คู่มือการเลือกแผงขั้วต่อแบบติดตั้งบนราง DIN: พิกัดกระแส วัสดุ และมาตรฐานการติดตั้ง
สรุปสั้นๆ
- เลือกบล็อกขั้วต่อแบบราง DIN โดยพิจารณาจากกระแสไฟฟ้าที่กำหนด (24A ถึง 232A) ให้ตรงกับโหลดของวงจร โดยมีขนาดหน้าตัดของตัวนำเป็นข้อจำกัดทางกายภาพหลัก
- PA66 ที่มีระดับการติดไฟ V-0 เป็นวัสดุที่นิยมใช้สำหรับทำตัวเรือนตู้ควบคุมอุตสาหกรรม สามารถใช้งานได้อย่างน่าเชื่อถือในช่วงอุณหภูมิ -40°C ถึง +120°C
- TS35 (35x7.5 มม.) ตามมาตรฐาน EN 60715 เป็นโปรไฟล์การติดตั้งมาตรฐาน โปรดตรวจสอบประเภทรางและความหนาของวัสดุ (1.0±0.1 มม.) ก่อนสั่งซื้อ
- มาตรฐาน UL 1059 สำหรับอเมริกาเหนือ และ CE/IEC 60947-7-1 สำหรับตลาดสหภาพยุโรป เป็นมาตรฐานรับรองขั้นต่ำที่แผงขั้วต่อของคุณต้องมี
- บล็อกแบบสปริงช่วยลดเวลาในการติดตั้งลงประมาณ 40% เมื่อเทียบกับบล็อกแบบขันสกรู ทำให้ประหยัดต้นทุนได้มากขึ้น แผงควบคุมความหนาแน่นสูง.
การเลือกเทอร์มินัลบล็อกแบบติดตั้งบนราง DIN ที่เหมาะสมสำหรับแผงควบคุมอุตสาหกรรมนั้น จำเป็นต้องพิจารณาสามปัจจัย ได้แก่ อัตรากระแสไฟฟ้าต้องมากกว่าโหลดสูงสุดของวงจรอย่างน้อย 20% วัสดุของตัวเรือนต้องทนทานต่อสภาพแวดล้อมการทำงาน และรูปแบบการติดตั้งต้องเป็นไปตามมาตรฐาน EN 60715 คู่มือนี้จะอธิบายรายละเอียดแต่ละข้อกำหนดโดยใช้ข้อมูลที่วัดผลได้และตัวอย่างการใช้งานจริง
ตลอดระยะเวลากว่าทศวรรษในการผลิตเทอร์มินัลบล็อกให้กับผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM) ทั่วอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราพบเห็นข้อผิดพลาดในการเลือกซ้ำแล้วซ้ำเล่า นั่นคือ บล็อกขนาดใหญ่เกินไปสำหรับสัญญาณกระแสต่ำ รางขนาดเล็กเกินไปสำหรับบล็อกหลายระดับขนาดใหญ่ และวัสดุที่ไม่เข้ากันซึ่งนำไปสู่ความล้มเหลวในการใช้งานจริง คู่มือนี้จัดทำขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านั้น
กระแสไฟฟ้าที่ขั้วต่อแบบ DIN Rail สามารถรับได้ในปัจจุบันมีค่าเท่าใด?
พิกัดกระแสของขั้วต่อแบบราง DIN มีตั้งแต่ 24A สำหรับขั้วต่อแบบมาตรฐานขนาด 2.5 มม.² ไปจนถึง 232A สำหรับขั้วต่อแบบใช้งานหนักขนาด 95 มม.² ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐาน IEC 60947-7-1 และ UL 1059
แผงขั้วต่อทุกแผงจะมีพิกัดกระแสสองค่า ได้แก่ กระแสใช้งานที่กำหนด (Ie) ตามมาตรฐาน IEC 60947-7-1 และกระแสที่ได้รับการรับรองจาก UL โดยส่วนใหญ่แล้วค่าทั้งสองจะเท่ากัน แต่ก็ไม่เสมอไป กระแสที่แผงขั้วต่อสามารถรับได้จริงนั้นขึ้นอยู่กับขนาดหน้าตัดของตัวนำ อุณหภูมิแวดล้อม และว่าแผงขั้วต่อติดตั้งในรูปแบบชั้นเดียวหรือแบบซ้อนกัน
พิกัดกระแสไฟฟ้ามาตรฐานตามขนาดหน้าตัดของสายไฟ
| พื้นที่หน้าตัดของลวด (มม.²) | เทียบเท่า AWG | กระแสไฟฟ้าที่กำหนด (IEC 60947-7-1) | กระแสไฟฟ้าที่กำหนด (UL 1059) | การใช้งานทั่วไป |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 มม.² | AWG 16 | 17.5 เอ | 15 เอ | การเดินสายเซ็นเซอร์/สัญญาณ |
| 2.5 มม.² | AWG 14 | 24 เอ | 20 เอ | วงจรควบคุมทั่วไป |
| 4 มม.² | AWG 12 | 32 ก. | 30 เอ | การควบคุมมอเตอร์ / การจ่ายพลังงาน |
| 6 มม.² | AWG 10 | 41 เอ | 40 เอ | วงจรย่อย / แผงไฟส่องสว่าง |
| 10 มม.² | AWG 8 | 57 เอ | 50 เอ | แหล่งจ่ายไฟหลัก |
| 16 มม.² | AWG 6 | 76 เอ | 65 เอ | อุปทานขาเข้า / โหลดขนาดใหญ่ |
| 35 มม.² | AWG 2 | 125 เอ | 110 เอ | รถบัสหลัก / เครื่องจักรหนัก |
| 95 มม.² | AWG 4/0 | 232 เอ | 200 เอ | หม้อแปลงไฟฟ้า / แหล่งจ่ายไฟมอเตอร์ขนาดใหญ่ |
ปัจจัยลดประสิทธิภาพที่คุณไม่ควรมองข้าม
ต้องลดพิกัดกำลังของแผงขั้วต่อทุกแผงเมื่อติดตั้งในลักษณะที่มีความหนาแน่นสูง หรือในอุณหภูมิแวดล้อมที่สูงกว่า 40 องศาเซลเซียส ตามกฎทั่วไปของ IEC 60947-1 ให้คูณกระแสไฟฟ้าที่กำหนดด้วย:
- อุณหภูมิแวดล้อม 60 องศาเซลเซียส: ลดกำลังไฟฟ้าลงเหลือ 80% ของกระแสไฟฟ้าที่กำหนด
- อุณหภูมิแวดล้อม 80 องศาเซลเซียส: ลดกำลังไฟฟ้าลงเหลือ 65% ของกระแสไฟฟ้าที่กำหนด
- บล็อกหลายระดับซ้อนกัน (3 ระดับขึ้นไป): ลดระดับลงเหลือ 85% ต่อระดับ
- แผงปิดทึบที่มีการระบายอากาศจำกัด: ลดกำลังลงเหลืออย่างน้อย 80%
ควรเลือกวัสดุสำหรับทำที่อยู่อาศัยแบบใด?
PA66 (ไนลอน 66) ที่มีระดับความทนไฟ V-0 เป็นตัวเลือกมาตรฐานสำหรับตัวเรือนเทอร์มินัลบล็อกแบบราง DIN ซึ่งใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิ -40°C ถึง +120°C ในขณะที่โพลีคาร์บอเนต (PC) เป็นที่นิยมสำหรับงานที่ต้องการความโปร่งใสและความต้านทานต่อการเกิดรอยไหม้สูงกว่า
| คุณสมบัติ | PA66 (ไนลอน 66) | โพลีคาร์บอเนต (PC) | โพลีเอสเตอร์เทอร์โมพลาสติก |
|---|---|---|---|
| ความไวไฟ | วี-2 / วี-0 | วี-2 / วี-0 | วี-0 |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -40 องศาเซลเซียส ถึง +120 องศาเซลเซียส | -40 องศาเซลเซียส ถึง +125 องศาเซลเซียส | -40 องศาเซลเซียส ถึง +140 องศาเซลเซียส |
| ซีทีไอ | ซีทีไอ 600 | ซีทีไอ 250-400 | ซีทีไอ 600 |
| ความต้านทานต่อสารเคมี | ดี | ปานกลาง | ยอดเยี่ยม |
| ความต้านทานต่อรังสียูวี | ยากจน | ดี | ปานกลาง |
| ต้นทุนสัมพัทธ์ | ฐาน | สูงกว่า 10-15% | สูงกว่า 20-30% |
มาตรฐานการติดตั้งราง DIN คืออะไร?
แผงขั้วต่อแบบราง DIN สามารถติดตั้งบนโปรไฟล์ TS35 (ความกว้าง 35 มม. ความลึก 7.5 มม. หรือ 15 มม.) หรือ TS32 (ความกว้าง 32 มม.) ตามที่กำหนดโดย EN 60715 และ DIN EN 50022 โดย TS35 เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับแผงควบคุมอุตสาหกรรมมากกว่า 90%
| ประวัติโดยย่อ | ความกว้าง | ความสูง/ความลึก | ความหนาของวัสดุ | มาตรฐาน |
|---|---|---|---|---|
| TS35x7.5 | 35±0.3 มม. | 7.5±0.15 มม. | 1.0±0.1 มม. | EN 60715 / DIN EN 50022 |
| TS35x15 | 35±0.3 มม. | 15±0.15 มม. | 1.5±0.15 มม. | EN 60715 / DIN EN 50022 |
| TS32x15 | 32±0.3 มม. | 15±0.15 มม. | 1.5±0.15 มม. | EN 60715 |
| TS15x5.5 | 15±0.2 มม. | 5.5±0.1 มม. | 1.0±0.1 มม. | ดีเอ็น อีเอ็น 50045 |
วิธีการติดตั้งเทอร์มินัลบล็อกแบบราง DIN
เทอร์มินัลบล็อกแบบติดตั้งบนราง DIN สมัยใหม่ส่วนใหญ่ใช้กลไกการล็อคแบบกดเข้าโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ: บล็อกจะเกี่ยวเข้ากับขอบด้านบนของรางก่อน จากนั้นหมุนลงจนกระทั่งฐานที่มีสปริงกดเข้ากับขอบด้านล่าง
- จัดเรียง ติดตั้งแผงขั้วต่อในมุม 15-20 องศา โดยเกี่ยวคลิปด้านบนเข้ากับขอบด้านบนของราง TS35
- หมุน เลื่อนบล็อกลงจนกระทั่งฐานสปริงด้านล่างสัมผัสกับขอบรางด้านล่าง
- กดให้แน่น — คุณจะได้ยินเสียงคลิกเมื่อสปริงดึงล็อคเข้าที่ด้านหลังราง
- ตรวจสอบ การล็อกโดยการพยายามยกบล็อกขึ้นโดยไม่กดแท็บปลดล็อก
การรับรอง UL เทียบกับการรับรอง CE: วิศวกรต้องตรวจสอบอะไรบ้าง
สำหรับโครงการในอเมริกาเหนือ การรับรอง UL 1059 เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเทอร์มินัลบล็อกที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 600V ส่วนโครงการในสหภาพยุโรป การรับรอง CE ตามมาตรฐาน IEC 60947-7-1 เป็นข้อกำหนดทางกฎหมาย และหลายโครงการยังต้องการการรับรอง TUV หรือ VDE ด้วย
| พารามิเตอร์ | UL 1059 | IEC 60947-7-1 |
|---|---|---|
| ระดับแรงดันไฟฟ้า | 300V / 600V | 250V / 400V / 690V |
| วิธีการทดสอบปัจจุบัน | ขีดจำกัดอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น 45 องศาเซลเซียส | ขีดจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ 45K |
| การทดสอบสายไฟ | แบบแข็งและแบบอ่อน (แยกกัน) | ใช้การทดสอบแบบเดียวกัน |
| ระดับมลพิษ | ไม่ได้ระบุ | PD 2 / PD 3 |
| ความไวไฟ | UL 94 V-2 หรือ V-0 | IEC 60695-11-5 (ลวดเรืองแสง) |
| การทดสอบโดยบุคคลที่สาม | UL หรือ NRTL ที่ได้รับการรับรอง | TUV, VDE หรือหน่วยงานที่ได้รับแจ้ง |
วิธีตรวจสอบเอกสารรับรองก่อนสั่งซื้อ
- ได้รับการรับรองจาก UL: ตรวจสอบหมายเลขไฟล์ UL บนเอกสาร ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ UL.
- เอกสารรับรองความสอดคล้องตามมาตรฐาน CE: ต้องอ้างอิงถึง IEC 60947-7-1 ตรวจสอบอีกครั้ง เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ IEC.
- ใบรับรอง TUV หรือ VDE: ตรวจสอบบน TÜV Rheinland หรือ วีดีอี ฐานข้อมูล
- ข้อกำหนด RoHS และ REACH: จำเป็นสำหรับการเข้าสู่ตลาดสหภาพยุโรป
วิธีการเลือกประเภทเทอร์มินัลบล็อกที่เหมาะสม
เทอร์มินัลบล็อกแบบติดตั้งบนราง DIN หลักทั้งเจ็ดประเภท ได้แก่ แบบส่งผ่านสัญญาณ แบบต่อลงดิน แบบต่อฟิวส์ แบบตัดวงจร แบบหลายระดับ แบบต่อเซ็นเซอร์ และแบบจ่ายไฟ แต่ละประเภทมีหน้าที่ในการเดินสายไฟที่แตกต่างกัน
| พิมพ์ | หน้าที่หลัก | ช่วงกระแสไฟฟ้า | คุณสมบัติหลัก |
|---|---|---|---|
| ฟีดทรู | เชื่อมต่อและกระจายสายไฟ | 17.5A – 232A | เส้นทางตัวนำเดี่ยว 2 ทางเข้า/2 ทางออก |
| พื้นดิน (PE) | พื้นดิน / พื้นดินป้องกัน | เหมือนกับแบบส่งผ่าน | สีเขียวเหลือง; เชื่อมต่อกับรางรถไฟ |
| ฟิวส์ | การป้องกันวงจร | 6.3A – 63A | ช่องใส่ฟิวส์ในตัว |
| ตัดการเชื่อมต่อ | แยกวงจรโดยไม่ต้องถอดสายไฟ | 17.5A – 76A | คันโยกเลื่อนหรือสวิตช์มีด |
| หลายระดับ | จัดเรียงวงจรแบบซ้อนกันเพื่อประหยัดพื้นที่บนแผงควบคุม | 17.5A – 32A ต่อชั้น | 2-4 ชั้นซ้อนกัน |
| เซ็นเซอร์ / เทอร์โมคัปเปิล | ส่งสัญญาณแรงดันต่ำ | 2A – 10A | หน้าสัมผัสโลหะผสมพิเศษ |
| การกระจายพลังงาน | กระจายพลังงานไฟฟ้าหลัก | 76A – 232A | หน้าตัดขนาดใหญ่; มีช่องจ่ายน้ำหลายช่อง |
การเปรียบเทียบเทคโนโลยีการเชื่อมต่อระหว่างแบบสกรูและแบบสปริงแคลมป์
ขั้วต่อแบบขันสกรูมีแรงยึดที่สูงกว่า (3-5 นิวตันเมตร) สำหรับการใช้งานกระแสสูงกว่า 100 แอมป์ ในขณะที่ขั้วต่อแบบสปริงช่วยให้การเดินสายทำได้เร็วกว่า (ลดเวลาในการติดตั้งลงประมาณ 40%) และเป็นที่นิยมใช้ในการเดินสายตู้ควบคุมสำหรับช่วงกระแส 24 แอมป์ถึง 65 แอมป์
| มิติ | แบบสกรู | สปริงแคลมป์ |
|---|---|---|
| ระยะเวลาการติดตั้งต่อสายไฟ | 8-12 วินาที | 3-5 วินาที |
| แรงยึด | 3.0 – 5.0 นิวตันเมตร | 0.5 – 1.5 นิวตันเมตร |
| ความต้านทานการสั่นสะเทือน | ยอดเยี่ยม (เมื่อขันแน่นแล้ว) | ยอดเยี่ยม (ปรับตัวเองได้) |
| วงจรการยุติใหม่ | 50+ รอบ | 200+ รอบ |
| ช่วงสายไฟ | 0.2 – 95 มม.² | 0.14 – 16 มม.² |
| ต้นทุนสัมพัทธ์ต่อตำแหน่ง | ฐาน | สูงกว่า 15-25% |
แบบสกรู เทียบกับ แบบสปริงแคลมป์ เทียบกับ IDC: การเปรียบเทียบห้ามิติ
เมื่อเปรียบเทียบในห้ามิติที่วัดได้ แคลมป์สปริงให้ความสมดุลที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งานควบคุมทางอุตสาหกรรม 90% ในขณะที่แบบสกรูเหมาะสำหรับกระแสไฟฟ้าสูง และ IDC เหมาะสำหรับระบบเดินสายล่วงหน้าสำหรับการผลิตจำนวนมาก
| มิติ | แบบสกรู | สปริงแคลมป์ | ไอดีซี |
|---|---|---|---|
| 1. กระแสสูงสุด | สูงสุด 232A | สูงสุด 65A | สูงสุด 24A |
| 2. ระยะเวลาการติดตั้ง | 8-12 วินาที | 3-5 วินาที | 2-3 วินาที |
| 3. ช่วงสายไฟ | 0.2-95 มม.² | 0.14-16 มม.² | AWG เดียวต่อรุ่น |
| 4. การยุติสัญญาใหม่ | 50+ รอบ | 200+ รอบ | 1-3 รอบ |
| 5. อัตราส่วนต้นทุน | 1.0x | 1.15-1.25x | 0.85-0.95x |
คุณควรเลือกอันไหนดี?
เลือกใช้แบบขันสกรูเมื่อ: กระแสไฟฟ้าในวงจรเกิน 65A, ขนาดหน้าตัดของสายไฟเกิน 16 มม.², สภาพแวดล้อมที่มีการสั่นสะเทือนสูง หรือพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือวัดแรงบิด
เลือกใช้ตัวหนีบสปริงเมื่อ: การใช้งานต้องมีกระแสไฟฟ้า 65A หรือต่ำกว่า (ครอบคลุมวงจรอุตสาหกรรมมากกว่า 85%) ความเร็วในการเดินสายไฟเป็นสิ่งสำคัญ หรือคาดว่าจะมีการเปลี่ยนสายไฟบ่อยครั้ง
ต้องการข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคสำหรับโครงการของคุณหรือไม่?
ดูสินค้าทั้งหมดของเราได้ที่นี่ กลุ่มผลิตภัณฑ์เทอร์มินัลบล็อกราง DIN — มีให้เลือกมากกว่า 200 รุ่น ตั้งแต่ 2.5 มม.² ถึง 95 มม.² พร้อมใบรับรอง UL 1059, CE/IEC 60947-7-1 และ TUV
ติดต่อเรา - เจ-กวง









