ຫົວຕໍ່ສາຍໄຟແບບມີສນວນຈະມີປອກຫຸ້ມປ້ອງກັນໄຟຟ້າອ້ອມຮອບກະບອກຢຳສາຍ; ສ່ວນຫົວຕໍ່ແບບບໍ່ມີສນວນຈະເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນກະບອກໂລຫະ. ເລືອກໃຊ້ຫົວຕໍ່ແບບມີສນວນເມື່ອຕ້ອງການຫຼຸດຜ່ອນການສຳຜັດໂດຍບັງເອີນບໍລິເວນກະບອກຢຳສາຍ, ແຍກຊິ້ນສ່ວນທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງອອກຈາກກັນ, ຫຼື ເມື່ອຕ້ອງການຮອງຮັບທາງເຂົ້າຂອງສາຍໄຟ. ເລືອກໃຊ້ຫົວຕໍ່ແບບບໍ່ມີສນວນເມື່ອມີພື້ນທີ່ຈຳກັດ, ເມື່ອຈຸດຢຳສາຍຕ້ອງເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ, ຫຼື ເມື່ອການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ສຳເລັດແລ້ວຈະໄດ້ຮັບການຫຸ້ມສນວນທີ່ເໝາະສົມ ຫຼື ຢູ່ໃນຊຸດປະກອບທີ່ມີການປ້ອງກັນ.
ບໍ່ມີປະເພດໃດທີ່ປອດໄພກວ່າ, ແຂງແຮງກວ່າ, ຫຼື ຮອງຮັບກະແສໄຟຟ້າໄດ້ສູງກວ່າໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ຂຶ້ນຢູ່ກັບອົງປະກອບລວມຂອງຫົວຕໍ່, ຕົວນຳໄຟຟ້າ, ຮູບຊົງຂອງການຢຳສາຍ, ເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້, ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມໃນການຕິດຕັ້ງ. ຂໍ້ມູນການນຳໃຊ້ຈາກຜູ້ຜະລິດຫົວຕໍ່ຄວນເປັນຕົວຕັດສິນໃນການເລືອກຂັ້ນສຸດທ້າຍ.
ຫົວຕໍ່ສາຍໄຟແບບມີສນວນ ແລະ ບໍ່ມີສນວນ: ການປຽບທຽບໂດຍຫຍໍ້
| ປັດໄຈການຄັດເລືອກ | ຫົວຕໍ່ສາຍໄຟແບບມີສນວນ | ຫົວຕໍ່ສາຍໄຟແບບບໍ່ມີສນວນ |
|---|---|---|
| ການຫຸ້ມຫໍ່ສ່ວນປາຍສາຍໄຟ (Crimp-barrel covering) | ປອກສນວນໄຟຟ້າທີ່ເຮັດຈາກວິນິລ, ໄນລອນ, ທໍ່ຫົດຄວາມຮ້ອນ ຫຼື ວັດສະດຸອື່ນໆທີ່ກຳນົດ | ສ່ວນໂລຫະທີ່ເປີດເຜີຍຂອງປອກສາຍໄຟ |
| ການຫຼຸດຜ່ອນພື້ນທີ່ສຳຜັດບໍລິເວນປອກສາຍໄຟ | ປອກສນວນຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການສຳຜັດໂດຍບໍ່ຕັ້ງໃຈບໍລິເວນປອກສາຍໄຟ; ສ່ວນຫົວວົງແຫວນ, ຮູບສ້ອມ, ແຖບ ຫຼື ເຂັມອາດຍັງເປີດເຜີຍຢູ່ | ຕ້ອງມາຈາກການອອກແບບຕູ້ຄວບຄຸມ, ໄລຍະຫ່າງ, ການໃຊ້ຝາຄອບ, ທໍ່ຫົດຄວາມຮ້ອນ ຫຼື ວິທີການອື່ນໆ |
| ຮູບຮ່າງຫຼັງການຕິດຕັ້ງ | ໂດຍປົກກະຕິຈະມີຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າ | ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວມີຂະໜາດກະທັດຮັດກວ່າ |
| ການກວດສອບການຢຳ (Crimp inspection) | ປອກຫຸ້ມອາດຈຳກັດພື້ນທີ່ທີ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ | ການຜິດຮູບຂອງກະບອກຢຳສາມາດກວດສອບໄດ້ງ່າຍກວ່າ |
| ການຮອງຮັບທາງເຂົ້າຂອງສາຍໄຟ | ອາດຈະມີໃຫ້ໂດຍກະບອກຮອງຮັບສນວນທີ່ກຳນົດໄວ້ ຫຼື ໂຄງສ້າງການຢຳສອງຊັ້ນ; ພຽງແຕ່ປອກຫຸ້ມຢ່າງດຽວບໍ່ຖືວ່າເປັນການປ້ອງກັນແຮງດຶງທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ | ຂຶ້ນຢູ່ກັບຮູບຊົງຂອງຂົ້ວຕໍ່ ແລະ ການຮອງຮັບເພີ່ມເຕີມອື່ນໆ |
| ການປ້ອງກັນຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ | ສະເພາະເມື່ອຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່າວຖືກອອກແບບ ແລະ ກຳນົດລະດັບໃຫ້ເປັນການເຊື່ອມຕໍ່ແບບປິດສະໜິດເທົ່ານັ້ນ | ບໍ່ມີໃນຕົວມັນເອງ; ຕ້ອງມີການປະທັບຕາແຍກຕ່າງຫາກເມື່ອຈຳເປັນ |
| ເຄື່ອງມື | ໃຊ້ເຄື່ອງມື ແລະ ແມ່ພິມທີ່ລະບຸໄວ້ສຳລັບກຸ່ມປາຍສາຍໄຟ (terminal family) ນັ້ນໆ | ໃຊ້ເຄື່ອງມື ແລະ ແມ່ພິມທີ່ລະບຸໄວ້ສຳລັບກຸ່ມປາຍສາຍໄຟ (terminal family) ນັ້ນໆ |
| ການປະກອບເຂົ້າກັນແບບທົ່ວໄປ | ການເດີນສາຍໄຟອຸປະກອນທົ່ວໄປ, ວຽກງານບໍລິການ, ຕຳແໜ່ງປາຍສາຍທີ່ເປີດໂລ່ງ, ແລະ ການນຳໃຊ້ທີ່ຕ້ອງການສນວນກັນໄຟຟ້າໃນຕົວ | ອຸປະກອນທີ່ປິດມິດຊິດ, ການປະກອບແບບກະທັດຮັດ, ການຜະລິດຊຸດສາຍໄຟ, ການເຊື່ອມຕໍ່ແບບເຊື່ອມປະສານ, ຫຼື ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ໃສ່ສນວນຫຼັງຈາກການຢຳສາຍໄຟ (crimping) |
ຄໍາວ່າ ບໍ່ມີສນວນ ອະທິບາຍເຖິງໂຄງສ້າງຂອງປາຍສາຍໄຟ, ບໍ່ແມ່ນຄວາມປອດໄພຂອງຊຸດປະກອບສຳເລັດຮູບ. ປາຍສາຍໄຟແບບບໍ່ມີສນວນອາດຈະເໝາະສົມເມື່ອພາກສ່ວນອື່ນຂອງການອອກແບບໃຫ້ການປົກປ້ອງທີ່ຈຳເປັນ. ປາຍສາຍໄຟແບບມີສນວນກໍຍັງອາດຈະບໍ່ເໝາະສົມ ຖ້າລະດັບແຮງດັນ, ລະດັບອຸນຫະພູມ, ຂະໜາດສາຍໄຟ, ວັດສະດຸ, ຫຼື ເຄື່ອງມືຢຳສາຍໄຟບໍ່ກົງກັບການນຳໃຊ້.

Insulated Terminal ແມ່ນຫຍັງ?
Insulated crimp terminal ແມ່ນຫົວຕໍ່ສາຍໄຟທີ່ມີປອກຫຸ້ມທີ່ຕິດມາຈາກໂຮງງານອ້ອມຮອບທັງໝົດ ຫຼື ບາງສ່ວນຂອງກະບອກສາຍໄຟ. ຮູບແບບຂອງຫົວຕໍ່ທີ່ພົບເຫັນທົ່ວໄປໄດ້ແກ່ ຫົວຕໍ່ແບບວົງແຫວນ (ring terminals), ຫົວຕໍ່ແບບງ່າມ ຫຼື ແບບສ້ອມ (fork or spade terminals), ຫົວຕໍ່ແບບເຂັມ (pin terminals), ຫົວຕໍ່ແບບຖອດໄວ (quick-disconnects), ແລະ ຫົວຕໍ່ແບບເຊື່ອມຕໍ່ກາງທາງ (butt splices).
ຂຶ້ນຢູ່ກັບການອອກແບບຂອງຜະລິດຕະພັນ, ປອກຫຸ້ມອາດຈະ:
- ຫຼຸດຜ່ອນການສຳຜັດໂດຍບັງເອີນກັບກະບອກສາຍໄຟ;
- ຊ່ວຍແຍກສ່ວນປະກອບທີ່ນຳໄຟຟ້າທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງອອກຈາກກັນ;
- ຮອງຮັບສນວນຂອງສາຍໄຟໃກ້ກັບທາງເຂົ້າຂອງກະບອກສາຍໄຟ;
- ລະບຸຂະໜາດຂອງຕົວນຳໄຟຟ້າພາຍໃນກຸ່ມຜະລິດຕະພັນຂອງຜູ້ຜະລິດນັ້ນໆ; ຫຼື
- ສະໜອງການປ້ອງກັນສະພາບແວດລ້ອມ ເມື່ອເປັນຫົວຕໍ່ແບບຫົດຕົວດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ (heat-shrink terminal) ທີ່ຖືກອອກແບບມາໂດຍສະເພາະ ແລະ ຕິດຕັ້ງຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ປອກຫຸ້ມ (Sleeve) ບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ປາຍສາຍໄຟທີ່ມີສນວນທຸກຊະນິດສາມາດກັນນ້ຳ, ກັນການສັ່ນສະເທືອນ ຫຼື ທົນຕໍ່ອຸນຫະພູມດຽວກັນໄດ້. ຄຸນສົມບັດເຫຼົ່ານັ້ນແມ່ນຂຶ້ນກັບຜະລິດຕະພັນສະເພາະ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ກວດສອບໃນເອກະສານຂໍ້ມູນທາງເຕັກນິກ (Datasheet) ຫຼື ເອກະສານການຮັບຮອງ.
ປອກຫຸ້ມບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການປ້ອງກັນການດຶງຮັ້ງ (Strain-relief) ທີ່ຜ່ານການຢັ້ງຢືນໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ປາຍສາຍໄຟບາງຊະນິດໃຊ້ກະບອກຮອງຮັບສນວນແຍກຕ່າງຫາກ ຫຼື ໂຄງສ້າງການຢຳສອງຊັ້ນ (Double-crimp) ເຊິ່ງຕ້ອງໄດ້ນຳໃຊ້ກັບເຄື່ອງມືທີ່ລະບຸໄວ້ເທົ່ານັ້ນ.

ຄຳວ່າ "ບໍ່ມີສນວນ" (Non-insulated) ໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ?
ປາຍສາຍໄຟແບບບໍ່ມີສນວນຈະບໍ່ມີປອກຫຸ້ມໄຟຟ້າ (Dielectric sleeve) ທີ່ຕິດມາຈາກໂຮງງານຢູ່ເທິງກະບອກຢຳ. ມັນອາດຈະເຮັດມາຈາກທອງແດງ, ທອງແດງເຄືອບກົ່ວ, ທອງເຫຼືອງ ຫຼື ວັດສະດຸນຳໄຟຟ້າອື່ນໆທີ່ລະບຸໄວ້, ຂຶ້ນກັບປະເພດຂອງປາຍສາຍໄຟ ແລະ ການນຳໃຊ້.
ເນື່ອງຈາກກະບອກຢຳຍັງສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້, ປາຍສາຍໄຟແບບບໍ່ມີສນວນຈຶ່ງມີຂໍ້ດີທາງປະຕິບັດ 3 ຢ່າງ:
- ຂະໜາດທີ່ຕິດຕັ້ງນ້ອຍກວ່າ: ມີປະໂຫຍດໃນຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີຂະໜາດກະທັດຮັດ, ສາຂາຂອງຊຸດສາຍໄຟ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ມີການຈັດວາງຢ່າງໜາແໜ້ນ.
- ການກວດສອບດ້ວຍສາຍຕາໂດຍກົງ: ຮູບຮ່າງຂອງການຢຳ (crimp), ຕຳແໜ່ງຂອງຕົວນຳໄຟຟ້າ ແລະ ສະພາບຂອງປອກຫຸ້ມສາຍໄຟສາມາດກວດສອບໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ.
- ການປັບແຕ່ງທີ່ຍືດຫຍຸ່ນ: ຜູ້ປະກອບສາມາດເພີ່ມປອກຫຸ້ມ (boot), ທໍ່ຫຸ້ມ (sleeve), ທໍ່ຫົດຄວາມຮ້ອນ (heat-shrink tube), ຕົວເຮືອນເຊື່ອມຕໍ່ (connector housing) ຫຼື ສນວນອື່ນໆ ຫຼັງຈາກການຢຳສາຍໄຟແລ້ວ.
ພວກມັນຍັງຕ້ອງການລະບຽບວິໄນໃນການອອກແບບຫຼາຍຂຶ້ນ. ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ສຳເລັດແລ້ວຈະຕ້ອງຍັງຄົງຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງອຸປະກອນໃນດ້ານສນວນ, ໄລຍະຫ່າງ, ການຜ່ອນແຮງດຶງ, ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງສ່ວນທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າ.
ທ່ານຄວນໃຊ້ປະເພດໃດ?
ໃຫ້ໃຊ້ຕາຕະລາງການຕັດສິນໃຈ 6 ປັດໄຈຕໍ່ໄປນີ້ ແທນທີ່ຈະເລືອກພຽງແຕ່ລາຄາ ຫຼື ຮູບລັກສະນະພາຍນອກເທົ່ານັ້ນ.
| ຜິດ | ໃຫ້ເລືອກໃຊ້ຫົວຕໍ່ແບບມີສນວນ ເມື່ອ... | ໃຫ້ເລືອກໃຊ້ຫົວຕໍ່ແບບບໍ່ມີສນວນ ເມື່ອ... |
|---|---|---|
| ກະບອກສຽບ (barrel) ຈະຍັງສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ ຫຼື ຢູ່ໃກ້ກັບສ່ວນປະກອບອື່ນໆທີ່ນຳໄຟຟ້າໄດ້ຫຼືບໍ່? | ປອກຫຸ້ມ (sleeve) ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການສຳຜັດໂດຍບໍ່ຕັ້ງໃຈບໍລິເວນກະບອກສຽບທີ່ຜ່ານການຢຳ (crimp barrel) | ຕູ້ຄວບຄຸມ, ໂຄງຫຸ້ມຕົວເຊື່ອມຕໍ່ ຫຼື ສະນວນຊັ້ນທີສອງໄດ້ໃຫ້ການປ້ອງກັນໄວ້ແລ້ວ |
| ພື້ນທີ່ໃນການຕິດຕັ້ງມີຄວາມຈຳກັດຫຼືບໍ່? | ມີໄລຍະຫ່າງພຽງພໍສຳລັບປອກຫຸ້ມແລະລັດສະໝີການໂຄ້ງງໍ | ຕ້ອງການຂະໜາດຂອງຫົວຕໍ່ (terminal profile) ທີ່ນ້ອຍກວ່າ |
| ສະພາບແວດລ້ອມຕ້ອງການການປ້ອງກັນການຮົ່ວຊຶມ (sealing) ຫຼືບໍ່? | ມີລະບົບຫົວຕໍ່ແບບປ້ອງກັນການຮົ່ວຊຶມທີ່ຜ່ານການຮັບຮອງສຳລັບສະພາບແວດລ້ອມດັ່ງກ່າວ | ວິທີການຜະນຶກທີ່ແຍກຕ່າງຫາກ ແລະ ໄດ້ຮັບການກວດສອບແລ້ວ ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການປະກອບ |
| ຜູ້ກວດກາຈຳເປັນຕ້ອງເຫັນການຜິດຮູບຂອງກະບອກທີ່ສຳເລັດແລ້ວບໍ? | ຜະລິດຕະພັນມີປ່ອງຢ້ຽມກວດກາ ຫຼື ທໍ່ໂປ່ງໃສ | ການເຂົ້າເຖິງການເບິ່ງເຫັນຈຸດຢຳ (crimp) ຢ່າງຄົບຖ້ວນແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ |
| ເຄື່ອງມືໃນການຜະລິດໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນແລ້ວຫຼືຍັງ? | ການປະສົມປະສານຂອງເຄື່ອງມື, ແມ່ພິມ, ຕົວລະບຸຕຳແໜ່ງ ແລະ ຂົ້ວຕໍ່ທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ແມ່ນກວມເອົາຜະລິດຕະພັນທີ່ມີສນວນ | ຂະບວນການທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນແມ່ນສ້າງຂຶ້ນໂດຍອີງໃສ່ກຸ່ມຂົ້ວຕໍ່ທີ່ບໍ່ມີສນວນ |
| ສນວນຈະຖືກໃສ່ຫຼັງຈາກການຢຳ (crimping) ແມ່ນບໍ? | ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີການປະຕິບັດງານເພີ່ມເຕີມ | ທໍ່ຫົດຄວາມຮ້ອນ, ປອກຫຸ້ມ, ໂຄງຮ່າງ ຫຼື ການຢາງປິດຜະນຶກ ແມ່ນເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຂະບວນການຄວບຄຸມຢູ່ແລ້ວ |
ເລືອກໃຊ້ຫົວຕໍ່ແບບມີສນວນ ເມື່ອການຫຸ້ມຫໍ່ປາຍສາຍຊ່ວຍໃຫ້ການປະກອບງ່າຍຂຶ້ນ
ຫົວຕໍ່ແບບມີສນວນມັກຈະເປັນທາງເລືອກທີ່ເໝາະສົມສຳລັບການເດີນສາຍໄຟພາກສະໜາມ, ວຽກງານບຳລຸງຮັກສາ, ວົງຈອນຄວບຄຸມ ແລະ ການປະກອບທີ່ປາຍສາຍເປືອຍອາດຈະເຂົ້າໃກ້ກັບຫົວຕໍ່ຂ້າງຄຽງ ຫຼື ພື້ນຜິວທີ່ມີການຕໍ່ລົງດິນ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ການຈັດການສິນຄ້າຄົງຄັງ ແລະ ການຕິດຕັ້ງງ່າຍຂຶ້ນ ເມື່ອຜູ້ຜະລິດໃຊ້ສີຂອງປອກຫຸ້ມເພື່ອລະບຸຂະໜາດຂອງຕົວນຳໄຟຟ້າ.
ສຳລັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ຫຼື ມີສິ່ງປົນເປື້ອນ, ຢ່າຄາດຄະເນວ່າປອກຫຸ້ມໄວນິນ ຫຼື ໄນລອນຈະສາມາດປິດຜະນຶກໄດ້. ໃຫ້ເລືອກຫົວຕໍ່ທີ່ອອກແບບມາໂດຍສະເພາະສຳລັບການປ້ອງກັນສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ກວດສອບວິທີການຕິດຕັ້ງ, ສນວນຕົວນຳທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້, ຂັ້ນຕອນການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຄ່າພິກັດທີ່ລະບຸໄວ້.
ເລືອກໃຊ້ຫົວຕໍ່ແບບບໍ່ມີສນວນ ເມື່ອການປະກອບມີການປ້ອງກັນຢູ່ແລ້ວ
ຫົວຕໍ່ແບບບໍ່ມີສນວນມັກຈະເໝາະສົມສຳລັບໃຊ້ພາຍໃນໂຄງຮ່າງຂອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່, ຊ່ອງໃສ່ອຸປະກອນທີ່ມີການປ້ອງກັນ ຫຼື ຊຸດສາຍໄຟທີ່ມີການຄວບຄຸມ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີປະໂຫຍດເມື່ອຕ້ອງການກວດສອບການຢຳຫົວສາຍ (crimp) ໃຫ້ສຳເລັດກ່ອນທີ່ຈະຕິດຕັ້ງປອກຫຸ້ມ ຫຼື ໂຄງຮ່າງແຍກຕ່າງຫາກ.
ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, VIOX C45 ຫົວຕໍ່ສາຍໄຟທອງແດງແບບສຽບ ແມ່ນຜະລິດຕະພັນຫົວຕໍ່ສາຍໄຟແບບເຂັມທີ່ບໍ່ມີສນວນ ເຊິ່ງອອກແບບມາສະເພາະສຳລັບການນຳໃຊ້ກັບການເຊື່ອມຕໍ່ແບບແຄມປ໌ (clamp-style) ທີ່ຮອງຮັບເທົ່ານັ້ນ. ບໍ່ຄວນນຳໄປໃຊ້ແທນຫົວຕໍ່ປະເພດວົງແຫວນ, ຮູບສ້ອມ, ຫົວຕໍ່ເຊື່ອມສາຍ ຫຼື ຫົວຕໍ່ປະເພດອື່ນໆທີ່ບໍ່ມີສນວນ.
ລະດັບການປ້ອງກັນ IP ຂອງຕູ້ໄຟພຽງຢ່າງດຽວ ບໍ່ໄດ້ເປັນການຢັ້ງຢືນວ່າການຈັດວາງຫົວຕໍ່ໄຟທຸກຈຸດຈະມີຄວາມປອດໄພ. ການອອກແບບອຸປະກອນຍັງຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງໄລຍະຫ່າງ, ການປະສານງານຂອງສນວນ, ການຮອງຮັບສາຍໄຟ, ການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດຕາມມາດຕະຖານຂອງຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ການຕິດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ປະເພດແຂນເສື້ອສນວນ
ຫົວຕໍ່ສາຍໄຟແບບມີສນວນບໍ່ໄດ້ມີປະສິດທິພາບໃນລະດັບດຽວກັນທັງໝົດ. ວັດສະດຸຂອງປອກສນວນມີຜົນຕໍ່ວິທີການຕິດຕັ້ງ ແລະ ຄວາມເໝາະສົມໃນການນຳໃຊ້.
| ໂຄງສ້າງຂອງປອກສນວນ | ຄຸນລັກສະນະທາງປະຕິບັດ | ກວດສອບໃຫ້ແນ່ໃຈກ່ອນການເລືອກໃຊ້ |
|---|---|---|
| ວິນິລ (Vinyl) ຫຼື ພີວີຊີ (PVC) | ມີຄວາມປະຢັດ, ພົບເຫັນທົ່ວໄປໃນການເດີນສາຍໄຟອຸປະກອນທົ່ວໄປ | ອັດຕາອຸນຫະພູມຂອງຜະລິດຕະພັນ, ຄຸນສົມບັດການຕ້ານການລາມໄຟ, ການສຳຜັດກັບສານເຄມີ ແລະ ຂະໜາດຂອງສາຍໄຟ |
| ໄນລອນ | ມັກຈະມີຄວາມທົນທານ ແລະ ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຫຼາຍກວ່າວິນິລພື້ນຖານ; ການອອກແບບບາງຢ່າງຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດກວດສອບດ້ວຍສາຍຕາໄດ້ດີຂຶ້ນ | ການດູດຊຶມຄວາມຊຸ່ມ, ອັດຕາອຸນຫະພູມ, ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບສານເຄມີ ແລະ ເຄື່ອງມືສະເພາະສຳລັບຫົວຕໍ່ສາຍໄຟ |
| ທໍ່ຫົດຄວາມຮ້ອນ (Heat-shrink) | ສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂອງສາຍໄຟ ແລະ ປ້ອງກັນສະພາບແວດລ້ອມໄດ້ ເມື່ອຖືກອອກແບບມາເພື່ອຈຸດປະສົງດັ່ງກ່າວ | ຜະລິດຕະພັນມີກາວເຄືອບພາຍໃນຫຼືບໍ່, ຂະບວນການຫົດຕົວທີ່ກຳນົດໄວ້, ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບຕົວນຳໄຟຟ້າ ແລະ ລະດັບການປ້ອງກັນການຮົ່ວຊຶມທີ່ລະບຸໄວ້ |
| ໂພລີເມີທົນຄວາມຮ້ອນສູງ | ນຳໃຊ້ໃນກໍລະນີທີ່ວັດສະດຸປອກຫຸ້ມແບບທົ່ວໄປບໍ່ເໝາະສົມ | ວັດສະດຸ, ອັດຕາອຸນຫະພູມ, ສະຖານະການອະນຸມັດ, ເຄື່ອງມື ແລະ ຂີດຈຳກັດການນຳໃຊ້ທີ່ແນ່ນອນ |
ສຳລັບການສົນທະນາຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບການເລືອກວັດສະດຸ ແລະ ຄວາມຜິດພາດໃນການຕິດຕັ້ງ, ໃຫ້ເບິ່ງຄູ່ມືຂອງ VIOX ກ່ຽວກັບ ການປ້ອງກັນຄວາມຜິດພາດຂອງທໍ່ຫົດຄວາມຮ້ອນ (heat-shrink tube).
ສີຂອງຫົວຕໍ່ສາຍໄຟ (Terminal) ສີແດງ, ສີຟ້າ ແລະ ສີເຫຼືອງ ເປັນມາດຕະຖານສາກົນຫຼືບໍ່?
ບໍ່ແມ່ນ. ສີແດງ, ສີຟ້າ ແລະ ສີເຫຼືອງ ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງແຜ່ຫຼາຍໃນຜະລິດຕະພັນຫົວຕໍ່ສາຍໄຟແບບມີສນວນຫຼາຍຊະນິດເພື່ອຈຳແນກຂະໜາດຂອງຕົວນຳໄຟຟ້າ, ແຕ່ບໍ່ຄວນຖືວ່າເປັນລະຫັດສີມາດຕະຖານສາກົນຂອງ IEC ຫຼື UL.
ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, ຜະລິດຕະພັນບາງຊະນິດໃຊ້ສີແດງສຳລັບຂະໜາດ 22–16 AWG, ສີຟ້າສຳລັບ 16–14 AWG ແລະ ສີເຫຼືອງສຳລັບ 12–10 AWG. ຫົວຕໍ່ສາຍໄຟຊຸດອື່ນໆອາດໃຊ້ສີ, ຊ່ວງຂະໜາດ, ຄວາມໜາຂອງສນວນ ຫຼື ການກຳນົດຄ່າຕາມລະບົບເມຕຣິກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຄວນກວດສອບເລກລະຫັດສິນຄ້າ (Part number), ພື້ນທີ່ໜ້າຕັດຂອງຕົວນຳ, ລັກສະນະການຕີກຽວຂອງສາຍໄຟ ແລະ ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງສນວນກັບຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ຜະລິດສະເໝີ.
ຂະໜາດຂອງສາຍໄຟເປັນພຽງປັດໄຈໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ. ຕົວນຳໄຟຟ້າສອງເສັ້ນທີ່ມີຂະໜາດ AWG ຫຼື ຕາລາງມິນລິແມັດເທົ່າກັນ ອາດມີໂຄງສ້າງການຕີກຽວ ແລະ ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງສນວນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຄວາມແຕກຕ່າງດັ່ງກ່າວອາດສົ່ງຜົນຕໍ່ການສຽບສາຍໄຟ, ການຮອງຮັບສນວນ ແລະ ຮູບຮ່າງຂອງການຢຳຫົວສາຍໄຟ (Crimp) ທີ່ສຳເລັດແລ້ວ. ສຳລັບບໍລິບົດໃນການເລືອກຕົວນຳໄຟຟ້າ, ໃຫ້ເບິ່ງ VIOX ຄູ່ມືການກຳນົດຂະໜາດສາຍໄຟ.
ເຄື່ອງມືຢຳຫົວສາຍໄຟແບບມີສນວນ ແລະ ແບບບໍ່ມີສນວນ
ຢ່າເລືອກເຄື່ອງມືຢຳຫົວສາຍໄຟພຽງເພາະວ່າດ້າມຈັບ ຫຼື ຫົວຢຳມີປ້າຍລະບຸວ່າ “ມີສນວນ” ຫຼື “ບໍ່ມີສນວນ”. ເຄື່ອງມືທີ່ຖືກຕ້ອງຈະຕ້ອງກົງກັບປະເພດຂອງຫົວຕໍ່, ຂະໜາດຂອງຕົວນຳໄຟຟ້າ ແລະ ຮູບຊົງຂອງການຢຳຫົວສາຍໄຟຢ່າງແນ່ນອນ.
ຂະບວນການຢຳຫົວສາຍໄຟທີ່ຄວບຄຸມໄດ້ຄວນກຳນົດສິ່ງເຫຼົ່ານີ້:
- ຜູ້ຜະລິດຫົວຕໍ່ ແລະ ເລກລະຫັດສິນຄ້າ;
- ວັດສະດຸຂອງຕົວນຳ, ຂະໜາດ, ຈຳນວນເສັ້ນຝອຍ ແລະ ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງສນວນ;
- ຄວາມຍາວຂອງການປອກສາຍໄຟ;
- ເຄື່ອງມືມືຖື ຫຼື ອຸປະກອນທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ;
- ແມ່ພິມ (die), ຕົວລະບຸຕຳແໜ່ງ (locator), ແລະ ທິດທາງການວາງ;
- ຂະໜາດການຢຳ (crimp) ທີ່ສຳເລັດແລ້ວ ຫຼື ເງື່ອນໄຂການຍອມຮັບອື່ນໆ; ແລະ
- ຂໍ້ກຳນົດການກວດສອບ ແລະ ການທົດສອບແຮງດຶງ (pull-test) ໃນກໍລະນີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ຄຳແນະນຳດ້ານເຄື່ອງມືຂອງ TE Connectivity ເນັ້ນໜັກເຖິງການຈັບຄູ່ຫົວຕໍ່ (terminal) ກັບເຄື່ອງມືທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຄວາມສູງ, ຄວາມກວ້າງ, ແລະ ຮູບຊົງຂອງການຢຳນັ້ນໆ. ໃນທຳນອງດຽວກັນ, Molex ລະບຸວ່າຫົວຕໍ່, ສາຍໄຟ, ແລະ ເຄື່ອງມື ແມ່ນສາມອົງປະກອບທີ່ພົວພັນກັນເຊິ່ງເປັນຕົວການກຳນົດຄຸນນະພາບຂອງການຢຳ. ແມ່ພິມທົ່ວໄປອາດຈະບີບອັດປອກຫົວຕໍ່ໃຫ້ເຫັນໄດ້ດ້ວຍຕາເປົ່າ ແຕ່ອາດບໍ່ໄດ້ສ້າງການເຊື່ອມຕໍ່ຕາມທີ່ຜູ້ຜະລິດຫົວຕໍ່ກຳນົດໄວ້.
ການໃຊ້ແມ່ພິມທີ່ບໍ່ເໝາະສົມສາມາດເຮັດໃຫ້ປອກສນວນເສຍຫາຍ, ເຮັດໃຫ້ປອກຫົວຕໍ່ຜິດຮູບ, ຕັດເສັ້ນລວດຕົວນຳ, ເຮັດໃຫ້ຕົວນຳຫຼວມ, ຫຼື ບໍ່ສາມາດຮອງຮັບສນວນສາຍໄຟໄດ້. ຖ້າບໍ່ມີເຄື່ອງມືທີ່ລະບຸໄວ້, ຢ່າຖືວ່າການທົດສອບດ້ວຍການດຶງດ້ວຍມືເປັນຫຼັກຖານຢັ້ງຢືນວ່າການຢຳນັ້ນມີຄຸນນະພາບຕາມມາດຕະຖານການຜະລິດ.

ສຳລັບການປຽບທຽບຂະບວນການເຊື່ອມຕໍ່ແບບແຍກຕ່າງຫາກ, ໃຫ້ອ່ານ ການຢຳ (crimping) ທຽບກັບ ການບັດກີ (soldering).
ມາດຕະຖານ ແລະ ຂອບເຂດການອະນຸມັດ
ມາດຕະຖານນຳໃຊ້ຕາມປະເພດຜະລິດຕະພັນ, ການອອກແບບການເຊື່ອມຕໍ່, ຊ່ວງຂອງຕົວນຳ, ປະເພດອຸປະກອນ ແລະ ຕະຫຼາດ. ການອ້າງອີງມາດຕະຖານໃນບົດຄວາມບໍ່ໄດ້ເປັນການຢັ້ງຢືນວ່າ VIOX ຫຼື ຂົ້ວຕໍ່ຂອງພາກສ່ວນທີສາມໃດໜຶ່ງໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ.
| ອ້າງອິງ | ຂອບເຂດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ | ຜົນກະທົບຕົວຈິງ |
|---|---|---|
| IEC 60352-2:2024 | ການເຊື່ອມຕໍ່ແບບຢຳ (Crimp) ໂດຍບໍ່ໃຊ້ການບັດກີ ໂດຍນຳໃຊ້ປອກຢຳແບບບໍ່ມີສນວນ ຫຼື ມີສນວນທີ່ອອກແບບມາຢ່າງເໝາະສົມ ກັບຕົວນຳແບບຕີກຽວຂະໜາດ 0.05 ເຖິງ 10 ມມ² ຫຼື ຕົວນຳແບບແຂງທີ່ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງ 0.25 ເຖິງ 3.6 ມມ; ບໍ່ລວມເຖິງການຢຳສາຍໂຄແອກຊຽນ (Coaxial-cable) | ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂໍ້ກຳນົດ, ການທົດສອບ ແລະ ຄຳແນະນຳໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງສຳລັບການເຊື່ອມຕໍ່ແບບຢຳໃນອຸປະກອນໄຟຟ້າ ແລະ ເອເລັກໂຕຣນິກ; ໃຫ້ກວດສອບວ່າຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການນຳໃຊ້ຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ກຳນົດ |
| UL 486A-486B | ຂົ້ວຕໍ່ສາຍໄຟທີ່ໄດ້ຮັບການປະເມີນສຳລັບຕະຫຼາດອາເມລິກາເໜືອ | ໃຫ້ໃຊ້ບັນທຶກການຢັ້ງຢືນ ແລະ ຂໍ້ມູນການຕິດຕັ້ງສຳລັບຂົ້ວຕໍ່ສະເພາະນັ້ນໆ |
| UL 486D | ລະບົບຂົ້ວຕໍ່ສາຍໄຟແບບຜະນຶກ (Sealed wire connector systems) | ກ່ຽວຂ້ອງໃນກໍລະນີທີ່ຕ້ອງການການເຊື່ອມຕໍ່ແບບປິດຜະນຶກທີ່ໄດ້ປະກາດໄວ້ |
| UL 486E | ຂົ້ວຕໍ່ສາຍໄຟຂອງອຸປະກອນ | ນຳໃຊ້ກັບປະເພດຂົ້ວຕໍ່ສາຍໄຟຂອງອຸປະກອນທີ່ມີຝາປິດ |
| UL 486F | ປອກຫຸ້ມປາຍສາຍໄຟ (Ferrules) ແບບເປືອຍ ແລະ ແບບມີສນວນ | ກ່ຽວຂ້ອງກັບປອກຫຸ້ມປາຍສາຍໄຟ (Ferrules) ໂດຍສະເພາະ ບໍ່ແມ່ນທຸກປະເພດຂອງຫົວຕໍ່ແບບວົງແຫວນ, ແບບງ່າມ, ແບບເຂັມ ຫຼື ແບບເຊື່ອມຕໍ່ສາຍ |
ມາດຕະຖານ IEC 60998-1 ກ່ຽວຂ້ອງກັບອຸປະກອນເຊື່ອມຕໍ່ສຳລັບວົງຈອນໄຟຟ້າແຮງດັນຕ່ຳໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ວົງຈອນທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. ບໍ່ຄວນນຳສະເໜີວ່າມັນເປັນມາດຕະຖານສາກົນສຳລັບຫົວຕໍ່ສາຍໄຟແບບຢຳ (Crimp-terminal) ໃນອຸດສາຫະກຳ. ສຳລັບຕູ້ຄວບຄຸມອຸດສາຫະກຳ ຫຼື ການປະກອບອຸປະກອນ OEM, ໃຫ້ລະບຸມາດຕະຖານອຸປະກອນ, ປະເພດສ່ວນປະກອບ, ຕະຫຼາດປາຍທາງ ແລະ ຫຼັກຖານການຢັ້ງຢືນຜະລິດຕະພັນກ່ອນທີ່ຈະອ້າງເຖິງການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານ.
ຂໍ້ຜິດພາດທົ່ວໄປໃນການເລືອກ ແລະ ການຢຳສາຍໄຟ (Crimping)
- ການເລືອກໂດຍອີງໃສ່ສີຂອງປອກຫຸ້ມພຽງຢ່າງດຽວ. ສີບໍ່ສາມາດໃຊ້ແທນການກວດສອບໝາຍເລກຊິ້ນສ່ວນ ແລະ ຊ່ວງຂະໜາດຂອງຕົວນຳໄຟຟ້າໄດ້.
- ການຄາດເດົາວ່າຫົວຕໍ່ແບບມີສນວນທຸກຊະນິດຈະມີການປິດຜະນຶກ. ປອກຫຸ້ມພື້ນຖານ ແລະ ລະບົບຫົວຕໍ່ແບບປິດຜະນຶກທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານມີໂຄງສ້າງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
- ການໃຊ້ເຄື່ອງຢຳຫົວສາຍໄຟທົ່ວໄປໂດຍບໍ່ມີການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງສະເພາະສຳລັບຫົວຕໍ່ນັ້ນໆ. ຫົວຕໍ່ທີ່ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນອາດຕ້ອງການຮູບຊົງການຢຳທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
- ການລະເລີຍຂະໜາດເສັ້ນຝອຍຂອງຕົວນຳ ແລະ ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງສນວນ. ຂະໜາດສາຍໄຟຕາມຄ່າລະບຸພຽງຢ່າງດຽວອາດບໍ່ສາມາດກຳນົດຄວາມພໍດີໄດ້.
- ການປ່ອຍໃຫ້ປອກສາຍໄຟທີ່ບໍ່ມີສນວນປ້ອງກັນໂດຍບໍ່ຜ່ານການກວດສອບການອອກແບບ. ການປະກອບສຳເລັດຮູບຕ້ອງມີສນວນປ້ອງກັນ ແລະ ໄລຍະຫ່າງຕາມທີ່ກຳນົດ.
- ການຄາດຄະເນວ່າລຸ້ນທີ່ມີສນວນ ແລະ ບໍ່ມີສນວນມີຄ່າພິກັດດຽວກັນ. ປຽບທຽບຂໍ້ມູນຈຳເພາະຂອງຜະລິດຕະພັນຕົວຈິງ ແລະ ການຮັບຮອງມາດຕະຖານ.
- ການຕື່ມສານບັດກຣີເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການຢຳຫົວສາຍໄຟທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ. ປະຕິບັດຕາມວິທີການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງຜູ້ຜະລິດຫົວຕໍ່ສາຍໄຟ ແທນທີ່ຈະດັດແປງຂະບວນການເອງ.
- ການຖືວ່າການທົດສອບການດຶງດ້ວຍມືເປັນການຢັ້ງຢືນຂະບວນການທີ່ສົມບູນ. ການຍອມຮັບໃນຂະບວນການຜະລິດອາດຕ້ອງມີການກວດສອບຂະໜາດ, ການບັນທຶກເຄື່ອງມື, ການທົດສອບແຮງດຶງ ຫຼື ການຄວບຄຸມອື່ນໆ.
ລາຍການກວດສອບການເລືອກຫົວຕໍ່ສາຍໄຟ (Terminal)
ກ່ອນການສັ່ງຊື້ ຫຼື ອະນຸມັດຫົວຕໍ່ສາຍໄຟ ໃຫ້ບັນທຶກຂໍ້ມູນດັ່ງນີ້:
- ຮູບແບບຂອງຫົວຕໍ່: ແບບວົງແຫວນ (ring), ແບບງ່າມ (fork), ແບບເຂັມ (pin), ແບບຖອດໄດ້ (disconnect), ແບບຕໍ່ສາຍ (splice), ແບບປອກຫຸ້ມປາຍສາຍ (ferrule) ຫຼື ປະເພດອື່ນໆ;
- ວັດສະດຸຂອງຕົວນຳ, ຂະໜາດມາດຕະຖານ, ຈຳນວນເສັ້ນຝອຍ ແລະ ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງສນວນ;
- ຂະໜາດຂອງສະກູ, ແຖບເຊື່ອມຕໍ່, ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ ຫຼື ຂະໜາດຂອງອິນເຕີເຟສຕົວເຊື່ອມຕໍ່;
- ຂໍ້ກຳນົດດ້ານແຮງດັນໄຟຟ້າ, ກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ອຸນຫະພູມໃນການເຮັດວຽກ;
- ສະພາບຂອງຕູ້ຄວບຄຸມ, ການເຂົ້າເຖິງຈຸດສຳຜັດ ແລະ ໄລຍະຫ່າງ;
- ຄວາມຊຸ່ມ, ສານເຄມີ, ການສັ່ນສະເທືອນ ແລະ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງກົນຈັກ;
- ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການສນວນແບບປະສົມປະສານ ຫຼື ສນວນຊັ້ນຮອງ;
- ການອະນຸມັດທີ່ຈໍາເປັນ ແລະ ຕະຫຼາດປາຍທາງ;
- ເຄື່ອງມື, ແມ່ພິມ, ແລະ ເກນການຍອມຮັບການຢຳ (crimp) ທີ່ຜູ້ຜະລິດກຳນົດ; ແລະ
- ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການຫຸ້ມຫໍ່ ແລະ ປະລິມານການຜະລິດ.
ຂໍ້ມູນນີ້ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຫຼາຍກວ່າການຖາມຫາ “ຫົວຕໍ່ສາຍໄຟແບບມີສນວນສຳລັບສາຍໄຟຂະໜາດ 16 AWG” ໂດຍບໍ່ໄດ້ລະບຸການນຳໃຊ້.
ຖາມເລື້ອຍໆ
ຫົວຕໍ່ສາຍໄຟແບບມີສນວນດີກວ່າຫົວຕໍ່ສາຍໄຟແບບບໍ່ມີສນວນຫຼືບໍ່?
ບໍ່ສະເໝີໄປ. ຫົວຕໍ່ສາຍໄຟແບບມີສນວນມີປອກຫຸ້ມໃນຕົວ ແລະ ອາດຊ່ວຍໃຫ້ການປ້ອງກັນບໍລິເວນກະບອກຫົວຕໍ່ງ່າຍຂຶ້ນ. ຫົວຕໍ່ສາຍໄຟແບບບໍ່ມີສນວນມີຂະໜາດກະທັດຮັດກວ່າ ແລະ ກວດສອບໄດ້ງ່າຍກວ່າ, ເຊິ່ງອາດຈະເໝາະສົມໃນກໍລະນີທີ່ການປະກອບມີການສນວນ ແລະ ການຮອງຮັບທາງກົນຈັກທີ່ເໝາະສົມ.
ຫົວຕໍ່ສາຍໄຟແບບບໍ່ມີສນວນມີຄວາມປອດໄພຫຼືບໍ່?
ພວກມັນສາມາດມີຄວາມປອດໄພໄດ້ໃນການປະກອບທີ່ອອກແບບມາຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ສຳເລັດແລ້ວຕ້ອງໃຫ້ການປ້ອງກັນທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ການສຳຜັດ, ໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ, ການເຄື່ອນທີ່, ແລະ ການສຳຜັດກັບສະພາບແວດລ້ອມ. ບໍ່ຄວນຖືວ່າຂົ້ວຕໍ່ທີ່ບໍ່ມີສນວນນັ້ນຍອມຮັບໄດ້ພຽງແຕ່ຍ້ອນວ່າມັນຢູ່ໃນຕູ້ໄຟຟ້າເທົ່ານັ້ນ.
ຂ້ອຍສາມາດໃຊ້ເຄື່ອງຢຳຫາງປາແບບບໍ່ມີສນວນກັບຫາງປາແບບມີສນວນໄດ້ບໍ?
ໃຊ້ໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອຜູ້ຜະລິດຫາງປາອະນຸມັດເຄື່ອງມື ແລະ ຫົວຢຳນັ້ນສຳລັບໝາຍເລກຊິ້ນສ່ວນນັ້ນໂດຍສະເພາະເທົ່ານັ້ນ. ຫົວຢຳທີ່ອອກແບບມາສຳລັບໂຄງສ້າງຫາງປາອື່ນອາດເຮັດໃຫ້ປອກສນວນເສຍຫາຍ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ຮູບຊົງຂອງກະບອກຫາງປາຜິດພາດໄດ້.
ຂ້ອຍສາມາດໃຊ້ເຄື່ອງຢຳຫາງປາແບບມີສນວນກັບຫາງປາແບບບໍ່ມີສນວນໄດ້ບໍ?
ໃຊ້ກົດເກນດຽວກັນຄື: ໃຊ້ເຄື່ອງມື ແລະ ຫາງປາທີ່ລະບຸໄວ້ຄູ່ກັນ. ເຄື່ອງມືອາດເບິ່ງຄືວ່າສາມາດບີບກະບອກຫາງປາໄດ້ ແຕ່ອາດບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ຮູບຊົງການຢຳ ຫຼື ແຮງບີບໄດ້ຕາມມາດຕະຖານທີ່ກຳນົດ.
ປາຍສາຍໄຟຟ້າແບບມີສນວນຫຸ້ມແລະແບບບໍ່ມີສນວນຫຸ້ມມີອັດຕາການນຳກະແສໄຟຟ້າເທົ່າກັນບໍ?
ຢ່າດ່ວນສະຫຼຸບແບບນັ້ນ. ຄວາມເໝາະສົມໃນການນຳໃຊ້ກະແສໄຟຟ້າຂຶ້ນຢູ່ກັບວັດສະດຸ ແລະ ຮູບຊົງຂອງຫາງປາ, ຕົວນຳໄຟຟ້າ, ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່, ສະພາບອຸນຫະພູມ, ແລະ ການປະເມີນຜົນຂອງຜະລິດຕະພັນ. ໃຫ້ປຽບທຽບຄ່າພິກັດຂອງຊິ້ນສ່ວນທີ່ກຳລັງພິຈາລະນານັ້ນໂດຍກົງ.
ຂ້ອຍຄວນໃສ່ທໍ່ຫົດຄວາມຮ້ອນ (Heat-shrink) ຄຸມຫາງປາແບບບໍ່ມີສນວນບໍ?
ທໍ່ຫົດຄວາມຮ້ອນສາມາດໃຫ້ສນວນຊັ້ນທີສອງ ຫຼື ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງໄດ້ເມື່ອມັນເຂົ້າກັນໄດ້ກັບການປະກອບ, ແຕ່ມັນບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂຫາງປາທີ່ເລືອກມາບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ຢຳບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ. ໃນກໍລະນີທີ່ຕ້ອງການການປ້ອງກັນຄວາມຊຸ່ມ, ໃຫ້ໃຊ້ໂຄງສ້າງການປ້ອງກັນທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳໃນການຕິດຕັ້ງຂອງມັນ.
Ferrules ຄືກັນກັບ insulated crimp terminals ບໍ່?
Ferrules ແມ່ນປະເພດໜຶ່ງຂອງການເຂົ້າຫົວສາຍໄຟແບບ crimp. Ferrules ແບບເປືອຍ ແລະ ແບບມີສນວນ ມີຂໍ້ພິຈາລະນາດ້ານຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການນຳໃຊ້ສະເພາະຂອງມັນເອງ ແລະ ບໍ່ຄວນຖືວ່າສາມາດໃຊ້ແທນກັນໄດ້ກັບ ring terminals, fork terminals, disconnects ຫຼື butt splices.
ກົດການເລືອກຂັ້ນສຸດທ້າຍ
ເລືອກ insulated terminal ເມື່ອການປ້ອງກັນກະບອກສູບແບບປະສົມປະສານ ແລະ ການຮອງຮັບທາງເຂົ້າຂອງສາຍໄຟເຮັດໃຫ້ການປະກອບສຳເລັດຮູບມີຄວາມປອດໄພ ຫຼື ງ່າຍຂຶ້ນ. ເລືອກ non-insulated terminal ເມື່ອຂະໜາດກະທັດຮັດ, ການເບິ່ງເຫັນຈຸດ crimp, ຫຼື ຂະບວນການສນວນຊັ້ນທີສອງທີ່ມີການຄວບຄຸມມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍກວ່າ.
ຈາກນັ້ນ ໃຫ້ກວດສອບ terminal ທີ່ແນ່ນອນກັບຕົວນຳ, ໜ້າສຳຜັດ, ສະພາບແວດລ້ອມ, ຂໍ້ກຳນົດການອະນຸມັດ ແລະ ເຄື່ອງມືທີ່ລະບຸໄວ້. ຄຳວ່າ “insulated” ແລະ “non-insulated” ອະທິບາຍພຽງແຕ່ສ່ວນໜຶ່ງຂອງການອອກແບບການເຊື່ອມຕໍ່ເທົ່ານັ້ນ.
VIOX ສະໜອງຜະລິດຕະພັນ terminal ສຳລັບ OEM, ການປະກອບຕູ້ຄວບຄຸມ, ການຈຳໜ່າຍ ແລະ ການນຳໃຊ້ໃນການເດີນສາຍໄຟ. ກວດສອບ ກຸ່ມຜະລິດຕະພັນ insulated terminal ຂອງ VIOX, ເບິ່ງລາຍລະອຽດສະເພາະ ຫົວຕໍ່ສາຍໄຟແບບສຽບ C45 ບໍ່ມີສນວນ, ຫຼື ສົ່ງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຕົວນຳໄຟຟ້າ, ຮູບແບບຫົວຕໍ່, ໜ້າສຳຜັດ, ສະພາບແວດລ້ອມ, ເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດປາຍທາງຂອງທ່ານ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາຊອກຫາຜະລິດຕະພັນທີ່ເໝາະສົມ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ
- IEC 60352-2:2024 — ການເຊື່ອມຕໍ່ແບບບໍ່ໃຊ້ສານຕະກົ່ວ, ພາກທີ 2: ການເຊື່ອມຕໍ່ແບບຢຳ (Crimped connections)
- IEC 60998-1:2002 — ອຸປະກອນເຊື່ອມຕໍ່ສຳລັບຄົວເຮືອນ ແລະ ຈຸດປະສົງທີ່ຄ້າຍຄືກັນ
- UL Solutions — ການບໍລິການຢັ້ງຢືນຫົວຕໍ່ໄຟຟ້າ
- TE Connectivity — ເຄື່ອງມືຢຳສາຍໄຟແບບພົກພາທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ
- Molex — ຄູ່ມືຄຸນນະພາບການຢຳສາຍໄຟໃນອຸດສາຫະກຳ
