்றைக் குழப்பிக்கொள்வது, நான் களத்தில் சந்திக்கும் விவரக்குறிப்புப் பிழைகளின் மிகவும் பொதுவான மூலங்களில் ஒன்றாகும்.
தொழில்துறை கட்டுப்பாட்டு சாதனங்களில் பயன்படுத்தப்படும் மாடுலர் டெர்மினல் பிளாக்குகளுக்கான பொருந்தக்கூடிய தரநிலை IEC 60947-7-1 (குறைந்த மின்னழுத்த ஸ்விட்ச்கியர் மற்றும் கண்ட்ரோல்கியர்—பகுதி 7-1: துணை உபகரணங்கள்—செப்பு கடத்திகளுக்கான டெர்மினல் பிளாக்குகள்). ஒரு டெர்மினல் பிளாக் தரமதிப்பீட்டைப் பெறுவதற்கு அது தேர்ச்சி பெற வேண்டிய இயந்திரவியல், மின்சார மற்றும் சுற்றுச்சூழல் சோதனைத் தேவைகளை இந்தத் தரநிலை வரையறுக்கிறது. இந்தத் தரநிலையின் கீழ் உள்ள முக்கிய விவரக்குறிப்புகள் பின்வருமாறு:
மதிப்பிடப்பட்ட மின்னழுத்தம். அருகருகே உள்ள மின்சுற்றுகளுக்கு இடையேயோ அல்லது ஒரு மின்சுற்றுக்கும் மவுண்டிங் ரெயிலுக்கும் (பொருந்தினால்) இடையேயோ டெர்மினல் பிளாக் தாங்கக்கூடிய அதிகபட்ச மின்னழுத்தம். 24V DC சிக்னல்களைப் பயன்படுத்தும் PLC விநியோகப் பயன்பாடுகளுக்கு, இது அரிதாகவே ஒரு தடையாக இருக்கும்—ஆனால் மூன்று-கட்ட மோட்டார் கட்டுப்பாடு அல்லது 480V AC விநியோகத்திற்கு, மதிப்பிடப்பட்ட மின்னழுத்தம் முக்கியமானதாகிறது. டெர்மினல் பிளாக்கின் மதிப்பிடப்பட்ட மின்னழுத்தம், பெயரளவு மின்னழுத்தத்தை மட்டுமல்லாமல், அதிகபட்ச சிஸ்டம் மின்னழுத்தத்தை பூர்த்தி செய்கிறதா அல்லது அதை விட அதிகமாக உள்ளதா என்பதை எப்போதும் சரிபார்க்கவும். கலப்பு மின்னழுத்த நிலைகளைக் கொண்ட (480V AC மோட்டார் ஃபீடர்கள் உட்பட) தொழில்துறை PLC சூழல்களுக்கு, மதிப்பிடப்பட்ட டெர்மினல் பிளாக்குகளைத் தேர்ந்தெடுக்க நாங்கள் பரிந்துரைக்கிறோம்.குறைந்தபட்சம் 630V AC போதுமான பாதுகாப்பு இடைவெளியை வழங்குவதற்கு.
மதிப்பிடப்பட்ட மின்னோட்டம். அனுமதிக்கப்பட்ட வெப்பநிலை உயர்வை மீறாமல், முனையத் தொகுதி வழியாகச் செலுத்தக்கூடிய அதிகபட்ச தொடர்ச்சியான மின்னோட்டம். வெப்பநிலை உயர்வு வரம்பு IEC 60947-7-1 இருக்கிறது சுற்றுப்புற வெப்பநிலையை விட 45°C அதிகம் மதிப்பிடப்பட்ட மின்னோட்டத்தில், கடத்தியின் முனையத்தில் அளவிடப்படுகிறது. இது முக்கியமானது, ஏனெனில் மதிப்பிடப்பட்ட மின்னோட்டமானது ஒரு குறிப்பிட்ட கம்பி அளவையும் (பொதுவாக 20A முனையத் தொகுதிக்கு 2.5 மிமீ²) மற்றும் ஒரு குறிப்பிட்ட சுற்றுப்புற வெப்பநிலையையும் அடிப்படையாகக் கொண்டது. மதிப்பீடு கருதுவதை விட சிறிய கம்பி அளவை நீங்கள் பயன்படுத்தினால், சிறிய அளவிலான கடத்தியில் அதிகரிக்கும் I²R வெப்பமாக்கல் காரணமாக, உண்மையான மின்னோட்டத் தாங்கும் திறன் மதிப்பிடப்பட்ட மதிப்பை விடக் குறைவாக இருக்கும்.
மதிப்பிடப்பட்ட கணத்தூண்டல் மின்னழுத்தம். முனையத் தொகுதி பழுதடையாமல் தாங்கக்கூடிய அதிகபட்ச மின்னழுத்தத் தூண்டல் (சர்ஜ்). மோட்டார் சுமைகளைக் கொண்ட தொழில்துறைச் சூழல்களில் உள்ள PLC உள்ளீடுகளுக்கு, தூண்டல் நிலைமாற்றத்திலிருந்து வரும் மின்னழுத்தத் தூண்டல்கள் 24V DC சுற்றுகளில்கூட 2.5–4 kV வரை அடையலாம். மதிப்பிடப்பட்ட தூண்டல் மின்னழுத்தம் இதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது:2.5 kV, 4 kV, 6 kV, அல்லது 8 kV உபகரண வகையைப் பொறுத்து (மிகை மின்னழுத்த வகை I, II, III, அல்லது IV). மாறி அதிர்வெண் இயக்கிகளை (VFDs) உள்ளடக்கிய PLC பெட்டிகளுக்கு, குறைந்தபட்சம் 4 kV இம்பல்ஸ் திறன் கொண்ட டெர்மினல் பிளாக்குகளைத் தேர்ந்தெடுப்பது விவேகமானது.
மாசுபாட்டின் அளவு. IEC 60947-7-1 டெர்மினல் பிளாக்குகள் ஒரு குறிப்பிட்ட மாசு அளவிற்கு (1, 2, அல்லது 3) மதிப்பிடப்பட்டிருக்க வேண்டும். இந்த மாசு அளவு, உபகரணங்கள் செயல்படும் சுற்றுச்சூழல் நிலைமைகளை விவரிக்கிறது. தூசி மற்றும் நீராவி ஒடுக்கம் போன்ற கடத்தும் மாசுகள் எதிர்பார்க்கப்படும் தொழில்துறை கட்டுப்பாட்டுக் கேபினட்களில் மாசு அளவு 3 பொருந்தும். தொழில்துறை PLC கேபினட் பயன்பாடுகளுக்கு எப்போதும் மாசு அளவு 3-ஐக் குறிப்பிடவும், மேலும் டெர்மினல் பிளாக்கின் ஊடுருவல் மற்றும் இடைவெளி தூரங்கள் அதற்கேற்ப குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதா என்பதைச் சரிபார்க்கவும்.
கம்பி இணைப்பு முறைகள்: திருகுப்பிடிப்பு, சுருள் கூண்டு, மின்காப்பு இடப்பெயர்வு
கம்பி இணைப்பு முறை என்பது, கம்பி கடத்தியானது முனையத் தொகுதி மின்னோட்டப் பட்டையுடன் மின் தொடர்பை ஏற்படுத்திக்கொள்ளும் ஒரு பொறிமுறையாகும். PLC விநியோகப் பயன்பாடுகளுக்கு, ஆதிக்கம் செலுத்தும் மூன்று இணைப்புத் தொழில்நுட்பங்கள் ஒவ்வொன்றும் தனித்துவமான நன்மைகளைக் கொண்டுள்ளன:
திருகு இறுக்கி மூலம் பொருத்துதல். மிகவும் பழமையான தொழில்நுட்பமான இது, கடத்தியை மின்னோட்டப் பட்டைக்கு எதிராகப் பாதுகாக்கும் ஒரு இறுக்கும் தகட்டின் மீது அழுத்தத்தைப் பிரயோகிக்க ஒரு திருகாணியைப் பயன்படுத்துகிறது. திருகாணி இறுக்க இணைப்புகள் சிறந்த தொடர்பு நம்பகத்தன்மையை வழங்குகின்றன, மேலும் அவை உலகெங்கிலும் உள்ள தொழில்துறை தரநிலைகளில் பரவலாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், அவற்றை நிறுவுவதற்கு ஒரு திருகு இயக்கி அல்லது அறுகோணச் சாவி தேவைப்படுகிறது (இது பேனல் அமைக்கும் நேரத்தை அதிகரிக்கிறது), மேலும் அதிர்வின் கீழ் திருகாணி தளர்ந்தால், அவை தொடர்புச் சிதைவுக்கு ஆளாகின்றன—இது கனமான கம்பிக் கட்டுகள் அல்லது அதிர்வுறும் உபகரணங்களைக் கொண்ட தொழில்துறை கட்டுப்பாட்டுப் பேனல்களில் அறியப்பட்ட ஒரு செயலிழப்பு முறையாகும். பராமரிப்புக்காக இணைப்புகள் அடிக்கடி அணுகப்படும் பயன்பாடுகளுக்கோ அல்லது தொட்டுணரக்கூடிய பின்னூட்டத்தை விரும்பும் பணியாளர்களால் கள வயரிங் செய்யப்படும் இடங்களுக்கோ நாங்கள் திருகாணி இறுக்க இணைப்புகளைப் பரிந்துரைக்கிறோம்.
ஸ்பிரிங் கூண்டு முடிவு. ஒரு ஸ்பிரிங் பொறிமுறையானது கம்பி கடத்தியின் மீது நிலையான இறுக்க விசையைச் செலுத்துகிறது, இதனால் திருகு தேவையில்லாமல், கருவியின்றி கம்பியைச் செருக முடிகிறது. ஸ்பிரிங் கேஜ் முனைகள் உற்பத்திச் சூழல்களில் கம்பி இணைப்பதற்கு வேகமானவை, மேலும் அவை இயல்பாகவே அதிர்வைத் தாங்கக்கூடியவை, ஏனெனில் அதிர்வு எதுவாக இருந்தாலும் ஸ்பிரிங் நிலையான தொடர்பு விசையைப் பராமரிக்கிறது. இருப்பினும், ஸ்பிரிங் கேஜ் முனைகள் பொதுவாக திருகு இறுக்க முனைகளை விட சற்றே அதிக தொடர்பு எதிர்ப்பைக் கொண்டுள்ளன, மேலும் ஸ்பிரிங் கேஜ் தொழில்நுட்பத்திற்கு முந்தைய சில பழைய தொழில்துறை தரநிலைகளில் அவை ஏற்றுக்கொள்ளப்படாமல் போகலாம். பம்ப் நிலையங்கள், கம்ப்ரசர் உறைகள் மற்றும் HVAC கட்டுப்பாட்டுப் பலகங்கள் போன்ற அதிக அதிர்வுள்ள PLC சூழல்களுக்கு ஸ்பிரிங் கேஜ் முனைகளை நாங்கள் பரிந்துரைக்கிறோம்.
மின்காப்பு இடப்பெயர்வு (IDC) முடிவுறுதல். கம்பியை முனையத் துளைக்குள் தள்ளும்போது, அது கம்பியின் காப்புறையைத் துளைத்து கடத்தியுடன் தொடர்பு கொள்ளும் ஒரு பிளேடு வடிவ இணைப்பு ஆகும். IDC முனையங்கள் மிகவும் வேகமானவை (காப்புறையை உரிக்கத் தேவையில்லை) மற்றும் சிறந்த அதிர்வு எதிர்ப்பை வழங்குகின்றன, ஆனால் அவை ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு வரம்பிற்குள் உள்ள திடமான கடத்திகள் அல்லது மெல்லிய இழைகளைக் கொண்ட கடத்திகளுக்கு மட்டுமே பொருத்தமானவை. அவை தடித்த இழைகளைக் கொண்ட கடத்திகளுக்குப் பொருத்தமானவை அல்ல. உற்பத்திச் சூழல்களில், முன்பே வெட்டப்பட்ட திடமான கம்பி இணைப்புகளைப் பயன்படுத்தும் PLC விநியோக வயரிங்கிற்கு, திருகுப்பிடிப்பு முறைகளுடன் ஒப்பிடும்போது IDC முனையங்கள் இணைப்பு நேரத்தை 40–60% வரை குறைக்க முடியும். அதிக அளவில் தரப்படுத்தப்பட்ட கம்பி இணைப்புகளை முனையப்படுத்தும் OEM பேனல் தயாரிப்பாளர்களுக்கு நாங்கள் IDC முனையங்களைப் பரிந்துரைக்கிறோம்.
வீட்டுவசதிப் பொருட்கள்: PA6.6, PPE/PPO ஒப்பீடு மற்றும் செயல்திறன் தாக்கங்கள்
டெர்மினல் பிளாக் உறையின் பொருளானது அதன் வெப்பச் செயல்திறன், தீத்தடுப்புத் தன்மை மற்றும் இரசாயன எதிர்ப்புத்திறன் ஆகியவற்றைத் தீர்மானிக்கிறது. பிஎல்சி பவர் சப்ளைகள் மற்றும் டிரைவ் மாட்யூல்கள் போன்ற வெப்பத்தை உருவாக்கும் கூறுகள் உயர்ந்த சுற்றுப்புற வெப்பநிலையை உருவாக்கும் பிஎல்சி கேபினட் சூழல்களில் இவை அனைத்தும் முக்கியமான காரணிகளாகும். தொழில்துறை டெர்மினல் பிளாக்குகளுக்கான இரண்டு முக்கிய உறைப் பொருட்கள் பாலிஅமைடு 6.6 (PA 6.6) மற்றும் மாற்றியமைக்கப்பட்ட பாலிஃபினைலீன் ஈதர்/பாலிஃபினைலீன் ஆக்சைடு (PPE/PPO கலவைகள்) ஆகும்.
PA 6.6 (பெரும்பாலும் நைலான் என்று அழைக்கப்படுகிறது) என்பது டெர்மினல் பிளாக் உறைகளில் மிகவும் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு பொருளாகும். இதன் முக்கிய நன்மைகள் சிறந்த இயந்திர வலிமை, நல்ல மின்காப்புப் பண்புகள் மற்றும் பரந்த இரசாயன இணக்கத்தன்மை ஆகியவை ஆகும். PA 6.6 அடைகிறது UL94 V-0 தீத்தடுப்புத் திறன் 0.8 மிமீ தடிமனில், இது தீப்பற்றக்கூடிய தன்மைக்கான தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்கிறது. IEC 60947-7-1இருப்பினும், PA 6.6 இன் தொடர்ச்சியான இயக்க வெப்பநிலை வரம்பு சுமார் 105°C ஆகும், மேலும் அது காலப்போக்கில் ஈரப்பதத்தை உறிஞ்சுவதால், அதிக ஈரப்பதம் உள்ள சூழல்களில் அதன் மின்காப்பு வலிமை 30% வரை குறையக்கூடும்.
PPE/PPO உறைப் பொருட்கள் சிறந்த ஈரப்பதம் எதிர்ப்பையும், அதிக தொடர்ச்சியான இயக்க வெப்பநிலையையும் (115–120°C வரை) வழங்குகின்றன. அவற்றின் மின்காப்புப் பண்புகள் ஈரப்பதத்தின் பல்வேறு நிலைகளில் மிகவும் நிலையானதாக இருப்பதால், வெளிப்புற அல்லது அதிக ஈரப்பதம் உள்ள PLC நிறுவல்களுக்கு அவை விரும்பத்தக்கவையாக இருக்கின்றன. இருப்பினும், PPE/PPO ஆனது PA 6.6-ஐ விட விலை உயர்ந்தது, மேலும் குறைந்த வெப்பநிலையில் அதன் இயந்திரவியல் தாக்க எதிர்ப்புத் திறன் குறைவாக உள்ளது—எனவே, வழக்கமான உள்ளக PLC கேபினட் பயன்பாட்டிற்கு, PA 6.6 மிகவும் செலவு குறைந்த தேர்வாக உள்ளது.
55°C வரையிலான சுற்றுப்புற வெப்பநிலை கொண்ட மூடப்பட்ட பெட்டிகளில் (வெப்பத்தை உருவாக்கும் பாகங்களைக் கொண்ட மூடப்பட்ட பெட்டிகளில் இது வழக்கமானது) பயன்படுத்தப்படும் PLC விநியோக டெர்மினல் பிளாக்குகளுக்கு, PA 6.6 உறை போதுமானது. வெளிப்புற அடைப்புகள், நேரடி சூரிய ஒளி படும் இடங்கள் அல்லது அதிக வெப்பநிலை கொண்ட தொழில்துறை சூழல்களில் நிறுவுவதற்கு, நாங்கள் PPE/PPO உறையைப் பரிந்துரைக்கிறோம். தரவுத்தாளில் உள்ள உறைப் பொருளின் விவரக்குறிப்பை எப்போதும் சரிபார்க்கவும்—பல பொதுவான டெர்மினல் பிளாக் தரவுத்தாள்கள் உறைப் பொருளைத் தெளிவாகக் குறிப்பிடுவதில்லை, இது ஒரு எச்சரிக்கை அறிகுறியாகும்.
பயன்பாட்டுக் குறிப்புகள்: உண்மையான PLC நிறுவல்களில் உயர் அடர்த்தி முனையத் தொகுதிகளை நிறுவுதல்
முனையத் தொகுதிகளை வழங்கிய பிறகு PLC விநியோக பயன்பாடுகளுக்கு வாகனத் தயாரிப்பு, உணவு மற்றும் பானங்கள் பதப்படுத்துதல், நீர் சுத்திகரிப்பு, மற்றும் HVAC கட்டுப்பாடு போன்ற பலதரப்பட்ட தொழில்துறைகளில், தொடர்ந்து சிறந்த முடிவுகளைத் தரும் நடைமுறைப் பயன்பாட்டு முறைகளையும், களத்தில் அடிக்கடி சிக்கல்களுக்கு வழிவகுக்கும் விவரக்குறிப்புப் பிழைகளையும் நான் பகிர்ந்துகொள்ள விரும்புகிறேன்.
மிக முக்கியமான பயன்பாட்டுக் கொள்கை என்பது சமிக்ஞை வகையின் அடிப்படையில் பிரித்தல்கலப்பு மின்னழுத்த நிலைகளைக் கொண்ட (480V AC மோட்டார் ஃபீடர்கள், 230V AC கட்டுப்பாட்டுச் சுற்றுகள், 24V DC PLC உள்ளீடு/வெளியீடு) ஒரு PLC கேபினட்டில், ஒவ்வொரு மின்னழுத்த நிலைக்கான டெர்மினல் பிளாக்குகளும், தெளிவான பிரிப்புடன் தனித்தனி DIN ரெயில்களில் பொருத்துவதன் மூலமாகவோ அல்லது அருகருகே உள்ள வெவ்வேறு மின்னழுத்தச் சுற்றுகளுக்கு இடையில் ஒரு பௌதீகப் பிரிவை வழங்கும் பேரியர்-பாணி டெர்மினல் பிளாக்குகளைப் பயன்படுத்துவதன் மூலமாகவோ பௌதீக ரீதியாகப் பிரிக்கப்பட வேண்டும். இந்தப் பிரிப்பு பின்வருவனவற்றால் அவசியமாகிறது: IEC 60204-1 (இயந்திரங்களின் பாதுகாப்பு—மின்சார உபகரணங்கள்) என்பது பெரும்பாலான தொழில்துறை பாதுகாப்பு ஆய்வு நடைமுறைகளில் கட்டாயமாகும்.
குறிப்பாக 24V DC PLC உள்ளீடு/வெளியீடு விநியோகப் பகுதிக்கு, மும்முனை உள்ளமைப்பைப் பயன்படுத்தப் பரிந்துரைக்கிறோம். இதில் மேல் முனை பொதுவான மின்சார பஸ்ஸாகவும் (மின்வழங்கியிலிருந்து வரும் 24V DC), நடு முனை PLC உள்ளீட்டுக் குழு A-விற்கும், கீழ் முனை PLC உள்ளீட்டுக் குழு B-விற்கும் மின்சாரம் வழங்குகின்றன. இந்த உள்ளமைப்பானது, இரண்டு உள்ளீட்டுக் குழுக்களுக்கும் மின்சாரம் தொடர்ந்து வழங்கப்படும்போதே, லாக்அவுட்-டேக்அவுட் நோக்கங்களுக்காகப் பொதுவான பஸ்ஸைத் தனிமைப்படுத்த அனுமதிக்கிறது. மேலும், இது ஒரு குழுவைப் பாதிக்காமல், பராமரிப்புப் பணிகளுக்காகத் தனிப்பட்ட உள்ளீட்டுக் குழுக்களின் இணைப்பைத் துண்டிக்கவும் உதவுகிறது.
நான் காணும் ஒரு பொதுவான விவரக்குறிப்புப் பிழை என்னவென்றால், PLC மின் விநியோகத்திற்கான டெர்மினல் பிளாக்கின் மின்னோட்ட மதிப்பீட்டைக் குறைவாகக் குறிப்பிடுவதாகும். ஒரு சேனலுக்கு 20 mA வீதம் 32 PLC உள்ளீட்டு சேனல்களுக்கு மின்சாரம் வழங்கும் ஒரு 24V DC பவர் ரெயில், மொத்தமாக 640 mA மின்னோட்டத்தைக் கடத்துகிறது—இது எந்தவொரு டெர்மினல் பிளாக்கின் மின்னோட்ட மதிப்பீட்டிற்குள்ளும் அடங்கும். இருப்பினும், PLC உள்ளீட்டு மாட்யூல்களில் இருந்து வரும் திடீர் மின்னோட்டம் (இது பவர்-அப் செய்யப்படும்போது நிலையான மின்னோட்டத்தை விட 3–5 மடங்கு அதிகமாக இருக்கலாம்) விநியோக டெர்மினல் பிளாக்கிற்கு ஒரு கணநேர அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும். திடீர் மின்னோட்டம் மற்றும் கோளாறு நிலைகளுக்குப் போதுமான பாதுகாப்பு வரம்பை வழங்குவதற்காக, கணக்கிடப்பட்ட நிலையான மின்னோட்டத்தில் குறைந்தபட்சம் 150% மதிப்பிடப்பட்ட மின்னோட்டத்துடன் கூடிய டெர்மினல் பிளாக்குகளை PLC மின் விநியோகத்திற்காகக் குறிப்பிடுமாறு நாங்கள் பரிந்துரைக்கிறோம்.
மற்றொரு நடைமுறைக் கருத்தாவது கம்பி மேலாண்மை மற்றும் வழித்தடம்மும்மடங்கு முனையத் தொகுதிகள் கம்பிகளின் எண்ணிக்கையைக் குறைத்தாலும், ஒவ்வொரு முனையப் புள்ளியிலும் கம்பி அடர்த்தியை அதிகரிக்கின்றன (ஒரு இடத்திற்கு ஒரு கம்பிக்கு பதிலாக மூன்று கம்பிகள்). இதனால், முனையத் தொகுதி வரிசையில் கம்பிகளை நேர்த்தியாக அமைப்பதில் மிகுந்த கவனம் தேவைப்படுகிறது. இதன் மூலம், எந்தவொரு கம்பியின் வளைவு ஆரமும் மிகவும் இறுக்கமாக இல்லாமல் இருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும், இல்லையெனில் அது காலப்போக்கில் கம்பியின் காப்புறையைச் சேதப்படுத்திவிடும். நெகிழ்வான இழைக் கம்பிகளின் இணைப்புகளுக்கு, கம்பியின் வெளி விட்டத்தைப் போல் குறைந்தபட்சம் 3 மடங்கு வளைவு ஆரத்தைப் பராமரிக்குமாறு நாங்கள் பரிந்துரைக்கிறோம்.
பராமரிப்பு, பழுது நீக்குதல் மற்றும் கள மாற்றம்
PLC விநியோகப் பயன்பாடுகளில் உயர் அடர்த்தி கொண்ட மும்மடங்கு முனையத் தொகுதிகளுக்கான மிகவும் வலுவான வாதங்களில் ஒன்று, அவை வழங்கும் பராமரிப்பு மற்றும் பழுது நீக்கும் நன்மையாகும். வழக்கமான முறையில் கம்பி இணைக்கப்பட்ட ஒரு பேனலில் PLC உள்ளீட்டு சேனல் செயலிழக்கும்போது, கண்டறியும் செயல்முறையானது உள்ளீட்டுத் தொகுதியிலிருந்து முனையத் தொகுதி வழியாக களச் சாதனம் வரை தனிப்பட்ட கம்பியைக் கண்டறிய வேண்டும்—ஒரு சிக்கலான கம்பித் தொகுப்பில் இந்த செயல்முறைக்கு பல மணிநேரம் ஆகலாம். நன்கு வடிவமைக்கப்பட்ட ஒன்றில், மூன்று அடுக்கு முனையத் தொகுதி நிறுவலின் போது, ஒவ்வொரு டெர்மினல் பிளாக் நிலையும் வரையறுக்கப்பட்ட மற்றும் கணிக்கக்கூடிய ஒரு செயல்பாட்டைக் கொண்டிருப்பதால், கண்டறியும் பாதை கணிசமாகக் குறைகிறது.
பெரும்பாலான கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு வடிவமைப்பாளர்கள் எதிர்பார்ப்பதை விட மிக அடிக்கடி நிகழும் கள மாற்றங்களுக்கு, வெளிப்புற ஜம்பர் பார் குறுக்கு இணைப்புடன் கூடிய மும்மடங்கு முனையத் தொகுதிகள் கூடுதல் நன்மைகளை வழங்குகின்றன. ஒரு PLC அமைப்பு விரிவாக்கத்திற்கு உள்ளீட்டு சேனல்களைச் சேர்க்க வேண்டியிருக்கும் போது, கிடைக்கக்கூடிய ஒரு DIN ரெயில் பிரிவில் முனையத் தொகுதி நிலைகளைச் சேர்ப்பது, விநியோக பஸ்ஸை புதிய நிலைகளுக்கு நீட்டிக்க புதிய ஜம்பர் பார்களை நிறுவுவது, மற்றும் புதிய களக் கம்பிகளை முனையப்படுத்துவது ஆகியவற்றுடன் இந்த செயல்முறை பொதுவாக வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு மைய முனையத் தொகுதி வரிசையிலிருந்து ஒவ்வொரு புதிய I/O புள்ளிக்கும் புதிய தனித்தனி கம்பி இணைப்புகளை இயக்குவதை விட இது கணிசமாக வேகமானது.
தொடர்ச்சியான பராமரிப்பிற்காக, அதிக அதிர்வுள்ள சூழல்களில் உள்ள திருகு-பிடிப்பு இணைப்புகளுக்கு, டெர்மினல் பிளாக் முறுக்குவிசை சரிபார்ப்பு அட்டவணையை அமைக்குமாறு நான் பரிந்துரைக்கிறேன். முறுக்குவிசை இடைவெளியானது அதிர்வு அளவைப் பொறுத்தது: பொதுவான தொழில்துறை சூழல்களில் (வழக்கமான பட்டறைத் தளங்கள்) உள்ள கேபினெட்டுகளுக்கு, ஆண்டுதோறும் முறுக்குவிசை சரிபார்ப்பு போதுமானது; அதிர்வுறும் இயந்திரங்களில் (பம்புகள், கம்ப்ரஸர்கள், அதிர்வுறும் சல்லடைகள்) உள்ள கேபினெட்டுகளுக்கு, அரையாண்டுக்கு ஒருமுறை சரிபார்ப்பது மிகவும் விவேகமானது. தரவுத்தாளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முறுக்குவிசை மதிப்பிற்கு (வழக்கமாக 4 மிமீ² டெர்மினல் பிளாக்கிற்கு 0.5–0.8 Nm) சரிசெய்யப்பட்ட, அளவீடு செய்யப்பட்ட முறுக்குவிசை ஸ்க்ரூடிரைவரைப் பயன்படுத்தவும்.
மூலப்பொருட்களைப் பெறுதல் மற்றும் தரச் சரிபார்ப்பு: உங்கள் விநியோகஸ்தரிடம் என்ன கோர வேண்டும்
அனைத்தும் இல்லை அதிக அடர்த்தி கொண்ட முனையத் தொகுதிகள் அனைத்துமே சமமாக உருவாக்கப்படுகின்றன, மேலும் உண்மையான பொறியியல் தயாரிப்பை, தரம் குறைக்கப்பட்ட ஒரு சாதாரண தயாரிப்பிலிருந்து பிரிக்கும் விவரக்குறிப்பு வேறுபாடுகள், ஒரு பட்டியல் புகைப்படத்தில் எப்போதும் தெரிவதில்லை. உங்கள் வாடிக்கையாளர்களிடமிருந்து நீங்கள் கோருவதற்கு நான் பரிந்துரைப்பது இதுதான். டெர்மினல் பிளாக் சப்ளையர்:
கோரிக்கை IEC 60947-7-1 சோதனை அறிக்கைஇந்தத் தரநிலைக்கு இணங்குவதாகக் கூறும் எந்தவொரு உற்பத்தியாளரும், அங்கீகாரம் பெற்ற சோதனை ஆய்வகத்திலிருந்து (உதாரணமாக) ஒரு சோதனை அறிக்கையை வழங்க வேண்டும். TÜV ரைன்லேண்ட், யுஎல், சிஎஸ்ஏ, அல்லது பியூரோ வெரிடாஸ்சோதனை அறிக்கையானது, குறிப்பிடப்பட்ட மதிப்பீடுகளை மட்டும் அல்லாமல், மின்காப்பு வலிமை, காப்பு மின்தடை, வெப்பநிலை உயர்வு மற்றும் இயந்திரவியல் தாங்குதிறன் ஆகியவற்றின் உண்மையான அளவிடப்பட்ட மதிப்புகளையும் ஆவணப்படுத்துகிறது. இந்த ஆவணத்தை வழங்க முடியாத அல்லது வழங்க மறுக்கும் ஒரு விநியோகஸ்தர், ஒரு குறிப்பிடத்தக்க எச்சரிக்கை அறிகுறியாகும்.
சரிபார்க்கவும் மின்னழுத்தத் தூண்டல் மதிப்பீடு மற்றும் சோதனை அறிக்கையில் உள்ள மாசு அளவு. பல பொதுவான டெர்மினல் பிளாக் தரவுத்தாள்கள் ஒரு பட்டியலை அளிக்கின்றன. IEC 60947-7-1 மின்னழுத்தத் தூண்டல் மதிப்பீடு அல்லது மாசு அளவைக் குறிப்பிடாமல் இணக்கக் கோரிக்கை விடுக்கப்படுகிறது—இதன் பொருள், அந்த அளவுருக்கள் சோதிக்கப்படவில்லை, அல்லது சோதனை முடிவுகள் மிகவும் மோசமாக இருந்ததால் அவை தரவுத்தாளில் இருந்து தவிர்க்கப்பட்டுள்ளன. தொழில்துறை PLC சூழல்களுக்கு, குறைந்தபட்ச விவரக்குறிப்புகளாக மாசு அளவு 3 மற்றும் தூண்டல் மின்னழுத்தம் 4 kV அல்லது அதற்கும் அதிகமாக இருக்க வேண்டும்.
உறுதிப்படுத்தவும் வீட்டுவசதி பொருள் தரவு தாள்வீட்டுவசதிப் பொருளின் தரம் மற்றும் UL94 தீப்பற்றக்கூடிய தன்மை மதிப்பீடு. PA 6.6 டெர்மினல் பிளாக்குகள் சான்றளிக்கப்பட வேண்டும். UL94 V-0 தயாரிப்பில் பயன்படுத்தப்படும் உறைச் சுவரின் தடிமனில். வழங்குநரால் மூலப்பொருள் தரவுத் தாளை வழங்க முடியாவிட்டால், உறை மூலப்பொருள் குறித்த கூற்று சரிபார்க்கப்படாததாகக் கருதப்படும்.
மதிப்பீடு தொடர்பு எதிர்ப்பு விவரக்குறிப்புஒரு உயர்தர டெர்மினல் பிளாக், கம்பியின் முனையப் புள்ளியில் அளவிடப்படும்போது, மதிப்பிடப்பட்ட மின்னோட்டத்தில் 1 mΩ (மில்லிஓம்) க்கும் குறைவான தொடுப்பு மின்தடையைக் கொண்டிருக்க வேண்டும். அதிக தொடுப்பு மின்தடை மதிப்புகள், தரம் குறைந்த தொடுப்பு மேற்பரப்புத் தயாரிப்பையோ அல்லது உகந்ததாக இல்லாத சுருள்/இறுக்கி விசை வடிவமைப்பையோ குறிக்கின்றன; இவை இரண்டுமே அதிக மின்னோட்டம் அல்லது அதிக வெப்பநிலை பயன்பாடுகளில் முன்கூட்டிய செயலிழப்புக்கு வழிவகுக்கும்.
வளர்ந்து வரும் போக்குகள்: ஸ்மார்ட் டெர்மினல் பிளாக்குகள் மற்றும் ஒருங்கிணைந்த நோயறிதல்
டெர்மினல் பிளாக் சந்தையில், முன்பு செயலற்ற பாகங்களால் சாத்தியமில்லாத ஒருங்கிணைந்த கண்டறியும் அம்சங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்படத் தொடங்கியுள்ளன. ஜே-குவாங் உட்பட பல உற்பத்தியாளர்கள், உட்பொதிக்கப்பட்ட மின்னோட்டக் கண்காணிப்பு சென்சார்கள், நிலை எல்இடிகள் மற்றும் தகவல் தொடர்பு இடைமுகங்களைக் கொண்ட டெர்மினல் பிளாக் தயாரிப்புகளை உருவாக்கி வருகின்றனர். இவை, ஒரு டிஜிட்டல் பஸ் வழியாக டெர்மினல் பிளாக்கே அதன் நிலையை ஒரு பிஎல்சி அல்லது பிஎம்எஸ்-க்குத் தெரிவிக்க அனுமதிக்கின்றன.
PLC விநியோகப் பயன்பாடுகளுக்கு, மிகவும் நம்பிக்கைக்குரிய வளர்ச்சி என்பது ஒருங்கிணைப்பே ஆகும். மின்னோட்டத்தை உணரும் பஸ் பார்கள் கூடுதல் வெளிப்புற சென்சார்கள் இல்லாமல், தனிப்பட்ட டெர்மினல் பிளாக் நிலைகளில் திறந்த சுற்றுகள் அல்லது அசாதாரண மின்னோட்ட மதிப்புகளைக் கண்டறிய முடியும். இது PLC விநியோக வயரிங் நெட்வொர்க்கிற்கு (செயலிழப்புக்குப் பிந்தைய பதிலளிப்புக்கு பதிலாக) தடுப்புப் பராமரிப்பு எச்சரிக்கையை செயல்படுத்துகிறது. ஒருங்கிணைந்த மின்னோட்ட சென்சார் கொண்ட ஒரு டெர்மினல் பிளாக், PLC-க்கு ஒரு குறிப்பிட்ட வழியில் தகவல்களை அனுப்புகிறது. மோட்பஸ் ஆர்டிடியூ அல்லது CANopen PLC உள்ளீட்டுச் செயலிழப்பை ஏற்படுத்துவதற்கு முன்பே, உருவாகிவரும் கம்பி இணைப்புச் சிக்கல்கள் குறித்து இந்த இடைமுகம் இயக்குபவர்களை எச்சரிக்க முடியும்.
மேலும், இதன் பயன்பாடு அதிகரிப்பதையும் நாம் காண்கிறோம். கருவி தேவையில்லாத வெளியீட்டு வழிமுறைகள் கருவிகள் இல்லாமல் கம்பியை அகற்ற உதவும் ஸ்பிரிங் கேஜ் டெர்மினல் பிளாக்குகளுக்காக—இந்த அம்சம் பராமரிப்பு அணுகல் நேரத்தை கணிசமாகக் குறைக்கிறது. (ஆரம்ப நிறுவலின் வேகத்திற்காக) ஸ்பிரிங் கேஜ் முனைய இணைப்பும், (பராமரிப்பு அணுகலின் வேகத்திற்காக) கருவி இல்லா வெளியீடும் இணைந்த இந்த அம்சம், ஆரம்ப பேனல் உருவாக்கச் செலவு மற்றும் தொடர்ச்சியான பராமரிப்புச் செலவு ஆகிய இரண்டுமே குறிப்பிடத்தக்க காரணிகளாக இருக்கும் PLC விநியோகச் சூழல்களுக்கு மிகவும் கவர்ச்சிகரமானதாக உள்ளது.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
PLC விநியோகத்தில், ஒற்றை அடுக்கு முனையத் தொகுதிகளைக் காட்டிலும் மும்மடங்கு அடுக்கு முனையத் தொகுதிகளின் முக்கிய நன்மை என்ன?
மும்மடங்கு முனையத் தொகுதிகள், ஒரே DIN ரெயில் தொகுதியின் அகலத்தில் மூன்று சுயாதீனமான தொடர்பு நிலைகளை அடுக்கி, மூன்று தனித்தனி மின்சுற்றுகளை ஒரே இடத்தில் முனையப்படுத்த உதவுகின்றன. PLC விநியோக வயரிங்கைப் பொறுத்தவரை, இது அதற்கு இணையான ஒற்றை-நிலை உள்ளமைப்புகளுடன் ஒப்பிடும்போது பேனல் அகலத்தை 60% வரை குறைக்கிறது, முனையத் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கையை வியத்தகு முறையில் குறைக்கிறது, மேலும் ஒரு பொதுவான பவர் ரெயில் மற்றும் பல கிளை மின்சுற்றுகளை ஒரே சாதனத்தில் ஒருங்கிணைப்பதன் மூலம் வயரிங்கை எளிதாக்குகிறது.
என்ன IEC 60947-7-1 டெர்மினல் பிளாக் தேர்வுக்கு இணக்கம் என்றால் என்ன?
IEC 60947-7-1 செப்பு கடத்திகளுக்கான மாடுலர் டெர்மினல் பிளாக்குகளை நிர்வகிக்கும் சர்வதேச தரநிலை இதுவாகும். இணக்கம் என்பது, ஒரு தயாரிப்பு, மின்காப்பு வலிமை (பொதுவாக 2.5–8 kV இம்பல்ஸ்), மின்காப்பு மின்தடை, மதிப்பிடப்பட்ட மின்னோட்டத்தில் வெப்பநிலை உயர்வு மற்றும் இயந்திரவியல் நீடித்த சுழற்சி உள்ளிட்ட தரப்படுத்தப்பட்ட இயந்திரவியல், மின்சார மற்றும் சுற்றுச்சூழல் சோதனைகளில் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளது என்பதாகும். அங்கீகாரம் பெற்ற ஆய்வகத்திடம் இருந்து எப்போதும் சோதனை அறிக்கையைக் கோருங்கள்—சோதனை ஆவணங்கள் இல்லாத தரவுத்தாள் கூற்றுகளைச் சரிபார்க்க இயலாது.
அதிக அதிர்வுள்ள PLC சூழல்களுக்கு எந்தக் கம்பி இணைப்பு முறை சிறந்தது?
அதிக அதிர்வுள்ள PLC சூழல்களுக்கு ஸ்பிரிங் கேஜ் முனைகளே சிறந்த தேர்வாகும், ஏனெனில் அதிர்வினால் ஏற்படும் அசைவைப் பொருட்படுத்தாமல், அதன் ஸ்பிரிங் அமைப்பு நிலையான தொடு விசையைப் பராமரிக்கிறது. தொடர்ச்சியான அதிர்வின் கீழ் ஸ்க்ரூ கிளாம்ப் முனைகள் தளர்ந்து போகக்கூடும், இது தொடு மின்தடை அதிகரிப்பு, குறிப்பிட்ட இடத்தில் வெப்பம் அதிகரித்தல் மற்றும் இறுதியில் செயலிழப்புக்கு வழிவகுக்கும். தீவிர அதிர்வு இல்லாத சாதாரண தொழில்துறை சூழல்களுக்கு, ஸ்க்ரூ கிளாம்ப் அல்லது ஸ்பிரிங் கேஜ் ஆகிய இரண்டுமே போதுமான நம்பகத்தன்மையை வழங்குகின்றன.
PLC 24V DC மின் விநியோகத்திற்கான டெர்மினல் பிளாக்கின் அளவை நான் எவ்வாறு தேர்ந்தெடுப்பது?
மொத்த நிலைத்த மின்னோட்டத்தைக் (அனைத்து PLC உள்ளீட்டு சேனல் மின்னோட்டங்களின் கூட்டுத்தொகை) கணக்கிட்டு, பின்னர் உள்ளீட்டு மின்னோட்டத்தைத் தாங்குவதற்காக, அந்த மதிப்பில் குறைந்தபட்சம் 150% திறன் கொண்ட ஒரு டெர்மினல் பிளாக்கைக் குறிப்பிடவும். எடுத்துக்காட்டாக, ஒவ்வொன்றும் 20 mA கொண்ட 32 PLC உள்ளீடுகள் = மொத்தம் 640 mA; குறைந்தபட்சம் 1A திறன் கொண்ட ஒரு டெர்மினல் பிளாக்கைக் குறிப்பிடவும். மதிப்பிடப்பட்ட மின்னழுத்தம் குறைந்தபட்சம் 630V AC ஆக இருக்க வேண்டும். IEC 60947-7-124V DC மின்சுற்றுகளுக்குக் கூட, போதுமான பாதுகாப்பு வரம்பு மற்றும் மாசு அளவு மதிப்பீட்டை வழங்க வேண்டும்.
50°C சுற்றுப்புற வெப்பநிலையில் இயங்கும் ஒரு PLC கேபினெட்டிற்கு, நான் எந்த உறைப் பொருளைக் குறிப்பிட வேண்டும்?
55°C வரையிலான சுற்றுப்புற வெப்பநிலையில் உள்ள மூடப்பட்ட PLC கேபினெட்டுகளுக்கு, PA 6.6 (பாலிஅமைடு 6.6) உறை மதிப்பீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. UL94 V-0 0.8 மிமீ தடிமன் போதுமானது. இருப்பினும், PA 6.6 காலப்போக்கில் ஈரப்பதத்தை உறிஞ்சுகிறது, இது அதிக ஈரப்பதம் உள்ள சூழ்நிலைகளில் மின்காப்பு வலிமையைக் குறைக்கிறது. வெளிப்புற உறைகள், அதிக ஈரப்பதம் உள்ள சூழல்கள் அல்லது 85°C-க்கு மேற்பட்ட சுற்றுப்புற வெப்பநிலைகளுக்கு, PPE/PPO உறையானது சிறந்த ஈரப்பதம் எதிர்ப்பையும், அதிக தொடர்ச்சியான இயக்க வெப்பநிலையையும் (115–120°C வரை) வழங்குகிறது.
உள் பஸ் பார் மற்றும் வெளி ஜம்பர் பார் குறுக்கு இணைப்புக்கு இடையே உள்ள வேறுபாடு என்ன?
ஒரு உள் பஸ் பார், ஒரே டெர்மினல் பிளாக் சாதனத்திற்குள் உள்ள மூன்று டெக்குகளையும் இணைத்து, மும்முனைப் பகிரப்பட்ட மின்னோட்டப் பட்டை கட்டமைப்பைச் செயல்படுத்துகிறது. ஒரு வெளிப்புற ஜம்பர் பார், ஒரு DIN ரெயில் பிரிவில் அருகருகே உள்ள பல டெர்மினல் பிளாக் சாதனங்களை இணைத்து, ஒரு டெர்மினல் பிளாக் வரிசை முழுவதும் ஒரு பொதுவான விநியோக பஸ்ஸை உருவாக்குகிறது. உள் பஸ் பார்கள் சாதனங்களுக்குள்ளான இணைப்பை வழங்குகின்றன; வெளிப்புற ஜம்பர் பார்கள் சாதனங்களுக்கு இடையேயான இணைப்பை வழங்குகின்றன. ஒரு முழுமையான PLC விநியோகக் கட்டமைப்பிற்கு இவை இரண்டும் தேவைப்படுகின்றன.
ஒரு டெர்மினல் பிளாக் சப்ளையரின் தரக் கூற்றுகளை நான் எவ்வாறு சரிபார்ப்பது?
கோரிக்கை IEC 60947-7-1 அங்கீகாரம் பெற்ற சோதனை ஆய்வகத்திலிருந்து பெறப்பட்ட சோதனை அறிக்கை (TÜV ரைன்லேண்ட், யுஎல், சிஎஸ்ஏ, அல்லது பியூரோ வெரிடாஸ்அந்த அறிக்கையானது, குறிப்பிடப்பட்ட மதிப்பீடுகளை மட்டும் அல்லாமல், மின்காப்பு வலிமை, தூண்டு மின்னழுத்தம், மாசு அளவு, வெப்பநிலை உயர்வு மற்றும் இயந்திரவியல் தாங்குதிறன் ஆகியவற்றிற்கான உண்மையில் அளவிடப்பட்ட மதிப்புகளையும் ஆவணப்படுத்த வேண்டும். மேலும், உறைப் பொருள் தரவுத் தாளையும் கோரவும். UL94 மதிப்பீட்டைச் சரிபார்த்து, தொடர்பு மின்தடை விவரக்குறிப்பையும் சரிபார்க்கவும் (அது 1 mΩ-க்குக் குறைவாக இருக்க வேண்டும்). இந்த ஆவணங்களை வழங்க முடியாத விநியோகஸ்தர்கள், ஒரு குறிப்பிடத்தக்க தர அபாயமாகக் கருதப்படுகிறார்கள்.
ஒரு PLC கேபினட்டில் உள்ள மும்மடங்கு முனையத் தொகுதிக்கு என்ன பராமரிப்பு தேவைப்படுகிறது?
அதிக அதிர்வுள்ள சூழல்களில் உள்ள ஸ்க்ரூ கிளாம்ப் டெர்மினல் பிளாக்குகளுக்கான முதன்மைப் பராமரிப்புத் தேவை, குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் முறுக்குவிசையைச் சரிபார்ப்பதாகும் (சாதாரண தொழில்துறை சூழல்களில் ஆண்டுக்கு ஒரு முறையும், அதிர்வுறும் இயந்திரப் பெட்டிகளில் அரையாண்டுக்கு ஒரு முறையும்). ஸ்பிரிங் கேஜ் முனைகளுக்கு முறுக்குவிசைப் பராமரிப்பு தேவையில்லை, ஆனால் ஸ்பிரிங் சரியாகப் பொருந்தியுள்ளதா என்பதை அவ்வப்போது பரிசோதிக்க வேண்டும். அனைத்து டெர்மினல் பிளாக்குகளும் அதிக வெப்பமடைவதற்கான அறிகுறிகளுக்காக (நிறமாற்றம், உறையில் கரியப் படிவுகள்) ஆண்டுதோறும் பார்வைக்கு ஆய்வு செய்யப்பட வேண்டும், மேலும் இந்த அறிகுறிகளைக் காட்டும் எந்தவொரு டெர்மினல் பிளாக்கும் உடனடியாக மாற்றப்பட வேண்டும்.










