ຄຳຕອບໂດຍຫຍໍ້: Ceramic Terminal Block ແມ່ນຫຍັງ?
ກ ceramic terminal block ແມ່ນອຸປະກອນເຊື່ອມຕໍ່ໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ວັດສະດຸສນວນປະເພດເຊລາມິກ ຫຼື ພໍສເລນ ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່, ຢຸດສາຍໄຟ, ຫຼື ແຈກຢາຍສາຍໄຟໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ. ມັນເຮັດໜ້າທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ພື້ນຖານຄືກັນກັບ Terminal Block ທົ່ວໄປ, ແຕ່ໂຄງສ້າງເຊລາມິກເຮັດໃຫ້ມັນມີຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນໄດ້ດີກວ່າໂຄງສ້າງພລາສຕິກທົ່ວໄປຫຼາຍ.
Ceramic Terminal Blocks ມັກຖືກນຳໃຊ້ໃນ ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນ, ເຕົາອົບ, ເຕົາຫຼອມ, ເຕົາເຜົາ, ອຸປະກອນໄຟຟ້າແສງສະຫວ່າງ, ວົງຈອນ Thermocouple, ອຸປະກອນເຮັດຄວາມຮ້ອນ HVAC, ແຜງເຮັດຄວາມຮ້ອນອຸດສາຫະກຳ, ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ Terminal ຂອງມໍເຕີ ໃນບ່ອນທີ່ຄວາມຮ້ອນສາມາດເຮັດໃຫ້ Terminal Block ທີ່ເປັນພລາສຕິກທົ່ວໄປອ່ອນຕົວ, ຜິດຮູບ, ເກີດການໄໝ້ເປັນຖ່ານ, ຫຼື ເສື່ອມສະພາບໄດ້.
ຈຸດສຳຄັນມີດັ່ງນີ້: ເຊລາມິກບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ແຜງຕໍ່ສາຍໄຟ (terminal block) ເປັນແບບອະເນກປະສົງ. ເຊລາມິກປະເພດ Steatite ແລະ Porcelain ສາມາດທົນຕໍ່ອຸນຫະພູມສູງໄດ້, ແຕ່ຂີດຈຳກັດຕົວຈິງຂອງແຜງຕໍ່ສາຍໄຟມັກຈະຖືກກຳນົດໂດຍອົງປະກອບໂລຫະ, ສະກູລັອກ, ຕົວນຳໄຟຟ້າ, ການເຄືອບຜິວ, ສນວນຫຸ້ມສາຍໄຟ ແລະ ສະພາບການຕິດຕັ້ງ. ທ່ານຍັງຈຳເປັນຕ້ອງກວດສອບພິກັດກະແສໄຟຟ້າ, ພິກັດແຮງດັນ, ຂະໜາດສາຍໄຟ, ຈຳນວນຂົ້ວ, ວັດສະດຸຂອງສະກູ, ໄລຍະຫ່າງຂອງການໄຫຼຂອງກະແສໄຟຟ້າຕາມຜິວໜ້າ (creepage distance), ການຕິດຕັ້ງທາງກົນຈັກ ແລະ ຄ່າອຸນຫະພູມທີ່ແທ້ຈິງຈາກເອກະສານຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ຜະລິດ.
ສຳລັບການປະເມີນຜະລິດຕະພັນ, ກະລຸນາເບິ່ງທີ່ VIOX ceramic terminal block ໜ້າຜະລິດຕະພັນ. ສຳລັບການເລືອກແຜງຕໍ່ສາຍໄຟທົ່ວໄປທີ່ໃຊ້ກັບລາງ DIN, ແບບສະກູ, ແບບສະປິງ, ແບບກົດລັອກ (push-in) ແລະ ແບບຕິດບອດວົງຈອນ (PCB), ໃຫ້ໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ກວ້າງກວ່ານີ້. ຄູ່ມືການເລືອກໃຊ້ແຜງຕໍ່ສາຍໄຟ.
Key Takeaways
- ແຜງຕໍ່ສາຍໄຟແບບເຊລາມິກຖືກເລືອກໃຊ້ໂດຍຫຼັກແລ້ວແມ່ນເພື່ອຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນ. ມັນຖືກນຳໃຊ້ໃນບ່ອນທີ່ແຜງຕໍ່ສາຍໄຟແບບພລາສຕິກທົ່ວໄປບໍ່ເໝາະສົມ.
- ແຜງຕໍ່ສາຍໄຟແບບເຊລາມິກ, ພໍຊະເລນ (porcelain) ແລະ ສະເຕໄທ (steatite) ເປັນຄຳສັບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັນຢ່າງໃກ້ຊິດ. ໃນຫຼາຍຕະຫຼາດ, ຊື່ເຫຼົ່ານີ້ໃຊ້ເພື່ອອະທິບາຍເຖິງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ໄຟຟ້າແບບເຊລາມິກທີ່ທົນຄວາມຮ້ອນ, ແຕ່ຄວນກວດສອບຊັ້ນວັດສະດຸທີ່ແທ້ຈິງສະເໝີ.
- ມັນເປັນອຸປະກອນທີ່ພົບເຫັນໄດ້ທົ່ວໄປໃນອຸປະກອນໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ. ການນຳໃຊ້ທົ່ວໄປລວມມີ ເຕົາອົບ, ເຕົາຫຼອມ, ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນ, ເຕົາເຜົາ, ຫຼອດໄຟອິນຟາເຣດ, ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນແບບແທ່ງ (cartridge heaters) ແລະ ສາຍໄຟເຊັນເຊີວັດແທກອຸນຫະພູມ (thermocouple).
- ເຊລາມິກມີຄຸນສົມບັດທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນ ແຕ່ມີຄວາມປຽະບາງ. ມັນສາມາດທົນຕໍ່ອຸນຫະພູມສູງໄດ້ດີ ແຕ່ອາດຈະແຕກຫັກໄດ້ຫາກຖືກກະທົບ ຫຼື ໄດ້ຮັບແຮງກົດທາງກົນທີ່ບໍ່ສະໝ່ຳສະເໝີ.
- ຄ່າພິກັດທາງໄຟຟ້າຍັງຄົງມີຄວາມສຳຄັນ. ການທົນຕໍ່ອຸນຫະພູມບໍ່ສາມາດທົດແທນຄ່າພິກັດກະແສໄຟຟ້າ, ຄ່າພິກັດແຮງດັນ, ຂະໜາດຂອງສາຍໄຟ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງສະກູລັອກສາຍໄຟໄດ້.
ເທັກມິນັລບລັອກແບບເຊລາມິກ ທຽບກັບ ເທັກມິນັລບລັອກແບບພລາສຕິກ

ວິທີທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດໃນການເຂົ້າໃຈຜະລິດຕະພັນນີ້ ຄືການປຽບທຽບມັນກັບເທັກມິນັລບລັອກແບບພລາສຕິກທົ່ວໄປ.
| ຄຸນສົມບັດ | Ceramic ປາຕັນ | Plastic Terminal Block |
|---|---|---|
| ຂໍ້ໄດ້ປຽບຕົ້ນຕໍ | ການທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມສູງ | ຕົ້ນທຶນຕ່ຳ, ຮູບແບບທີ່ຍືດຫຍຸ່ນ, ນຳໃຊ້ໃນຕູ້ຄວບຄຸມໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ |
| ຮ່າງກາຍ insulation | ວັດສະດຸປະເພດເຊລາມິກ, ພອກຊະເລນ ຫຼື ສະເຕໄທ (Steatite) | PA66, PC, PBT ຫຼື ພລາສຕິກວິສະວະກຳອື່ນໆ |
| ປະສິດທິພາບດ້ານຄວາມຮ້ອນ | ເໝາະສົມກວ່າສຳລັບອຸປະກອນທີ່ມີຄວາມຮ້ອນສູງ ແລະ ພື້ນທີ່ທີ່ມີລັງສີຄວາມຮ້ອນ | ເໝາະສົມສຳລັບຕູ້ຄວບຄຸມທົ່ວໄປ ແລະ ອຸນຫະພູມປານກາງ |
| ພຶດຕິກຳທາງກົນຈັກ | ແຂງ ແລະ ທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນ ແຕ່ມີຄວາມປຽະບາງ | ໂດຍທົ່ວໄປມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ແຮງກະທົບໄດ້ດີກວ່າ |
| ການຕິດຕັ້ງແບບທົ່ວໄປ | ການຕິດຕັ້ງດ້ວຍສະກູ, ການຕິດຕັ້ງເທິງແຜງ, ການຕິດຕັ້ງກັບອຸປະກອນ, ແຖບຕໍ່ສາຍໄຟ (Terminal strip) | ລາງ DIN, ແຜງວົງຈອນພິມ (PCB), ແຜງຄວບຄຸມ, ແບບສຽບ, ແບບຜ່ານສາຍ (Feed-through) |
| ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທົ່ວໄປ | ເຕົາອົບ, ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນ, ເຕົາຫຼອມ, ເຕົາເຜົາ, ລະບົບໄຟຟ້າແສງສະຫວ່າງ, ເທີໂມຄັປເປີ້ນ (Thermocouples) | ຕູ້ຄວບຄຸມໄຟຟ້າ, ເຄື່ອງຈັກ, ການເດີນສາຍໄຟ PLC, ຕູ້ແຈກຈ່າຍໄຟຟ້າ |
| ຄວາມສ່ຽງຫຼັກ | ການແຕກຮ້າວ, ການຂັນສະກູບໍ່ຖືກແຮງບິດ, ການໃຊ້ຂະໜາດສາຍໄຟບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ການເລືອກຂະໜາດກະແສໄຟຟ້າຕໍ່າເກີນໄປ | ການຜິດຮູບຈາກຄວາມຮ້ອນ, ການເສື່ອມສະພາບຂອງສນວນ, ແລະ ໄລຍະຫ່າງຂອງອຸນຫະພູມທີ່ບໍ່ພຽງພໍ |
ໃຊ້ວັດສະດຸເຊລາມິກເມື່ອຄວາມຮ້ອນເປັນຂໍ້ຈຳກັດຫຼັກໃນການອອກແບບ. ໃຊ້ແຜງຕໍ່ສາຍໄຟ (Terminal blocks) ພລາສຕິກມາດຕະຖານ ເມື່ອການນຳໃຊ້ຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມຕູ້ຄວບຄຸມທົ່ວໄປ ແລະ ຄ່າພິກັດໃນເອກະສານຂໍ້ມູນສອດຄ່ອງກັບການຕິດຕັ້ງ.
ເຫດຜົນທີ່ແຜງຕໍ່ສາຍໄຟເຊລາມິກຖືກນຳໃຊ້ສຳລັບການເດີນສາຍໄຟທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ
ຄວາມຮ້ອນສົ່ງຜົນຕໍ່ການເຊື່ອມຕໍ່ທາງໄຟຟ້າໃນ 3 ຮູບແບບຄື:
- ວັດສະດຸສນວນເສື່ອມສະພາບໄວຂຶ້ນ. ພລາສຕິກຫຼາຍຊະນິດສູນເສຍຄວາມແຂງແຮງທາງກົນຈັກ ຫຼື ເກີດການຜິດຮູບເມື່ອຖືກອຸນຫະພູມສູງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
- ຊິ້ນສ່ວນໂລຫະເກີດການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ຫົດຕົວ. ການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມ (Thermal cycling) ສາມາດເຮັດໃຫ້ການເຊື່ອມຕໍ່ດ້ວຍສະກູທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານຫຼວມໄດ້ ຖ້າການອອກແບບຕົວລັອກບໍ່ແຂງແຮງ ຫຼື ການກຽມສາຍຕົວນຳບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
- ຄວາມຕ້ານທານຂອງໜ້າສຳຜັດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮ້ອນຫຼາຍຂຶ້ນ. ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ວ່າງ ຫຼື ມີຂະໜາດນ້ອຍເກີນໄປສາມາດກາຍເປັນຈຸດຮ້ອນສະເພາະບ່ອນໄດ້ ໂດຍສະເພາະໃນວົງຈອນເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນ.
ແຜງຕໍ່ສາຍໄຟແບບເຊລາມິກຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາຂອງວັດສະດຸສນວນ ໂດຍການນຳໃຊ້ວັດສະດຸທີ່ສາມາດຮັກສາຄຸນສົມບັດສນວນ ແລະ ຮູບຮ່າງທາງກົນຈັກໄດ້ໃນອຸນຫະພູມທີ່ພລາສຕິກຫຼາຍຊະນິດອາດຈະບໍ່ປອດໄພ. ນີ້ຄືເຫດຜົນທີ່ແຜງຕໍ່ສາຍໄຟແບບເຊລາມິກຖືກນຳໃຊ້ທົ່ວໄປໃກ້ກັບອົງປະກອບເຮັດຄວາມຮ້ອນ, ອຸປະກອນຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ຍັງຂຶ້ນຢູ່ກັບການອອກແບບໂດຍລວມ:
- ຂະໜາດຕົວນຳໄຟຟ້າທີ່ຖືກຕ້ອງ
- ແຮງກົດຂອງສະກູລັອກທີ່ເໝາະສົມ
- ວັດສະດຸໂລຫະທີ່ໃຊ້ເຮັດຊິ້ນສ່ວນພາຍໃນທີ່ເໝາະສົມ
- ໄລຍະຫ່າງຂອງຈຸດຕໍ່ສາຍໄຟທີ່ເໝາະສົມ
- ອັດຕາອຸນຫະພູມຂອງສນວນສາຍໄຟທີ່ເໝາະສົມ
- ພື້ນຜິວຕິດຕັ້ງທີ່ໝັ້ນຄົງ
- ການປ້ອງກັນແຮງດຶງທີ່ເໝາະສົມ
ໃນເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນ ຫຼື ເຕົາອົບ, ແຜງຕໍ່ສາຍໄຟ (terminal block) ອາດຈະທົນຕໍ່ຄວາມຮ້ອນໄດ້, ແຕ່ສນວນສາຍໄຟ, ປອກຫຸ້ມປາຍສາຍ (crimp ferrule), ສະກູ ຫຼື ຕູ້ຄອນເທນເນີອ້ອມຂ້າງອາດຈະຍັງເປັນສ່ວນທີ່ຈຳກັດການໃຊ້ງານ.
ແຜງຕໍ່ສາຍໄຟເຊລາມິກ, ພໍສເລນ ແລະ ສະເຕໄທທ໌: ມັນຄືກັນຫຼືບໍ່?
ຜູ້ຊື້ໃນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ວິສະວະກອນອອກແບບມັກຈະເຫັນຄຳສັບເຫຼົ່ານີ້ຖືກນຳໃຊ້ແບບຊ້ອນທັບກັນ:
- ceramic terminal block
- ບລັອກ terminal porcelain
- ແຜງຕໍ່ສາຍໄຟສະເຕໄທທ໌
- ແຜງເຊື່ອມຕໍ່ເຊລາມິກ
- ແຜງຕໍ່ສາຍໄຟແບບເຊລາມິກ (Porcelain connector block)
- ແຖບຕໍ່ສາຍໄຟແບບເຊລາມິກ (Ceramic terminal strip)
ພວກມັນມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັນ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຄືກັນສະເໝີໄປ.
| ຄຳສັບ | 实际含义 | ໝາຍເຫດສໍາລັບຜູ້ຊື້ |
|---|---|---|
| ແຜງຕໍ່ສາຍໄຟເຊລາມິກ (Ceramic terminal block) | ຄຳສັບທົ່ວໄປທີ່ໃຊ້ເອີ້ນແຜງຕໍ່ສາຍໄຟທີ່ມີຕົວຖັງເປັນສນວນເຊລາມິກ | ຊື່ເອີ້ນມາດຕະຖານໃນອຸດສາຫະກຳສຳລັບແຜງຕໍ່ສາຍໄຟທີ່ທົນຄວາມຮ້ອນ |
| ແຜງຕໍ່ສາຍໄຟແບບພໍຊະເລນ (Porcelain terminal block) | ມັກໃຊ້ເອີ້ນແຜງຕໍ່ສາຍໄຟຟ້າແບບເຊລາມິກສີຂາວ | ທົ່ວໄປໃນສະພາບການນຳໃຊ້ກັບລະບົບໄຟເຟືອງ, ລະບົບຄວາມຮ້ອນ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ |
| ແຜງຕໍ່ສາຍໄຟແບບສະເຕໄທ (Steatite terminal block) | ໝາຍເຖິງວັດສະດຸເຊລາມິກປະເພດແມກນີຊຽມ ຊິລິເກດ (Magnesium silicate) ທີ່ມັກໃຊ້ສຳລັບເປັນສນວນໄຟຟ້າ | ກວດສອບວັດສະດຸ ແລະ ຄ່າພິກັດອຸນຫະພູມໃນເອກະສານຂໍ້ມູນເຕັກນິກ (Datasheet) |
| ແຜງຕໍ່ສາຍໄຟແບບເຊລາມິກ | ຄຳສັບທົ່ວໄປທີ່ໃຊ້ເອີ້ນອຸປະກອນຕໍ່ສາຍໄຟ, ມັກໃຊ້ໂດຍຜູ້ຊື້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນວົງການປະກອບຕູ້ຄວບຄຸມໄຟຟ້າ | ຢືນຢັນຈຳນວນຂົ້ວ, ຂະໜາດສາຍໄຟ ແລະ ຄ່າພິກັດໄຟຟ້າ |
| ແຖບຕໍ່ສາຍໄຟແບບເຊລາມິກ | ແຜງຕໍ່ສາຍໄຟແບບເຊລາມິກຊະນິດຫຼາຍຂົ້ວ (Multi-pole strip-style ceramic terminal block) | ໃຊ້ທົ່ວໄປສຳລັບເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນ, ເຕົາອົບ ແລະ ການເດີນສາຍໄຟໃນເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ |
ວິທີການຊື້ທີ່ປອດໄພທີ່ສຸດແມ່ນຢ່າອີງໃສ່ພຽງແຕ່ຊື່ຂອງຜະລິດຕະພັນ. ໃຫ້ຂໍເອກະສານຂໍ້ມູນທາງເຕັກນິກ (Datasheet) ແລະ ກວດສອບຄ່າພິກັດທາງໄຟຟ້າ, ຄ່າພິກັດອຸນຫະພູມ, ວັດສະດຸຂອງຕົວເຮືອນ, ວັດສະດຸຂອງສະກູ ແລະ ຂະໜາດໃຫ້ຊັດເຈນ.
ຂີດຈຳກັດຂອງວັດສະດຸ: ຕົວເຮືອນເຊລາມິກ ທຽບກັບ ອຸປະກອນໂລຫະ

ເຫດຜົນໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ແຜງຕໍ່ສາຍໄຟເຊລາມິກຖືກເຂົ້າໃຈຜິດ ແມ່ນຍ້ອນວ່າຕົວເຮືອນເຊລາມິກ ແລະ ອຸປະກອນໂລຫະນຳໄຟຟ້ານັ້ນມີຂີດຈຳກັດອຸນຫະພູມທີ່ບໍ່ເທົ່າກັນ.
ວັດສະດຸເຊລາມິກປະເພດສະເຕໄທ (Steatite) ສາມາດທົນຕໍ່ອຸນຫະພູມທີ່ສູງຫຼາຍໃນການນຳໃຊ້ເປັນສນວນ, ເຊິ່ງມັກຈະສູງກວ່າຂີດຈຳກັດອຸນຫະພູມຂອງໂຄງພລາສຕິກທົ່ວໄປຫຼາຍ. ແນວໃດກໍຕາມ, ໃນການນຳໃຊ້ແຜງຕໍ່ສາຍໄຟຕົວຈິງ, ອຸນຫະພູມທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ຈະຖືກຈຳກັດໂດຍ:
- ວັດສະດຸຂອງສະກູ
- ວັດສະດຸແຜ່ນນຳກະແສໄຟຟ້າ
- ລະບົບການເຄືອບຜິວໂລຫະ
- ປະເພດຂອງຕົວນຳໄຟຟ້າ
- ສນວນຫຸ້ມສາຍໄຟ
- ການຮັບພາລະກະແສໄຟຟ້າ
- ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເກີດການຜຸພັງ
- ຄວາມຄຽດທາງກົນລະສາດໃນລະຫວ່າງການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມ
ໃນທາງປະຕິບັດດ້ານວິສະວະກຳ, ອຸປະກອນທີ່ເຮັດຈາກທອງເຫຼືອງທົ່ວໄປອາດເກີດການຜຸພັງຢ່າງຮຸນແຮງໃນການໃຊ້ງານທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ. ສຳລັບການນຳໃຊ້ກັບເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນ ແລະ ເຕົາອົບທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງກວ່າ, ອາດຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ສະກູສະແຕນເລດ, ຊິ້ນສ່ວນທີ່ເຄືອບນິເກິລ ຫຼື ທາງເລືອກໂລຫະທີ່ທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມສູງອື່ນໆ. ການເລືອກທີ່ຖືກຕ້ອງຂຶ້ນຢູ່ກັບອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມຕົວຈິງ, ອຸນຫະພູມຂອງຕົວນຳ, ກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ໄລຍະເວລາທີ່ສຳຜັດ.
ສຳລັບໂຄງການຕູ້ຕໍ່ສາຍໄຟເຊລາມິກ VIOX, ຜູ້ຊື້ສາມາດລະບຸສະພາບແວດລ້ອມການເຮັດວຽກທີ່ຕ້ອງການໄດ້ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດກວດສອບວັດສະດຸຂອງຕົວເຮືອນ, ວັດສະດຸຂອງສະກູ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າຂອງແຜ່ນນຳກະແສໄຟຟ້າໄປພ້ອມກັນໄດ້ ແທນທີ່ຈະເລືອກເປັນຊິ້ນສ່ວນແຍກຕ່າງຫາກ.
ປະເພດທົ່ວໄປຂອງແຜງຕໍ່ສາຍໄຟແບບເຊລາມິກ (Ceramic Terminal Blocks)

ແຜງຕໍ່ສາຍໄຟແບບເຊລາມິກ 2 ຂົ້ວ
ແຜງຕໍ່ສາຍໄຟແບບເຊລາມິກ 2 ຂົ້ວ ໃຊ້ສຳລັບການເຊື່ອມຕໍ່ໄຟຟ້າແບບງ່າຍໆ ເຊັ່ນ: ສາຍລາຍກັບສາຍນິວທຣອນ, ສາຍລາຍກັບສາຍລາຍ, ຫຼື ການເຊື່ອມຕໍ່ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນແບບສອງສາຍ. ມັນຖືກນຳໃຊ້ທົ່ວໄປໃນເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນຂະໜາດນ້ອຍ, ອຸປະກອນໄຟເຍືອງທາງ, ເຕົາອົບ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າຕ່າງໆ.
ກວດສອບ:
- ອັນດັບປັດຈຸບັນ
- ຊ່ວງຂະໜາດຂອງສາຍໄຟ
- ຂະໜາດຂອງສະກູ
- ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຈຸດສູນກາງ
- ໄລຍະຫ່າງຂອງຮູຍຶດ
- ໄລຍະຫ່າງຂອງການເປັນສະນວນລະຫວ່າງຂົ້ວ
ແຜງຕໍ່ສາຍໄຟເຊລາມິກ 3 ຂົ້ວ
ແຜງຕໍ່ສາຍໄຟເຊລາມິກ 3 ຂົ້ວ ມັກຈະຖືກນຳໃຊ້ໃນກໍລະນີທີ່ຕ້ອງການການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍດິນປ້ອງກັນ ຫຼື ວົງຈອນສາມສາຍ. ມັນຍັງສາມາດພົບເຫັນໄດ້ໃນການຕໍ່ສາຍໄຟຂອງມໍເຕີຂະໜາດນ້ອຍ ຫຼື ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ ເຊິ່ງຕ້ອງການຕໍ່ສາຍຕົວນຳສາມເສັ້ນເຂົ້າໃນແຜງທີ່ທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນອັນດຽວ.
ຢ່າຖືວ່າຂົ້ວທີສາມເປັນຂົ້ວຕໍ່ສາຍດິນປ້ອງກັນໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ການຈັດວາງ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍເທິງແຜງຕ້ອງລະບຸການເຮັດວຽກຂອງວົງຈອນໃຫ້ຊັດເຈນ.
ແຜງຕໍ່ສາຍໄຟເຊລາມິກ 4 ຂົ້ວ
ກ ແຜງຕໍ່ສາຍໄຟເຊລາມິກ 4 ຂົ້ວ ມັກຈະຖືກລະບຸໂດຍວິສະວະກອນອອກແບບ ເມື່ອຕ້ອງການລວມຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນຫຼາຍຈຸດໄວ້ໃນພື້ນທີ່ການຕໍ່ສາຍໄຟທີ່ກະທັດຮັດ.
ໃຊ້ແຜງຕໍ່ສາຍໄຟເຊລາມິກ 4 ຂົ້ວ ເມື່ອຕ້ອງການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍຕົວນຳຫຼາຍເສັ້ນໃນເຂດທີ່ມີຄວາມຮ້ອນດຽວກັນ. ໃຫ້ກວດສອບວ່າແຕ່ລະຂົ້ວຖືກແຍກອອກຈາກກັນ ຫຼື ມີການເຊື່ອມຕໍ່ເຖິງກັນ (Bridge) ຫຼື ບໍ່.
ແຖບຕໍ່ສາຍໄຟເຊລາມິກແບບຫຼາຍຂົ້ວ
ແຖບຕໍ່ສາຍໄຟແບບເຊລາມິກ (Ceramic terminal strips) ຖືກນຳໃຊ້ເມື່ອມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງເຊື່ອມຕໍ່ຫຼາຍວົງຈອນເຂົ້າດ້ວຍກັນ. ອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ມີປະໂຫຍດໃນເຕົາອົບ, ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນ, ເຕົາເຜົາ, ຊຸດໄຟເຍືອງທາງ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆທີ່ມີອົງປະກອບໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຫຼາຍອັນ ຫຼື ສາຍເຊັນເຊີທີ່ຕ້ອງເຊື່ອມຕໍ່ໃກ້ກັບບໍລິເວນທີ່ມີຄວາມຮ້ອນສູງ.
ສຳລັບແຖບຕໍ່ສາຍໄຟແບບຫຼາຍຂົ້ວ (Multi-pole strips), ຄວນເອົາໃຈໃສ່ໃນເລື່ອງ:
- ໄລຍະຫ່າງຕາມຜິວໜ້າ ແລະ ໄລຍະຫ່າງໃນອາກາດ (Creepage and clearance)
- ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຂົ້ວ (Pole spacing)
- ຄວາມໝັ້ນຄົງໃນການຕິດຕັ້ງ (Mounting rigidity)
- ຄວາມຊັດເຈນຂອງປ້າຍກຳກັບ (Label readability)
- ການເຂົ້າເຖິງເພື່ອບໍລິການສາຍໄຟ (Wiring service access)
- ຄວາມພ້ອມຂອງອຸປະກອນທົດແທນ
ແຖບຕໍ່ສາຍໄຟແບບເຊລາມິກສຳລັບການຕໍ່ສາຍໄຟເທີໂມຄັປເປີ້ນ (Ceramic Terminal Block for Thermocouple Wiring)
ກ ແຜງຕໍ່ສາຍໄຟແບບເຊລາມິກສຳລັບເຊັນເຊີວັດແທກອຸນຫະພູມ (Thermocouple) ການນຳໃຊ້ແມ່ນໃຊ້ໃນກໍລະນີທີ່ສາຍໄຟຂອງເຊັນເຊີວັດແທກອຸນຫະພູມຕ້ອງຜ່ານ ຫຼື ຢູ່ໃກ້ກັບອຸປະກອນທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ. ສິ່ງທີ່ສຳຄັນບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ການທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງສັນຍານກໍມີຄວາມສຳຄັນເຊັ່ນກັນ.
ສຳລັບການຕໍ່ສາຍໄຟ Thermocouple ໃຫ້ກວດສອບ:
- ຄວາມເໝາະສົມຂອງຂະໜາດຕົວນຳໄຟຟ້າ
- ຄວາມເໝາະສົມຂອງວັດສະດຸສາຍໄຟ Thermocouple
- ຄວາມຕ້ານທານໄຟຟ້າທີ່ຈຸດສຳຜັດຕ່ຳ
- ແຮງກົດຂອງສະກູທີ່ໝັ້ນຄົງ
- ການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມອ້ອມຮອບຈຸດເຊື່ອມຕໍ່
- ວິທີການເຊື່ອມຕໍ່ມີຜົນຕໍ່ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການວັດແທກຫຼືບໍ່
ເພື່ອການວັດແທກອຸນຫະພູມທີ່ຊັດເຈນ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳການຕໍ່ສາຍໄຟຂອງຜູ້ຜະລິດເຊັນເຊີ ແລະ ເຄື່ອງມືວັດແທກ. ແຜງຕໍ່ສາຍໄຟ (Terminal block) ທີ່ເໝາະສົມສຳລັບສາຍໄຟກຳລັງຂອງເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນ ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຈະເໝາະສົມສຳລັບສາຍສັນຍານຂອງເຄື່ອງວັດອຸນຫະພູມ (Thermocouple) ສະເໝີໄປ.
ແຜງຕໍ່ສາຍໄຟມໍເຕີແບບເຊລາມິກ
ກ ແຜງຕໍ່ສາຍໄຟມໍເຕີແບບເຊລາມິກ ອາດຈະຖືກນຳໃຊ້ໃນບ່ອນທີ່ບໍລິເວນປາຍສາຍໄຟຂອງມໍເຕີຕ້ອງປະເຊີນກັບຄວາມຮ້ອນສູງ ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງ ຫຼື ຄວາມຕ້ອງການຂອງອຸປະກອນພິເສດ. ໃນການນຳໃຊ້ກັບມໍເຕີ ການສັ່ນສະເທືອນ ແລະ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງກົນຈັກມັກຈະມີຄວາມສຳຄັນເທົ່າກັບອຸນຫະພູມ.
ກວດສອບ:
- ການຍຶດດ້ວຍສະກູ
- ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີການສັ່ນສະເທືອນ
- ການກຽມຕົວນຳໄຟຟ້າ
- ວິທີການຕິດຕັ້ງ
- ໄລຍະຫ່າງເຖິງໂຄງຮ່າງ ຫຼື ຝາປິດຂອງມໍເຕີ
- ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພູມພາຍໃຕ້ພາວະມີການໂຫຼດ
ຄ່າພິກັດ ແລະ ມາດຕະຖານຫຼັກທີ່ຄວນກວດສອບກ່ອນການຊື້
ຕົວເຄື່ອງທີ່ເປັນເຊລາມິກເປັນພຽງສ່ວນໜຶ່ງຂອງສະເປັກເທົ່ານັ້ນ ການເລືອກທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຕ້ອງເລີ່ມຈາກຄ່າພິກັດຕ່າງໆ.
| ຄ່າພິກັດ ຫຼື ຄຸນລັກສະນະ | ສິ່ງທີ່ຄວນກວດສອບ | ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງສຳຄັນ |
|---|---|---|
| ອັດຕາການທົນຄວາມຮ້ອນ | ອຸນຫະພູມໃນການເຮັດວຽກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຂີດຈຳກັດອຸນຫະພູມໃນໄລຍະສັ້ນ | ຢືນຢັນວ່າບລັອກເຊລາມິກເໝາະສົມກັບເຂດທີ່ມີຄວາມຮ້ອນຕົວຈິງ |
| ອັນດັບປັດຈຸບັນ | ກະແສໄຟຟ້າຕໍ່ຂົ້ວພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ກຳນົດໄວ້ | ປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນເກີນຢູ່ທີ່ອົງປະກອບນຳໄຟຟ້າ |
| ແຮງດັນທີ່ຈັດອັນດັບ | ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ງານ ແລະ ຄ່າການເປັນສນວນ | ປ້ອງກັນການເສື່ອມສະພາບຂອງສນວນ |
| ຊ່ວງຂະໜາດຂອງສາຍໄຟ | ຊ່ວງຂະໜາດຂອງສາຍໄຟເປັນ mm² ຫຼື AWG | ຮັບປະກັນວ່າສາຍໄຟຖືກຍຶດຢ່າງຖືກຕ້ອງ |
| ຈຳນວນເສົາ | 2-pole, 3-pole, 4-pole, ຫຼື ຫຼາຍ pole | ໃຫ້ກົງກັບການຈັດວາງວົງຈອນ |
| ວັດສະດຸຂອງສະກູ ແລະ ຕົວຮອງຮັບ | ທອງເຫຼືອງ, ເຫຼັກກ້າ, ຊຸບນິກເກີນ, ສະແຕນເລດ ຫຼື ໂລຫະອື່ນໆທີ່ລະບຸໄວ້ | ມີຜົນຕໍ່ຄວາມຮ້ອນ, ການກັດກ່ອນ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງການສຳຜັດ |
| ວິທີການຕິດຕັ້ງ | ການຕິດຕັ້ງແບບໃຊ້ສະກູ, ແຜງຄວບຄຸມ, ໂຄງຮ່າງ ຫຼື ແຖບຮອງຮັບ | ເປັນຕົວຊີ້ວັດຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືທາງກົນຈັກ |
| ໄລຍະຫ່າງຕາມຜິວ (Creepage) ແລະ ໄລຍະຫ່າງໃນອາກາດ (Clearance) | ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງສ່ວນທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ພື້ນຜິວ | ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ແຮງດັນໄຟຟ້າ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີມົນລະພິດ |
| ມາດຕະຖານ ຫຼື ການຮັບຮອງ | UL, IEC, CE, RoHS ຫຼື ເອກະສານສະເພາະຂອງຕະຫຼາດຕາມຄວາມຕ້ອງການ | ຈຳເປັນສຳລັບຜະລິດຕະພັນທີ່ມີການຄວບຄຸມ ແລະ ຕະຫຼາດສົ່ງອອກ |
ຢ່າເລືອກແຜງຕໍ່ສາຍໄຟແບບເຊລາມິກໂດຍພິຈາລະນາພຽງແຕ່ຈຳນວນຂົ້ວເທົ່ານັ້ນ. ແຜງຂະໜາດ 4 ຂົ້ວທີ່ຕິດຕັ້ງໄດ້ພໍດີອາດຈະຍັງບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຖ້າຫາກຄ່າກະແສໄຟຟ້າ, ຂະໜາດສາຍໄຟ ຫຼື ໄລຍະຫ່າງບໍ່ເໝາະສົມ.
ສຳລັບການຈັດຊື້ລະຫວ່າງປະເທດ, ໃຫ້ສອບຖາມວ່າແຜງຕໍ່ສາຍໄຟ ຫຼື ກຸ່ມຜະລິດຕະພັນນັ້ນໄດ້ຜ່ານການປະເມີນຕາມມາດຕະຖານທີ່ຕະຫຼາດເປົ້າໝາຍກຳນົດໄວ້ຫຼືບໍ່. ການອ້າງອີງທົ່ວໄປປະກອບມີ:
| ມາດຕະຖານ ຫຼື ເຄື່ອງໝາຍ | ເຫດຜົນທີ່ຜູ້ຊື້ຕ້ອງການສິ່ງນີ້ |
|---|---|
| UL 1059 | ການອ້າງອີງທົ່ວໄປໃນອາເມລິກາເໜືອສຳລັບແຜງຕໍ່ສາຍໄຟ |
| IEC 60947-7-1 | ການອ້າງອີງຕາມມາດຕະຖານ IEC ສຳລັບແຜງຕໍ່ສາຍໄຟທີ່ໃຊ້ກັບຕົວນຳທອງແດງ |
| ບໍລິບົດຂອງ CE / ຄຳສັ່ງແຮງດັນໄຟຟ້າຕ່ຳ (Low Voltage Directive) | ມີຄວາມສຳຄັນສຳລັບເອກະສານໃນຕະຫຼາດເອີຣົບໃນກໍລະນີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ |
| RoHS | ມັກຈະມີຄວາມຈຳເປັນສຳລັບຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງອຸປະກອນໄຟຟ້າ ແລະ ເອເລັກໂຕຣນິກ |
| ແຜ່ນຂໍ້ມູນຜູ້ຜະລິດ | ຢືນຢັນຄ່າພິກັດ, ວັດສະດຸ, ຂະໜາດ ແລະ ພື້ນຖານການທົດສອບຕົວຈິງສຳລັບຮຸ່ນສະເພາະນັ້ນໆ |
ຢ່າຄາດເດົາວ່າຮູບລັກສະນະແບບເຊລາມິກຈະເປັນການຢັ້ງຢືນເຖິງຄວາມສອດຄ່ອງ. ມາດຕະຖານ, ເຄື່ອງໝາຍ ແລະ ຄ່າພິກັດຕ່າງໆ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຢືນຢັນໂດຍເອກະສານຂອງຮຸ່ນນັ້ນໆໂດຍກົງ.
ການນຳໃຊ້ແຜງຕໍ່ສາຍໄຟແບບເຊລາມິກ

| ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ | ເຫດຜົນທີ່ໃຊ້ເຊລາມິກ | ຈຸດທີ່ຄວນເນັ້ນໃນການເລືອກ |
|---|---|---|
| ສາຍແລະສາຍໄຟຟ້າ | ຄວາມຮ້ອນສູງໃກ້ກັບອົງປະກອບເຮັດຄວາມຮ້ອນ | ລະດັບກະແສໄຟຟ້າ, ລະດັບອຸນຫະພູມ, ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງສະກູ |
| ເຕົາອົບ | ອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສູງຂຶ້ນ ແລະ ການໝູນວຽນຂອງຄວາມຮ້ອນ | ຕົວເຄື່ອງເຊລາມິກ, ສນວນສາຍໄຟ, ການເຂົ້າເຖິງເພື່ອບຳລຸງຮັກສາ |
| ເຕົາຫຼອມ | ອຸນຫະພູມສູງ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມຮ້ອນຮຸນແຮງ | ຂອບເຂດອຸນຫະພູມ, ຄວາມໝັ້ນຄົງໃນການຕິດຕັ້ງ, ໄລຍະຫ່າງຂອງສນວນ |
| ເຕົາເຜົາ | ຄວາມຮ້ອນຈາກການແຜ່ລັງສີ ແລະ ຮອບວຽນການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນທີ່ຍາວນານ | ວັດສະດຸເຊລາມິກ, ວັດສະດຸນັອດ, ພິກັດກະແສໄຟຟ້າຂອງຕົວນຳ |
| ຫຼອດໄຟອິນຟາເຣດ | ຄວາມຮ້ອນໃກ້ກັບຂົ້ວຮັບຫຼອດໄຟ ແລະ ບໍລິເວນການເດີນສາຍໄຟ | ຂະໜາດກະທັດຮັດ, ພິກັດອຸນຫະພູມ, ໄລຍະຫ່າງຂອງສນວນ |
| ເທີໂມຄັປເປີ (Thermocouples) | ຈຸດວັດແທກຄວາມຮ້ອນ | ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງສາຍສັນຍານ ແລະ ການສຳຜັດທີ່ໝັ້ນຄົງ |
| ອຸປະກອນທຳຄວາມຮ້ອນໃນລະບົບ HVAC | ກຸ່ມເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນ ແລະ ການໝູນວຽນຂອງຄວາມຮ້ອນ | ພິກັດກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງເພື່ອບຳລຸງຮັກສາ |
| ພື້ນທີ່ປາຍສາຍມໍເຕີ | ຄວາມຮ້ອນບວກກັບຄວາມຄຽດທາງກົນຈັກ | ການຍຶດສະກູ, ການຕ້ານທານຕໍ່ການສັ່ນສະເທືອນ, ໄລຍະຫ່າງ |
ການເລືອກແຜງຕໍ່ສາຍໄຟເຊລາມິກທົນຄວາມຮ້ອນສູງ
ສຳລັບການນຳໃຊ້ໃນອຸນຫະພູມສູງ, ຄວາມຜິດພາດທີ່ພົບເລື້ອຍທີ່ສຸດຄືການສຸມໃສ່ພຽງແຕ່ຕົວເຊລາມິກ ແລະ ລະເລີຍລະບົບການເຊື່ອມຕໍ່ທັງໝົດ.
ໃຫ້ໃຊ້ລຳດັບດັ່ງນີ້:
- ກຳນົດຈຸດທີ່ຮ້ອນທີ່ສຸດອ້ອມຮອບແຜງຕໍ່ສາຍໄຟ.
- ຢືນຢັນວ່າຄວາມຮ້ອນມີລັກສະນະຕໍ່ເນື່ອງ, ເປັນໄລຍະ, ແຜ່ລັງສີ, ຫຼື ຖ່າຍເທຜ່ານຊິ້ນສ່ວນໂລຫະ.
- ກວດສອບອຸນຫະພູມທີ່ກຳນົດໄວ້ຂອງແຜງຕໍ່ສາຍໄຟ (Terminal block).
- ກວດສອບອຸນຫະພູມທີ່ກຳນົດໄວ້ຂອງສນວນສາຍໄຟ.
- ກວດສອບຄ່າກະແສໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດໄວ້ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການຕິດຕັ້ງ.
- ຢືນຢັນຂະໜາດຂອງຕົວນຳໄຟຟ້າ ແລະ ການອອກແບບສະກູລັອກສາຍໄຟ.
- ຢືນຢັນການຕິດຕັ້ງ ແລະ ການປ້ອງກັນສາຍໄຟດຶງຮັ້ງ (Strain relief).
- ກວດສອບວ່າສາມາດເຂົ້າເຖິງເພື່ອບຳລຸງຮັກສາໄດ້ຫຼັງຈາກການຕິດຕັ້ງແລ້ວຫຼືບໍ່.
ຖ້າແຜງຕໍ່ສາຍໄຟຖືກຕິດຕັ້ງໄວ້ພາຍໃນເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນ ຫຼື ເຕົາອົບ, ໃຫ້ເຫຼືອພື້ນທີ່ພຽງພໍສຳລັບການງໍສາຍໄຟ ແລະ ການບໍລິການ. ແຜງເຊລາມິກທີ່ຖືກບີບອັດໃສ່ຝາໂລຫະຮ້ອນ ຫຼື ຖືກຂັນແໜ້ນເກີນໄປເທິງພື້ນຜິວທີ່ບໍ່ສະໝ່ຳສະເໝີອາດຈະແຕກໄດ້.
ຄວາມຜິດພາດການເລືອກທົ່ວໄປ
ຂໍ້ຜິດພາດທີ 1: ການຄາດເດົາວ່າຕົວເຊື່ອມຕໍ່ສີຂາວທັງໝົດສາມາດທົນຄວາມຮ້ອນສູງໄດ້
ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟ (Terminal block) ສີຂາວບາງຊະນິດເຮັດຈາກເຊລາມິກ, ແຕ່ພຽງແຕ່ເບິ່ງຈາກຮູບຮ່າງພາຍນອກນັ້ນບໍ່ພຽງພໍ. ໃຫ້ກວດສອບວັດສະດຸ ແລະ ຄ່າການທົນຄວາມຮ້ອນຈາກເອກະສານຂໍ້ມູນທາງເຕັກນິກ (Datasheet) ສະເໝີ.
ຂໍ້ຜິດພາດທີ 2: ເລືອກໃຊ້ເຊລາມິກແຕ່ໃຊ້ສາຍໄຟທີ່ທົນຄວາມຮ້ອນຕ່ຳ
ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ອາດຈະບໍ່ເສຍຫາຍ, ແຕ່ສນວນຂອງສາຍໄຟອາດຈະເສື່ອມສະພາບກ່ອນ. ການເຊື່ອມຕໍ່ທັງໝົດຕ້ອງໄດ້ຮັບການອອກແບບມາໃຫ້ເໝາະສົມກັບສະພາບແວດລ້ອມການໃຊ້ງານ.
ຂໍ້ຜິດພາດທີ 3: ການຂັນສະກູແໜ້ນເກີນໄປ
ເຊລາມິກມີຄວາມແຂງແຕ່ເປາະ. ການໃຊ້ແຮງຂັນສະກູຫຼາຍເກີນໄປ, ແຮງກົດໃນການຕິດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສະໝ່ຳສະເໝີ ຫຼື ການກະທົບກະເທືອນສາມາດເຮັດໃຫ້ຕົວເຄື່ອງແຕກຫັກໄດ້.
ສຳລັບການຜະລິດຊ້ຳໆ, ຄວນໃຊ້ຂະບວນການປະກອບທີ່ມີການຄວບຄຸມແຮງບິດ (Torque) ແທນການໃຊ້ຄວາມຮູ້ສຶກຈາກມື. ຄ່າແຮງບິດທີ່ຖືກຕ້ອງຄວນອ້າງອີງຈາກເອກະສານຂໍ້ມູນຂອງຮຸ່ນນັ້ນໆ ຫຼື ຄຳແນະນຳຈາກໂຮງງານ ເນື່ອງຈາກຂະໜາດຂອງສະກູ, ຮູບຮ່າງຂອງເຊລາມິກ ແລະ ການອອກແບບຊິ້ນສ່ວນໂລຫະພາຍໃນ ລ້ວນແຕ່ມີຜົນຕໍ່ຂອບເຂດການຂັນທີ່ປອດໄພ.
ຂໍ້ຜິດພາດທີ 4: ການໃຊ້ຈຳນວນຂົ້ວ (Pole) ບໍ່ຖືກຕ້ອງ
ຫ້າມບັງຄັບສາຍໄຟຫຼາຍເກີນໄປເຂົ້າໃນບລັອກທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍກວ່າ. ໃຫ້ໃຊ້ການຕັ້ງຄ່າ 2-pole, 3-pole, 4-pole ຫຼື multi-pole ທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ຂໍ້ຜິດພາດທີ 5: ການລະເລີຍຄວາມຕ້ານທານຂອງໜ້າສຳຜັດ (Contact Resistance)
ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງຈະເຮັດໃຫ້ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ບໍ່ດີຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ. ສະກູທີ່ວ່າງ, ສາຍໄຟທີ່ເສຍຫາຍ ຫຼື ຕົວນຳໄຟຟ້າທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍເກີນໄປສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮ້ອນສະສົມໃນຈຸດນັ້ນໄດ້.
ຂໍ້ຜິດພາດທີ 6: ການປະຕິບັດຕໍ່ສາຍໄຟ Thermocouple ຄືກັບສາຍໄຟຟ້າກຳລັງ
ວົງຈອນ Thermocouple ອາດຕ້ອງການຕົວນຳໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ພິເສດ ແລະ ການວາງສາຍທີ່ລະມັດລະວັງ. ບລັອກເຊລາມິກແບບໃຊ້ກັບໄຟຟ້າກຳລັງອາດຈະບໍ່ແມ່ນທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບວົງຈອນການວັດແທກທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງ.
ລາຍການກວດສອບສຳລັບຜູ້ສະໜອງ Ceramic Terminal Block
ສຳລັບຜູ້ຜະລິດ OEM, ຜູ້ຜະລິດເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ, ຜູ້ສ້າງອຸປະກອນໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຕົວແທນຈຳໜ່າຍ, ການປະເມີນຜູ້ສະໜອງຄວນພິຈາລະນາຫຼາຍກວ່າເລື່ອງລາຄາ.
| ການກວດສອບຜູ້ສະໜອງ | ສິ່ງທີ່ຄວນສອບຖາມ |
|---|---|
| ປະເພດຜະລິດຕະພັນ | ພວກເຂົາມີສະເປັກຂອງ Terminal block ແບບເຊລາມິກ 2-pole, 3-pole, 4-pole ແລະ multi-pole ໃຫ້ເລືອກບໍ? |
| ເອກະສານຂໍ້ມູນທາງເຕັກນິກ (Datasheets) | ອຸນຫະພູມ, ກະແສໄຟຟ້າ, ແຮງດັນໄຟຟ້າ, ຂະໜາດສາຍໄຟ ແລະ ຂະໜາດມິຕິ ໄດ້ລະບຸໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນຫຼືບໍ່? |
| ຂໍ້ມູນວັດສະດຸ | ວັດສະດຸປະເພດເຊລາມິກ ຫຼື ສະເຕໄທ (Steatite) ໄດ້ຖືກລະບຸໄວ້ຫຼືບໍ່? |
| ສະກູ ແລະ ຊິ້ນສ່ວນໂລຫະ | ວັດສະດຸທີ່ໃຊ້ເຮັດສະກູ ແລະ ວັດສະດຸທີ່ໃຊ້ເຮັດຕົວນຳໄຟຟ້າໄດ້ຖືກລະບຸໄວ້ຫຼືບໍ່? |
| ມາດຕະຖານ | ມີເອກະສານ UL, IEC, CE, RoHS ຫຼືເອກະສານອື່ນໆທີ່ຈຳເປັນສຳລັບຮຸ່ນສະເພາະ ແລະ ຕະຫຼາດເປົ້າໝາຍບໍ່? |
| ການປັບແຕ່ງ | ສາມາດປັບແຕ່ງຈຳນວນຂົ້ວ (pole count), ປະເພດສະກູ ຫຼື ຮູບແບບຮູຕິດຕັ້ງໄດ້ບໍ່? |
| ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ | ຂະໜາດ, ການສນວນ ແລະ ການປະກອບສະກູໄດ້ຮັບການກວດສອບຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີຫຼືບໍ່? |
| ການສະໜັບສະໜູນການສົ່ງອອກ | ມີເອກະສານສຳລັບຕະຫຼາດເປົ້າໝາຍຂອງທ່ານບໍ່? |
| ການຫຸ້ມຫໍ່ | ຊິ້ນສ່ວນເຊລາມິກທີ່ແຕກຫັກງ່າຍໄດ້ຮັບການຫຸ້ມຫໍ່ເພື່ອປ້ອງກັນການແຕກຫັກໃນລະຫວ່າງການຂົນສົ່ງຫຼືບໍ່? |
ສຳລັບຜູ້ຊື້ທີ່ຕ້ອງການການສະໜອງເພື່ອການຜະລິດແທນທີ່ຈະເປັນອາໄຫຼ່ທີ່ຊື້ຄັ້ງດຽວ, ຂະໜາດ ແລະ ການຫຸ້ມຫໍ່ທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ. ບລັອກເຊລາມິກມີຄວາມອ່ອນໄຫວກວ່າຊິ້ນສ່ວນພລາສຕິກໃນລະຫວ່າງການຂົນສົ່ງ ແລະ ການຕິດຕັ້ງ.
FAQ
ບລັອກຕໍ່ສາຍໄຟເຊລາມິກ (Ceramic terminal block) ໃຊ້ເພື່ອຫຍັງ?
ເຕີມິນັລບລັອກເຊລາມິກ (Ceramic terminal block) ຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນ, ເຕົາອົບ, ເຕົາຫຼອມ, ເຕົາເຜົາ, ຫຼອດໄຟອິນຟາເຣດ, ເທີໂມຄັປເປີ້ນ ແລະ ອຸປະກອນໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຕ່າງໆ.
ເຕີມິນັລບລັອກພໍຊະເລນ (Porcelain terminal block) ແລະ ເຕີມິນັລບລັອກເຊລາມິກ (Ceramic terminal block) ແມ່ນອັນດຽວກັນຫຼືບໍ່?
ໃນການຄົ້ນຫາຜະລິດຕະພັນໄຟຟ້າຫຼາຍຢ່າງ, ເຕີມິນັລບລັອກພໍຊະເລນ ແລະ ເຕີມິນັລບລັອກເຊລາມິກ ໝາຍເຖິງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. ວັດສະດຸທີ່ແນ່ນອນອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ, ດັ່ງນັ້ນຄວນກວດສອບເອກະສານຂໍ້ມູນທາງເຕັກນິກ (Datasheet) ແທນທີ່ຈະອີງໃສ່ພຽງແຕ່ຊື່ເທົ່ານັ້ນ.
ເຕີມິນັລບລັອກສະເຕຍໄທ (Steatite terminal block) ແມ່ນຫຍັງ?
ເຕີມິນັລບລັອກສະເຕຍໄທ ໃຊ້ວັດສະດຸສນວນເຊລາມິກທີ່ມັກຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບການເປັນສນວນໄຟຟ້າໃນອຸນຫະພູມສູງ. ມັນມັກຈະຖືກເລືອກໃຊ້ຍ້ອນຄວາມສາມາດໃນການທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຂະໜາດ.
ເຕີມິນັລບລັອກເຊລາມິກ ສາມາດນຳໃຊ້ໃນຕູ້ຄວບຄຸມ (Control panels) ໄດ້ຫຼືບໍ່?
ໄດ້, ແຕ່ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວພວກມັນຈະຖືກເລືອກໃຊ້ໃນເຂດທີ່ມີຄວາມຮ້ອນສູງ ຫຼາຍກວ່າການນຳໃຊ້ກັບການເດີນສາຍໄຟໃນຕູ້ຄວບຄຸມແບບ DIN rail ທົ່ວໄປ. ສຳລັບຕູ້ຄວບຄຸມມາດຕະຖານ, ເຕີມິນັລບລັອກແບບ DIN rail ມັກຈະມີຄວາມເໝາະສົມໃນການນຳໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າຈະມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງແທ້ໆ.
ເຕີມິນັລບລັອກເຊລາມິກ ດີກວ່າ ເຕີມິນັລບລັອກພລາສຕິກ ຫຼືບໍ່?
ພວກມັນເໝາະສົມກວ່າສຳລັບພື້ນທີ່ທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຈະດີກວ່າສຳລັບທຸກການນຳໃຊ້. ເທຣມິນອນບລັອກ (Terminal block) ແບບພລາສຕິກມັກຈະເໝາະສົມກວ່າສຳລັບຕູ້ຄວບຄຸມທົ່ວໄປ ເນື່ອງຈາກມີຂະໜາດກະທັດຮັດ, ປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ມີຮູບແບບການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ.
ເທຣມິນອນບລັອກແບບເຊລາມິກ 4-pole ໝາຍເຖິງຫຍັງ?
ເທຣມິນອນບລັອກແບບເຊລາມິກ 4-pole ມີຕຳແໜ່ງການເຊື່ອມຕໍ່ ຫຼື ຂົ້ວຕໍ່ແຍກກັນ 4 ຈຸດ. ມັນຖືກນຳໃຊ້ເມື່ອຕ້ອງການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟ ຫຼື ວົງຈອນ 4 ເສັ້ນເຂົ້າໃນບລັອກທີ່ທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນດຽວກັນ.
ເທຣມິນອນບລັອກແບບເຊລາມິກສາມາດແຕກໄດ້ບໍ?
ໄດ້. ວັດສະດຸເຊລາມິກທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນແຕ່ມີຄວາມປຽະ. ການກະທົບກະເທືອນ, ການຂັນນັອດແໜ້ນເກີນໄປ, ການຕິດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສະໝ່ຳສະເໝີ ຫຼື ການຈັດການທີ່ບໍ່ລະມັດລະວັງສາມາດເຮັດໃຫ້ຕົວສນວນແຕກໄດ້.
ຂ້ອຍຄວນກວດສອບຫຍັງແດ່ກ່ອນຊື້ເທຣມິນອນບລັອກແບບເຊລາມິກທີ່ທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມສູງ?
ໃຫ້ກວດສອບລະດັບອຸນຫະພູມ, ລະດັບກະແສໄຟຟ້າ, ລະດັບແຮງດັນໄຟຟ້າ, ຂະໜາດຂອງສາຍໄຟ, ຈຳນວນຂົ້ວຕໍ່, ຂະໜາດການຕິດຕັ້ງ, ວັດສະດຸຂອງນັອດ, ໄລຍະຫ່າງຂອງກະແສໄຟຟ້າ (Creepage and clearance) ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນ ຫຼື ເອກະສານທີ່ຈຳເປັນອື່ນໆ.
ສະຫລຸບ
ເທຣມິນອນບລັອກແບບເຊລາມິກເປັນທາງອອກທີ່ໃຊ້ງານໄດ້ຈິງສຳລັບການເດີນສາຍໄຟໃນບ່ອນທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ ເຊິ່ງເທຣມິນອນບລັອກແບບພລາສຕິກທົ່ວໄປອາດຈະບໍ່ສາມາດທົນໄດ້. ພວກມັນມີປະໂຫຍດໂດຍສະເພາະໃນເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນ, ເຕົາອົບ, ເຕົາຫຼອມ, ເຕົາເຜົາ, ໂຄມໄຟ, ເທີໂມຄັປເປີ້ນ (Thermocouples) ແລະ ອຸປະກອນໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຕ່າງໆ.
ການເລືອກທີ່ຖືກຕ້ອງບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ “ເຊລາມິກ ເທົ່າກັບ ອຸນຫະພູມສູງ” ເທົ່ານັ້ນ. ການອອກແບບທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຕ້ອງກວດສອບລະບົບການເຊື່ອມຕໍ່ທັງໝົດ: ຕົວເຄື່ອງເຊລາມິກ, ຊິ້ນສ່ວນໂລຫະ, ສະກູລັອກ, ຂະໜາດຂອງຕົວນຳໄຟຟ້າ, ສນວນຫຸ້ມສາຍໄຟ, ກະແສໄຟຟ້າ, ແຮງດັນໄຟຟ້າ, ການຕິດຕັ້ງ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມໃນການໃຊ້ງານ.
ຖ້າການນຳໃຊ້ຂອງທ່ານກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຮ້ອນ, ໃຫ້ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍແຜງຕໍ່ສາຍໄຟແບບເຊລາມິກ (Ceramic terminal block). ຖ້າການນຳໃຊ້ຂອງທ່ານຢູ່ໃນຕູ້ຄວບຄຸມທົ່ວໄປ, ໃຫ້ປຽບທຽບແຜງຕໍ່ສາຍໄຟແບບເຊລາມິກກັບແບບສະກູ, ແບບສະປິງ ແລະ ແບບກົດ (Push-in) ກ່ອນການຕັດສິນໃຈ. ສຳລັບການປຽບທຽບເທັກໂນໂລຊີການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ກວ້າງຂວາງກວ່ານີ້, ໃຫ້ເບິ່ງຄູ່ມືຂອງ VIOX ກ່ຽວກັບ ການປຽບທຽບແຜງຕໍ່ສາຍໄຟແບບສະກູ, ແບບສະປິງ ແລະ ແບບກົດ (Push-in).