ចម្លើយរហ័ស៖ តើអ្នកជ្រើសរើស Terminal Block ត្រឹមត្រូវដោយរបៀបណា?
ជ្រើសរើស Terminal Block ដោយផ្អែកលើការផ្គូផ្គង៖ មុខងារនៃសៀគ្វី, វិធីសាស្ត្រនៃការតភ្ជាប់, វាយតម្លៃបច្ចុប្បន្ន, វ៉ុលកំណត់ (rated voltage), ទំហំខ្សែភ្លើង, ប្រភេទនៃខ្សែចំលង, សម្ភារៈនៃស្រោមខាងក្រៅ, វិធីសាស្ត្រតម្លើង, និង ស្តង់ដារដែលតម្រូវ. ប្លុកតំណភ្ជាប់ (Terminal block) មិនមែនត្រូវបានជ្រើសរើសដោយសារតែខ្សែភ្លើងអាចដាក់ចូលក្នុងរន្ធបាននោះទេ។ វាត្រូវតែរក្សាបាននូវសម្ពាធទំនាក់ទំនងដែលមានស្ថេរភាព, ភាពធន់ទ្រាំទំនាក់ទំនងទាប, ចម្ងាយលូន (creepage) និងចម្ងាយសុវត្ថិភាព (clearance) គ្រប់គ្រាន់, ការកើនឡើងសីតុណ្ហភាពប្រកបដោយសុវត្ថិភាព, និងប្លង់ខ្សែភ្លើងដែលងាយស្រួលប្រើប្រាស់ក្រោមលក្ខខណ្ឌជាក់ស្តែងនៃបន្ទះបញ្ជា ឬឧបករណ៍។.
សម្រាប់បន្ទះបញ្ជាឧស្សាហកម្មភាគច្រើន លំដាប់លំដោយជាក់ស្តែងមានដូចខាងក្រោម៖
- កំណត់មុខងារសៀគ្វី៖ ថាមពល, ការបញ្ជា, សញ្ញា, ការការពារដី (protective earth), ហ្វុយស៊ីប, ការផ្តាច់ចរន្ត, ការធ្វើតេស្ត, ឬការចែកចាយ។.
- បញ្ជាក់ទំហំខ្សែចម្លងនៅក្នុង mm² ឬ AWG, ប្រភេទខ្សែចម្លង, អង្កត់ផ្ចិតនៃស្រទាប់អ៊ីសូឡង់, និងតម្រូវការនៃក្បាលស៊ុបខ្សែ (ferrule)។.
- ពិនិត្យមើលកម្រិតចរន្តអគ្គិសនី កម្រិតវ៉ុល កម្រិតវ៉ុលធន់នឹងការកើនឡើងភ្លាមៗ (impulse withstand voltage) ជួរទំហំខ្សែភ្លើង និងទិន្នន័យនៃការកើនឡើងកម្ដៅពីសន្លឹកទិន្នន័យបច្ចេកទេស។.
- ជ្រើសរើសបច្ចេកវិទ្យាភ្ជាប់៖ វីស (screw), ស្ព្រីង (spring clamp), ការដោតចូល (push-in), បារៀ (barrier), បន្ទះសៀគ្វី (PCB), ស្តុប (stud) ឬការភ្ជាប់ដោយការចោះស្រោមអ៊ីសូឡង់ (insulation displacement connection)។.
- ផ្ទៀងផ្ទាត់ស្តង់ដារពាក់ព័ន្ធដូចជា IEC ៦០៩៤៧-៧-១, IEC 60947-7-2, UL 1059, និងតម្រូវការកម្រិតផ្ទាំងបញ្ជា (panel-level) ដូចជា ខ ៥០៨A ក្នុងករណីដែលអាចអនុវត្តបាន។.
- ពិនិត្យមើលគ្រឿងបន្លាស់៖ ស្ពានតភ្ជាប់ (jumpers/bridges), ស្លាកសម្គាល់ (markers), បន្ទះបិទចុង (end plates), បន្ទះខណ្ឌ (separators), ឌុយតេស្ត (test plugs) និងឧបករណ៍ទប់ចុង (end stops)។.
ប្រសិនបើដុំតំណខ្សែភ្លើង (terminal block) ត្រូវបានប្រើនៅខាងក្នុងផ្ទាំងបញ្ជា សូមចាត់ទុកវាជាផ្នែកមួយនៃប្រព័ន្ធខ្សែភ្លើង ជាជាងគ្រឿងបន្លាស់តូចតាច។ ការបរាជ័យជាច្រើននៅនឹងកន្លែងដែលត្រូវបានបន្ទោសថាបណ្តាលមកពី “ការតខ្សែមិនល្អ” គឺចាប់ផ្តើមពីការជ្រើសរើសដុំតំណខ្សែភ្លើងខុស ការរៀបចំខ្សែភ្លើងមិនត្រឹមត្រូវ ឬភាពមិនស៊ីគ្នារវាងកម្រិតសមត្ថភាពរបស់ដុំតំណ និងលក្ខខណ្ឌនៃការដំឡើងជាក់ស្តែង។.
តារាងជ្រើសរើសដុំតំណខ្សែភ្លើង (Terminal Block)
| កត្តាជ្រើសរើស | អ្វីដែលត្រូវពិនិត្យ | ហេតុអ្វីបានជាវាសំខាន់ |
|---|---|---|
| ប្រភេទដុំតំណខ្សែភ្លើង | ការតភ្ជាប់ឆ្លងកាត់ (Feed-through), ការតភ្ជាប់ដី (PE/ground), ហ្វុយស៊ីប (fuse), ការផ្តាច់ចរន្ត (disconnect), ការធ្វើតេស្ត (test), របាំងការពារ (barrier), បន្ទះសៀគ្វី (PCB), ការចែកចាយ (distribution), និងកម្រិតច្រើន (multi-level) | កំណត់មុខងារសៀគ្វី និងប្លង់នៃការតភ្ជាប់ខ្សែភ្លើង |
| វិធីសាស្ត្រនៃការតភ្ជាប់ | វីស (Screw), ឃ្លីបស្ព្រីង (spring clamp), ការចុចបញ្ចូល (push-in), ស្តុប/ប៊ូឡុង (stud/bolt), និង IDC | ជះឥទ្ធិពលដល់ល្បឿននៃការតភ្ជាប់ខ្សែភ្លើង, ភាពធន់នឹងរំញ័រ, ការថែទាំ, និងការរៀបចំខ្សែចំលង |
| វាយតម្លៃបច្ចុប្បន្ន | ការវាយតម្លៃក្នុងសន្លឹកទិន្នន័យក្រោមលក្ខខណ្ឌតេស្តដែលបានបញ្ជាក់ | ការពារការកើនឡើងកម្ដៅខ្លាំងពេក |
| វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ | វ៉ុលប្រតិបត្តិការ, វ៉ុលអ៊ីសូឡង់, និងវ៉ុលទប់ទល់នឹងការកើនឡើងភ្លាមៗ (impulse withstand voltage) | ការពារការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីតាមស្រទាប់ការពារ (Insulation breakdown) និងការឆាបឆេះដោយសារចរន្តឆ្លង (Flashover) |
| ចម្ងាយលូន (Creepage) និងចម្ងាយសុវត្ថិភាព (Clearance) | ចន្លោះគម្លាត (Spacing), កម្រិតនៃការបំពុល (Pollution degree), និងក្រុមសម្ភារៈ (Material group) | កំណត់ភាពសមស្របនៃស្រទាប់ការពារសម្រាប់បរិយាកាសប្រើប្រាស់ |
| ជួរទំហំខ្សែភ្លើង | ជួរទំហំ mm²/AWG, ការប្រើប្រាស់បានជាមួយខ្សែប្រភេទរឹង (Solid)/ខ្សែស្រលាយ (Stranded)/ខ្សែទន់ (Flexible) | ធានាថាខ្សែចម្លងត្រូវបានគៀបជាប់យ៉ាងត្រឹមត្រូវ |
| តម្រូវការប្រើប្រាស់ក្បាលស៊ុបខ្សែ (Ferrule) | ជាពិសេសសម្រាប់ខ្សែប្រភេទស្រលាយល្អិត (Fine-stranded) និងខ្សែទន់ (Flexible) | ការពារការខូចខាតដល់ខ្សែភ្លើង និងការបញ្ចូលមិនត្រឹមត្រូវ |
| សម្ភារៈប្រអប់ | PA66, PBT, PC, សេរ៉ាមិច, សារធាតុ thermoset ឬសម្ភារៈពិសេសផ្សេងទៀត | ជះឥទ្ធិពលដល់ភាពធន់នឹងកម្ដៅ, ការឆេះ, អ៊ីសូឡង់ និងភាពសមស្របទៅនឹងបរិស្ថាន |
| ផ្នែកលោហៈ | លោហៈចម្រុះស្ពាន់, លង្ហិន, ការស្រោប, រូបរាងរបស់ឧបករណ៍ចាប់ (clamp) | ជះឥទ្ធិពលដល់ចរន្តអគ្គិសនី, ភាពធន់នឹងការច្រេះ និងស្ថិរភាពនៃការតភ្ជាប់ |
| វិធីសាស្ត្រម៉ោន | DIN rail, PCB, បន្ទះ (panel), ជើងទម្រ (base), បារទង់ដែង (busbar), ការដំឡើងដោយវីស | កំណត់ការរួមបញ្ចូលផ្នែកមេកានិក និងលទ្ធភាពក្នុងការថែទាំ |
| ស្តង់ដារ និងការអនុម័ត | IEC, UL, CSA, ATEX/IECEx នៅពេលចាំបាច់ | កាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការត្រួតពិនិត្យ និងការអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិ |
សម្រាប់ឯកសារយោងផលិតផលទូលំទូលាយ សូមមើល VIOX ប្លុកស្ថានីយ ជួរផលិតផល។ សម្រាប់ការជ្រើសរើសជាក់លាក់លើផ្លូវដែក DIN សូមប្រើការណែនាំលម្អិតបន្ថែមអំពី របៀបជ្រើសរើសប្លុកតំណភ្ជាប់ (Terminal blocks) ដែលដំឡើងនៅលើផ្លូវដែក DIN.
តើប្លុកតំណភ្ជាប់ (Terminal Block) ជាអ្វី?
ប្លុកតំណភ្ជាប់ គឺជាឧបករណ៍តភ្ជាប់អគ្គិសនីដែលមានអ៊ីសូឡង់ ដែលប្រើសម្រាប់បញ្ចប់ តភ្ជាប់ ចែកចាយ ឬរៀបចំខ្សែចម្លង។ ជំនួសឱ្យការរមួលខ្សែភ្លើងចូលគ្នា ឬធ្វើការតភ្ជាប់អចិន្ត្រៃយ៍ ខ្សែចម្លងនីមួយៗត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធតោងដែលបានកំណត់។ ប្លុកតំណភ្ជាប់ផ្តល់នូវការរក្សាទុកដោយមេកានិច ភាពបន្តនៃចរន្តអគ្គិសនី អ៊ីសូឡង់រវាងសៀគ្វី និងចំណុចតភ្ជាប់ខ្សែភ្លើងច្បាស់លាស់សម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យ ឬការថែទាំ។.
ប្លុកតំណភ្ជាប់ធម្មតាមានផ្នែកមុខងារចំនួនបី៖
| ផ្នែក | មុខងារ |
|---|---|
| លំនៅដ្ឋានអ៊ីសូឡង់ | បំបែកសៀគ្វីដែលនៅជាប់គ្នា និងទ្រទ្រង់រចនាសម្ព័ន្ធចម្លងចរន្ត |
| ធាតុចម្លងចរន្តអគ្គិសនី | បង្កើតផ្លូវចរន្តអគ្គិសនីរវាងខ្សែចម្លង |
| យន្តការគៀប | ទ្រខ្សែចម្លងឱ្យជាប់នឹងធាតុចម្លងដោយមានសម្ពាធទំនាក់ទំនងថេរ |
នៅក្នុងទូបញ្ជាឧស្សាហកម្ម ប្លុកតំណខ្សែ (Terminal blocks) បង្កើតជាព្រំដែនរវាងខ្សែភ្លើងខាងក្រៅ និងខ្សែភ្លើងខាងក្នុងទូ។ វាជួយឱ្យអ្នកបច្ចេកទេសអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណសៀគ្វី ញែកសញ្ញាអគ្គិសនី ធ្វើតេស្តការតភ្ជាប់ ចែកចាយសក្តានុពលរួម និងថែទាំខ្សែភ្លើងដោយមិនចាំបាច់រំខានដល់ការដំឡើងទាំងមូល។.
ប្រភេទនៃប្លុកតំណខ្សែតាមមុខងារ

ប្លុកស្ថានីយ Feed-Through
ប្លុកតំណខ្សែប្រភេទតភ្ជាប់ត្រង់ (Feed-through) ភ្ជាប់ខ្សែចម្លងមួយនៅម្ខាងទៅនឹងខ្សែចម្លងមួយទៀតនៅម្ខាងទៀត។ វាជាប្រភេទប្លុកតំណខ្សែដែលប្រើប្រាស់ទូទៅបំផុតនៅក្នុងទូបញ្ជា គ្រឿងចក្រ និងឧបករណ៍ស្វ័យប្រវត្តិកម្មក្នុងអគារ។.
ប្រើវាសម្រាប់៖
- ការតភ្ជាប់ខ្សែភ្លើងពីខាងក្រៅទៅកាន់ខ្សែភ្លើងបញ្ជាខាងក្នុង
- សៀគ្វីសញ្ញា និងសៀគ្វីឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា (Sensor)
- ការចែកចាយវ៉ុលបញ្ជា
- ប្រដាប់តភ្ជាប់ខ្សែភ្លើងស្តង់ដារ (Marshalling terminals)
- ចំណុចតភ្ជាប់ខ្សែភ្លើងទូទៅ
វាមានលក្ខណៈសាមញ្ញ ងាយស្រួលដាក់តាមខ្លួន និងងាយស្រួលក្នុងការដាក់ស្លាកសម្គាល់។ ចំណុចសំខាន់ៗក្នុងការជ្រើសរើសមានដូចជា ទំហំខ្សែភ្លើង កម្រិតចរន្តអគ្គិសនី កម្រិតវ៉ុលអគ្គិសនី ទទឹងនៃប្រដាប់តភ្ជាប់ ការប្រើប្រាស់រួមជាមួយស្ពានតភ្ជាប់ (Jumper) និងប្រព័ន្ធសម្គាល់។.
ប្រដាប់តភ្ជាប់ខ្សែភ្លើងសម្រាប់ដី (Ground) និងខ្សែភ្លើងការពារ (Protective Earth)
ដុំតភ្ជាប់ខ្សែដី (Ground terminal blocks) ភ្ជាប់ខ្សែការពារទៅនឹងរង្វង់ដែក DIN rail ឬប្រព័ន្ធចុះដី។ នៅក្នុងវាក្យសព្ទ IEC ដុំតភ្ជាប់ខ្សែការពារត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ដាច់ដោយឡែកពីដុំតភ្ជាប់ចរន្តធម្មតា (feed-through blocks) ដែលជាទូទៅស្ថិតនៅក្រោម IEC 60947-7-2.
ប្រើប្រាស់វា នៅពេល៖
- ខ្សែដីរបស់ឧបករណ៍ត្រូវតែភ្ជាប់ទៅនឹងប្រព័ន្ធដីរបស់ទូភ្លើង
- សៀគ្វី PE ត្រូវការការកំណត់អត្តសញ្ញាណច្បាស់លាស់
- ភាពបន្តនៃខ្សែដីត្រូវតែមានភាពជឿជាក់ផ្នែកមេកានិច
- តម្រូវឱ្យមានការកំណត់អត្តសញ្ញាណខ្សែការពារពណ៌បៃតង/លឿង
កុំប្រើប្រាស់ដុំតភ្ជាប់ចរន្តធម្មតាជាដុំតភ្ជាប់ខ្សែដី (protective earth terminal) លើកលែងតែផលិតផលនោះត្រូវបានរចនា និងសម្គាល់សម្រាប់មុខងារនេះ។.
ប្លុកស្ថានីយហ្វុយស៊ីប
ដុំតភ្ជាប់ហ្វុយស៊ីប (Fuse terminal blocks) រួមបញ្ចូលកន្លែងដាក់ហ្វុយស៊ីបទៅក្នុងតួដុំតភ្ជាប់។ វាត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាញឹកញាប់សម្រាប់សៀគ្វីបញ្ជា ការការពារសញ្ញា សៀគ្វីថាមពលតូចៗ និងការការពារសាខាខ្សែភ្លើងនៅខាងក្នុងទូបញ្ជា។.
ពិនិត្យ៖
- ទម្រង់ហ្វុយស៊ីប និងកម្រិតថាមពលហ្វុយស៊ីប
- កម្រិតចរន្ត និងវ៉ុលនៃដុំតំណខ្សែភ្លើង (Terminal block)
- ការបញ្ចេញកម្ដៅនៅពេលដំឡើងដុំតំណហ្វុយស៊ីបជាច្រើននៅជាប់គ្នា
- វ៉ុលនៃអំពូលសញ្ញា ប្រសិនបើមានបំពាក់ឧបករណ៍បង្ហាញហ្វុយស៊ីបដាច់
- លទ្ធភាពក្នុងការជំនួសហ្វុយស៊ីប បន្ទាប់ពីការតភ្ជាប់ខ្សែភ្លើងក្នុងទូបញ្ជាត្រូវបានបញ្ចប់
ដុំតំណហ្វុយស៊ីបមិនគួរត្រូវបានចាត់ទុកថាជាដុំតំណខ្សែភ្លើងធម្មតា (Feed-through terminals) នោះទេ។ ហ្វុយស៊ីប ដុំតំណ ខ្សែភ្លើង និងឧបករណ៍ការពារនៅផ្នែកខាងលើ (Upstream protection) ត្រូវតែដំណើរការរួមគ្នា។.
ដុំតំណសម្រាប់ផ្ដាច់ចរន្ត និងធ្វើតេស្ត (Disconnect and Test Terminal Blocks)
ដុំតំណប្រភេទផ្ដាច់ចរន្ត ប្រភេទកាំបិតផ្ដាច់ និងប្រភេទធ្វើតេស្ត អនុញ្ញាតឱ្យមានការផ្ដាច់ ឬវាស់វែងសៀគ្វីដោយមិនចាំបាច់ដោះខ្សែភ្លើងចេញ។ វាមានប្រយោជន៍សម្រាប់ឧបករណ៍វាស់វែង សៀគ្វីប្លែងចរន្ត (Current transformer) សៀគ្វីសញ្ញា និងចំណុចត្រួតពិនិត្យការដំណើរការដំបូង។.
ប្រើវាសម្រាប់ពេលដែលអ្នកបច្ចេកទេសត្រូវការ៖
- ផ្តាច់សញ្ញាសម្រាប់ធ្វើការតេស្ត
- បញ្ចូលឧបករណ៍វាស់ ឬដោតតេស្ត
- ដាក់ឱ្យដំណើរការសៀគ្វី (Loop) ដោយមិនចាំបាច់តខ្សែឡើងវិញ
- បំបែកខ្សែភ្លើងខាងក្រៅចេញពីសៀគ្វីខាងក្នុង
ការជ្រើសរើសមិនមែនផ្តោតតែលើកម្រិតចរន្តអគ្គិសនីប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាក៏រួមបញ្ចូលទាំងភាពឆបគ្នានៃគ្រឿងបន្លាស់សម្រាប់តេស្ត វិធីសាស្ត្រផ្តាច់ដោយសុវត្ថិភាព ការដាក់ស្លាកសញ្ញា និងភាពងាយស្រួលក្នុងការថែទាំផងដែរ។.
ប្លុកស្ថានីយពហុកម្រិត
ប្រអប់តំណខ្សែភ្លើងច្រើនកម្រិត (Multi-level terminal blocks) ជួយរៀបចំសៀគ្វីឯករាជ្យពីរឬច្រើនឱ្យនៅត្រួតលើគ្នាបញ្ឈរក្នុងតួតែមួយ។ វាមានប្រយោជន៍នៅពេលដែលទំហំផ្ទៃតាប្លូមានកំណត់ ឬនៅពេលដែលសៀគ្វីដែលពាក់ព័ន្ធគួរតែត្រូវបានដាក់បញ្ចូលគ្នា។.
ការប្រើប្រាស់ទូទៅរួមមាន៖
- ការតខ្សែសេនស័រដែលមានប្រភពផ្គត់ផ្គង់ សញ្ញា និងខ្សែត្រឡប់ (Return)
- ការតភ្ជាប់ខ្សែភ្លើង PLC បែបបង្រួម
- សៀគ្វីត្រួតពិនិត្យជាគូ
- ការបញ្ចប់ខ្សែភ្លើងនៅទីតាំងដំឡើងដែលមានចំហាយច្រើន
ហានិភ័យគឺស្ថិតនៅលើភាពងាយស្រួលក្នុងការថែទាំ។ ការរៀបចំក្ដារតភ្ជាប់ (Terminal) ដែលមានដង់ស៊ីតេខ្ពស់ជួយសន្សំសំចៃទំហំលើរង្វង់ដែក (DIN Rail) ប៉ុន្តែវានៅតែត្រូវទុកកន្លែងសម្រាប់ពត់ខ្សែ ការសម្គាល់ ការវាស់វែង និងការជំនួស។.
ប្លុកស្ថានីយរបាំង
ក្ដារតភ្ជាប់ប្រភេទ Barrier (Barrier terminal blocks) ប្រើរបាំងអ៊ីសូឡង់ដែលលើកខ្ពស់រវាងទីតាំងតភ្ជាប់នីមួយៗ ហើយជាទូទៅត្រូវបានដំឡើងដោយផ្ទាល់ទៅលើបន្ទះ ឬមូលដ្ឋានឧបករណ៍។ វាត្រូវបានគេប្រើជាញឹកញាប់នៅកន្លែងដែលការបំបែកច្បាស់លាស់ វីសធំជាង និងការចូលទៅថែទាំដោយងាយស្រួល មានសារៈសំខាន់ជាងដង់ស៊ីតេនៃរង្វង់ដែក DIN។.
ប្រើវាសម្រាប់៖
- ឧបករណ៍ HVAC
- ចំណុចតភ្ជាប់នៃឧបករណ៍
- ការជំនួសបន្ទះឧបករណ៍ចាស់
- ការតភ្ជាប់ខ្សែភ្លើងថាមពលដែលមិនប្រើរង្វង់ដែក DIN
- កម្មវិធីដែលការបំបែកដោយមើលឃើញមានប្រយោជន៍
ប្លុករបាំង (Barrier blocks) មិនមែនមានន័យថាប្រសើរជាងដោយស្វ័យប្រវត្តិសម្រាប់វ៉ុលខ្ពស់ ឬចរន្តខ្ពស់នោះទេ។ ភាពសមស្របជាក់ស្តែងរបស់វាអាស្រ័យលើកម្រិតវាយតម្លៃនៃផលិតផល ចន្លោះគម្លាត សម្ភារៈអ៊ីសូឡង់ ការរចនាការតភ្ជាប់ និងវិញ្ញាបនបត្រ។.
ប្លុកស្ថានីយ PCB
ប្លុកតភ្ជាប់ PCB ប្រើសម្រាប់ភ្ជាប់ខ្សែភ្លើងខាងក្រៅទៅនឹងបន្ទះសៀគ្វីបោះពុម្ព (PCB)។ វាត្រូវបានជ្រើសរើសដោយផ្អែកលើគម្លាត (pitch) កម្រិតចរន្ត កម្រិតវ៉ុល វិធីសាស្ត្រផ្សារដែក (soldering) ជួរនៃទំហំខ្សែភ្លើង ការរចនាបែបដោត និងកម្រិតកំណត់ផ្នែកមេកានិចនៅលើបន្ទះសៀគ្វី។.
ប្រើវាសម្រាប់៖
- ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល
- បន្ទះត្រួតពិនិត្យ
- ចំណុចប្រទាក់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា (Sensor interfaces)
- ម៉ូឌុលបញ្ចូល/បញ្ចេញ (I/O modules)
- ឧបករណ៍ស្វ័យប្រវត្តិកម្មខ្នាតតូច
ប្លុកតភ្ជាប់ PCB មិនគួរត្រូវបានជ្រើសរើសដូចគ្នានឹងប្លុកតភ្ជាប់លើបន្ទះកុងតាក់ (panel terminal blocks) នោះទេ។ កម្រិតកម្រាស់ស្ពាន់នៅលើបន្ទះសៀគ្វី ទទឹងគន្លងសៀគ្វី សម្ពាធលើចំណុចផ្សារដែក ចម្ងាយលូន (creepage) ចម្ងាយសុវត្ថិភាព (clearance) និងកម្លាំងទាញមេកានិច សុទ្ធតែជាផ្នែកមួយនៃការរចនា។ សម្រាប់ការសម្រេចចិត្តលើគម្លាតរបស់ PCB សូមយោងតាមការណែនាំរបស់ VIOX ស្តីពី គម្លាតនៃប្លុកតភ្ជាប់ចាប់ពី 2.54 ម.ម ដល់ 10 ម.ម គឺជាឧបករណ៍ជំនួយដ៏មានប្រយោជន៍។.
ប្លុកចែកចាយថាមពល
ប្លុកចែកចាយថាមពល (Power distribution blocks) បំបែកខ្សែភ្លើងចូលមួយទៅជាខ្សែភ្លើងចេញច្រើន។ វាមានលក្ខណៈស្រដៀងនឹងប្លុកតំណភ្ជាប់ (terminal blocks) ប៉ុន្តែមិនតែងតែត្រូវបានវាយតម្លៃ ឬប្រើប្រាស់តាមរបៀបដូចគ្នានោះទេ។.
ប្រើប្លុកចែកចាយថាមពលនៅពេលដែលការរចនាត្រូវការ៖
- ការចែកចាយខ្សែមេមួយទៅកាន់សាខាច្រើន
- ការចែកចាយចរន្តអគ្គិសនីកម្រិតខ្ពស់
- ទំហំខ្សែភ្លើងចេញចម្រុះ
- ការរៀបចំខ្សែមេទៅកាន់សាខាឱ្យមានរបៀបរៀបរយច្បាស់លាស់
ប្រើប្លុកតំណភ្ជាប់ (terminal blocks) នៅពេលគោលដៅគឺសម្រាប់ការតភ្ជាប់តាមសៀគ្វីនីមួយៗ ការដាក់ស្លាកសញ្ញា ការរៀបចំខ្សែ ឬការតភ្ជាប់ខ្សែបញ្ជាបែបម៉ូឌុល។ សម្រាប់ភាពខុសគ្នានេះ សូមមើលការណែនាំរបស់ VIOX អំពី ប្រដាប់ចែកចាយថាមពល (Power distribution blocks).
ប្រភេទនៃដុំតភ្ជាប់ខ្សែ (Terminal Block) តាមវិធីសាស្ត្រតភ្ជាប់
ប្លុកស្ថានីយវីស
ដុំតភ្ជាប់ខ្សែប្រភេទវីស (Screw terminal blocks) ប្រើប្រាស់ការគៀបដោយវីស ឬបន្ទះសង្កត់ដើម្បីខ្ទាស់ខ្សែភ្លើង។ វាត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយដោយសារតែភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ តម្លៃសមរម្យ និងស័ក្តិសមសម្រាប់សៀគ្វីថាមពល និងសៀគ្វីបញ្ជាជាច្រើន។.
វាជាជម្រើសដ៏ល្អនៅពេលដែល៖
- អ្នកដំឡើងអាចអនុវត្តកម្លាំងបង្វិល (Torque) បានតាមការកំណត់
- ការតភ្ជាប់ខ្សែមិនត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរញឹកញាប់
- ការប្រើប្រាស់ត្រូវការប្រព័ន្ធគៀបដែលរឹងមាំ និងអាចមើលឃើញច្បាស់
- មានការប្រើប្រាស់ខ្សែដែលមានទំហំធំ ឬសៀគ្វីថាមពល
ហានិភ័យចម្បងមិនមែនស្ថិតនៅលើវីសនោះទេ ប៉ុន្តែគឺស្ថិតនៅលើការកំណត់កម្លាំងបង្វិលមិនត្រឹមត្រូវ ការធ្វើឱ្យខូចសរសៃខ្សែភ្លើង ការប្រើប្រាស់ក្បាលស៊ក (Ferrule) ខុសប្រភេទ ការគៀបជាប់ស្រោមអ៊ីសូឡង់ ឬការរឹតវីសឡើងវិញដោយផ្អែកលើទម្លាប់ជំនួសឱ្យការអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់អ្នកផលិត។.
ប្លុកស្ថានីយគៀបនិទាឃរដូវ
ប្រដាប់តភ្ជាប់ខ្សែភ្លើងប្រភេទស្ព្រីង (Spring clamp terminal blocks) ប្រើកម្លាំងស្ព្រីងដើម្បីរក្សាសម្ពាធលើខ្សែចម្លង។ វាត្រូវបានគេពេញនិយមប្រើប្រាស់ក្នុងកម្មវិធីដែលមានការរំញ័រខ្ពស់ ព្រោះស្ព្រីងអាចរក្សាសម្ពាធទំនាក់ទំនងឱ្យមានស្ថិរភាព នៅពេលដែលខ្សែចម្លងមានការកម្រើក ឬឆ្លងកាត់ការប្រែប្រួលសីតុណ្ហភាព។.
វាស័ក្តិសមសម្រាប់៖
- ឧបករណ៍ម៉ាស៊ីន
- ឧបករណ៍ដឹកជញ្ជូន
- ទូបញ្ជាដែលមានការរំញ័រ
- កម្មវិធីដែលការចូលទៅថែទាំមានកម្រិត
- បន្ទះតភ្ជាប់ដែលទាមទារគុណភាពនៃការតភ្ជាប់ជាប់លាប់
ការរចនាបែបស្ព្រីងជួយកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើកម្លាំងបង្វិលនៃវីស ប៉ុន្តែវានៅតែទាមទារឱ្យមានការរៀបចំខ្សែចម្លងត្រឹមត្រូវ និងជម្រៅនៃការបញ្ចូលឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។.
ប្លុកស្ថានីយរុញចូល
ប្រដាប់តភ្ជាប់ខ្សែភ្លើងប្រភេទរុញចូល (Push-in terminal blocks) អនុញ្ញាតឱ្យខ្សែចម្លងរឹង ឬខ្សែចម្លងដែលមានក្បាលស៊ុប (ferruled stranded conductors) អាចបញ្ចូលទៅក្នុងប្រដាប់តភ្ជាប់បានដោយផ្ទាល់។ វាមានប្រជាប្រិយភាពក្នុងការផលិតបន្ទះតភ្ជាប់ OEM ព្រោះវាជួយកាត់បន្ថយពេលវេលាក្នុងការតភ្ជាប់ខ្សែ និងគាំទ្រដល់ការរៀបចំទូបញ្ជាដែលមានដង់ស៊ីតេខ្ពស់។.
វាស័ក្តិសមសម្រាប់៖
- បណ្តុំខ្សែភ្លើងដែលបានរៀបចំទុកជាមុន (Prefabricated wiring harnesses)
- ការតភ្ជាប់ខ្សែភ្លើង PLC និង I/O
- ការដំឡើងបន្ទះបញ្ជាដែលមានបរិមាណច្រើន
- ការតភ្ជាប់ខ្សែភ្លើងសម្រាប់ម៉ាស៊ីនខ្នាតតូច
- ការផលិតដដែលៗដែលការរៀបចំខ្សែភ្លើងត្រូវបានធ្វើឱ្យមានស្តង់ដារ
សម្រាប់ខ្សែភ្លើងដែលមានសរសៃល្អិតៗ ការប្រើប្រាស់ក្បាលស៊ុប (ferrules) គឺជារឿងចាំបាច់ ឬត្រូវបានណែនាំយ៉ាងខ្លាំងអាស្រ័យលើការរចនានៃចំណុចតភ្ជាប់ (terminal)។ គួរតែពិនិត្យមើលសន្លឹកទិន្នន័យបច្ចេកទេសជានិច្ច មុននឹងសន្និដ្ឋានថាការប្រើខ្សែភ្លើងទន់ដោយមិនមានក្បាលស៊ុបគឺអាចទទួលយកបាន។.
ចំណុចតភ្ជាប់ប្រភេទ Stud, Bolt និងចរន្តខ្ពស់
ចំណុចតភ្ជាប់ប្រភេទ Stud ឬ Bolt ត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅពេលដែលត្រូវការខ្សែភ្លើងធំៗ ក្បាលតភ្ជាប់ (lugs) ឬការតភ្ជាប់ថាមពល។ វាត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជាទូទៅក្នុងការចែកចាយថាមពល ការចុះដី (grounding) ប្រព័ន្ធអាគុយ និងការតភ្ជាប់ឧបករណ៍ដែលមានចរន្តអគ្គិសនីខ្ពស់។.
ពិនិត្យ៖
- ទំហំ Stud និងភាពឆបគ្នានៃរន្ធក្បាលតភ្ជាប់ (lug hole)
- សម្ភារៈ និងការស្រោបរបស់ក្បាលតភ្ជាប់ (Lug)
- កម្លាំងបង្វិលជិត (Tightening torque) ដែលតម្រូវដោយក្រុមហ៊ុនផលិត
- តម្រូវការគម្របការពារអ៊ីសូឡង់ ឬការការពារការប៉ះផ្ទាល់
- គម្លាតជុំវិញចំណុចតភ្ជាប់បន្ទាប់ពីការតខ្សែរួចរាល់
ប្រដាប់តភ្ជាប់ខ្សែប្រភេទ IDC (IDC Terminal Blocks)
ប្រដាប់តភ្ជាប់ប្រភេទ IDC (Insulation displacement connection) គឺចោះស្រទាប់អ៊ីសូឡង់ដើម្បីប៉ះផ្ទាល់ជាមួយខ្សែចំលងដោយមិនចាំបាច់ចិតស្រទាប់អ៊ីសូឡង់ចេញតាមរបៀបធម្មតាឡើយ។ វាត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាចម្បងនៅក្នុងប្រព័ន្ធសញ្ញាដែលមានចរន្តទាប ប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ ឬប្រព័ន្ធតភ្ជាប់ពិសេស។.
ប្រដាប់តភ្ជាប់ប្រភេទ IDC មិនគួរត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ការតខ្សែថាមពលទូទៅឡើយ លុះត្រាតែផលិតផលនោះត្រូវបានរចនា និងកំណត់កម្រិតសម្រាប់គោលបំណងនេះដោយឡែក។.
ការប្រៀបធៀបវិធីសាស្ត្រតភ្ជាប់

| វិធីសាស្ត្រនៃការតភ្ជាប់ | គុណសម្បត្តិចម្បង | ហានិភ័យចម្បង | ការអនុវត្តដែលសមស្របបំផុត |
|---|---|---|---|
| Screw clamp | ងាយស្រួលប្រើ, រឹងមាំ, អាចប្រើបានជាមួយខ្សែភ្លើងច្រើនទំហំ | អាស្រ័យលើកម្លាំងបង្វិល (Torque) ត្រឹមត្រូវ និងការរៀបចំខ្សែភ្លើង | សៀគ្វីថាមពល, ការតភ្ជាប់នៅទីតាំងជាក់ស្តែង, និងទូភ្លើងទូទៅ |
| Spring clamp | កម្លាំងគៀបមានស្ថិរភាពក្រោមលក្ខខណ្ឌរំញ័រ | ទាមទារឱ្យមានការដំឡើងត្រឹមត្រូវ និងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ឱ្យបានសមស្រប | គ្រឿងចក្រ ការដឹកជញ្ជូន និងទូអគ្គិសនីដែលមានការរំញ័រខ្លាំង |
| ប្រភេទស៊កបញ្ចូល | ការតភ្ជាប់ខ្សែភ្លើងបានរហ័ស និងមានដង់ស៊ីតេខ្ពស់ | ជារឿយៗទាមទារឱ្យមានការប្រើប្រាស់ក្បាលស៊ុប (ferrule) សម្រាប់ខ្សែភ្លើងទន់ | ទូបញ្ជា OEM ការតភ្ជាប់ខ្សែភ្លើង PLC និងបណ្តុំខ្សែភ្លើងដែលផលិតទុកជាមុន |
| ស្តុប/ប៊ូឡុង (Stud/bolt) | ការតភ្ជាប់ថាមពលអគ្គិសនីដែលមានកម្លាំងមេកានិចរឹងមាំ | ទាមទារឱ្យមានភាពស៊ីគ្នារវាងក្បាលខ្សែ (lug) និងកម្លាំងបង្វិល (torque) | ការចែកចាយថាមពល អាគុយ ការចុះដី និងខ្សែមេ |
| មជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ (IDC) | ការតភ្ជាប់ចរន្តទាបដែលមានល្បឿនលឿនខ្លាំង | កម្រិតកំណត់នៃខ្សែចំលង និងវិសាលភាពនៃការប្រើប្រាស់ | ខ្សែសញ្ញា និងខ្សែទំនាក់ទំនង |
សម្រាប់ការសម្រេចចិត្តជាក់ស្តែង៖ ប្រើប្រាស់ក្បាលតភ្ជាប់ប្រភេទវីស (screw terminals) នៅពេលដែលការកំណត់កម្លាំងបង្វិល (torque) និងភាពស៊ាំក្នុងវិស័យការងារមានសារៈសំខាន់ ប្រើប្រាស់ក្បាលតភ្ជាប់ប្រភេទស្ព្រីង (spring clamp terminals) នៅពេលដែលភាពធន់នឹងរំញ័រ និងស្ថិរភាពនៃការថែទាំមានសារៈសំខាន់ ហើយប្រើប្រាស់ក្បាលតភ្ជាប់ប្រភេទចុចចូល (push-in terminals) នៅពេលដែលល្បឿននៃការតភ្ជាប់ខ្សែក្នុងទូភ្លើងដែលមានបរិមាណច្រើនមានសារៈសំខាន់។.
កម្រិតកំណត់ដែលសំខាន់នៅពេលជ្រើសរើសក្បាលតភ្ជាប់ខ្សែ (Terminal Blocks)
វាយតម្លៃបច្ចុប្បន្ន
កម្រិតចរន្តដែលបានកំណត់ (Rated current) ប្រាប់អ្នកពីចំនួនចរន្តដែលក្បាលតភ្ជាប់ខ្សែអាចផ្ទុកបានក្រោមលក្ខខណ្ឌតេស្ត និងការដំឡើងដែលបានបញ្ជាក់។ វាមិនមែនជាការធានាជាសកលសម្រាប់រាល់ប្លង់ទូភ្លើងនោះទេ។ សីតុណ្ហភាពជុំវិញ ទំហំខ្សែចំលង ការដាក់ជាក្រុម ការប្រើប្រាស់ស្ពានតភ្ជាប់ (jumpers) កំដៅក្នុងទូ និងឧបករណ៍ដែលបង្កើតកំដៅនៅក្បែរនោះ សុទ្ធតែអាចប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពជាក់ស្តែង។.
សម្រាប់សៀគ្វីថាមពល សូមបញ្ជាក់៖
- កម្រិតចរន្តអគ្គិសនីនៃក្បាលតំណ (Terminal block)
- ទំហំខ្សែចម្លងដែលប្រើក្នុងការធ្វើតេស្តកម្រិតចរន្ត
- ចំនួនក្បាលតំណដែលនៅជាប់គ្នាដែលមានផ្ទុកចរន្ត
- កំណត់សម្គាល់ណាមួយស្តីពីការកាត់បន្ថយកម្រិតចរន្ត (derating) នៅក្នុងសន្លឹកទិន្នន័យបច្ចេកទេស
- តើឧបករណ៍តភ្ជាប់ (jumpers ឬ bridges) កាត់បន្ថយចរន្តដែលអនុញ្ញាតដែរឬទេ
- ទិន្នន័យនៃការកើនឡើងសីតុណ្ហភាព (ប្រសិនបើមាន)
ប្រសិនបើក្បាលតំណមួយមានកម្ដៅក្ដៅខ្លាំងជាងក្បាលតំណដែលនៅជាប់គ្នា ក្រោមបន្ទុកដូចគ្នា បញ្ហានោះច្រើនតែបណ្តាលមកពីភាពធន់នៃទំនាក់ទំនង (contact resistance) ការរៀបចំខ្សែចម្លង ឬការផ្ទុកលើសកម្រិតនៅចំណុចនោះ ជាជាងកម្រិតចរន្តដែលបានកំណត់តែមួយមុខ។ មគ្គុទ្ទេសក៍របស់ VIOX ស្តីពី ការឡើងកម្ដៅនៃ Terminal block នៅក្នុងផ្ទាំងបញ្ជា ពន្យល់ពីរបៀបនៃការខូចខាតនេះឱ្យកាន់តែលម្អិត។.
វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ
កម្រិតតង់ស្យុងត្រូវបានកំណត់ដោយការរចនាអ៊ីសូឡង់ ចម្ងាយលូន (creepage distance) ចម្ងាយសុវត្ថិភាព (clearance distance) ភាពធន់នឹងការឆេះនៃសម្ភារៈ និងបរិស្ថានដំឡើង។ ប្លុកតំណភ្ជាប់ (terminal block) ដែលមានសុវត្ថិភាពនៅតង់ស្យុងមួយក្នុងទូបញ្ជាស្អាត អាចនឹងមិនសមស្របនៅក្នុងបរិស្ថានដែលមានការបំពុល សំណើម ឬបរិស្ថានតង់ស្យុងខ្ពស់ដែលមានទំហំតូចចង្អៀតនោះទេ។.
ពិនិត្យ៖
- Rated insulation voltage
- តង់ស្យុងប្រតិបត្តិការដែលបានកំណត់ (Rated operating voltage)
- តង់ស្យុងទប់ទល់នឹងកម្លាំងរុញច្រានដែលបានកំណត់ (Rated impulse withstand voltage)
- តម្រូវការចម្ងាយលូន និងចម្ងាយសុវត្ថិភាព
- កម្រិតនៃការបំពុល
- ប្រភេទវ៉ុលលើស
- ការតភ្ជាប់ស្ពានរវាងប្លុកតំណភ្ជាប់ដែលនៅជាប់គ្នា និងគ្រឿងបន្លាស់
កុំជ្រើសរើសដោយផ្អែកលើស្លាកសញ្ញាតង់ស្យុងតែមួយមុខ។ នៅក្នុងទូដែលមានទំហំតូចចង្អៀត ចម្ងាយគម្លាត និងគ្រឿងបន្លាស់អាចមានសារៈសំខាន់ដូចទៅនឹងកម្រិតតង់ស្យុងដែលបានបោះពុម្ពដែរ។.
ការវាយតម្លៃ Impulse ទប់ទល់នឹងវ៉ុល
តង់ស្យុងទប់ទល់នឹងកម្លាំងរុញច្រានដែលបានកំណត់ ពិពណ៌នាអំពីសមត្ថភាពរបស់ប្លុកតំណភ្ជាប់ក្នុងការទប់ទល់នឹងតង់ស្យុងលើសបណ្តោះអាសន្នខ្លីៗ។ រឿងនេះមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងទូដែលតភ្ជាប់ទៅនឹងប្រព័ន្ធចែកចាយ ខ្សែភ្លើងវែងៗ បន្ទុកអាំងឌុចទ័រ ឬបរិស្ថានដែលអាចមានការកើនឡើងនៃតង់ស្យុងភ្លាមៗ (switching surges)។.
កម្រិតនៃការទប់ទល់នឹងវ៉ុលរំញោច (Impulse withstand level) ដែលតម្រូវគឺអាស្រ័យទៅលើប្រភេទនៃការដំឡើង វ៉ុលនៃប្រព័ន្ធ និងស្តង់ដារដែលពាក់ព័ន្ធ។ សម្រាប់លក្ខណៈបច្ចេកទេសដែលត្រូវផ្សព្វផ្សាយ សូមកុំប៉ាន់ស្មានតម្លៃនេះឱ្យសោះ។ សូមប្រើសន្លឹកទិន្នន័យរបស់ដុំតំណភ្ជាប់ (Terminal block datasheet) និងស្តង់ដារនៃគម្រោង។.
ចម្ងាយឆ្ងាយបំផុតតាមអាកាស (Clearance) និងចម្ងាយតាមផ្ទៃ (Creepage)
គម្លាត គឺជាចម្ងាយខ្លីបំផុតតាមរយៈខ្យល់រវាងផ្នែកដែលមានចរន្តអគ្គិសនី។ វាជួយការពារការឆេះផ្កាភ្លើង (Arc-over)។.
ចម្ងាយលូនតាមផ្ទៃ (Creepage) គឺជាចម្ងាយខ្លីបំផុតតាមបណ្តោយផ្ទៃនៃសម្ភារៈអ៊ីសូឡង់រវាងផ្នែកដែលមានចរន្តអគ្គិសនី។ វាជួយការពារការឆ្លងចរន្តតាមផ្ទៃ (Tracking) នៅលើផ្ទៃដែលមានភាពកខ្វក់ ឬសើម។.
ចម្ងាយទាំងពីរនេះត្រូវបានជះឥទ្ធិពលដោយ៖
- វ៉ុលធ្វើការ
- វ៉ុលរំញោច (Impulse voltage)
- កម្រិតនៃការបំពុល
- ក្រុមសម្ភារៈ ឬសន្ទស្សន៍តាមដានប្រៀបធៀប (Comparative Tracking Index - CTI)
- កម្ពស់ពីកម្រិតទឹកសមុទ្រ (ក្នុងករណីដែលពាក់ព័ន្ធ)
- គ្រឿងបន្លាស់ដូចជា ស្ពានតភ្ជាប់ (jumpers) គម្រប និងឧបករណ៍បំបែក
ប្លុកតភ្ជាប់ខ្សែភ្លើង (terminal block) ដែលមានទំហំតូចអាចមានគម្លាតគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បរិស្ថានមួយ ប៉ុន្តែមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បរិស្ថានមួយទៀតនោះទេ។ នេះជាមូលហេតុដែលកម្រិតនៃការបំពុល និងបរិស្ថាននៃការដំឡើងមានសារៈសំខាន់។.
សញ្ញាបត្របំពុល
កម្រិតនៃការបំពុលពិពណ៌នាអំពីរបៀបដែលការចម្លងរោគប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពនៃអ៊ីសូឡង់។ គោលគំនិតនេះត្រូវបានប្រើនៅក្នុងការសម្របសម្រួលអ៊ីសូឡង់តាមស្តង់ដារ IEC ហើយមានសារៈសំខាន់នៅពេលវាយតម្លៃលើគម្លាតផ្ទៃ (creepage) និងគម្លាតខ្យល់ (clearance)។.
| កម្រិតនៃការបំពុល | លក្ខខណ្ឌធម្មតា | ការបកស្រាយជាក់ស្តែង |
|---|---|---|
| បញ្ជាក់ដែនកំណត់សំណើមដែលទាក់ទងដោយគ្មាន condensation ជាធម្មតា 25%–85% RH ឬ 35%–95% RH។ សំណើម condensing (ដំណក់ទឹកបង្កើតនៅលើរីឡេ) ស្ទើរតែមិនអាចទទួលយកបានទេ លុះត្រាតែរីឡេត្រូវបានវាយតម្លៃជាពិសេស IP65 ឬខ្ពស់ជាងនេះសម្រាប់បរិស្ថានសើម។ | គ្មានការបំពុល ឬមានតែការបំពុលប្រភេទស្ងួតដែលមិនចម្លងចរន្តអគ្គិសនី | គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកស្អាត និងបិទជិត |
| PD1 | ការបំពុលប្រភេទមិនចម្លងចរន្តអគ្គិសនី ដែលអាចមានការកកិតសំណើមជាបណ្តោះអាសន្ន | បន្ទះបញ្ជា (control panels) ក្នុងផ្ទះធម្មតា |
| PD2 | ការបំពុលដោយចរន្តអគ្គិសនី ឬការបំពុលដែលក្លាយជាចរន្តអគ្គិសនីនៅពេលមានការកកិតសំណើម | បរិស្ថានឧស្សាហកម្ម, ប្រអប់ដាក់ឧបករណ៍នៅខាងក្រៅ, តំបន់សមុទ្រ, កន្លែងដែលមានធូលី ឬសំណើម |
| PD3 | ការបំពុលដោយចរន្តអគ្គិសនីដែលកើតឡើងជាប្រចាំ | បរិស្ថានបើកចំហ ឬបរិស្ថានដែលមានលក្ខខណ្ឌធ្ងន់ធ្ងរ; ជាទូទៅតម្រូវឱ្យមានការរចនាពិសេស |
កម្មវិធីផ្ទាំងបញ្ជាភាគច្រើនមិនមានភាពស្អាតដូចនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍នោះទេ។ ប្រសិនបើផ្ទាំងបញ្ជាត្រូវប៉ះពាល់នឹងការកកិតសំណើម, ធូលី, អ័ព្ទអំបិល ឬការចម្លងរោគពីដំណើរការដែលមានចរន្តអគ្គិសនី ការកំណត់គម្លាតនៃដុំតភ្ជាប់ខ្សែភ្លើង (Terminal block) និងការជ្រើសរើសសម្ភារៈត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ជាងការប្រើប្រាស់ក្នុងប្រអប់ដាក់ឧបករណ៍ក្នុងផ្ទះដែលស្អាត។.
ជួរទំហំខ្សែភ្លើង
ទំហំខ្សែភ្លើងសម្រាប់ដុំតភ្ជាប់ (Terminal block) ជាទូទៅត្រូវបានផ្តល់ឱ្យជាជួរនៃផ្ទៃកាត់ទទឹងរបស់ខ្សែចំលងនៅក្នុង mm² និង/ឬ AWG. ជួរដែលបានចុះបញ្ជីអាចមានភាពខុសគ្នាសម្រាប់ខ្សែប្រភេទរឹង ខ្សែប្រភេទកាប (stranded) ខ្សែប្រភេទកាបល្អិត (fine-stranded) និងខ្សែដែលមានក្បាលស៊ុប (ferruled)។.
ពិនិត្យ៖
- ទំហំផ្ទៃកាត់ទទឹងខ្សែអប្បបរមា និងអតិបរមា
- ការអនុម័តសម្រាប់ខ្សែប្រភេទរឹងធៀបនឹងខ្សែប្រភេទកាប
- ការប្រើប្រាស់បានជាមួយខ្សែប្រភេទកាបល្អិត
- ទំហំក្បាលស៊ុប និងភាពសមស្របនៃស្រោមអ៊ីសូឡង់
- ចំនួនខ្សែដែលអនុញ្ញាតក្នុងមួយចំណុចតភ្ជាប់
- តម្រូវការប្រវែងនៃការចិតស្រោមខ្សែ
- អង្កត់ផ្ចិតនៃស្រោមអ៊ីសូឡង់
កុំសន្មតថាខ្សែភ្លើងពីរអាចបញ្ចូលទៅក្នុងចំណុចតភ្ជាប់តែមួយបានគ្រាន់តែដោយសារតែវាអាចដាក់ចូលបាន។ ប្លុកតភ្ជាប់ (Terminal blocks) ភាគច្រើនត្រូវបានកំណត់ឱ្យប្រើសម្រាប់ខ្សែភ្លើងតែមួយក្នុងមួយចំណុចតភ្ជាប់ លើកលែងតែសន្លឹកទិន្នន័យបច្ចេកទេសអនុញ្ញាតឱ្យប្រើខ្សែច្រើន។.
កម្លាំងបង្វិលសម្រាប់ចំណុចតភ្ជាប់ប្រភេទវីស (Screw Terminals)
ចំពោះចំណុចតភ្ជាប់ប្រភេទវីស កម្លាំងបង្វិលគឺជាការណែនាំជាក់លាក់ពីក្រុមហ៊ុនផលិត មិនមែនជាតម្លៃទូទៅនោះទេ។ ការប្រើកម្លាំងបង្វិលតិចពេកអាចបង្កើតភាពធន់ទ្រាំនឹងទំនាក់ទំនងខ្ពស់។ ការប្រើកម្លាំងបង្វិលខ្លាំងពេកអាចធ្វើឱ្យខូចវីស ឧបករណ៍ចាប់ (clamp) ខ្សែភ្លើង ឬស្រោមប្លាស្ទិក។.
កំណត់សម្គាល់ការងារជាក់ស្តែង៖ ការបរាជ័យនៃចំណុចតភ្ជាប់ដែលងាយយល់ច្រឡំបំផុតមួយ គឺការតភ្ជាប់ដែលមើលទៅហាក់ដូចជាតឹងល្អ ប៉ុន្តែតាមពិតវាបានចាប់ជាប់ស្រោមអ៊ីសូឡង់ ខ្សែស្ពាន់ខាងក្នុងខូច ឬការប្រើប្រាស់ Ferrule ដែលមិនបានដាក់ចូលក្នុងទីតាំងត្រឹមត្រូវ។ ទូភ្លើងអាចឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យដោយភ្នែកយ៉ាងរហ័ស ប៉ុន្តែការតភ្ជាប់នឹងឡើងកម្ដៅនៅពេលមានបន្ទុក ហើយនឹងមានបញ្ហាដាច់ៗនៅពេលឆ្លងកាត់វដ្តកម្ដៅ។.
ប្រើទួណឺវីសវាស់កម្លាំងបង្វិល (Torque screwdriver) ដែលមានការក្រិតតាមខ្នាតនៅកន្លែងដែលតម្រូវ ហើយត្រូវអនុវត្តតាមសន្លឹកទិន្នន័យបច្ចេកទេសរបស់ប្លុកតភ្ជាប់ ជាជាងការប្រើតម្លៃកម្លាំងបង្វិលទូទៅ។.
ការកើនឡើងសីតុណ្ហភាព
ការកើនឡើងនៃសីតុណ្ហភាព គឺជាភាពខុសគ្នារវាងសីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការរបស់ចំណុចតភ្ជាប់ និងសីតុណ្ហភាពជុំវិញនៅពេលមានបន្ទុក។ វាត្រូវបានជះឥទ្ធិពលដោយការរចនានៃចំណុចតភ្ជាប់ ទំហំខ្សែភ្លើង ភាពធន់ទ្រាំនឹងទំនាក់ទំនង ការລະบายខ្យល់ក្នុងទូ ការដាក់ក្រុម និងឧបករណ៍តភ្ជាប់ (jumpers)។.
នៅពេលជ្រើសរើសប្លុកតភ្ជាប់សម្រាប់ទូភ្លើងដែលមានភាពចង្អៀត៖
- ជៀសវាងការដាក់ចំណុចតភ្ជាប់ដែលមានចរន្តខ្ពស់នៅក្បែរឧបករណ៍បញ្ជាអេឡិចត្រូនិកដែលងាយរងផលប៉ះពាល់ដោយកម្ដៅ។.
- ពិនិត្យមើលថាតើស្ពានតភ្ជាប់ (jumpers) មានផ្ទុកចរន្តអគ្គិសនីដូចគ្នាទៅនឹងចំណុចតភ្ជាប់ (terminal) ឬទេ។.
- កុំដាក់រង្វង់ខ្សែភ្លើង និងគម្របគ្របពីលើចំណុចតភ្ជាប់ដែលមានបន្ទុកខ្ពស់ ដើម្បីជៀសវាងការកកកុញកម្ដៅ។.
- ធ្វើការប្រៀបធៀបចំណុចតភ្ជាប់ដែលមានលក្ខណៈដូចគ្នា ក្រោមបន្ទុកស្រដៀងគ្នាក្នុងអំឡុងពេលដាក់ឱ្យដំណើរការ នៅពេលដែលការត្រួតពិនិត្យកម្ដៅអាចអនុវត្តបាន។.
- អនុវត្តតាមខ្សែកោងកាត់បន្ថយសមត្ថភាព (derating curves) របស់អ្នកផលិត ជំនួសឱ្យការពឹងផ្អែកលើកម្រិតសុវត្ថិភាពថេរ។.
បរិបទនៃសៀគ្វីខ្លី (Short-Circuit) និង SCCR របស់ផ្ទាំងបញ្ជា
ចំណុចតភ្ជាប់ (Terminal blocks) ដែលប្រើក្នុងផ្ទាំងបញ្ជាឧស្សាហកម្ម ក៏អាចជាផ្នែកមួយនៃការវាយតម្លៃផ្ទាំងបញ្ជានោះដែរ។ ការវាយតម្លៃចរន្តចរន្តខ្លី (SCCR) នៅក្នុងបរិបទនៃផ្ទាំងបញ្ជានៅអាមេរិកខាងជើង តម្លៃ SCCR នៃផ្ទាំងបញ្ជាអាចត្រូវបានកំណត់ដោយសមាសធាតុសៀគ្វីថាមពល រួមទាំងចំណុចតភ្ជាប់ និងប្លុកចែកចាយថាមពល ដោយអាស្រ័យលើការសាងសង់ និងវិធីសាស្ត្រចុះបញ្ជី។.
នេះមិនមានន័យថាចំណុចតភ្ជាប់គ្រប់គ្រងទាំងអស់ចាំបាច់ត្រូវមានសញ្ញាសម្គាល់ SCCR ខ្ពស់នោះទេ។ វាមានន័យថាសមាសធាតុសៀគ្វីថាមពលត្រូវតែត្រូវបានពិនិត្យជាផ្នែកមួយនៃការរចនាផ្ទាំងបញ្ជា។ សម្រាប់គោលគំនិតទូលំទូលាយ សូមមើលការណែនាំរបស់ VIOX ស្តីពី ការគណនា SCCR និងការបិទស្លាកសញ្ញាលើផ្ទាំងបញ្ជា.
ទំហំខ្សែភ្លើង និងភាពឆបគ្នានៃចំហាយអគ្គិសនី

ការជ្រើសរើសក្ដារតភ្ជាប់គួរតែចាប់ផ្តើមពីចំហាយអគ្គិសនី មិនមែនចាប់ផ្តើមពីទំព័រក្នុងកាតាឡុករបស់ក្ដារតភ្ជាប់នោះទេ។ សម្ភារៈរបស់ចំហាយអគ្គិសនី ប្រភេទនៃសរសៃខ្សែ ផ្ទៃកាត់ អង្កត់ផ្ចិតនៃស្រោមអ៊ីសូឡង់ ជើងតភ្ជាប់ និងទំហំកន្លែងពត់ខ្សែ គឺជាកត្តាកំណត់ថាតើការតភ្ជាប់អាចធ្វើឡើងបានត្រឹមត្រូវឬអត់។.
| ព័ត៌មានលម្អិតនៃការតភ្ជាប់ខ្សែភ្លើង | អ្វីដែលត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់ |
|---|---|
| ទំហំផ្ទៃកាត់នៃខ្សែចំលង | ក្ដារតភ្ជាប់អាចទទួលយកទំហំជាក់ស្តែងគិតជា mm²/AWG |
| ប្រភេទនៃចំហាយអគ្គិសនី | ខ្សែរឹង (Solid), ខ្សែសរសៃ (Stranded), ខ្សែសរសៃល្អិត (Fine-stranded), ខ្សែទន់ (Flexible) ឬខ្សែដែលមានភ្ជាប់ជើងតភ្ជាប់ (Ferruled) |
| ការតម្លើង Ferrule | ផ្នែកតួ Ferrule និងក្បាលប្លាស្ទិកត្រូវគ្នានឹងរន្ធតំណភ្ជាប់ |
| ប្រវែងបន្ទះ | ត្រូវតាមតម្រូវការនៃសន្លឹកទិន្នន័យបច្ចេកទេស |
| អង្កត់ផ្ចិតនៃស្រោមអ៊ីសូឡង់ | មិនរារាំងដល់ការបញ្ចូលខ្សែភ្លើងឱ្យបានពេញលេញ |
| ចំនួនខ្សែភ្លើង | ខ្សែភ្លើងមួយ ឬច្រើន អាចប្រើបានលុះត្រាតែមានការអនុញ្ញាត |
| ទង់ដែង ឬអាលុយមីញ៉ូម | ប្រើប្រាស់បានលុះត្រាតែឧបករណ៍តំណភ្ជាប់ត្រូវបានកំណត់សម្រាប់ប្រភេទសម្ភារៈខ្សែភ្លើងនោះ |
| កាំនៃការកោងខ្សែភ្លើង | នៅសល់ទំហំទូភ្លើងគ្រប់គ្រាន់បន្ទាប់ពីការតភ្ជាប់ខ្សែ |
AWG និង mm² មិនមែនជាឯកតាសមមូលគ្នានោះទេ
ទំហំខ្សែភ្លើងតាមស្តង់ដារ AWG និងស្តង់ដារម៉ែត្រមិនអាចបំប្លែងទៅជាលេខមូលបានទេ។ ស្ថានីយតភ្ជាប់ (Terminal) ដែលកំណត់សម្រាប់ទំហំម៉ែត្រមួយ មិនគួរត្រូវបានសន្មតដោយស្វ័យប្រវត្តិថាអាចប្រើជាមួយទំហំ AWG ដែលនៅជិតបំផុតនោះទេ ហើយក៏ដូចគ្នាសម្រាប់ករណីផ្ទុយ។ បញ្ហាជាក់ស្តែងមិនមែនត្រឹមតែទំហំផ្ទៃកាត់នៃស្ពាន់ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវារួមបញ្ចូលទាំងអង្កត់ផ្ចិតនៃខ្សែភ្លើង រចនាសម្ព័ន្ធនៃសរសៃខ្សែ អង្កត់ផ្ចិតនៃស្រោមអ៊ីសូឡង់ រូបរាងនៃក្បាលស៊ុប (Ferrule) និងធរណីមាត្រនៃការតោងផងដែរ។.
នៅពេលដែលគម្រោងមួយប្រើប្រាស់ឯកសារលាយបញ្ចូលគ្នារវាងស្តង់ដារ IEC និងស្តង់ដារអាមេរិកខាងជើង សូមផ្ទៀងផ្ទាត់៖
- ផ្ទៃកាត់ជាក់ស្តែងនៃខ្សែភ្លើង
- ជួរទំហំ AWG និង mm² ដែលបានកំណត់នៅលើស្ថានីយតភ្ជាប់
- តើស្ថានីយតភ្ជាប់នោះអាចប្រើជាមួយខ្សែភ្លើងដែលពាក់ក្បាលស៊ុប (Ferrule) ក្នុងទំហំនោះបានដែរឬទេ
- តើលេខកូដគម្រោង ឬស្តង់ដារទូភ្លើងជាអ្នកកំណត់ទំហំខ្សែភ្លើងចុងក្រោយ
ខ្សែភ្លើងប្រភេទរឹង (Solid), ខ្សែភ្លើងប្រភេទមានសរសៃ (Stranded) និងខ្សែភ្លើងប្រភេទសរសៃល្អិត (Fine-Stranded)
ខ្សែភ្លើងប្រភេទរឹង ខ្សែភ្លើងប្រភេទមានសរសៃ និងខ្សែភ្លើងប្រភេទសរសៃល្អិតមានភាពបត់បែន មានប្រតិកម្មខុសៗគ្នានៅក្នុងក្បាលតំណ (Terminal)។ ទំហំមុខកាត់នាមករណ៍ដូចគ្នាអាចមានលក្ខណៈមេកានិច និងលក្ខណៈនៃការបញ្ចូលខុសៗគ្នា។.
សម្រាប់ខ្សែភ្លើងប្រភេទសរសៃល្អិត៖
- ប្រើប្រាស់ក្បាលស៊ុបខ្សែ (Ferrules) នៅកន្លែងដែលតម្រូវ ឬណែនាំដោយក្រុមហ៊ុនផលិតក្បាលតំណ។.
- ផ្ទៀងផ្ទាត់ថាប្រវែងតួនៃក្បាលស៊ុបខ្សែត្រូវនឹងតំបន់គៀប។.
- ផ្ទៀងផ្ទាត់ថាស្រោមអ៊ីសូឡង់នៃក្បាលស៊ុបខ្សែមិនរារាំងដល់ការបញ្ចូលខ្សែបានពេញលេញនោះទេ។.
- ប្រើប្រាស់ឧបករណ៍គៀប និងពុម្ពគៀបដែលសមស្រប។.
Ferrules មិនធ្វើឱ្យខ្សែភ្លើងណាមួយអាចប្រើប្រាស់បានដោយស្វ័យប្រវត្តិនោះទេ។ ស្ថានីយតភ្ជាប់ (Terminal) ត្រូវតែមានកម្រិតស្តង់ដារសម្រាប់ខ្សែភ្លើងដែលប្រើ Ferrules ទំហំនោះ ហើយ Ferrules ត្រូវតែត្រូវបានច្របាច់ (Crimped) ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។ ការច្របាច់ Ferrules មិនបានល្អអាចបង្កហានិភ័យនៃការឡើងកម្ដៅខ្លាំងដូចទៅនឹងការជ្រើសរើសស្ថានីយតភ្ជាប់មិនបានត្រឹមត្រូវដែរ។.
ខ្សែស្ពាន់ ទល់នឹង ខ្សែអាលុយមីញ៉ូម
ស្ថានីយតភ្ជាប់ (Terminal blocks) ភាគច្រើននៅក្នុងផ្ទាំងបញ្ជាត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ប្រើជាមួយខ្សែស្ពាន់។ ខ្សែអាលុយមីញ៉ូមតម្រូវឱ្យមានស្ថានីយតភ្ជាប់ដែលត្រូវបានកំណត់ជាក់លាក់សម្រាប់ប្រើជាមួយអាលុយមីញ៉ូម ឬស្ពាន់/អាលុយមីញ៉ូម រួមជាមួយនឹងការរៀបចំឱ្យបានត្រឹមត្រូវ និងការអនុវត្តវិធីសាស្ត្រការពារការកត់សុីនៅពេលចាំបាច់។.
កុំតភ្ជាប់ខ្សែអាលុយមីញ៉ូមទៅក្នុងស្ថានីយតភ្ជាប់ដែលសម្រាប់តែស្ពាន់ ទោះបីជាការតភ្ជាប់មើលទៅហាក់ដូចជាសមស្របក៏ដោយ។ ភាពខុសគ្នានៃលក្ខណៈសម្បត្តិសម្ភារៈ ការបង្កើតស្រទាប់អុកស៊ីត និងការពង្រីកដោយកម្ដៅអាចបង្កើតបញ្ហាដល់ភាពជឿជាក់ក្នុងរយៈពេលវែង។.
សម្ភារៈសម្រាប់ស្ថានីយតភ្ជាប់ (Terminal Block)

ការជ្រើសរើសសម្ភារៈមានឥទ្ធិពលលើសមត្ថភាពអ៊ីសូឡង់ កម្លាំងមេកានិច លក្ខណៈនៃការឆេះ ការធន់នឹងកម្ដៅ ការធន់នឹងសារធាតុគីមី ស្ថេរភាពនៃទំហំ និងភាពចាស់តាមពេលវេលា។.
សម្ភារៈស្រោប
| សម្ភារៈ | តួនាទីធម្មតា | កំណត់ចំណាំក្នុងការជ្រើសរើស |
|---|---|---|
| PA66 / ប៉ូលីអាមីត (Polyamide) | ប្រអប់តំណភ្ជាប់អគ្គិសនីឧស្សាហកម្មទូទៅ | មានតុល្យភាពល្អរវាងអ៊ីសូឡង់ ភាពរឹងមាំ និងលទ្ធភាពក្នុងការកែច្នៃ; សូមផ្ទៀងផ្ទាត់កម្រិតធន់នឹងភ្លើង, CTI និងទិន្នន័យសីតុណ្ហភាព |
| PBT | ស្ថិរភាពវិមាត្រ និងអ៊ីសូឡង់អគ្គិសនី | មានប្រយោជន៍នៅកន្លែងដែលស្ថិរភាពសំណើម ភាពជាក់លាក់ ឬភាពធន់នឹងការឆេះដាច់ចរន្តអគ្គិសនី (Tracking resistance) មានសារៈសំខាន់ |
| PC / ប៉ូលីកាបូណាត (Polycarbonate) | គម្រប, ផ្នែកថ្លា, ប្រអប់ដែលបានជ្រើសរើស | មានប្រយោជន៍នៅកន្លែងដែលការមើលឃើញច្បាស់ ឬភាពធន់នឹងការប៉ះទង្គិចមានសារៈសំខាន់; សូមផ្ទៀងផ្ទាត់ការប៉ះពាល់នឹងកម្ដៅ និងសារធាតុគីមី |
| សេរ៉ាមិច | តំណភ្ជាប់ដែលមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ និងធន់នឹងកម្ដៅ | ប្រើប្រាស់ក្នុងករណីដែលស្រោមជ័រ (polymer housings) មិនស័ក្តិសម |
| សម្ភារៈប្រភេទ Thermoset | ការប្រើប្រាស់ដែលត្រូវការភាពធន់នឹងកម្ដៅខ្ពស់ និងស្ថិរភាពវិមាត្រ | ប្រើក្នុងប្រព័ន្ធថាមពលជាក់លាក់ ឬការរចនាសម្រាប់បរិស្ថានដែលមានលក្ខខណ្ឌតឹងរ៉ឹង |
PA66 ត្រូវបានប្រើប្រាស់ទូទៅក្នុងក្បាលតំណខ្សែភ្លើងឧស្សាហកម្ម (industrial terminal blocks) ប៉ុន្តែគុណភាពនៃប្រភេទសម្ភារៈគឺមានសារៈសំខាន់។ ការបន្ថែមសរសៃកញ្ចក់ (glass filling), ប្រព័ន្ធទប់ស្កាត់អណ្តាតភ្លើង, សន្ទស្សន៍តាមដានប្រៀបធៀប (CTI), ការស្រូបសំណើម និងគុណភាពនៃការចាក់ពុម្ព អាចផ្លាស់ប្តូរប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់។ PBT អាចត្រូវបានជ្រើសរើសប្រសិនបើស្ថិរភាពវិមាត្រ ឬការទប់ទល់នឹងសំណើមមានសារៈសំខាន់ខ្លាំង។ សេរ៉ាមិចជាទូទៅត្រូវបានប្រើសម្រាប់បរិស្ថានដែលមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ ដែលស្រោមជ័រមិនអាចប្រើប្រាស់បាន។.
សម្រាប់ការតភ្ជាប់ខ្សែភ្លើងដែលមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ ក្បាលតំណខ្សែភ្លើងប្រភេទសេរ៉ាមិចគួរតែត្រូវបានវាយតម្លៃដោយឡែកពីគ្នា។ VIOX មានមគ្គុទ្ទេសក៍ជាក់លាក់ស្តីពី របៀបជ្រើសរើសក្បាលតំណខ្សែភ្លើងប្រភេទសេរ៉ាមិចឱ្យបានត្រឹមត្រូវ.
ផ្នែកដែលមានចរន្តអគ្គិសនី (Conductive Parts)
ផ្លូវចម្លងអគ្គិសនីអាចប្រើប្រាស់លោហធាតុចម្រុះស្ពាន់ លង្ហិន ស្ពាន់ ឬសម្ភារៈចម្លងផ្សេងទៀតដែលមានការស្រោបសមស្រប។ សម្ភារៈ និងការរៀបចំផ្ទៃជាក់លាក់ មានឥទ្ធិពលទៅលើចរន្តអគ្គិសនី ការច្រេះ ស្ថិរភាពនៃការប៉ះ និងលទ្ធភាពក្នុងការផលិត។.
| សម្ភារៈ ឬការរៀបចំផ្ទៃ | ហេតុអ្វីបានជាវាសំខាន់ |
|---|---|
| លោហធាតុចម្រុះស្ពាន់ ឬលង្ហិន | ការថ្លឹងថ្លែងទូទៅរវាងចរន្តអគ្គិសនី កម្លាំងមេកានិច និងលទ្ធភាពក្នុងការផលិត |
| ធាតុរបារស្ពាន់ (Copper busbar) | មានប្រយោជន៍នៅកន្លែងដែលត្រូវការភាពធន់ទាប និងសមត្ថភាពចរន្តខ្ពស់ |
| ការដាក់ស្រទាប់សំណប៉ាហាំង | ការរៀបចំផ្ទៃទូទៅសម្រាប់ភាពធន់នឹងអុកស៊ីតកម្ម និងស្ថិរភាពនៃការប៉ះ |
| នីកែល ឬការស្រោបផ្សេងទៀត | អាចប្រើប្រាស់បានក្នុងករណីដែលភាពធន់នឹងការច្រេះមានសារៈសំខាន់ |
| ផ្នែករឹងដែកអ៊ីណុក | អាចមានភាពពាក់ព័ន្ធសម្រាប់បរិស្ថានដែលមានការច្រេះ ឬបរិស្ថានសមុទ្រ |
កុំចាត់ទុកលោហៈដែលមានពន្លឺចែងចាំងថាជាភស្តុតាងនៃប្រសិទ្ធភាព។ រូបរាងធរណីមាត្រនៃការតភ្ជាប់ កម្លាំងគៀប គុណភាពនៃការស្រោបលោហៈ អាកប្បកិរិយានៃការកើនឡើងសីតុណ្ហភាព និងភាពធន់នឹងការច្រេះ ជារឿយៗមានសារៈសំខាន់ជាងរូបរាងខាងក្រៅ។.
អ្វីដែលអ្នកទិញគួរតែស្នើសុំ
សម្រាប់ការវាយតម្លៃផ្នែកវិស្វកម្ម ឬការទិញ សូមស្នើសុំ៖
- ទិន្នន័យចរន្តអគ្គិសនី និងវ៉ុលដែលបានកំណត់
- ជួរនៃទំហំខ្សែសម្រាប់ប្រភេទខ្សែនីមួយៗ
- ព័ត៌មានអំពីភាពឆបគ្នានៃក្បាលស៊ុប (Ferrule)
- ព័ត៌មានអំពីសម្ភារៈស្រោមខាងក្រៅ និងលក្ខណៈធន់នឹងអណ្តាតភ្លើង
- ទិន្នន័យ CTI ឬក្រុមសម្ភារៈដែលពាក់ព័ន្ធ
- ទិន្នន័យនៃការកើនឡើងសីតុណ្ហភាព (ប្រសិនបើមាន)
- ឯកសារបញ្ជាក់គុណភាព ឬឯកសារតេស្តដែលតម្រូវសម្រាប់គម្រោង
- កម្រិតចរន្តអគ្គិសនីសម្រាប់ឧបករណ៍តភ្ជាប់ (Jumper) និងគ្រឿងបន្លាស់
Standards and Compliance
ស្តង់ដារនៃដុំតភ្ជាប់ខ្សែភ្លើង (Terminal block) អាស្រ័យលើប្រភេទផលិតផល ទីផ្សារ និងបរិបទនៃការដំឡើង។ ស្តង់ដារខាងក្រោមនេះគឺជាស្តង់ដារដែលជួបប្រទះជាទូទៅ ប៉ុន្តែតម្រូវការជាក់ស្តែងគឺអាស្រ័យលើគម្រោងនីមួយៗ។.
| ស្តង់ដារ ឬតម្រូវការ | ករណីដែលពាក់ព័ន្ធ |
|---|---|
| IEC ៦០៩៤៧-៧-១ | ដុំតភ្ជាប់ខ្សែភ្លើងសម្រាប់ខ្សែស្ពាន់នៅក្នុងបរិបទនៃឧបករណ៍ប្តូរ និងឧបករណ៍បញ្ជាតង់ស្យុងទាប |
| IEC 60947-7-2 | ប្រដាប់តភ្ជាប់ខ្សែការពារ (Protective conductor terminal blocks) |
| IEC 60947-7-3 | ប្រដាប់តភ្ជាប់ប្រភេទហ្វុយស៊ីប (Fuse terminal blocks) ក្នុងករណីដែលអាចអនុវត្តបាន |
| UL 1059 | ប្រដាប់តភ្ជាប់ក្នុងបរិបទនៃការវាយតម្លៃផលិតផលនៅអាមេរិកខាងជើង |
| ខ ៥០៨A | បរិបទនៃការសាងសង់បន្ទះត្រួតពិនិត្យឧស្សាហកម្មក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក |
| EN 60715 | វិមាត្រទម្រង់ផ្លូវដែក DIN (DIN rail profile dimensions) |
| ស្តង់ដារ CSA | តម្រូវការទីផ្សារកាណាដា |
| ATEX / IECEx | ការប្រើប្រាស់ក្នុងបរិយាកាសដែលមានគ្រោះថ្នាក់ ឬងាយផ្ទុះ |
| ថ្នាក់នៃភាពងាយឆេះ UL 94 | សេចក្តីយោងអំពីភាពងាយឆេះនៃសម្ភារៈសម្រាប់គ្រឿងបន្លាស់ផ្លាស្ទិក |
ចំណុចសំខាន់មិនមែនស្ថិតនៅលើការរាយបញ្ជីស្តង់ដារឱ្យបានច្រើនបំផុតនោះទេ។ ចំណុចសំខាន់គឺការជ្រើសរើស Terminal Block ឱ្យស្របទៅនឹងផ្ទាំងបញ្ជា ម៉ាស៊ីន ទីផ្សារ និងតម្រូវការត្រួតពិនិត្យជាក់ស្តែង។ Terminal Block មួយអាចមានគុណភាពបច្ចេកទេសល្អ ប៉ុន្តែវានៅតែមិនសមស្រប ប្រសិនបើវាខ្វះឯកសារដែលគម្រោងតម្រូវឱ្យមាន។.
សម្រាប់កំហុសទូទៅក្នុងការអនុម័ត សូមមើលការណែនាំរបស់ VIOX ស្តីពី ការបញ្ជាក់គុណភាព Terminal Block និងកំហុសក្នុងការជ្រើសរើស.
ការជ្រើសរើស Terminal Block ឱ្យស្របតាមការប្រើប្រាស់
ផ្ទាំងបញ្ជាឧស្សាហកម្ម
បន្ទះត្រួតពិនិត្យឧស្សាហកម្មជាទូទៅត្រូវការដុំតំណភ្ជាប់ (Terminal blocks) ដែលដាក់លើរង្វង់ DIN rail, ការសម្គាល់ច្បាស់លាស់, ការប្រើប្រាស់ស្ពានតភ្ជាប់ (Jumper), ការបំបែករវាងសៀគ្វីថាមពលនិងសៀគ្វីត្រួតពិនិត្យ, និងភាពងាយស្រួលក្នុងការតភ្ជាប់ខ្សែភ្លើងនៅនឹងកន្លែង។.
សមល្អបំផុត៖
- ដុំតំណភ្ជាប់ប្រភេទ Feed-through សម្រាប់ការតភ្ជាប់ខ្សែភ្លើងនៅនឹងកន្លែង
- ដុំតំណភ្ជាប់ប្រភេទ PE សម្រាប់ការចុះដី (Grounding)
- ដុំតំណភ្ជាប់ប្រភេទហ្វុយស៊ីប (Fuse) និងឧបករណ៍កាត់ផ្តាច់សម្រាប់សៀគ្វីត្រួតពិនិត្យ
- ដុំតំណភ្ជាប់ប្រភេទស្ព្រីង (Spring) ឬប្រភេទចុចចូល (Push-in) សម្រាប់បន្ទះ OEM ដែលមានភាពចង្អៀត
- ដុំតំណភ្ជាប់ប្រភេទវីស (Screw) ឬប្រភេទថាមពល (Power terminals) ដែលប្រើក្នុងករណីមានចរន្តអគ្គិសនីខ្ពស់ និងភាពងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកដំឡើង
ការតភ្ជាប់ខ្សែភ្លើងសម្រាប់ម៉ាស៊ីន
ការតភ្ជាប់ខ្សែភ្លើងសម្រាប់ម៉ាស៊ីនតែងតែជួបប្រទះនឹងការញ័រ, ការប្រែប្រួលកម្ដៅ, និងការកំណត់លើការចូលទៅថែទាំ។ បច្ចេកវិទ្យាស្ព្រីង (Spring clamp) ឬប្រភេទចុចចូល (Push-in) អាចកាត់បន្ថយភាពមិនប្រក្រតីនៃការតភ្ជាប់ខ្សែភ្លើង ខណៈពេលដែលដុំតំណភ្ជាប់ប្រភេទវីសនៅតែអាចប្រើប្រាស់បានសមស្រប ប្រសិនបើការគ្រប់គ្រងកម្លាំងបង្វិល (Torque control) ត្រូវបានរក្សាទុក។.
ការជ្រើសរើសចំណុចតភ្ជាប់ (Terminal) គួរតែស្របទៅតាមលក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិការរបស់ម៉ាស៊ីន មិនមែនផ្អែកលើចំណូលចិត្តនៃការតភ្ជាប់ខ្សែភ្លើងក្នុងរោងជាងតែមួយមុខនោះទេ។.
ប្រព័ន្ធ HVAC និងឧបករណ៍អគារ
ឧបករណ៍ HVAC អាចប្រើប្រាស់បន្ទះតភ្ជាប់ (Barrier blocks), ចំណុចតភ្ជាប់លើរង្វង់ DIN (DIN rail terminals), ចំណុចតភ្ជាប់លើបន្ទះសៀគ្វី (PCB terminals) ឬបន្ទះចែកចាយថាមពល (Power distribution blocks) ដោយអាស្រ័យទៅលើការរចនារបស់ឧបករណ៍។.
ពិនិត្យ៖
- ការបំបែកវ៉ុលបញ្ជា និងវ៉ុលថាមពល
- ចរន្តអគ្គិសនីនៃសៀគ្វីម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ (Compressor) និងកង្ហាល់
- លទ្ធភាពក្នុងការចូលទៅថែទាំនៅនឹងកន្លែង
- ភាពច្បាស់លាស់នៃការសម្គាល់
- កម្ដៅនៅខាងក្នុងទូអគ្គិសនី
សៀគ្វី PLC, សេនស័រ (Sensor) និងសញ្ញាបញ្ជា
សៀគ្វីសញ្ញាផ្តល់អាទិភាពលើដង់ស៊ីតេ ការដាក់ស្លាកសញ្ញា ការការពារការរំខាន (shielding) និងភាពងាយស្រួលក្នុងការថែទាំ។ ប្រដាប់តភ្ជាប់ខ្សែភ្លើង (terminals) ប្រភេទច្រើនកម្រិត ប្រភេទសម្រាប់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា ប្រភេទសម្រាប់ផ្តាច់សៀគ្វី និងប្រភេទសម្រាប់ធ្វើតេស្ត អាចជួយកាត់បន្ថយទំហំទូភ្លើង និងសម្រួលដល់ការដោះស្រាយបញ្ហា។.
សម្រាប់សៀគ្វីសញ្ញាអាណាឡូក និងសៀគ្វីកម្រិតទាប ត្រូវចងចាំអំពីការរៀបចំខ្សែ ការការពារការរំខាន ការចុះដី (grounding) និងការបំបែកចេញពីសៀគ្វីថាមពលដែលមានសំឡេងរំខាន។.
ថាមពលកកើតឡើងវិញ និងប្រព័ន្ធចរន្តអគ្គិសនីផ្ទាល់ (DC)
ប្រអប់រួមបញ្ចូលថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ ប្រព័ន្ធអាគុយ និងឧបករណ៍បញ្ជា DC អាចទាមទារឱ្យមានប្រដាប់តភ្ជាប់ខ្សែភ្លើងដែលមានកម្រិតវ៉ុល DC សមស្រប ចន្លោះអ៊ីសូឡង់ លក្ខណៈសម្បត្តិសម្ភារៈ និងភាពធន់នឹងបរិស្ថាន។ ប្រព័ន្ធ DC ក៏ត្រូវការការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមលើប៉ូល (polarity) ការសម្របសម្រួលអ៊ីសូឡង់ កម្ដៅ និងលទ្ធភាពក្នុងការចូលទៅថែទាំ។.
កុំសន្មតថាការរៀបចំប្រដាប់តភ្ជាប់ខ្សែភ្លើងដែលកំណត់សម្រាប់ AC គឺសមស្របដោយស្វ័យប្រវត្តិសម្រាប់ប្រព័ន្ធ DC ដែលមានវ៉ុលខ្ពស់ជាង។ សូមពិនិត្យមើលសន្លឹកទិន្នន័យរបស់ប្រដាប់តភ្ជាប់ខ្សែភ្លើង និងការរចនាទូភ្លើងទាំងមូល។.
វិស័យនាវាចរណ៍ ការដឹកជញ្ជូន និងបរិស្ថានដែលមានលក្ខខណ្ឌតឹងរ៉ឹង
ការប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យនាវាចរណ៍ និងការដឹកជញ្ជូន ជារឿយៗត្រូវរួមបញ្ចូលគ្នានូវកត្តារំញ័រ ការច្រេះ សំណើម ការប្រែប្រួលសីតុណ្ហភាព និងតម្រូវការឯកសារដ៏តឹងរ៉ឹង។ ប្រដាប់តភ្ជាប់ខ្សែភ្លើងប្រភេទគៀបដោយស្ព្រីង (spring clamp) ការព្យាបាលផ្ទៃមុខដើម្បីការពារការច្រេះ និងការរចនាទូភ្លើងដែលសមស្រប អាចមានសារៈសំខាន់ជាងការគិតតែពីតម្លៃគ្រឿងបន្លាស់ទាបបំផុត។.
សម្រាប់បញ្ហានៃការតភ្ជាប់ជាក់លាក់ក្នុងវិស័យនាវាចរណ៍ សូមមើលការណែនាំរបស់ VIOX ស្តីពី បន្ទះតភ្ជាប់ខ្សែភ្លើងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងសមុទ្រដែលមានសមត្ថភាពប្រឆាំងនឹងការច្រេះ.
ការចែកចាយថាមពល
ការចែកចាយថាមពលអគ្គិសនីតម្រូវឱ្យមានសមត្ថភាពចម្លងចរន្តធំជាងមុន ការរក្សាគម្លាតឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ការគ្រប់គ្រងកម្ដៅ និងអាចតម្រូវឱ្យមានការវាយតម្លៃលើកម្រិត SCCR។ កុំបង្ខំប្រើបន្ទះតភ្ជាប់ខ្សែភ្លើង (Terminal block) តូចសម្រាប់តួនាទីចែកចាយថាមពល ប្រសិនបើចាំបាច់ត្រូវប្រើបន្ទះចែកចាយថាមពល (Distribution block) ឬប្រព័ន្ធ Busbar ដែលសមស្រប។.
សម្រាប់ការសម្រេចចិត្តនៅកម្រិតស្ថាបត្យកម្ម អត្ថបទ VIOX ស្តីពី របារធៀបនឹងប្លុកស្ថានីយ ជួយបញ្ជាក់ឱ្យកាន់តែច្បាស់អំពីព្រំដែននៃការប្រើប្រាស់។.
កម្មវិធីសីតុណ្ហភាពខ្ពស់។
ការប្រើប្រាស់ក្នុងបរិយាកាសដែលមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ អាចតម្រូវឱ្យប្រើបន្ទះតភ្ជាប់ខ្សែភ្លើងដែលធ្វើពីសេរ៉ាមិច ឬប្រភេទពិសេស។ ឧទាហរណ៍ទូទៅរួមមាន ឧបករណ៍កម្ដៅ ឡដុត ឧបករណ៍កម្ដៅឧស្សាហកម្ម និងបរិយាកាសដែលស្រោមជ័រអាចឆាប់ខូចគុណភាព។.
ការជ្រើសរើសត្រូវតែផ្ទៀងផ្ទាត់សីតុណ្ហភាពនៃស្រោមអ៊ីសូឡង់របស់ខ្សែភ្លើង សម្ភារៈតួនៃបន្ទះតភ្ជាប់ខ្សែភ្លើង ចម្ងាយឆ្ងាយបំផុតនៃចរន្តអគ្គិសនី (Creepage/Clearance) និងបរិយាកាសនៃការដំឡើងរួមគ្នា។.
កំហុសទូទៅក្នុងការជ្រើសរើសបន្ទះតភ្ជាប់ខ្សែភ្លើង
1. ការជ្រើសរើសដោយផ្អែកលើកម្រិតចរន្តអគ្គិសនីតែមួយមុខគត់
ការកំណត់កម្រិតចរន្តដោយមិនគិតពីវ៉ុល ទំហំខ្សែភ្លើង ទទឹងក្បាលតំណ (terminal) លក្ខខណ្ឌនៃការកើនឡើងកម្ដៅ និងបរិបទនៃការដំឡើង គឺមិនពេញលេញនោះទេ។ ក្បាលតំណដែលមើលទៅសមស្របនៅលើក្រដាស អាចនឹងឡើងកម្ដៅខ្លាំង ប្រសិនបើខ្សែភ្លើងមានទំហំតូចពេក ស្ពានតភ្ជាប់ (jumper) ផ្ទុកលើសទម្ងន់ ឬទូភ្លើងមានការបញ្ចេញកម្ដៅមិនបានល្អ។.
ការមិនអើពើនឹងចម្ងាយតាមផ្ទៃ (Creepage) ចម្ងាយតាមអាកាស (Clearance) និងកម្រិតនៃការបំពុល (Pollution Degree)
ក្បាលតំណដែលប្រើក្នុងទូភ្លើងក្នុងផ្ទះដែលមានអនាម័យ និងក្បាលតំណដែលប្រើក្នុងទូភ្លើងឧស្សាហកម្មដែលមានសំណើម អាចត្រូវការការសន្មតអំពីអ៊ីសូឡង់ខុសៗគ្នា។ ការកកិតសំណើម ធូលី អ័ព្ទអំបិល ឬការបំពុលដែលចម្លងចរន្តអគ្គិសនី អាចធ្វើឱ្យគម្លាតសុវត្ថិភាពដែលបានរចនាទុកយ៉ាងល្អ ប្រែទៅជាហានិភ័យនៃការឆេះឆ្លង (tracking risk)។.
ការមិនអើពើនឹងការរៀបចំខ្សែភ្លើង
ការបរាជ័យនៃក្បាលតំណជាច្រើនចាប់ផ្តើមមុនពេលខ្សែភ្លើងត្រូវបានបញ្ចូល។ ការបកស្រោមខ្សែមិនត្រឹមត្រូវ ខ្សែស្ពាន់ដាច់ ក្បាលស៊ុប (ferrules) រលុង ការសង្កត់ក្បាលស៊ុបខ្លាំងពេក មានស្រោមខ្សែនៅក្រោមតង្កៀប ឬមានសរសៃស្ពាន់ដាច់ចេញមកក្រៅ សុទ្ធតែអាចបង្កឱ្យមានការបរាជ័យដែលនឹងបង្ហាញឡើងនៅពេលក្រោយក្នុងទម្រង់ជាកម្ដៅ ឬការដាច់ចរន្តមិនទៀងទាត់។.
ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាតភ្ជាប់មិនត្រឹមត្រូវ
ក្បាលតំណប្រភេទវីស (Screw) ប្រភេទស្ព្រីង (Spring) និងប្រភេទចុចចូល (Push-in) សុទ្ធតែមានប្រសិទ្ធភាព ប៉ុន្តែវាមិនអាចជំនួសគ្នាបានក្នុងគ្រប់កម្មវិធីទាំងអស់នោះទេ។ ម៉ាស៊ីនដែលមានរំញ័រខ្លាំង ទូ PLC ដែលមានដង់ស៊ីតេខ្ពស់ និងចំណុចតភ្ជាប់ថាមពលធម្មតា អាចត្រូវការតក្កវិជ្ជានៃការតភ្ជាប់ខុសៗគ្នា។.
ការចាត់ទុកក្បាលតំណដី (Ground Terminals) ដូចទៅនឹងក្បាលតំណធម្មតា
ស្ថានីយដីការពារ (Protective earth terminals) មានមុខងារសុវត្ថិភាព។ ពួកវាត្រូវតែត្រូវបានជ្រើសរើស ដំឡើង និងសម្គាល់ថាជាគ្រឿងបន្លាស់សម្រាប់ចុះដី (grounding components) មិនមែនយកស្ថានីយតភ្ជាប់ទូទៅមកកែច្នៃប្រើប្រាស់នោះទេ។.
6. ការភ្លេចប្រើប្រាស់ស្ពានតភ្ជាប់ (Jumpers) និងគ្រឿងបន្លាស់
ស្ពានតភ្ជាប់ (Jumpers), ស្ពានឆ្លង (bridges), គម្របចុង (end covers), ឧបករណ៍បំបែក (separators), ស្លាកសម្គាល់ (markers), ឌុយតេស្ត (test plugs) និងតង្កៀបចុង (end brackets) គឺជាផ្នែកមួយនៃប្រព័ន្ធស្ថានីយតភ្ជាប់ (terminal block system)។ ស្ថានីយអាចត្រឹមត្រូវ ប៉ុន្តែការដំឡើងនៅតែអាចបរាជ័យ ប្រសិនបើចរន្តរបស់ស្ពានតភ្ជាប់ គម្លាត ឬភាពឆបគ្នានៃគ្រឿងបន្លាស់មិនត្រឹមត្រូវ។.
7. ការលាយបញ្ចូលគ្នានៃផលិតផលខុសប្រភេទដោយមិនបានពិនិត្យភាពឆបគ្នា
ស្ថានីយតភ្ជាប់ (Terminal blocks), ស្ពានតភ្ជាប់ (jumpers), ស្លាកសម្គាល់ (markers), បន្ទះចុង (end plates) និងស្ពានឆ្លង (bridges) ជារឿយៗត្រូវបានកំណត់សម្រាប់ប្រព័ន្ធជាក់លាក់មួយ។ ការលាយបញ្ចូលគ្នាផ្នែកដែលមានរូបរាងស្រដៀងគ្នាពីប្រភេទផ្សេងគ្នាអាចបណ្តាលឱ្យការតភ្ជាប់មេកានិចមិនល្អ មានផ្នែកចម្លងចរន្តដែលលេចចេញ ឬការតភ្ជាប់ស្ពានមិនអាចទុកចិត្តបាន។.
8. ការប្រើប្រាស់ស្ថានីយតភ្ជាប់លើបន្ទះសៀគ្វី (PCB Terminal Blocks) សម្រាប់ការចែកចាយថាមពលកម្រិតផ្ទាំងបញ្ជា (Panel-Level)
ស្ថានីយតភ្ជាប់លើបន្ទះសៀគ្វី (PCB terminal blocks) ត្រូវបានរចនាឡើងដោយផ្អែកលើកម្រិតកំណត់នៃបន្ទះសៀគ្វី។ ពួកវាមិនគួរត្រូវបានប្រើជំនួសស្ថានីយថាមពលដែលដំឡើងលើផ្ទាំងបញ្ជា (panel-mounted power terminals) ឬប្លុកចែកចាយថាមពលនោះទេ លុះត្រាតែការរចនាបន្ទះសៀគ្វីទាំងមូល និងប្រអប់ការពារគាំទ្រដល់មុខងារនោះ។.
វិធីសាស្ត្រជ្រើសរើសស្ថានីយតភ្ជាប់ (Terminal Block) តាមជំហាននីមួយៗ
ជំហានទី 1៖ កំណត់មុខងារនៃសៀគ្វី
កំណត់ថាតើសៀគ្វីនោះជាសៀគ្វីថាមពល, ការគ្រប់គ្រង, សញ្ញា, PE, ការធ្វើតេស្ត, ហ្វុយស៊ីប, ការផ្តាច់ចរន្ត, សេនស័រ ឬការចែកចាយ។ ប្រភេទនៃចំណុចតភ្ជាប់ (Terminal) ត្រូវតែអនុលោមតាមមុខងាររបស់សៀគ្វី។.
ជំហានទី 2៖ ផ្ទៀងផ្ទាត់កម្រិតវ៉ុល និងចរន្តអគ្គិសនី
ពិនិត្យមើលវ៉ុលប្រតិបត្តិការ, ចរន្តអគ្គិសនី, វ៉ុលទប់ទល់នឹងការកើនឡើងភ្លាមៗ (Impulse withstand voltage), តម្រូវការអ៊ីសូឡង់ និងបរិបទនៃចរន្តឆ្លងកាត់ខ្លី (Short-circuit) ឬ SCCR តាមការចាំបាច់។.
ជំហានទី 3៖ ផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានលម្អិតនៃខ្សែចំលង
ផ្ទៀងផ្ទាត់ទំហំខ្សែ, ប្រភេទខ្សែ, ការប្រើប្រាស់ស្ពាន់ឬអាលុយមីញ៉ូម, តម្រូវការក្បាលស៊ុប (Ferrule), ប្រវែងនៃការបកស្រោមខ្សែ និងចំនួនខ្សែក្នុងមួយចំណុចតភ្ជាប់។.
ជំហានទី 4៖ ជ្រើសរើសបច្ចេកវិទ្យាតភ្ជាប់
ជ្រើសរើសការតភ្ជាប់ដោយវីស, ស្ព្រីង, ការចុចចូល (Push-in), ស្តុប (Stud), IDC ឬ PCB ឱ្យស្របទៅនឹងដំណើរការដំឡើង, កម្រិតរំញ័រ, ផែនការថែទាំ និងប្រភេទនៃខ្សែចំលង។.
ជំហានទី 5៖ ពិនិត្យមើលសម្ភារៈ និងបរិស្ថាន
ពិនិត្យមើលកម្ដៅ សំណើម ការកកិតនៃដំណក់ទឹក ការប៉ះពាល់នឹងសារធាតុគីមី ការប៉ះពាល់នឹងកាំរស្មី UV ការច្រេះ ការរំញ័រ និងកម្រិតនៃការបំពុល។.
ជំហានទី 6៖ ផ្ទៀងផ្ទាត់ស្តង់ដារ និងឯកសារ
ផ្ទៀងផ្ទាត់សន្លឹកទិន្នន័យ ឯកសារបញ្ជាក់គុណភាព និងតម្រូវការគម្រោង។ កុំពឹងផ្អែកលើរូបរាងក្នុងកាតាឡុក ឬការអះអាងទូទៅ។.
ជំហានទី 7៖ ផ្ទៀងផ្ទាត់គ្រឿងបន្លាស់ និងប្លង់
ពិនិត្យមើលឧបករណ៍តភ្ជាប់ (Jumpers) ស្លាកសម្គាល់ គម្របចុង ឧបករណ៍បំបែក ឧបករណ៍ទប់ចុងរ៉ៃ (Rail end stops) ឌុយតេស្ត ទីតាំងពត់ខ្សែភ្លើង និងលទ្ធភាពក្នុងការចូលថែទាំ។.
បញ្ជីត្រួតពិនិត្យការជ្រើសរើសប្លុកស្ថានីយ
ប្រើបញ្ជីត្រួតពិនិត្យនេះមុនពេលអនុម័តការរចនាទូភ្លើង ឬទិញដុំតភ្ជាប់ខ្សែភ្លើង (Terminal blocks) សម្រាប់ការផលិត។.
| ពិនិត្យលើធាតុផ្សំ | លក្ខខណ្ឌឆ្លងកាត់ |
|---|---|
| មុខងារសៀគ្វី | ប្រភេទស្ថានីយត្រូវគ្នានឹងមុខងារថាមពល ការគ្រប់គ្រង PE ហ្វុយស៊ីប ការផ្តាច់ចរន្ត ការធ្វើតេស្ត ឬសញ្ញា |
| ការវាយតម្លៃបច្ចុប្បន្ន | ចរន្តកំណត់មានភាពគ្រប់គ្រាន់ក្រោមលក្ខខណ្ឌនៃការតភ្ជាប់ខ្សែជាក់ស្តែង ការដាក់ជាក្រុម និងប្រអប់ការពារ |
| ការវាយតម្លៃវ៉ុល | វ៉ុលកំណត់ និងទិន្នន័យកម្លាំងរុញច្រានត្រូវគ្នានឹងសៀគ្វី និងបរិស្ថាន |
| ចម្ងាយលូន/ចម្ងាយសុវត្ថិភាព (Creepage/clearance) | គម្លាតត្រូវគ្នានឹងវ៉ុល កម្រិតនៃការបំពុល និងការសន្មតលើសម្ភារៈ |
| ទំហំខ្សែភ្លើង | ស្ថានីយអាចទទួលយកទំហំ និងប្រភេទខ្សែចំលងបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ |
| Ferrules | ការប្រើប្រាស់ Ferrule ត្រូវស្របតាមសន្លឹកទិន្នន័យរបស់ Terminal |
| សម្ភារៈ | ស្រោមខាងក្រៅ និងផ្នែកចម្លងចរន្តត្រូវឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការនៃកម្ដៅ ការរំញ័រ ការច្រេះ និងការឆេះ |
| ការម៉ោន | ការដំឡើងនៅលើ DIN rail, PCB, បន្ទះ Panel ឬបាតទ្រនាប់ ត្រូវសមស្របនឹងប្លង់នៃឧបករណ៍ |
| គ្រឿងបន្លាស់ | ឧបករណ៍តភ្ជាប់ (Jumpers), គម្របចុង (End covers), ស្លាកសម្គាល់ (Markers) និងគ្រឿងបន្លាស់សម្រាប់ធ្វើតេស្ត ត្រូវមានភាពឆបគ្នា |
| ស្តង់ដារ | ការអនុម័តតាមស្តង់ដារ IEC, UL, CSA ឬការអនុម័តតាមគម្រោងដែលតម្រូវ ត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់រួចរាល់ |
| ថែទាំ | Terminal អាចដាក់ស្លាកសញ្ញា ធ្វើតេស្ត ត្រួតពិនិត្យ និងជំនួសបាននៅពេលចាំបាច់ |
សំណួរគេសួរញឹកញាប់
តើខ្ញុំគួរជ្រើសរើសទំហំ Terminal block យ៉ាងដូចម្តេច?
ជ្រើសរើសទំហំ Terminal block ដោយផ្អែកលើផ្ទៃកាត់នៃខ្សែភ្លើង (Conductor cross-section), ចរន្តអគ្គិសនីដែលបានកំណត់ (Rated current), វ៉ុលដែលបានកំណត់ (Rated voltage), ទទឹងរបស់ Terminal, ទំហំកន្លែងដំឡើង និងតម្រូវការគ្រឿងបន្លាស់។ កុំជ្រើសរើសដោយផ្អែកលើអង្កត់ផ្ចិតខ្សែភ្លើងតែមួយមុខ។ Terminal ក៏ត្រូវតែសមស្របនឹងប្រភេទខ្សែភ្លើង ការប្រើប្រាស់ Ferrule គម្លាតអ៊ីសូឡង់ និងបរិយាកាសនៃបន្ទះ Panel ផងដែរ។.
តើអ្វីជាចំណាត់ថ្នាក់ (Rating) ដែលសំខាន់បំផុតនៅលើក្បាលតភ្ជាប់ខ្សែភ្លើង (Terminal block)?
ចំណាត់ថ្នាក់ដែលសំខាន់បំផុតគឺអាស្រ័យទៅលើសៀគ្វី។ សម្រាប់សៀគ្វីថាមពល ចំណាត់ថ្នាក់ចរន្ត ចំណាត់ថ្នាក់វ៉ុល ទំហំខ្សែភ្លើង ការកើនឡើងកម្ដៅ និងគម្លាតអ៊ីសូឡង់គឺមានសារៈសំខាន់ណាស់។ សម្រាប់សៀគ្វីការពារដី (Protective earth) មុខងារចុះដី និងការអនុលោមតាមស្តង់ដារគឺមានសារៈសំខាន់។ សម្រាប់ក្បាលតភ្ជាប់លើបន្ទះ PCB គម្លាត (Pitch) ការរៀបចំលើបន្ទះ និងដែនកំណត់នៃការផ្សារភ្ជាប់គឺក្លាយជារឿងសំខាន់។.
តើក្បាលតភ្ជាប់ប្រភេទវីស (Screw terminal blocks) ល្អជាងក្បាលតភ្ជាប់ប្រភេទស្ព្រីង (Spring terminal blocks) ឬទេ?
មិនមានប្រភេទណាល្អជាងដាច់ខាតនោះទេ។ ក្បាលតភ្ជាប់ប្រភេទវីសមានភាពស៊ាំ និងរឹងមាំនៅពេលដំឡើងដោយប្រើកម្លាំងបង្វិល (Torque) ត្រឹមត្រូវ។ ក្បាលតភ្ជាប់ប្រភេទស្ព្រីងមានភាពរឹងមាំក្នុងកម្មវិធីដែលមានការរំញ័រខ្ពស់ ព្រោះវាអាចរក្សាកម្លាំងគៀបបានដោយមិនចាំបាច់ប្រើកម្លាំងបង្វិលពីវីស។ ការជ្រើសរើសដ៏ល្អគឺអាស្រ័យលើចរន្ត ប្រភេទខ្សែភ្លើង ការរំញ័រ ការថែទាំ និងដំណើរការដំឡើង។.
តើខ្សែភ្លើងប្រភេទច្រើនសរសៃ (Stranded wires) ចាំបាច់ត្រូវប្រើក្បាលស៊ក (Ferrules) នៅក្នុងក្បាលតភ្ជាប់ដែរឬទេ?
ខ្សែភ្លើងប្រភេទច្រើនសរសៃល្អិត និងខ្សែភ្លើងទន់ តែងតែទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការប្រើក្បាលស៊ក ហើយក្បាលតភ្ជាប់ប្រភេទរុញចូល (Push-in terminals) ជាច្រើនតម្រូវឱ្យមានក្បាលស៊កសម្រាប់ខ្សែភ្លើងប្រភេទនេះ។ គួរពិនិត្យមើលសន្លឹកទិន្នន័យ (Datasheet) របស់ក្បាលតភ្ជាប់ ព្រោះច្បាប់នៃការប្រើក្បាលស៊កមានភាពខុសគ្នាទៅតាមការរចនានៃក្បាលតភ្ជាប់ និងប្រភេទនៃខ្សែភ្លើង។.
តើខ្ញុំអាចដាក់ខ្សែភ្លើងពីរចូលក្នុងរន្ធក្បាលតភ្ជាប់តែមួយបានដែរឬទេ?
បានលុះត្រាតែក្បាលតភ្ជាប់នោះត្រូវបានកំណត់ជាក់លាក់ថាអាចប្រើជាមួយខ្សែភ្លើងពីរនៅក្នុងចំណុចគៀបនោះ។ ប្រសិនបើសន្លឹកទិន្នន័យមិនអនុញ្ញាតទេ សូមប្រើឧបករណ៍តភ្ជាប់ (Jumper) ក្បាលតភ្ជាប់ចែកចាយ (Distribution terminal) ឬប្លុកចែកចាយថាមពល (Power distribution block) ជំនួសវិញ។.
តើវត្ថុធាតុដើមអ្វីដែលល្អបំផុតសម្រាប់ដុំតភ្ជាប់ខ្សែភ្លើង (Terminal blocks)?
មិនមានវត្ថុធាតុដើមតែមួយមុខដែលល្អបំផុតនោះទេ។ PA66 និងប្លាស្ទិកវិស្វកម្មស្រដៀងគ្នាត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាទូទៅសម្រាប់ដុំតភ្ជាប់ខ្សែភ្លើងក្នុងឧស្សាហកម្ម, PBT អាចមានប្រយោជន៍ក្នុងករណីដែលទាមទារស្ថិរភាពវិមាត្រ ហើយសេរ៉ាមិចត្រូវបានប្រើសម្រាប់កម្មវិធីដែលមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់។ ការជ្រើសរើសវត្ថុធាតុដើមគួរតែស្របទៅនឹងសីតុណ្ហភាព, ការការពារចរន្តអគ្គិសនី, លក្ខណៈធន់នឹងភ្លើង, កម្លាំងមេកានិច និងការប៉ះពាល់នឹងបរិស្ថាន។.
តើអ្វីជាភាពខុសគ្នារវាងដុំតភ្ជាប់ខ្សែភ្លើង (Terminal block) និងដុំចែកចាយថាមពល (Power distribution block)?
ដុំតភ្ជាប់ខ្សែភ្លើងភាគច្រើនផ្តល់នូវការតភ្ជាប់ខ្សែចម្លង និងការតភ្ជាប់សៀគ្វីដែលមានរបៀបរៀបរយ។ ដុំចែកចាយថាមពលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីបំបែកខ្សែចម្លងថាមពលចូលមួយទៅជាខ្សែចម្លងចេញច្រើន។ ពួកវាមានរូបរាងស្រដៀងគ្នា ប៉ុន្តែមិនតែងតែអាចជំនួសគ្នាបានទេក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការកំណត់កម្រិតថាមពល, ការអនុម័ត ឬការរចនាបន្ទះបញ្ជា។.
តើស្ដង់ដារអ្វីខ្លះដែលអនុវត្តចំពោះដុំតភ្ជាប់ខ្សែភ្លើង?
ឯកសារយោងទូទៅរួមមាន IEC 60947-7-1 សម្រាប់ដុំតភ្ជាប់ខ្សែភ្លើងដែលប្រើខ្សែស្ពាន់, IEC 60947-7-2 សម្រាប់ដុំតភ្ជាប់ខ្សែភ្លើងការពារ, IEC 60947-7-3 សម្រាប់ដុំតភ្ជាប់ហ្វុយស៊ីប (Fuse) ក្នុងករណីដែលអាចអនុវត្តបាន និង UL 1059 ក្នុងបរិបទអាមេរិកខាងជើង។ បន្ទះបញ្ជាឧស្សាហកម្មក៏ប្រហែលជាត្រូវពិចារណាលើតម្រូវការកម្រិតបន្ទះដូចជា UL 508A ផងដែរ។.
សេចក្តីសន្និ
ដុំតភ្ជាប់ខ្សែភ្លើងគួរតែត្រូវបានជ្រើសរើសជាផ្នែកមួយនៃប្រព័ន្ធអគ្គិសនី មិនមែនជាគ្រឿងបន្លាស់តូចតាចដែលជ្រើសរើសនៅចុងបញ្ចប់នៃគម្រោងនោះទេ។ ការជ្រើសរើសត្រឹមត្រូវអាស្រ័យលើមុខងារសៀគ្វី, វិធីសាស្ត្រតភ្ជាប់, ចរន្តអគ្គិសនី, វ៉ុល, ទំហំខ្សែភ្លើង, ប្រភេទខ្សែចម្លង, គម្លាតការពារចរន្ត, វត្ថុធាតុដើម, វិធីសាស្ត្រដំឡើង, ស្ដង់ដារ និងតម្រូវការថែទាំ។.
សម្រាប់អតិថិជន VIOX វិធីសាស្ត្រជាក់ស្តែងដែលមានសុវត្ថិភាពបំផុតគឺត្រូវកំណត់កាតព្វកិច្ចនៃការតភ្ជាប់ខ្សែភ្លើងជាមុនសិន បន្ទាប់មកផ្ទៀងផ្ទាត់កម្រិតថាមពល និងឯកសារ ហើយទើបធ្វើការប្រៀបធៀបល្បឿននៃការដំឡើង, តម្លៃ និងគ្រឿងបន្លាស់។ លំដាប់ថ្នាក់នេះជួយការពារបញ្ហាទូទៅបំផុតនៃដុំតភ្ជាប់ខ្សែភ្លើងដូចជា៖ ការឡើងកម្ដៅខ្លាំងនៅចំណុចតភ្ជាប់, ការក្តាប់ខ្សែភ្លើងមិនជាប់ល្អ, ការបរាជ័យក្នុងការត្រួតពិនិត្យ និងការថែទាំបន្ទះបញ្ជាដែលគ្មានរបៀបរៀបរយ។.