အမြန်အဖြေ- မှန်ကန်သော Terminal Block ကို မည်သို့ရွေးချယ်ရမည်နည်း။
Terminal Block တစ်ခုကို ရွေးချယ်ရာတွင် အောက်ပါတို့နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိစေရန် ရွေးချယ်ပါ ဆားကစ်လုပ်ဆောင်ချက်, ချိတ်ဆက်မှုပုံစံ, လက်ရှိ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။, သတ်မှတ်ဗို့အား (rated voltage), ဝါယာကြိုးအရွယ်အစား, လျှပ်ကူးပစ္စည်းအမျိုးအစား, အကာအိမ်ပစ္စည်း (Housing material), တပ်ဆင်ပုံစနစ်နှင့် လိုအပ်သော စံနှုန်းများ. Terminal block တစ်ခုကို ဝါယာကြိုးဝင်ဆံ့ရုံမျှဖြင့် ရွေးချယ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် panel သို့မဟုတ် စက်ကိရိယာ၏ လက်တွေ့အခြေအနေများတွင် တည်ငြိမ်သော ထိတွေ့ဖိအား၊ နည်းပါးသော ထိတွေ့မှုခုခံအား (contact resistance)၊ လုံလောက်သော creepage နှင့် clearance၊ ဘေးကင်းသော အပူချိန်တိုးနှုန်းနှင့် အဆင်ပြေသော ဝါယာသွယ်တန်းမှုပုံစံတို့ကို ထိန်းသိမ်းထားရမည်ဖြစ်သည်။.
စက်မှုထိန်းချုပ်ရေး panel အများစုအတွက် လက်တွေ့ကျသော အစီအစဉ်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
- ဆားကစ်၏ လုပ်ဆောင်ချက်ကို သတ်မှတ်ပါ - ပါဝါ၊ ထိန်းချုပ်မှု၊ အချက်ပြမှု၊ မြေစိုက် (protective earth)၊ ဖျူးစ်၊ ဖြတ်တောက်မှု (disconnect)၊ စမ်းသပ်မှု သို့မဟုတ် ဖြန့်ဖြူးမှု။.
- လျှပ်ကူးပစ္စည်း၏ အရွယ်အစားကို အတည်ပြုပါ mm² သို့မဟုတ် AWG, ၊ လျှပ်ကူးပစ္စည်းအမျိုးအစား၊ လျှပ်ကာအချင်းနှင့် ferrule လိုအပ်ချက်များ။.
- ဒေတာစာရွက် (datasheet) မှ လက်ရှိသတ်မှတ်ချက် (current rating)၊ ဗို့အားသတ်မှတ်ချက် (voltage rating)၊ တွန်းအားခံနိုင်ရည်ရှိသော ဗို့အား (impulse withstand voltage)၊ လျှပ်ကူးပစ္စည်းအကွာအဝေး (conductor range) နှင့် အပူချိန်တိုးလာမှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို စစ်ဆေးပါ။.
- ချိတ်ဆက်မှုနည်းပညာကို ရွေးချယ်ပါ - ဝက်အူ (screw)၊ စပရိန်ကလစ် (spring clamp)၊ ပွတ်ဆွဲထည့်စနစ် (push-in)၊ ဘာရီယာ (barrier)၊ ပီစီဘီ (PCB)၊ စတပ် (stud) သို့မဟုတ် လျှပ်ကာဖောက်ချိတ်ဆက်မှု (insulation displacement connection)။.
- သက်ဆိုင်ရာ စံနှုန်းများကို စစ်ဆေးပါ၊ ဥပမာ - IEC ၆၀၉၄၇-၇-၁, IEC 60947-7-2, UL 1059, နှင့် ပန်နယ်အဆင့် လိုအပ်ချက်များ၊ ဥပမာ - အဆိုပါ ၅၀၈A သက်ဆိုင်ရာနေရာများတွင်။.
- ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို စစ်ဆေးပါ - ဂျမ်ပါများ (jumpers)၊ တံတားများ (bridges)၊ အမှတ်အသားပြုကိရိယာများ (markers)၊ အဆုံးပြားများ (end plates)၊ ခွဲခြားပြားများ (separators)၊ စမ်းသပ်ပလပ်များ (test plugs) နှင့် အဆုံးထိန်းကိရိယာများ (end stops)။.
အကယ်၍ terminal block ကို ထိန်းချုပ်ပန်နယ် (control panel) အတွင်းတွင် အသုံးပြုပါက၊ ၎င်းကို သေးငယ်သော ဆက်စပ်ပစ္စည်းတစ်ခုအဖြစ် မသတ်မှတ်ဘဲ ဝိုင်ယာကြိုးစနစ်၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ပါ။ “ဝိုင်ယာကြိုးချိတ်ဆက်မှု အားနည်းခြင်း” ဟု အပြစ်တင်လေ့ရှိသော ကွင်းဆင်းချို့ယွင်းမှု အများစုသည် မှားယွင်းသော terminal block ကို ရွေးချယ်မိခြင်း၊ လျှပ်ကူးပစ္စည်းကို မှားယွင်းစွာ ပြင်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် terminal ၏ သတ်မှတ်ချက်နှင့် လက်တွေ့တပ်ဆင်မှု အခြေအနေများ မကိုက်ညီခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။.
Terminal Block ရွေးချယ်မှုဇယား
| ရွေးချယ်မှုအချက် | ဘာကိုစစ်ဆေးရမလဲ | အဘယ်ကြောင့် အရေးကြီးသနည်း |
|---|---|---|
| Terminal block အမျိုးအစား | Feed-through (ဖြတ်သန်းချိတ်ဆက်မှု), PE/ground (မြေစိုက်), fuse (ဖျူးစ်), disconnect (ဖြတ်တောက်မှု), test (စမ်းသပ်မှု), barrier (ကာရံ), PCB (ပီစီဘီ), distribution (ဖြန့်ဖြူးမှု), multi-level (အဆင့်ဆင့်) | ဆားကစ်၏ လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် ဝိုင်ယာသွယ်တန်းမှု ပုံစံကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည် |
| ချိတ်ဆက်မှုနည်းလမ်း | Screw (ဝက်အူ), spring clamp (စပရိန်ကလစ်), push-in (တွန်းထည့်), stud/bolt (စတပ်/ဘော့), IDC (အိုင်ဒီစီ) | ဝိုင်ယာသွယ်တန်းမှု အမြန်နှုန်း၊ တုန်ခါမှုဒဏ်ခံနိုင်မှု၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် လျှပ်ကူးပစ္စည်း ပြင်ဆင်မှုအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသည် |
| လက်ရှိ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ | သတ်မှတ်ထားသော စမ်းသပ်မှုအခြေအနေများအောက်ရှိ ဒေတာစာရွက်ပါ အဆင့်သတ်မှတ်ချက် | အပူချိန် အလွန်အကျွံတက်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးသည် |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား | လုပ်ငန်းသုံးဗို့အား၊ လျှပ်ကာဗို့အား၊ တွန်းအားဒဏ်ခံနိုင်သောဗို့အား | လျှပ်ကာပစ္စည်း ပျက်စီးခြင်းနှင့် လျှပ်စီးကြောင်း လမ်းကြောင်းလွဲခြင်း (flashover) တို့ကို ကာကွယ်ပေးသည်။ |
| Creepage နှင့် Clearance (လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှု ကာကွယ်ရေးအကွာအဝေးများ) | အကွာအဝေး၊ ညစ်ညမ်းမှုအဆင့်နှင့် ပစ္စည်းအမျိုးအစားအုပ်စု။ | ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် လျှပ်ကာပစ္စည်း၏ သင့်လျော်မှုကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည်။ |
| ဝါယာကြိုးအရွယ်အစား အတိုင်းအတာ။ | mm²/AWG အတိုင်းအတာ၊ အစိုင်အခဲ/အမျှင်/ပျော့ပြောင်းသော ဝါယာကြိုးများအတွက် သင့်လျော်မှု။ | လျှပ်ကူးပစ္စည်းကို မှန်ကန်စွာ ညှပ်ထားကြောင်း သေချာစေသည်။ |
| Ferrule (ဝါယာကြိုးထိပ်ဖုံး) လိုအပ်ချက်။ | အထူးသဖြင့် အမျှင်ပါးသော ဝါယာကြိုးများနှင့် ပျော့ပြောင်းသော ဝါယာကြိုးများအတွက် ဖြစ်သည်။ | ကြိုးမျှင်များ ပျက်စီးခြင်းနှင့် မမှန်ကန်စွာ ထည့်သွင်းမိခြင်းကို ကာကွယ်ပေးသည်။ |
| အိမ်ရာပစ္စည်း | PA66၊ PBT၊ PC၊ ကြွေထည်၊ အပူဒဏ်ခံနိုင်သော ပလတ်စတစ် သို့မဟုတ် အထူးပြုပစ္စည်းများ။ | အပူဒဏ်ခံနိုင်မှု၊ မီးလောင်ကျွမ်းမှုဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိ၊ လျှပ်ကာစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ကိုက်ညီမှုအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသည်။ |
| သတ္တုအစိတ်အပိုင်းများ။ | ကြေးနီအလွိုင်း၊ ကြေးဝါ၊ အပေါ်ယံအလွှာတင်ခြင်း (plating)၊ ကုပ် (clamp) ပုံစံ။ | လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်း၊ သံချေးတက်ခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိမှုနှင့် ထိတွေ့မှု တည်ငြိမ်မှုအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသည်။ |
| တပ်ဆင်ခြင်းနည်းလမ်း | DIN rail၊ PCB၊ panel၊ အောက်ခံခုံ (base)၊ busbar၊ ဝက်အူဖြင့် တပ်ဆင်ခြင်း။ | စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပေါင်းစပ်မှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနိုင်စွမ်းကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည်။ |
| စံနှုန်းများနှင့် အတည်ပြုချက်များ | လိုအပ်သည့်အခါ IEC, UL, CSA, ATEX/IECEx စံနှုန်းများ | စစ်ဆေးခြင်းနှင့် စည်းမျဉ်းလိုက်နာမှုဆိုင်ရာ အန္တရာယ်များကို လျှော့ချပေးသည် |
ကျယ်ပြန့်သော ထုတ်ကုန်အညွှန်းအတွက် VIOX ကို ကြည့်ရှုပါ လွန္အက်ိဳးပိတ်ဆို့ ထုတ်ကုန်အမျိုးအစားများ။ DIN-rail အတွက် သီးသန့်ရွေးချယ်လိုပါက ပိုမိုအသေးစိတ်ကျသော လမ်းညွှန်ချက်ကို အသုံးပြုပါ DIN rail တွင် တပ်ဆင်ရသည့် terminal block များကို မည်သို့ရွေးချယ်ရမည်နည်း.
Terminal Block ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။
Terminal block ဆိုသည်မှာ လျှပ်ကူးပစ္စည်းများကို ချိတ်ဆက်ခြင်း၊ ပေါင်းစပ်ခြင်း၊ ဖြန့်ဝေခြင်း သို့မဟုတ် စနစ်တကျစီစဉ်ခြင်းအတွက် အသုံးပြုသည့် လျှပ်ကာပါသော လျှပ်စစ်-စက်မှုဆိုင်ရာ ချိတ်ဆက်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဝါယာကြိုးများကို အချင်းချင်းလိမ်ခြင်း သို့မဟုတ် အမြဲတမ်းချိတ်ဆက်ခြင်းပြုလုပ်မည့်အစား လျှပ်ကူးပစ္စည်းတစ်ခုချင်းစီကို သတ်မှတ်ထားသော หนีบ (clamping) တည်ဆောက်ပုံအတွင်းသို့ ထည့်သွင်းရသည်။ Terminal block သည် စက်မှုဆိုင်ရာ တည်ငြိမ်မှု၊ လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှု၊ ဆားကစ်များကြား လျှပ်ကာဖြစ်စေမှုနှင့် စစ်ဆေးခြင်း သို့မဟုတ် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက် ရှင်းလင်းသော ဝါယာကြိုးချိတ်ဆက်သည့်နေရာကို ပံ့ပိုးပေးသည်။.
ပုံမှန် terminal block တစ်ခုတွင် လုပ်ဆောင်ချက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်း သုံးခုရှိသည် -
| အစိတ်အပိုင်း | လုပ်ဆောင်ချက် |
|---|---|
| လျှပ်ကာအိမ်ရာ | ဘေးချင်းကပ်လျက်ရှိသော ဆားကစ်များကို ခွဲခြားပေးပြီး လျှပ်ကူးပစ္စည်းတည်ဆောက်ပုံကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။ |
| လျှပ်စီးကြောင်းကို သယ်ဆောင်ပေးသော အစိတ်အပိုင်း။ | လျှပ်ကူးပစ္စည်းများအကြား လျှပ်စစ်လမ်းကြောင်းကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ |
| ညှပ်ကိရိယာ | တည်ငြိမ်သော ထိတွေ့ဖိအားဖြင့် လျှပ်ကူးပစ္စည်းကို လျှပ်ကူးအစိတ်အပိုင်းနှင့် ကပ်လျက်ရှိနေစေရန် ထိန်းထားပေးသည်။ |
စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး လျှပ်စစ်ပုံးများတွင် Terminal Block များသည် အပြင်ဘက်ဝိုင်ယာကြိုးများနှင့် အတွင်းပိုင်းဝိုင်ယာကြိုးများအကြား နယ်နိမိတ်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ပေးသည်။ ၎င်းတို့သည် နည်းပညာရှင်များအား ဆားကစ်များကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်၊ အချက်ပြမှုများကို ခွဲထုတ်ရန်၊ ချိတ်ဆက်မှုများကို စမ်းသပ်ရန်၊ ဘုံဗို့အားများကို ဖြန့်ဝေရန်နှင့် တစ်ခုလုံးကို မထိခိုက်စေဘဲ ဝိုင်ယာကြိုးများကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန် ကူညီပေးသည်။.
လုပ်ဆောင်ချက်အလိုက် Terminal Block အမျိုးအစားများ

Feed-Through Terminal Blocks
Feed-through Terminal Block များသည် တစ်ဖက်ရှိ လျှပ်ကူးကြိုးတစ်ချောင်းကို ဆန့်ကျင်ဘက်ရှိ အခြားလျှပ်ကူးကြိုးတစ်ချောင်းနှင့် ချိတ်ဆက်ပေးသည်။ ၎င်းတို့သည် ထိန်းချုပ်ရေးပုံးများ (Control panels)၊ စက်ယန္တရားများနှင့် အဆောက်အအုံ အလိုအလျောက်စနစ်သုံး ကိရိယာများတွင် အသုံးအများဆုံး Terminal အမျိုးအစားများ ဖြစ်ကြသည်။.
အောက်ပါတို့အတွက် အသုံးပြုပါ -
- Field wiring မှ internal control wiring သို့ ချိတ်ဆက်ခြင်း
- Signal နှင့် sensor ဆားကစ်များ
- Control voltage ဖြန့်ဝေခြင်း
- Standard marshalling terminals များ
- ယေဘုယျ wire-to-wire ချိတ်ဆက်သည့်နေရာများ
၎င်းတို့သည် ရိုးရှင်းပြီး ကျစ်လျစ်ကာ အမှတ်အသားပြုလုပ်ရန် လွယ်ကူသည်။ အဓိကရွေးချယ်ရမည့်အချက်များမှာ လျှပ်ကူးပစ္စည်းအရွယ်အစား၊ လျှပ်စီးကြောင်းပမာဏ (current rating)၊ ဗို့အားပမာဏ (voltage rating)၊ terminal အကျယ်၊ jumper နှင့် လိုက်ဖက်ညီမှုနှင့် အမှတ်အသားပြုစနစ်တို့ ဖြစ်သည်။.
Ground နှင့် Protective Earth Terminal Blocks များ
Ground terminal blocks များသည် protective conductors များကို DIN rail သို့မဟုတ် grounding စနစ်သို့ ချိတ်ဆက်ပေးသည်။ IEC ဝေါဟာရအရ protective conductor terminal blocks များကို standard feed-through blocks များမှ သီးခြားခွဲခြားသတ်မှတ်ထားပြီး ယေဘုယျအားဖြင့် အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ IEC 60947-7-2.
အောက်ပါအခြေအနေများတွင် အသုံးပြုပါ -
- Equipment grounding conductors များကို panel ground နှင့် ချိတ်ဆက်ထားရမည်။
- PE circuits များကို ရှင်းလင်းစွာ ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန် လိုအပ်သည်။
- Ground continuity သည် စက်မှုပိုင်းအရ ယုံကြည်စိတ်ချရမှု ရှိရမည်။
- အစိမ်း/အဝါရောင် protective conductor အမှတ်အသား လိုအပ်သည်။
ပုံမှန် feed-through terminal တစ်ခုကို protective earth terminal အဖြစ် အသုံးမပြုပါနှင့်၊ ထိုထုတ်ကုန်သည် ထိုလုပ်ဆောင်ချက်အတွက် အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး အမှတ်အသားပြုထားခြင်း မရှိပါက အသုံးမပြုရပါ။.
Fuse Terminal Blocks
Fuse terminal blocks များသည် fuse holder ကို terminal body အတွင်းတွင် ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ၎င်းတို့ကို control circuits များ၊ signal protection၊ small power circuits များနှင့် control panels အတွင်းရှိ branch protection များအတွက် မကြာခဏ အသုံးပြုကြသည်။.
စစ်ဆေးရန်-
- ဖျူးစ်ပုံစံနှင့် ဖျူးစ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်
- တာမီနယ်ဘလောက်၏ လျှပ်စီးကြောင်းနှင့် ဗို့အားအဆင့်သတ်မှတ်ချက်
- ဖျူးစ်တာမီနယ်များကို ဘေးချင်းကပ်လျက် တပ်ဆင်ထားသည့်အခါ အပူထုတ်လွှတ်မှု
- ဖျူးစ်ပြတ်တောက်မှုညွှန်ပြချက်ပါရှိပါက အချက်ပြမီး၏ ဗို့အား
- ပန်နယ်ဝိုင်ယာသွယ်တန်းပြီးနောက် ဖျူးစ်လဲလှယ်နိုင်မှု
ဖျူးစ်တာမီနယ်ဘလောက်များကို သာမန်ဖြတ်သန်းသွယ်တန်းသည့် တာမီနယ်များကဲ့သို့ မသတ်မှတ်သင့်ပါ။ ဖျူးစ်၊ တာမီနယ်၊ ဝိုင်ယာကြိုးနှင့် အထက်ပိုင်းကာကွယ်ရေးစနစ်တို့သည် အတူတကွ လုပ်ဆောင်နိုင်ရမည်။.
လျှပ်စစ်ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် စမ်းသပ်ခြင်းဆိုင်ရာ တာမီနယ်ဘလောက်များ
လျှပ်စစ်ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ ဓားပုံစံဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် စမ်းသပ်ခြင်းဆိုင်ရာ တာမီနယ်ဘလောက်များသည် ဝိုင်ယာကြိုးများကို မဖြုတ်ဘဲ ဆားကစ်တစ်ခုအား သီးခြားခွဲထုတ်ခြင်း သို့မဟုတ် တိုင်းတာခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်နိုင်စေသည်။ ၎င်းတို့ကို တိုင်းတာရေးကိရိယာများ၊ လျှပ်စီးကြောင်းထရန်စဖော်မာ ဆားကစ်များ၊ အချက်ပြစက်ဝန်းများနှင့် စက်ပစ္စည်းစတင်လည်ပတ်မှု စစ်ဆေးသည့်နေရာများတွင် အသုံးဝင်သည်။.
နည်းပညာရှင်များ အောက်ပါတို့အတွက် လိုအပ်သည့်အခါတွင် အသုံးပြုပါ -
- စမ်းသပ်ရန်အတွက် အချက်ပြမှု (signal) ကို ခွဲထုတ်ခြင်း
- မီတာ သို့မဟုတ် စမ်းသပ်ပလပ် (test plug) ကို တပ်ဆင်ခြင်း
- ဝါယာကြိုးများ ပြန်လည်ချိတ်ဆက်စရာမလိုဘဲ လမ်းကြောင်း (loop) တစ်ခုကို စတင်လည်ပတ်စေခြင်း
- အပြင်ဘက် ဝါယာကြိုးများကို အတွင်းပိုင်း ဆားကစ်များနှင့် ခွဲခြားထားခြင်း
ရွေးချယ်ရာတွင် လျှပ်စီးကြောင်းပမာဏ (current rating) တစ်ခုတည်းကိုသာ အာရုံစိုက်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ စမ်းသပ်ကိရိယာများ၏ လိုက်ဖက်ညီမှု၊ ဘေးကင်းစွာ ခွဲထုတ်နိုင်သည့်နည်းလမ်း၊ အမှတ်အသားပြုခြင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက် အဆင်ပြေမှုတို့ကိုပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။.
Multi-Level Terminal Blocks
Multi-level terminal blocks များသည် လွတ်လပ်သော ဆားကစ်နှစ်ခု သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပိုသော ဆားကစ်များကို terminal တစ်ခုတည်းတွင် ဒေါင်လိုက်ပုံစံဖြင့် စုစည်းပေးသည်။ ၎င်းတို့ကို panel နေရာလွတ် နည်းပါးသည့်အခါ သို့မဟုတ် ဆက်စပ်နေသော ဆားကစ်များကို အုပ်စုလိုက်ထားရှိလိုသည့်အခါတွင် အသုံးဝင်သည်။.
အသုံးများသောနေရာများမှာ-
- ပါဝါပေးခြင်း (supply)၊ အချက်ပြခြင်း (signal) နှင့် ပြန်လည်ပေးပို့ခြင်း (return) တို့ပါဝင်သော အာရုံခံကိရိယာ (sensor) ဝါယာကြိုးများ
- Compact PLC ဝိုင်ယာသွယ်တန်းခြင်း
- တွဲဖက်ထိန်းချုပ်မှု ဆားကစ်များ
- လျှပ်ကူးပစ္စည်းအများအပြားပါဝင်သော Field cable များ ချိတ်ဆက်ခြင်း
အဓိကစိန်ခေါ်မှုမှာ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနိုင်မှုဖြစ်သည်။ Terminal များအား စိပ်စိပ်စီစဉ်ခြင်းဖြင့် DIN rail နေရာကို သက်သာစေသော်လည်း ဝိုင်ယာကွေးညွှတ်ရန်၊ အမှတ်အသားပြုရန်၊ တိုင်းတာစစ်ဆေးရန်နှင့် အစားထိုးလဲလှယ်ရန်အတွက် လိုအပ်သောနေရာကို ချန်ထားပေးရမည်ဖြစ်သည်။.
အတားအဆီး Terminal Blocks
Barrier terminal block များသည် terminal အနေအထားများကြားတွင် မြင့်မားသော လျှပ်ကာအတားအဆီးများကို အသုံးပြုထားပြီး panel သို့မဟုတ် စက်ပစ္စည်းအခြေခံများတွင် တိုက်ရိုက်တပ်ဆင်လေ့ရှိသည်။ ၎င်းတို့ကို DIN rail ၏ သိပ်သည်းမှုထက် ရှင်းလင်းသော ခွဲခြားမှု၊ ပိုကြီးသော ဝက်အူများ၊ နှင့် လွယ်ကူသော ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု လိုအပ်သည့်နေရာများတွင် အဓိကအသုံးပြုသည်။.
အောက်ပါတို့အတွက် အသုံးပြုပါ -
- HVAC ပစ္စည်းများ
- စက်ပစ္စည်းများ၏ လျှပ်စစ်ချိတ်ဆက်မှုအချက်အချာများ
- ရှေးဟောင်း panel အဟောင်းများကို အစားထိုးလဲလှယ်ခြင်း
- DIN rail အသုံးမပြုသော Power ဝိုင်ယာသွယ်တန်းခြင်းများ
- အမြင်အာရုံဖြင့် ခွဲခြားထားရန် လိုအပ်သော အသုံးချမှုများ
Barrier blocks များသည် ဗို့အားမြင့် သို့မဟုတ် လျှပ်စီးကြောင်းမြင့်သည့်နေရာများအတွက် အလိုအလျောက် ပိုမိုကောင်းမွန်သည်ဟု မဆိုနိုင်ပါ။ ၎င်းတို့၏ အမှန်တကယ် သင့်လျော်မှုသည် ထုတ်ကုန်၏ သတ်မှတ်ချက်များ (ratings)၊ အကွာအဝေး၊ လျှပ်ကာပစ္စည်း၊ ချိတ်ဆက်မှုပုံစံ၊ နှင့် လက်မှတ်ရရှိထားမှုတို့အပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။.
PCB Terminal Blocks
PCB terminal blocks များသည် ပြင်ပဝါယာကြိုးများကို ပုံနှိပ်ဆားကစ်ဘုတ် (PCB) နှင့် ချိတ်ဆက်ပေးသည်။ ၎င်းတို့ကို pitch၊ လျှပ်စီးကြောင်းသတ်မှတ်ချက်၊ ဗို့အားသတ်မှတ်ချက်၊ ဂဟေဆော်သည့်နည်းလမ်း၊ လျှပ်ကူးပစ္စည်းအမျိုးအစား၊ ပလပ်ထိုးနိုင်သည့်ပုံစံ၊ နှင့် ဘုတ်အဆင့် စက်မှုဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များအပေါ် မူတည်၍ ရွေးချယ်ရသည်။.
အောက်ပါတို့အတွက် အသုံးပြုပါ -
- ပါဝါထောက်ပံ့မှုများ
- Control boards
- အာရုံခံကိရိယာ ချိတ်ဆက်မှုများ (Sensor interfaces)
- I/O မော်ဂျူးများ
- အသေးစား အလိုအလျောက်စနစ်သုံး ကိရိယာများ
PCB terminal blocks များကို panel terminal blocks များကဲ့သို့ ရွေးချယ်၍ မရပါ။ ဘုတ်၏ ကြေးနီအထူ၊ လမ်းကြောင်းအကျယ်၊ ဂဟေဆော်ထားသည့်နေရာ၏ ဖိအား၊ လျှပ်စီးကြောင်းယိုစိမ့်မှု (creepage)၊ လျှပ်ကာအကွာအဝေး (clearance)၊ နှင့် စက်မှုဆိုင်ရာ ဆွဲအားတို့သည် ဒီဇိုင်း၏ အစိတ်အပိုင်းများ ဖြစ်လာသည်။ PCB အကွာအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်များအတွက် VIOX ၏ လမ်းညွှန်ချက်ကို ကြည့်ပါ။ 2.54 mm မှ 10 mm အထိရှိသော terminal block pitch သည် အသုံးဝင်သော အဖော်မွန်တစ်ခု ဖြစ်သည်။.
Power Distribution Blocks
Power distribution block များသည် ဝင်လာသော လျှပ်ကူးပစ္စည်းတစ်ခုကို ထွက်သွားမည့် လျှပ်ကူးပစ္စည်းအများအပြားအဖြစ် ခွဲထုတ်ပေးသည်။ ၎င်းတို့သည် terminal block များနှင့် ဆက်စပ်မှုရှိသော်လည်း အမြဲတမ်း တူညီသောနည်းလမ်းဖြင့် အကဲဖြတ်ခြင်း သို့မဟုတ် အသုံးပြုခြင်း မရှိပါ။.
ဒီဇိုင်းတွင် အောက်ပါတို့ လိုအပ်သည့်အခါ power distribution block ကို အသုံးပြုပါ -
- feeder တစ်ခုကို branch အများအပြားသို့ ဖြန့်ဝေရန်
- လျှပ်စီးကြောင်း ပိုမိုမြင့်မားစွာ ဖြန့်ဝေရန်
- ထွက်သွားမည့် လျှပ်ကူးပစ္စည်း အရွယ်အစား အမျိုးမျိုးအတွက်
- feeder မှ branch သို့ ရှင်းလင်းစွာ စနစ်တကျ ခွဲခြားရန်
circuit တစ်ခုချင်းစီကို ချိတ်ဆက်ခြင်း၊ တံဆိပ်ကပ်ခြင်း၊ စုစည်းခြင်း သို့မဟုတ် modular control wiring ပြုလုပ်ခြင်းတို့အတွက် terminal block များကို အသုံးပြုပါ။ ကွာခြားချက်များအတွက် VIOX ၏ လမ်းညွှန်ချက်ကို ကြည့်ရှုပါ။ လျှပ်စစ်ဖြန့်ဖြူးရေး ဘလောက်များ (power distribution blocks).
ချိတ်ဆက်မှုနည်းလမ်းအလိုက် Terminal Block အမျိုးအစားများ
Screw Terminal Blocks
Screw terminal block များသည် လျှပ်ကူးပစ္စည်းကို တင်းကျပ်စွာထိန်းထားရန် ဝက်အူဖြင့်မောင်းနှင်သော ကုပ် (clamp) သို့မဟုတ် ဖိအားပေးပြားကို အသုံးပြုသည်။ ၎င်းတို့သည် ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်ခြင်း၊ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာခြင်းနှင့် ပါဝါနှင့် ထိန်းချုပ်မှုဆိုင်ရာ ဆားကစ်အများစုအတွက် သင့်လျော်ခြင်းတို့ကြောင့် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုနေဆဲဖြစ်သည်။.
အောက်ပါအခြေအနေများတွင် ၎င်းတို့သည် အလွန်သင့်လျော်သည် -
- တပ်ဆင်သူအနေဖြင့် သတ်မှတ်ထားသော Torque ပမာဏအတိုင်း အသုံးပြုနိုင်သည့်အခါ
- ဝိုင်ယာကြိုးများကို မကြာခဏ ပြောင်းလဲတပ်ဆင်ရန် မလိုအပ်သည့်အခါ
- အသုံးပြုသည့်နေရာတွင် ခိုင်ခံ့ပြီး မြင်သာသော ကုပ်စနစ် လိုအပ်သည့်အခါ
- ပိုမိုကြီးမားသော လျှပ်ကူးပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ပါဝါဆားကစ်များတွင် အသုံးပြုသည့်အခါ
အဓိကအန္တရာယ်မှာ ဝက်အူကိုယ်တိုင်မဟုတ်ပါ။ အန္တရာယ်မှာ Torque ပမာဏ မှားယွင်းခြင်း၊ ကြိုးမျှင်များ ပျက်စီးခြင်း၊ Ferrule အသုံးပြုမှု မှားယွင်းခြင်း၊ ကုပ်အောက်တွင် လျှပ်ကာပစ္စည်းများ ပါဝင်နေခြင်း သို့မဟုတ် ထုတ်လုပ်သူ၏ ညွှန်ကြားချက်ထက် အလေ့အကျင့်အတိုင်း ဝက်အူကို ပြန်လည်တင်းကျပ်ခြင်းတို့ ဖြစ်သည်။.
Spring Clamp Terminal Blocks
Spring clamp terminal blocks များသည် လျှပ်ကူးပစ္စည်းအပေါ် ဖိအားကို ထိန်းထားရန် စပရိန်အားကို အသုံးပြုသည်။ ၎င်းတို့ကို တုန်ခါမှုများသော နေရာများတွင် ပိုမိုနှစ်သက်ကြသည်၊ အကြောင်းမှာ လျှပ်ကူးပစ္စည်းသည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ လျော့ရဲလာခြင်း သို့မဟုတ် အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်ပေါ်သည့်အခါတွင် စပရိန်က တည်ငြိမ်သော ထိတွေ့ဖိအားကို ထိန်းထားပေးနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။.
၎င်းတို့သည် အောက်ပါတို့အတွက် သင့်လျော်သည် -
- စက်ကိရိယာများ
- သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပစ္စည်းများ
- တုန်ခါမှုရှိသော ထိန်းချုပ်မှုဗီရိုများ (Control cabinets)
- ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန် ဝင်ရောက်ရခက်ခဲသော နေရာများ
- တသမတ်တည်းရှိသော ချိတ်ဆက်မှုအရည်အသွေး အရေးကြီးသည့် ပန်နယ်များ
Spring clamp ဒီဇိုင်းများသည် ဝက်အူလှည့်အား (screw torque) အပေါ် မှီခိုမှုကို လျှော့ချပေးသော်လည်း လျှပ်ကူးပစ္စည်းကို မှန်ကန်စွာ ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် မှန်ကန်သော အနက်အထိ ထည့်သွင်းခြင်းတို့ လိုအပ်ဆဲဖြစ်သည်။.
Push-In Terminal Blocks
Push-in terminal blocks များသည် အစိုင်အခဲ လျှပ်ကူးပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ferrule တပ်ဆင်ထားသော ကြိုးများကို terminal ထဲသို့ တိုက်ရိုက်ထည့်သွင်းနိုင်စေသည်။ ၎င်းတို့သည် ဝိုင်ယာကြိုးသွယ်တန်းချိန်ကို လျှော့ချပေးပြီး ဗီရိုအတွင်း ကြိုးသွယ်တန်းမှု သိပ်သည်းဆမြင့်မားစေရန် အထောက်အကူပြုသောကြောင့် OEM ပန်နယ်ထုတ်လုပ်မှုတွင် လူကြိုက်များသည်။.
၎င်းတို့သည် အောက်ပါတို့အတွက် သင့်လျော်သည် -
- ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသော ဝိုင်ယာကြိုးအစုအဝေးများ (Prefabricated wiring harnesses)
- PLC နှင့် I/O ဝိုင်ယာကြိုးသွယ်တန်းခြင်း
- အစုလိုက်အပြုံလိုက် ထိန်းချုပ်ခန်း (Control Panel) တပ်ဆင်ခြင်း
- ကျစ်လစ်သော စက်ကိရိယာ ဝိုင်ယာကြိုးသွယ်တန်းခြင်း
- ဝိုင်ယာကြိုးပြင်ဆင်မှုပုံစံ စံသတ်မှတ်ထားသော ထပ်တလဲလဲ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ
အမျှင်ပါးသော လျှပ်ကူးကြိုးများအတွက် Terminal ဒီဇိုင်းပေါ်မူတည်၍ Ferrules များ အသုံးပြုရန် လိုအပ်ခြင်း သို့မဟုတ် အထူးအကြံပြုခြင်းများ ရှိသည်။ ဝိုင်ယာအဖုံးမပါသော လျှပ်ကူးကြိုးကို အသုံးပြုနိုင်သည်ဟု မဆုံးဖြတ်မီ Datasheet ကို အမြဲတမ်း စစ်ဆေးသင့်သည်။.
Stud, Bolt နှင့် High-Current Terminals များ
Stud သို့မဟုတ် Bolt အမျိုးအစား Terminal များကို ပိုမိုကြီးမားသော လျှပ်ကူးကြိုးများ၊ Lugs များ သို့မဟုတ် ပါဝါချိတ်ဆက်မှုများ လိုအပ်သည့်နေရာများတွင် အသုံးပြုသည်။ ၎င်းတို့ကို ပါဝါဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ မြေစိုက်ခြင်း (Grounding)၊ ဘက်ထရီစနစ်များနှင့် လျှပ်စီးကြောင်းမြင့်မားသော စက်ကိရိယာ ချိတ်ဆက်မှုများတွင် အများဆုံးတွေ့ရသည်။.
စစ်ဆေးရန်-
- Stud အရွယ်အစားနှင့် Lug အပေါက် ကိုက်ညီမှုရှိခြင်း
- Lug ပစ္စည်းနှင့် အပေါ်ယံအလွှာ (Plating)
- ထုတ်လုပ်သူမှ သတ်မှတ်ထားသော တင်းကျပ်ရမည့် Torque ပမာဏ
- လျှပ်ကာအဖုံး သို့မဟုတ် ထိတွေ့မှုမှ ကာကွယ်ရန် လိုအပ်ချက်
- ဝိုင်ယာကြိုးသွယ်တန်းပြီးနောက် ချိတ်ဆက်မှုပတ်လည်တွင် လိုအပ်သော ကွာဟချက်
IDC Terminal Blocks
Insulation displacement connection (IDC) terminals များသည် ဝိုင်ယာကြိုး၏ လျှပ်ကာအလွှာကို ဖောက်ထွင်းပြီး အခွံခွာစရာမလိုဘဲ လျှပ်ကူးပစ္စည်းနှင့် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့စေသည်။ ၎င်းတို့ကို အဓိကအားဖြင့် လျှပ်စီးကြောင်းနည်းသော အချက်ပြစနစ်များ၊ ဆက်သွယ်ရေးစနစ်များ သို့မဟုတ် သီးသန့်ချိတ်ဆက်မှုစနစ်များတွင် အသုံးပြုသည်။.
IDC terminals များကို ထုတ်ကုန်တွင် အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး သတ်မှတ်ချက်ပါရှိမှသာလျှင် ယေဘုယျပါဝါဝိုင်ယာသွယ်တန်းခြင်းအတွက် အသုံးပြုသင့်သည်။.
ချိတ်ဆက်မှုနည်းလမ်းများ နှိုင်းယှဉ်ချက်

| ချိတ်ဆက်မှုနည်းလမ်း | အဓိကအားသာချက် | အဓိကအန္တရာယ် | အသင့်တော်ဆုံး အသုံးပြုနိုင်သည့်နေရာများ |
|---|---|---|---|
| Screw clamp | ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်ခြင်း၊ ခိုင်ခံ့ခြင်းနှင့် ဝိုင်ယာကြိုးအရွယ်အစား အမျိုးမျိုးအတွက် အသုံးပြုနိုင်ခြင်း | မှန်ကန်သော Torque ပမာဏနှင့် ဝိုင်ယာကြိုးပြင်ဆင်မှုအပေါ် မူတည်ခြင်း | ပါဝါဆားကစ်များ၊ Field wiring နှင့် ယေဘုယျသုံး လျှပ်စစ်ပန်နယ်များ |
| Spring clamp | တုန်ခါမှုရှိသည့်နေရာများတွင် တည်ငြိမ်သော Clamping force ရရှိခြင်း | မှန်ကန်စွာထည့်သွင်းရန်နှင့် သင့်လျော်သည့်နေရာတွင် ကိရိယာများကို အသုံးပြုရန် လိုအပ်သည် | စက်ယန္တရားများ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် တုန်ခါမှုဖြစ်လွယ်သော ဗီရိုများ |
| Push-in | ဝိုင်ယာကြိုးသွယ်တန်းမှု မြန်ဆန်ပြီး သိပ်သည်းဆမြင့်မားခြင်း | ပျော့ပျောင်းသော ဝိုင်ယာကြိုးများအတွက် ferrule (ကြိုးစွပ်) များ မကြာခဏ လိုအပ်သည် | OEM ပန်နယ်များ၊ PLC ဝိုင်ယာသွယ်တန်းမှုနှင့် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသော ကြိုးအစုအဝေးများ |
| Stud/bolt (စတပ်/ဘော့) | ခိုင်ခံ့သော စက်မှုဆိုင်ရာ ပါဝါချိတ်ဆက်မှု | Lug (ကြိုးစွပ်) နှင့် Torque (လိမ်အား) ကိုက်ညီမှု လိုအပ်သည် | လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ ဘက်ထရီများ၊ မြေစိုက်ခြင်း (Grounding) နှင့် လျှပ်စစ်ပေးပို့လိုင်းများ (Feeders) |
| IDC (Insulation Displacement Connector) | အလွန်မြန်ဆန်သော လျှပ်စီးကြောင်းနည်းသည့် ဆက်သွယ်မှု (Termination) | ကန့်သတ်ထားသော လျှပ်ကူးပစ္စည်းနှင့် အသုံးပြုနိုင်သည့် နယ်ပယ် | အချက်ပြနှင့် ဆက်သွယ်ရေး ဝိုင်ယာကြိုးများ |
လက်တွေ့ကျသော ဆုံးဖြတ်ချက်အတွက် - တိကျသော Torque ပမာဏနှင့် ကျယ်ပြန့်စွာ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှု လိုအပ်ပါက Screw terminals ကို အသုံးပြုပါ၊ တုန်ခါမှုဒဏ်ခံနိုင်ရည်နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု တည်ငြိမ်မှု လိုအပ်ပါက Spring clamp terminals ကို အသုံးပြုပါ၊ နှင့် Panel ဝိုင်ယာသွယ်တန်းမှု အမြန်နှုန်း မြင့်မားစွာ လိုအပ်ပါက Push-in terminals ကို အသုံးပြုပါ။.
Terminal Blocks ရွေးချယ်ရာတွင် အရေးပါသော သတ်မှတ်ချက်များ (Ratings)
နှုန်းလက်ရှိ
Rated current သည် သတ်မှတ်ထားသော စမ်းသပ်မှုနှင့် တပ်ဆင်မှု အခြေအနေများအောက်တွင် Terminal block တစ်ခုက မည်မျှသော လျှပ်စီးကြောင်းကို သယ်ဆောင်နိုင်သည်ကို ဖော်ပြသည်။ ၎င်းသည် Panel ပုံစံတိုင်းအတွက် အလုံးစုံ အာမခံချက် မဟုတ်ပါ။ ပတ်ဝန်းကျင် အပူချိန်၊ လျှပ်ကူးပစ္စည်း အရွယ်အစား၊ အုပ်စုလိုက် တပ်ဆင်မှု၊ Jumper များ၊ အကာအရံအတွင်းရှိ အပူချိန်နှင့် အနီးအနားရှိ အပူထုတ်လွှတ်သော ကိရိယာများအားလုံးသည် လက်တွေ့စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် သက်ရောက်မှု ရှိနိုင်သည်။.
ပါဝါဆားကစ်များအတွက် အောက်ပါတို့ကို အတည်ပြုပါ -
- Terminal block ၏ လျှပ်စီးကြောင်း သတ်မှတ်ချက် (Current rating)
- အဆင့်သတ်မှတ်ချက် စမ်းသပ်မှုတွင် အသုံးပြုသည့် လျှပ်ကူးပစ္စည်း (Conductor) အရွယ်အစား
- ဘေးချင်းကပ်လျက်ရှိသော ဝန်တင်ထားသည့် Terminal အရေအတွက်
- Datasheet တွင် ဖော်ပြထားသော လျှပ်စီးကြောင်း လျှော့ချခြင်းဆိုင်ရာ (Derating) မှတ်စုများ
- Jumper သို့မဟုတ် Bridge များသည် ခွင့်ပြုထားသော လျှပ်စီးကြောင်းကို လျှော့ချခြင်း ရှိ/မရှိ
- ရရှိနိုင်သည့် အပူချိန်တိုးလာမှုဆိုင်ရာ (Temperature-rise) အချက်အလက်များ
အကယ်၍ Terminal တစ်ခုသည် အလားတူဝန်အားအောက်တွင် ဘေးချင်းကပ်လျက်ရှိသော အခြား Terminal များထက် ပိုမိုပူပြင်းနေပါက၊ ပြဿနာမှာ သတ်မှတ်ချက် (Nominal rating) တစ်ခုတည်းကြောင့်မဟုတ်ဘဲ Contact resistance၊ လျှပ်ကူးပစ္စည်း ပြင်ဆင်မှု သို့မဟုတ် ဒေသအလိုက် ဝန်ပိုခြင်း (Local overload) ကြောင့် ဖြစ်လေ့ရှိသည်။ VIOX ၏ လမ်းညွှန်ချက်အရ terminal block overheating in control panels ဤချို့ယွင်းမှုပုံစံကို ပိုမိုအသေးစိတ် ရှင်းပြထားပါသည်။.
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား
ဗို့အားသတ်မှတ်ချက်သည် လျှပ်ကာဒီဇိုင်း၊ မျက်နှာပြင်တစ်လျှောက် လျှပ်ကူးမှုအကွာအဝေး (creepage distance)၊ လေထုအတွင်း လျှပ်ကူးမှုအကွာအဝေး (clearance distance)၊ ပစ္စည်း၏ လျှပ်ကူးမှုဆန့်ကျင်နိုင်စွမ်းနှင့် တပ်ဆင်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်တို့နှင့် ဆက်စပ်နေပါသည်။ သန့်ရှင်းသော ထိန်းချုပ်ခန်းအတွင်း ဗို့အားတစ်ခုအတွက် ဘေးကင်းသော Terminal block တစ်ခုသည် ညစ်ညမ်းမှုရှိသော၊ စိုထိုင်းဆများသော သို့မဟုတ် ကျဉ်းမြောင်းသော ဗို့အားမြင့်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် သင့်လျော်မည်မဟုတ်ပါ။.
စစ်ဆေးရန်-
- Rated insulation voltage
- သတ်မှတ်ထားသော လုပ်ငန်းသုံးဗို့အား (Rated operating voltage)
- သတ်မှတ်ထားသော တွန်းအားဒဏ်ခံနိုင်သည့် ဗို့အား (Rated impulse withstand voltage)
- Creepage နှင့် clearance လိုအပ်ချက်များ
- လေထုညစ်ညမ်းမှုဒီဂရီ
- Overvoltage အမျိုးအစား
- ဘေးချင်းကပ် Terminal များအား ချိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
ဗို့အားတံဆိပ်တစ်ခုတည်းကို ကြည့်၍ ရွေးချယ်ခြင်း မပြုပါနှင့်။ ကျဉ်းမြောင်းသော Panel များတွင် အကွာအဝေးနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများသည် ရိုက်နှိပ်ထားသော ဗို့အားသတ်မှတ်ချက်ကဲ့သို့ပင် အရေးကြီးပါသည်။.
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော Impulse ခံနိုင်ဗို့အား
သတ်မှတ်ထားသော တွန်းအားဒဏ်ခံနိုင်သည့် ဗို့အားသည် Terminal block တစ်ခု၏ ခဏတာဖြစ်ပေါ်သော ဗို့အားမြင့်တက်မှု (transient overvoltages) ကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည့် စွမ်းရည်ကို ဖော်ပြသည်။ ၎င်းသည် ဖြန့်ဖြူးရေးစနစ်များ၊ ရှည်လျားသော ကေဘယ်ကြိုးများ၊ Inductive load များ သို့မဟုတ် Switching surge များ ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်များနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော Panel များတွင် အရေးကြီးပါသည်။.
လိုအပ်သော impulse withstand level သည် တပ်ဆင်မှုအမျိုးအစား (installation category)၊ စနစ်၏ဗို့အားနှင့် သက်ဆိုင်ရာစံနှုန်းများအပေါ်တွင် မူတည်သည်။ တရားဝင်ထုတ်ပြန်နိုင်သော သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုအတွက် ဤတန်ဖိုးကို ခန့်မှန်း၍ မသတ်မှတ်ပါနှင့်။ Terminal block ၏ datasheet နှင့် ပရောဂျက်စံနှုန်းများကိုသာ အသုံးပြုပါ။.
Creepage နှင့် Clearance
ကင်းရှင်းခြင်း။ သည် လျှပ်ကူးပစ္စည်းများကြား လေထုထဲမှ အတိုဆုံးအကွာအဝေးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် arc-over ဖြစ်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးသည်။.
လျှပ်ကာမျက်နှာပြင်တစ်လျှောက် လျှပ်စီးကြောင်းဖြတ်သန်းမှု (Creepage) သည် လျှပ်ကူးပစ္စည်းများကြား လျှပ်ကာပစ္စည်း၏ မျက်နှာပြင်အတိုင်း တိုင်းတာသည့် အတိုဆုံးအကွာအဝေးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ညစ်ညမ်းနေသော သို့မဟုတ် စိုစွတ်နေသော မျက်နှာပြင်များပေါ်တွင် လျှပ်စီးကြောင်းယိုစိမ့်ခြင်း (tracking) ကို ကာကွယ်ပေးသည်။.
အကွာအဝေးနှစ်ခုစလုံးသည် အောက်ပါတို့ကြောင့် သက်ရောက်မှုရှိသည် -
- Working voltage
- Impulse voltage
- လေထုညစ်ညမ်းမှုဒီဂရီ
- Material group သို့မဟုတ် Comparative Tracking Index (CTI)
- သက်ဆိုင်ရာ အမြင့်ပေ (Altitude)
- ဂျမ်ပါများ (jumpers)၊ အဖုံးများ (covers) နှင့် ခွဲခြားပေးသည့်ပြားများ (separators) ကဲ့သို့သော ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
ကျစ်လစ်သော တာမီနယ်ဘလောက်တစ်ခုသည် ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုအတွက် လုံလောက်သော နေရာလွတ်ရှိနိုင်သော်လည်း အခြားပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုအတွက် မလုံလောက်နိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် ညစ်ညမ်းမှုအဆင့် (pollution degree) နှင့် တပ်ဆင်မည့်ပတ်ဝန်းကျင်သည် အရေးကြီးပါသည်။.
လေထုညစ်ညမ်းမှုဘွဲ့
ညစ်ညမ်းမှုအဆင့်သည် လျှပ်ကာစွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် ညစ်ညမ်းမှုများက မည်သို့သက်ရောက်မှုရှိသည်ကို ဖော်ပြသည်။ ဤသဘောတရားကို IEC လျှပ်ကာညှိနှိုင်းမှုတွင် အသုံးပြုပြီး creepage နှင့် clearance တို့ကို အကဲဖြတ်ရာတွင် အရေးကြီးပါသည်။.
| လေထုညစ်ညမ်းမှုဒီဂရီ | ပုံမှန်အခြေအနေ | Practical interpretation |
|---|---|---|
| PD1 | ညစ်ညမ်းမှုမရှိခြင်း သို့မဟုတ် ခြောက်သွေ့ပြီး လျှပ်ကူးမှုမရှိသော ညစ်ညမ်းမှုသာရှိခြင်း | သန့်ရှင်းပြီး အလုံပိတ်ထားသော အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများ |
| PD2 | လျှပ်ကူးမှုမရှိသော ညစ်ညမ်းမှု၊ ရေငွေ့ပြန်ခြင်းကြောင့် ရေစက်များ ခေတ္တဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြင်း | ပုံမှန်အိမ်တွင်းသုံး ထိန်းချုပ်မှုပန်နယ်များ (control panels) |
| PD3 | လျှပ်ကူးနိုင်သော ညစ်ညမ်းမှု သို့မဟုတ် ငွေ့ရည်ဖွဲ့ခြင်းကြောင့် လျှပ်ကူးနိုင်သော ညစ်ညမ်းမှု | စက်မှုလုပ်ငန်း၊ အပြင်ဘက်တွင်ထားရှိသော အကာအရံများ၊ ရေကြောင်းဆိုင်ရာ၊ ဖုန်ထူသော သို့မဟုတ် စိုစွတ်သော ပတ်ဝန်းကျင်များ |
| PD4 | စဉ်ဆက်မပြတ် လျှပ်ကူးနိုင်သော ညစ်ညမ်းမှု | ပွင့်လင်းသော သို့မဟုတ် ပြင်းထန်သော ပတ်ဝန်းကျင်များ၊ များသောအားဖြင့် အထူးဒီဇိုင်းလိုအပ်သည် |
ထိန်းချုပ်ခန်းသုံး ပစ္စည်းအများစုသည် ဓာတ်ခွဲခန်းကဲ့သို့ သန့်ရှင်းမှုမရှိပါ။ အကယ်၍ ထိန်းချုပ်ခန်းတစ်ခုသည် ငွေ့ရည်ဖွဲ့ခြင်း၊ ဖုန်မှုန့်၊ ဆားငန်ဓာတ်ပါသော မြူခိုးများ သို့မဟုတ် လျှပ်ကူးနိုင်သော လုပ်ငန်းစဉ်ဆိုင်ရာ ညစ်ညမ်းမှုများနှင့် ထိတွေ့နေရပါက၊ သန့်ရှင်းသော အိမ်တွင်းအကာအရံများထက် Terminal block ၏ အကွာအဝေးနှင့် ပစ္စည်းရွေးချယ်မှုတို့ကို ပိုမိုဂရုပြုရန် လိုအပ်ပါသည်။.
ဝါယာကြိုးအရွယ်အစား အတိုင်းအတာ
Terminal block ဝါယာကြိုးအရွယ်အစားကို များသောအားဖြင့် လျှပ်ကူးပစ္စည်း၏ ဖြတ်ပိုင်းဧရိယာ အတိုင်းအတာအဖြစ် ဖော်ပြလေ့ရှိသည် mm² နှင့်/သို့မဟုတ် AWG. ဖော်ပြပါ အတိုင်းအတာများသည် အစိုင်အခဲ (solid)၊ ကြိုးမျှင် (stranded)၊ ကြိုးမျှင်နု (fine-stranded) နှင့် ဖာရူးလ် (ferruled) လျှပ်ကူးပစ္စည်းများအတွက် ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။.
စစ်ဆေးရန်-
- လျှပ်ကူးပစ္စည်း၏ အနည်းဆုံးနှင့် အများဆုံး ဖြတ်ပိုင်းဧရိယာ
- အစိုင်အခဲနှင့် ကြိုးမျှင် လျှပ်ကူးပစ္စည်းဆိုင်ရာ ခွင့်ပြုချက်
- ကြိုးမျှင်နု လျှပ်ကူးပစ္စည်းနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိခြင်း
- ဖာရူးလ်အရွယ်အစားနှင့် လျှပ်ကာကော်လာ (insulation collar) အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်မှု
- ကလမ် (clamping point) တစ်ခုချင်းစီတွင် ခွင့်ပြုထားသော လျှပ်ကူးပစ္စည်း အရေအတွက်
- ဝါယာကြိုး အခွံခွာရမည့် အရှည်လိုအပ်ချက်
- လျှပ်ကာအချင်း (Insulation diameter)
လျှပ်ကူးပစ္စည်းနှစ်ခုကို terminal တစ်ခုတည်းတွင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ ထည့်သွင်းနိုင်ရုံမျှဖြင့် ထည့်သွင်းနိုင်သည်ဟု ဘယ်တော့မှ မယူဆပါနှင့်။ datasheet တွင် အတိအလင်း ခွင့်ပြုထားခြင်းမရှိပါက terminal block အများစုသည် clamping point တစ်ခုလျှင် လျှပ်ကူးပစ္စည်းတစ်ခုအတွက်သာ သတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။.
Screw Terminals များအတွက် Torque (လိမ်အား)
Screw terminal များအတွက် torque သည် ထုတ်လုပ်သူအလိုက် သတ်မှတ်ထားသော ညွှန်ကြားချက်ဖြစ်ပြီး အားလုံးအတွက် တူညီသောတန်ဖိုးမဟုတ်ပါ။ Torque လျော့နည်းပါက contact resistance မြင့်မားလာနိုင်သည်။ Torque ပိုလွန်ပါက screw၊ clamp၊ လျှပ်ကူးပစ္စည်း သို့မဟုတ် ပလတ်စတစ်အိမ်ကို ပျက်စီးစေနိုင်သည်။.
လက်တွေ့မှတ်ချက်- အလွန်မှားယွင်းလွယ်သော terminal ချို့ယွင်းချက်တစ်ခုမှာ အပြင်ပန်းကြည့်လျှင် တင်းကျပ်နေသော်လည်း အမှန်တကယ်တွင် လျှပ်ကာပစ္စည်းကို ညှပ်မိနေခြင်း၊ ကြိုးမျှင်များ ပျက်စီးနေခြင်း သို့မဟုတ် ferrule ကောင်းစွာမထိုင်ခြင်းတို့ ဖြစ်သည်။ panel သည် အပေါ်ယံကြည့်လျှင် အဆင်ပြေနေသော်လည်း ဝန်တင်လိုက်သည့်အခါ အပူတက်လာပြီး အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုများကြောင့် ချိတ်ဆက်မှု ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း ဖြစ်လာနိုင်သည်။.
လိုအပ်သည့်နေရာတွင် torque screwdriver ကို အသုံးပြုပြီး ယေဘုယျ torque တန်ဖိုးကို အသုံးပြုမည့်အစား terminal block ၏ datasheet ပါ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း လိုက်နာပါ။.
အပူချိန်မြင့်တက်ခြင်း
အပူချိန်တိုးလာခြင်း (Temperature rise) ဆိုသည်မှာ ဝန်တင်ထားစဉ် terminal ၏ လည်ပတ်မှုအပူချိန်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်တို့ကြား ကွာခြားချက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် terminal ဒီဇိုင်း၊ လျှပ်ကူးပစ္စည်းအရွယ်အစား၊ contact resistance၊ enclosure လေဝင်လေထွက်၊ အုပ်စုဖွဲ့မှုနှင့် jumpers များပေါ်တွင် မူတည်သည်။.
သိပ်သည်းဆများသော panel များအတွက် terminal block များကို ရွေးချယ်သည့်အခါ-
- လျှပ်စီးကြောင်းမြင့်မားသော terminal များကို အပူဒဏ်မခံနိုင်သော control electronics များ၏ ဘေးတွင် တိုက်ရိုက်မထားပါနှင့်။.
- ဂျမ်ပါ (jumpers) များသည် တာမီနယ်နှင့် တူညီသော လျှပ်စီးကြောင်းကို သယ်ဆောင်ခြင်း ရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေးပါ။.
- ဝါယာကြိုးလမ်းကြောင်းများနှင့် အဖုံးများသည် ဝန်အားမြင့်မားသော တာမီနယ်များတစ်ဝိုက်တွင် အပူကို ပိတ်မိစေခြင်းမှ ကာကွယ်ပါ။.
- အပူချိန်စစ်ဆေးခြင်းကို လက်တွေ့လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် ကော်မရှင်အဖွဲ့၏ စစ်ဆေးမှုကာလအတွင်း အလားတူဝန်အားရှိသော တာမီနယ်များကို နှိုင်းယှဉ်စစ်ဆေးပါ။.
- ပုံသေလုံခြုံမှုအကွာအဝေး (fixed safety margin) ကိုသာ အားကိုးမည့်အစား ထုတ်လုပ်သူ၏ လျှော့ချသတ်မှတ်ချက်မျဉ်းကွေး (derating curves) များကို အသုံးပြုပါ။.
ဝါယာရှော့နှင့် ပန်နယ် SCCR ဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာ
စက်မှုထိန်းချုပ်ရေး ပန်နယ်များတွင် အသုံးပြုသော တာမီနယ်ဘလောက်များသည် ပန်နယ်၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ Short-Circuit Current Rating (SCCR) မြောက်အမေရိက ပန်နယ်ဆိုင်ရာ အခြေအနေများတွင် ပန်နယ်၏ SCCR သည် တည်ဆောက်ပုံနှင့် စာရင်းသွင်းသည့်နည်းလမ်းအပေါ် မူတည်၍ တာမီနယ်ဘလောက်များနှင့် ပါဝါဖြန့်ဖြူးရေးဘလောက်များ အပါအဝင် ပါဝါဆားကစ် အစိတ်အပိုင်းများကြောင့် ကန့်သတ်ခံရနိုင်သည်။.
ဤသည်မှာ ထိန်းချုပ်ရေး တာမီနယ်တိုင်းတွင် မြင့်မားသော SCCR အမှတ်အသား ရှိရမည်ဟု ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ ပါဝါဆားကစ် အစိတ်အပိုင်းများကို ပန်နယ်ဒီဇိုင်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် ပြန်လည်သုံးသပ်ရမည်ဟု ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော သဘောတရားအတွက် VIOX ၏ လမ်းညွှန်ချက်ကို ကြည့်ပါ။ SCCR တွက်ချက်ခြင်းနှင့် ပန်နယ်တံဆိပ်ကပ်ခြင်း.
ဝါယာကြိုးအရွယ်အစားနှင့် လျှပ်ကူးပစ္စည်း ကိုက်ညီမှု

Terminal block ရွေးချယ်ခြင်းကို terminal ကတ်တလောက်စာမျက်နှာမှ စတင်မည့်အစား လျှပ်ကူးပစ္စည်းမှ စတင်ရမည်။ လျှပ်ကူးပစ္စည်းအမျိုးအစား၊ အမျှင်အမျိုးအစား၊ ဖြတ်ပိုင်းဧရိယာ၊ လျှပ်ကာအချင်း၊ ferrule နှင့် ကွေးညွှတ်နိုင်သောနေရာတို့က ချိတ်ဆက်မှုကို မှန်ကန်စွာ ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း ရှိမရှိ ဆုံးဖြတ်ပေးသည်။.
| ဝါယာသွယ်တန်းမှု အသေးစိတ် | What to verify |
|---|---|
| လျှပ်ကူးပစ္စည်း၏ ဖြတ်ပိုင်းဧရိယာ | Terminal သည် လက်တွေ့ mm²/AWG အရွယ်အစားကို လက်ခံသည်။ |
| လျှပ်ကူးပစ္စည်းအမျိုးအစား | အစိုင်အခဲ (Solid)၊ အမျှင်ပါသော (Stranded)၊ အမျှင်နုပါသော (Fine-stranded)၊ ပျော့ပြောင်းသော (Flexible) သို့မဟုတ် ferrule တပ်ဆင်ထားသော (Ferruled) |
| Ferrule အနေအထား အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်မှု | Ferrule စည်ပိုင်းနှင့် ပလတ်စတစ်ကော်လာတို့သည် terminal အပေါက်နှင့် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ရမည် |
| မြှောင်အရှည် | Datasheet တွင်ဖော်ပြထားသော လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီရမည် |
| လျှပ်ကာအချင်း (Insulation diameter) | လျှပ်ကူးပစ္စည်း အပြည့်အဝထည့်သွင်းခြင်းကို မတားဆီးရ |
| ဝါယာကြိုးအရေအတွက် | ခွင့်ပြုချက်ရှိမှသာ ဝါယာကြိုးတစ်ချောင်း သို့မဟုတ် တစ်ချောင်းထက်ပို၍ အသုံးပြုရမည် |
| ကြေးနီ သို့မဟုတ် အလူမီနီယမ် | Terminal သည် အဆိုပါ လျှပ်ကူးပစ္စည်းအမျိုးအစားအတွက် သတ်မှတ်ချက်ရှိမှသာ အသုံးပြုရမည် |
| ဝါယာကြိုးကွေးနိုင်သည့် အချင်းဝက် (Wire bend radius) | ဝါယာသွယ်တန်းပြီးနောက် ပန်နယ်အတွင်း လုံလောက်သောနေရာ ကျန်ရှိနေခြင်း |
AWG နှင့် mm² တို့သည် တိကျစွာ တူညီမှုမရှိပါ
AWG နှင့် မက်ထရစ်စနစ်သုံး လျှပ်ကူးပစ္စည်းအရွယ်အစားများသည် အလွယ်တကူ ပြောင်းလဲတွက်ချက်၍ မရနိုင်ပါ။ မက်ထရစ်အရွယ်အစားတစ်ခုအတွက် သတ်မှတ်ထားသော တာမီနယ်တစ်ခုသည် အနီးစပ်ဆုံး AWG အရွယ်အစားကို အလိုအလျောက် လက်ခံနိုင်သည်ဟု ယူဆ၍မရသကဲ့သို့ ပြောင်းပြန်လည်း အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ လက်တွေ့တွင် ကြုံတွေ့ရသည့် ပြဿနာမှာ ကြေးနီဖြတ်ပိုင်းဧရိယာတစ်ခုတည်းသာမက လျှပ်ကူးပစ္စည်း၏ အချင်း၊ အမျှင်ဖွဲ့စည်းပုံ၊ လျှပ်ကာအလွှာ၏ အချင်း၊ ဖာရူး (ferrule) ပုံစံနှင့် ကုပ်တွယ်သည့် ပုံသဏ္ဍာန်တို့အပေါ်တွင်လည်း မူတည်ပါသည်။.
ပရောဂျက်တစ်ခုတွင် IEC နှင့် မြောက်အမေရိက စံနှုန်းပါ စာရွက်စာတမ်းများကို ရောနှောအသုံးပြုသည့်အခါ အောက်ပါတို့ကို စစ်ဆေးပါ -
- လက်တွေ့အသုံးပြုမည့် လျှပ်ကူးပစ္စည်း၏ ဖြတ်ပိုင်းဧရိယာ
- တာမီနယ်တွင် ဖော်ပြထားသော AWG နှင့် mm² အတိုင်းအတာ
- အဆိုပါအရွယ်အစားရှိ ဖာရူး (ferrule) တပ်ဆင်ထားသော လျှပ်ကူးပစ္စည်းများကို တာမီနယ်က လက်ခံနိုင်ခြင်း ရှိ/မရှိ
- စီမံကိန်းကုဒ် သို့မဟုတ် ပန်နယ်စံနှုန်းများအနက် မည်သည်က နောက်ဆုံးလျှပ်ကူးပစ္စည်းအရွယ်အစားကို သတ်မှတ်သည်ဆိုခြင်း
အစိုင်အခဲ (Solid)၊ ကြိုးမျှင် (Stranded) နှင့် ကြိုးမျှင်နု (Fine-Stranded) လျှပ်ကူးပစ္စည်းများ
အစိုင်အခဲလျှပ်ကူးပစ္စည်းများ၊ ကြိုးမျှင်လျှပ်ကူးပစ္စည်းများနှင့် ကြိုးမျှင်နုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသော လျှပ်ကူးပစ္စည်းများသည် တာမီနယ်တစ်ခုအတွင်းတွင် မတူညီသော တုံ့ပြန်မှုများရှိကြသည်။ တူညီသော အမည်ခံဖြတ်ပိုင်းဧရိယာသည် မတူညီသော စက်မှုဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုနှင့် ထည့်သွင်းမှုလက္ခဏာများ ရှိနိုင်ပါသည်။.
ကြိုးမျှင်နုလျှပ်ကူးပစ္စည်းများအတွက် -
- တာမီနယ်ထုတ်လုပ်သူမှ လိုအပ်သည် သို့မဟုတ် အကြံပြုထားသည့်နေရာများတွင် ဖာရူး (ferrules) များကို အသုံးပြုပါ။.
- ဖာရူး၏ ဘူးအရှည်သည် ကုပ်တွယ်သည့်နေရာ (clamping zone) နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ အတည်ပြုပါ။.
- လျှပ်ကာပါသော ဖာရူးကော်လာသည် အပြည့်အဝထည့်သွင်းခြင်းကို ပိတ်ဆို့မထားကြောင်း အတည်ပြုပါ။.
- သင့်လျော်သော ကရမ်ပင်းကိရိယာ (crimping tool) နှင့် ဒိုင် (die) ကို အသုံးပြုပါ။.
Ferrules (ဝါယာကြိုးထိပ်ဖုံး) များတပ်ဆင်ရုံဖြင့် ဝါယာကြိုးတစ်ခုသည် အလိုအလျောက် စံချိန်စံညွှန်းကိုက်ညီသွားခြင်းမဟုတ်ပါ။ Terminal သည် ထိုအရွယ်အစားရှိ Ferrules များအတွက် သတ်မှတ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီရမည်ဖြစ်ပြီး Ferrules ကိုလည်း မှန်ကန်စွာ ဖိညှပ် (crimped) ထားရပါမည်။ Ferrules ကို မှားယွင်းစွာ ဖိညှပ်ခြင်းသည် Terminal ရွေးချယ်မှု မှားယွင်းခြင်းကဲ့သို့ပင် အပူလွန်ကဲမှုအန္တရာယ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။.
ကြေးနီနှင့် အလူမီနီယမ် လျှပ်ကူးပစ္စည်းများ
Control-panel terminal block အများစုသည် ကြေးနီလျှပ်ကူးပစ္စည်းများအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ အလူမီနီယမ် လျှပ်ကူးပစ္စည်းများအတွက်မူ အလူမီနီယမ် သို့မဟုတ် ကြေးနီ/အလူမီနီယမ် နှစ်မျိုးလုံးအတွက် အထူးသတ်မှတ်ထားသော Terminal များ လိုအပ်ပြီး လိုအပ်သည့်နေရာများတွင် သင့်လျော်သော ပြင်ဆင်မှုနှင့် ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များ လိုအပ်ပါသည်။.
ကြေးနီအတွက်သာ သတ်မှတ်ထားသော Terminal တွင် အလူမီနီယမ် လျှပ်ကူးပစ္စည်းကို မတပ်ဆင်ပါနှင့်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် တပ်ဆင်လိုက်သည့်အခါ အဆင်ပြေနေသယောင် ထင်ရသော်လည်း ပစ္စည်း၏ ဂုဏ်သတ္တိကွဲပြားမှု၊ ဓာတ်တိုးမှုဖြစ်ပေါ်ခြင်းနှင့် အပူကြောင့် giãn ထွက်ခြင်းတို့ကြောင့် ရေရှည်တွင် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုဆိုင်ရာ ပြဿနာများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။.
Terminal Block ပစ္စည်းများ

ပစ္စည်းရွေးချယ်မှုသည် လျှပ်ကာစွမ်းဆောင်ရည်၊ စက်မှုဆိုင်ရာ ကြံ့ခိုင်မှု၊ မီးလောင်ကျွမ်းမှုဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိ၊ အပူခံနိုင်ရည်၊ ဓာတုပစ္စည်းခံနိုင်ရည်၊ ပုံသဏ္ဍာန်တည်ငြိမ်မှုနှင့် ရေရှည်အိုမင်းယိုယွင်းမှုတို့အပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသည်။.
အိမ်အကာပစ္စည်းများ
| ပစ္စည်း | Typical role | Selection notes |
|---|---|---|
| PA66 / polyamide | အသုံးများသော စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး တာမီနယ်ဘလောက် အိမ် (housing) | လျှပ်ကာစွမ်းရည်၊ ကြံ့ခိုင်မှုနှင့် ထုတ်လုပ်မှုလွယ်ကူမှုတို့အကြား ကောင်းမွန်သော မျှတမှုရှိခြင်း၊ မီးခံနိုင်ရည်အဆင့် (flame rating)၊ CTI နှင့် အပူချိန်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို စစ်ဆေးပါ |
| PBT | အတိုင်းအတာ တည်ငြိမ်မှုနှင့် လျှပ်စစ်လျှပ်ကာစွမ်းရည် | စိုထိုင်းဆ တည်ငြိမ်မှု၊ တိကျမှု သို့မဟုတ် လျှပ်စီးကြောင်းယိုစိမ့်မှုဒဏ်ခံနိုင်ရည် (tracking resistance) အရေးကြီးသည့်နေရာများတွင် အသုံးဝင်သည် |
| PC / polycarbonate (ပိုလီကာဗွန်နိတ်) | အဖုံးများ၊ ပွင့်လင်းမြင်သာသော အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ရွေးချယ်ထားသော အိမ်များ (housings) | မြင်နိုင်စွမ်း သို့မဟုတ် ရိုက်ခတ်မှုဒဏ်ခံနိုင်ရည် အရေးကြီးသည့်နေရာများတွင် အသုံးဝင်သည်၊ အပူနှင့် ဓာတုပစ္စည်းထိတွေ့မှုတို့ကို စစ်ဆေးပါ |
| ကြွေ | အပူချိန်မြင့်မားပြီး အပူဒဏ်ခံနိုင်သော တာမီနယ်များ | ပိုလီမာအိမ်များ (polymer housings) အသုံးမပြုနိုင်သည့်နေရာများတွင် အသုံးပြုသည်။ |
| အပူဒဏ်ခံနိုင်သော ပစ္စည်းများ (Thermoset materials) | အပူချိန်မြင့်မားပြီး ပုံသဏ္ဍာန်တည်ငြိမ်မှု လိုအပ်သော လုပ်ငန်းသုံးများ | ရွေးချယ်ထားသော ပါဝါစနစ်များ သို့မဟုတ် ပတ်ဝန်းကျင်ကြမ်းတမ်းသည့် ဒီဇိုင်းများတွင် အသုံးပြုသည်။ |
PA66 ကို စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး Terminal block များတွင် အများဆုံးအသုံးပြုသော်လည်း ၎င်း၏အဆင့် (grade) သည် အရေးကြီးသည်။ ဖန်မျှင်ဖြည့်စွက်ခြင်း၊ မီးမလောင်စေသောစနစ်၊ CTI၊ အစိုဓာတ်ထိန်းနိုင်မှုနှင့် ပုံသွင်းအရည်အသွေးတို့သည် စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။ ပုံသဏ္ဍာန်တည်ငြိမ်မှု သို့မဟုတ် အစိုဓာတ်ထိန်းနိုင်မှု အလွန်အရေးကြီးသည့်နေရာများတွင် PBT ကို ပိုမိုဦးစားပေးနိုင်သည်။ ကြွေထည် (Ceramic) ကိုမူ ပိုလီမာအိမ်များ အသုံးမပြုနိုင်သည့် အပူချိန်မြင့်မားသော ပတ်ဝန်းကျင်များအတွက်သာ အဓိကထား အသုံးပြုသည်။.
အပူချိန်မြင့်မားသော ဝါယာကြိုးသွယ်တန်းခြင်းအတွက် ကြွေထည် Terminal block များကို သီးခြားစီ အကဲဖြတ်သင့်သည်။ VIOX တွင် အောက်ပါတို့နှင့်ပတ်သက်၍ သီးသန့်လမ်းညွှန်ချက်ရှိသည်။ မှန်ကန်သော ကြွေထည် Terminal block ကို မည်သို့ရွေးချယ်ရမည်နည်း.
လျှပ်စစ်စီးကူးနိုင်သော အစိတ်အပိုင်းများ
လျှပ်ကူးလမ်းကြောင်းတွင် ကြေးနီအလွိုင်း၊ ကြေးဝါ၊ ကြေးနီ သို့မဟုတ် သင့်လျော်သော အပေါ်ယံအလွှာပါသည့် အခြားလျှပ်ကူးပစ္စည်းများကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ တိကျသောပစ္စည်းနှင့် မျက်နှာပြင်ပြုပြင်မှုသည် လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်း၊ သံချေးတက်မှု၊ ထိတွေ့မှုတည်ငြိမ်မှုနှင့် ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းတို့ကို သက်ရောက်မှုရှိသည်။.
| ပစ္စည်း သို့မဟုတ် ပြုပြင်မှု | အဘယ်ကြောင့် အရေးကြီးသနည်း |
|---|---|
| ကြေးနီအလွိုင်း သို့မဟုတ် ကြေးဝါ | လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်း၊ စက်မှုဆိုင်ရာကြံ့ခိုင်မှုနှင့် ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းတို့၏ ပုံမှန်မျှတမှု |
| ကြေးနီဘတ်စ်ဘား အစိတ်အပိုင်း | လျှပ်စီးခံနိုင်ရည်နည်းပြီး လျှပ်စီးကြောင်း ပိုမိုသယ်ဆောင်နိုင်ရန် လိုအပ်သည့်နေရာများတွင် အသုံးဝင်သည် |
| သံဖြူအဖြစ်လည်းကောင်း | ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်မှုနှင့် တည်ငြိမ်သော ထိတွေ့မှုအတွက် အသုံးများသည့် မျက်နှာပြင်ပြုပြင်မှု |
| နီကယ် သို့မဟုတ် အခြားအပေါ်ယံအလွှာတင်ခြင်း | သံချေးတက်ခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိရန် လိုအပ်သည့်နေရာများတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။ |
| သံမဏိ ဟာ့ဒ်ဝဲ | သံချေးတက်နိုင်သော သို့မဟုတ် ပင်လယ်ကမ်းခြေအနီး ပတ်ဝန်းကျင်များအတွက် သင့်လျော်နိုင်သည်။ |
တောက်ပနေသော သတ္တုမျက်နှာပြင်ကို စွမ်းဆောင်ရည်၏ အထောက်အထားအဖြစ် မယူဆပါနှင့်။ ထိတွေ့မှုပုံစံ (Contact geometry)၊ ဖိအားပေးနိုင်စွမ်း (Clamping force)၊ အပေါ်ယံလွှာအရည်အသွေး၊ အပူချိန်တက်လာမှုနှင့် သံချေးတက်ခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိမှုတို့သည် အသွင်အပြင်ထက် ပို၍အရေးကြီးပါသည်။.
ဝယ်ယူသူများ မေးမြန်းသင့်သည့်အချက်များ
အင်ဂျင်နီယာပိုင်း သို့မဟုတ် ဝယ်ယူရေးဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်မှုများအတွက် အောက်ပါတို့ကို တောင်းဆိုပါ -
- သတ်မှတ်ထားသော လျှပ်စီးကြောင်း (Rated current) နှင့် ဗို့အားဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ
- လျှပ်ကူးပစ္စည်း အမျိုးအစားတစ်ခုချင်းစီအတွက် အသုံးပြုနိုင်သည့် လျှပ်ကူးကြိုး အရွယ်အစားအကွာအဝေး
- Ferrule (ကြိုးထိပ်ဖုံး) နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ အချက်အလက်များ
- အိမ်အဖုံးပစ္စည်းနှင့် မီးလောင်ကျွမ်းမှုဆိုင်ရာ အပြုအမူအချက်အလက်များ
- သက်ဆိုင်ရာ CTI သို့မဟုတ် ပစ္စည်းအုပ်စုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ
- ရရှိနိုင်သည့် အပူချိန်တိုးလာမှုဆိုင်ရာ (Temperature-rise) အချက်အလက်များ
- စီမံကိန်းအတွက် လိုအပ်သော အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် သို့မဟုတ် စမ်းသပ်မှုဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများ
- ဂျမ်ပါ (Jumper) နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၏ လျှပ်စီးကြောင်း သတ်မှတ်ချက်များ
စံနှုန်းတွေနဲ့ လိုက်နာမှု
Terminal block စံနှုန်းများသည် ထုတ်ကုန်အမျိုးအစား၊ ဈေးကွက်နှင့် တပ်ဆင်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် မူတည်သည်။ အောက်ပါစံနှုန်းများကို အများအားဖြင့် တွေ့ရှိရလေ့ရှိသော်လည်း တိကျသော လိုအပ်ချက်မှာ စီမံကိန်းအပေါ် မူတည်ပါသည်။.
| စံနှုန်း သို့မဟုတ် လိုအပ်ချက် | သက်ဆိုင်ရာနေရာများ |
|---|---|
| IEC ၆၀၉၄၇-၇-၁ | ဗို့အားနိမ့် လျှပ်စစ်ခွဲရုံနှင့် ထိန်းချုပ်ကိရိယာများတွင် အသုံးပြုသည့် ကြေးနီလျှပ်ကူးပစ္စည်းများအတွက် Terminal block များ |
| IEC 60947-7-2 | အကာအကွယ်ပေးသော လျှပ်ကူးပစ္စည်း တာမီနယ်ဘလောက်များ |
| IEC 60947-7-3 | သက်ဆိုင်ရာနေရာများတွင် အသုံးပြုသော ဖျူးစ်တာမီနယ်ဘလောက်များ |
| UL 1059 | မြောက်အမေရိက ထုတ်ကုန်အကဲဖြတ်မှုဆိုင်ရာ အခြေအနေများရှိ တာမီနယ်ဘလောက်များ |
| အဆိုပါ ၅၀၈A | အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ စက်မှုထိန်းချုပ်ရေး ပန်နယ်တည်ဆောက်မှုဆိုင်ရာ အခြေအနေ |
| EN 60715 | DIN ရေးလ် ပရိုဖိုင်အတိုင်းအတာများ |
| CSA စံနှုန်းများ | ကနေဒါဈေးကွက် လိုအပ်ချက်များ |
| ATEX / IECEx | အန္တရာယ်ရှိသော သို့မဟုတ် ပေါက်ကွဲစေနိုင်သော လေထုပတ်ဝန်းကျင်တွင် အသုံးပြုခြင်း |
| UL 94 မီးလောင်ကျွမ်းမှုအတန်းအစား | ပလတ်စတစ်အစိတ်အပိုင်းများအတွက် ပစ္စည်းမီးလောင်ကျွမ်းမှုဆိုင်ရာ အညွှန်း |
အရေးကြီးသောအချက်မှာ စံနှုန်းများကို တတ်နိုင်သမျှ များပြားစွာ စာရင်းပြုစုရန်မဟုတ်ပါ။ အရေးကြီးသောအချက်မှာ Terminal block ကို လက်တွေ့အသုံးပြုမည့် Panel၊ စက်၊ ဈေးကွက်နှင့် စစ်ဆေးရေးလိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီစေရန်ဖြစ်သည်။ Terminal block တစ်ခုသည် နည်းပညာအရ ကောင်းမွန်စွာ ထုတ်လုပ်ထားသော်လည်း ပရောဂျက်အတွက် လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ မပြည့်စုံပါက အသုံးမဝင်နိုင်ပါ။.
အဖြစ်များသော အတည်ပြုချက်အမှားများအတွက် VIOX ၏ လမ်းညွှန်ချက်ကို ကြည့်ရှုပါ Terminal block လက်မှတ်များနှင့် ရွေးချယ်မှုဆိုင်ရာ အမှားများ.
Terminal block များကို အသုံးချမှုများနှင့် ကိုက်ညီအောင် ရွေးချယ်ခြင်း
စက်မှုထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့များ
စက်မှုထိန်းချုပ်ရေးပန်နယ်များတွင် DIN rail terminal blocks များ၊ ရှင်းလင်းသော အမှတ်အသားများ၊ jumper များ တပ်ဆင်နိုင်မှု၊ ပါဝါနှင့် ထိန်းချုပ်ရေးဆားကစ်များကြား ခွဲခြားထားမှုနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရသော field wiring ချိတ်ဆက်မှုများ လိုအပ်ပါသည်။.
Best fit:
- Field wiring အတွက် Feed-through terminals များ
- မြေကြီးချိတ်ဆက်မှု (grounding) အတွက် PE terminals များ
- ထိန်းချုပ်ရေးဆားကစ်များအတွက် Fuse နှင့် disconnect terminals များ
- OEM ပန်နယ်ကျဉ်းများအတွက် Spring သို့မဟုတ် push-in terminals များ
- မြင့်မားသော လျှပ်စီးကြောင်းနှင့် တပ်ဆင်သူများအတွက် အကျွမ်းတဝင်ရှိသော Screw သို့မဟုတ် power terminals များ
စက်ယန္တရား ဝိုင်ယာသွယ်တန်းခြင်း (Machine Wiring)
စက်ယန္တရား ဝိုင်ယာသွယ်တန်းခြင်းတွင် တုန်ခါမှု၊ အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ ရှိတတ်သည်။ Spring clamp သို့မဟုတ် push-in နည်းပညာသည် ဝိုင်ယာသွယ်တန်းမှု ကွဲပြားချက်များကို လျှော့ချပေးနိုင်ပြီး၊ torque ထိန်းချုပ်မှုကို စနစ်တကျလုပ်ဆောင်နိုင်ပါက Screw terminals များသည်လည်း သင့်လျော်နိုင်ပါသည်။.
Terminal ရွေးချယ်မှုသည် အလုပ်ရုံ၏ ဝါယာသွယ်တန်းမှု အလေ့အထအပေါ်တွင်သာမက စက်၏ လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေများနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိရမည်။.
HVAC နှင့် အဆောက်အအုံသုံး စက်ကိရိယာများ
HVAC စက်ကိရိယာများသည် စက်ဒီဇိုင်းပေါ်မူတည်၍ Barrier blocks၊ DIN rail terminals၊ PCB terminals သို့မဟုတ် power distribution blocks များကို အသုံးပြုနိုင်သည်။.
စစ်ဆေးရန်-
- ထိန်းချုပ်ဗို့အား (Control voltage) နှင့် ပါဝါဗို့အား (Power voltage) ခွဲခြားခြင်း
- ကွန်ပရက်ဆာနှင့် ပန်ကာဆားကစ်၏ လျှပ်စီးကြောင်း (Current)
- လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနိုင်မှု အခြေအနေ
- အမှတ်အသားများ ရှင်းလင်းပြတ်သားမှု
- ဘောက်စ်အတွင်းရှိ အပူချိန်
PLC၊ ဆင်ဆာနှင့် အချက်ပြဆားကစ်များ (Signal Circuits)
အချက်ပြပတ်လမ်းများ (Signal circuits) သည် သိပ်သည်းဆ၊ တံဆိပ်ကပ်ခြင်း၊ အကာအကွယ်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရလွယ်ကူခြင်းတို့ကို ဦးစားပေးသည်။ အဆင့်ဆင့် terminal များ၊ အာရုံခံ terminal များ၊ ဖြတ်တောက်နိုင်သော terminal များ (disconnect terminals) နှင့် စမ်းသပ်မှုပြုလုပ်နိုင်သော terminal များသည် ထိန်းချုပ်ခန်းအတွင်း နေရာလွတ်ကို လျှော့ချပေးပြီး ပြဿနာရှာဖွေခြင်းကို ရိုးရှင်းစေသည်။.
Analog အချက်ပြမှုများနှင့် ဗို့အားနည်းသော ပတ်လမ်းများအတွက် ဝိုင်ယာသွယ်တန်းခြင်း၊ အကာအကွယ်ပြုလုပ်ခြင်း၊ မြေကြီးချိတ်ဆက်ခြင်း (grounding) နှင့် ဆူညံသံများသော ပါဝါပတ်လမ်းများနှင့် ခွဲခြားထားခြင်းတို့ကို သတိပြုပါ။.
ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်နှင့် DC စနစ်များ
ဆိုလာပေါင်းစပ်သေတ္တာများ (Solar combiner boxes)၊ ဘက်ထရီစနစ်များနှင့် DC ထိန်းချုပ်ကိရိယာများသည် သင့်လျော်သော DC ဗို့အားသတ်မှတ်ချက်၊ လျှပ်ကာအကွာအဝေး၊ ပစ္စည်း၏ဂုဏ်သတ္တိနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိသော terminal block များ လိုအပ်နိုင်သည်။ DC စနစ်များသည် ဝင်ရိုးစွန်း (polarity)၊ လျှပ်ကာညှိနှိုင်းမှု၊ အပူချိန်နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက် ဝင်ရောက်နိုင်မှုတို့ကို အထူးဂရုပြုရန် လိုအပ်သည်။.
AC အတွက် သတ်မှတ်ထားသော terminal အစီအစဉ်သည် ပိုမိုမြင့်မားသော ဗို့အားရှိသည့် DC တပ်ဆင်မှုအတွက် အလိုအလျောက် သင့်လျော်သည်ဟု မယူဆပါနှင့်။ Terminal block ၏ datasheet နှင့် အလုံးစုံသော အကာအကွယ်ဒီဇိုင်း (enclosure design) ကို စစ်ဆေးပါ။.
ရေကြောင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် ကြမ်းတမ်းသော ပတ်ဝန်းကျင်များ
ရေကြောင်းနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာ အသုံးချမှုများသည် တုန်ခါမှု၊ သံချေးတက်ခြင်း၊ စိုထိုင်းဆ၊ အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုနှင့် တင်းကျပ်သော စာရွက်စာတမ်းလိုအပ်ချက်များကို ပေါင်းစပ်လေ့ရှိသည်။ Spring clamp terminal များ၊ သံချေးတက်ခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော မျက်နှာပြင်ပြုပြင်မှုများနှင့် သင့်လျော်သော အကာအကွယ်ဒီဇိုင်းများသည် အစိတ်အပိုင်း၏ ကုန်ကျစရိတ်အနည်းဆုံးဖြစ်ခြင်းထက် ပို၍အရေးကြီးနိုင်သည်။.
ရေကြောင်းဆိုင်ရာ ချိတ်ဆက်မှုပြဿနာများအတွက် VIOX ၏ လမ်းညွှန်ချက်ကို ကြည့်ရှုပါ။ ရေကြောင်းသုံး terminal block များ၏ သံချေးတက်ခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော ချိတ်ဆက်မှုများ.
ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးခြင်း။
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးခြင်းတွင် ပိုမိုကြီးမားသော လျှပ်ကူးပစ္စည်းစွမ်းရည်၊ သင့်လျော်သော အကွာအဝေး၊ အပူပိုင်းစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် SCCR အကဲဖြတ်မှုတို့ လိုအပ်သည်။ သင့်လျော်သော ဖြန့်ဖြူးရေး block သို့မဟုတ် busbar စနစ် လိုအပ်သည့်နေရာတွင် သေးငယ်သော terminal block ကို အတင်းအကျပ် အသုံးပြုခြင်း မပြုရပါ။.
ဗိသုကာအဆင့် ဆုံးဖြတ်ချက်များအတွက် VIOX ဆောင်းပါးသည် bus bar တွေနဲ့ terminal block တွေ နယ်နိမိတ်ကို ရှင်းလင်းစွာ သိရှိစေရန် ကူညီပေးသည်။.
အပူချိန်မြင့် အသုံးချမှုများ
အပူချိန်မြင့်မားသော အသုံးချမှုများတွင် ကြွေထည် သို့မဟုတ် အထူးပြု terminal block များ လိုအပ်နိုင်သည်။ အဖြစ်များသော ဥပမာများမှာ အပူပေးကိရိယာများ၊ မီးဖိုများ၊ စက်မှုသုံး အပူပေးစက်များနှင့် ပိုလီမာအိမ်များ လျင်မြန်စွာ ပျက်စီးနိုင်သော ပတ်ဝန်းကျင်များ ဖြစ်သည်။.
ရွေးချယ်ရာတွင် လျှပ်ကူးပစ္စည်း၏ လျှပ်ကာအပူချိန်၊ terminal ကိုယ်ထည်ပစ္စည်း၊ creepage/clearance နှင့် တပ်ဆင်မည့် ပတ်ဝန်းကျင်တို့ကို အတူတကွ စစ်ဆေးရမည်။.
Terminal Block ရွေးချယ်ရာတွင် အဖြစ်များသော အမှားများ
1. လျှပ်စီးကြောင်းပမာဏ (Current Rating) ကိုသာ ကြည့်၍ ရွေးချယ်ခြင်း
ဗို့အား၊ ဝါယာကြိုးအရွယ်အစား၊ တာမီနယ်အကျယ်၊ အပူချိန်တက်ခြင်းဆိုင်ရာ အခြေအနေများနှင့် တပ်ဆင်မှုပတ်ဝန်းကျင်တို့မပါဝင်သော လျှပ်စီးကြောင်းပမာဏ (Current rating) သည် မပြည့်စုံပါ။ စာရွက်ပေါ်တွင် သင့်လျော်သည်ဟုထင်ရသော တာမီနယ်ဘလောက်တစ်ခုသည် ဝါယာကြိုးအရွယ်အစား သေးငယ်လွန်းခြင်း၊ ဂျမ်ပါ (jumper) ဝန်ပိုခြင်း သို့မဟုတ် ပန်နယ်လ်၏ အပူထုတ်လွှတ်မှုအားနည်းခြင်းတို့ကြောင့် အပူလွန်ကဲနိုင်ပါသည်။.
Creepage (မျက်နှာပြင်တစ်လျှောက် လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုအကွာအဝေး)၊ Clearance (လေထုအတွင်း လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုအကွာအဝေး) နှင့် Pollution Degree (ညစ်ညမ်းမှုအဆင့်) တို့ကို လျစ်လျူရှုခြင်း
သန့်ရှင်းသော အိမ်တွင်းပန်နယ်လ်တွင် အသုံးပြုသည့် တာမီနယ်ဘလောက်နှင့် စိုစွတ်သော စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး အကာအရံအတွင်း အသုံးပြုသည့် တာမီနယ်ဘလောက်တို့သည် လျှပ်ကာပစ္စည်းဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ ကွဲပြားရန် လိုအပ်နိုင်ပါသည်။ ရေငွေ့ပျံခြင်း၊ ဖုန်မှုန့်များ၊ ဆားငန်ဓာတ်ပါသော မြူများ သို့မဟုတ် လျှပ်ကူးနိုင်သော ညစ်ညမ်းမှုများသည် ဒီဇိုင်းပိုင်းဆိုင်ရာ လုံခြုံစိတ်ချရမှုကို လျှပ်စစ်ယိုစိမ့်မှုအန္တရာယ်အဖြစ် ပြောင်းလဲသွားစေနိုင်ပါသည်။.
ဝါယာကြိုးပြင်ဆင်မှုကို လျစ်လျူရှုခြင်း
တာမီနယ်ချို့ယွင်းမှုအများစုသည် ဝါယာကြိုးမတပ်ဆင်မီကပင် စတင်ဖြစ်ပေါ်နေတတ်ပါသည်။ ဝါယာကြိုးအခွံခွာရာတွင် အားနည်းခြင်း၊ ကြိုးမျှင်များ ပြတ်တောက်ခြင်း၊ ဖယ်ရူးလ် (ferrule) များ လျော့ရဲခြင်း၊ ဖယ်ရူးလ်ကို အလွန်အကျွံ ဖိညှပ်ခြင်း၊ ကလစ်အောက်တွင် လျှပ်ကာပစ္စည်းများ ပါဝင်နေခြင်း သို့မဟုတ် ကြိုးမျှင်များ ပြင်ပသို့ ထွက်နေခြင်းတို့သည် နောက်ပိုင်းတွင် အပူတက်ခြင်း သို့မဟုတ် မကြာခဏ လျှပ်စစ်ပြတ်တောက်ခြင်းကဲ့သို့သော ချို့ယွင်းချက်များအဖြစ် ပေါ်ပေါက်လာနိုင်ပါသည်။.
မှားယွင်းသော ချိတ်ဆက်မှုနည်းပညာကို အသုံးပြုခြင်း
Screw (ဝက်အူ)၊ Spring (စပရိန်) နှင့် Push-in (တွန်းထည့်) တာမီနယ်များအားလုံးသည် အသုံးပြုနိုင်သော်လည်း လုပ်ငန်းစဉ်တိုင်းတွင် အစားထိုး၍ မရနိုင်ပါ။ တုန်ခါမှုများသော စက်၊ သိပ်သည်းဆမြင့်မားသော PLC ပန်နယ်လ်နှင့် ရိုးရှင်းသော ပါဝါချိတ်ဆက်မှုနေရာတို့တွင် ချိတ်ဆက်မှုဆိုင်ရာ နည်းလမ်းများ ကွဲပြားရန် လိုအပ်ပါသည်။.
Ground (မြေကြီး) တာမီနယ်များကို သာမန်တာမီနယ်များကဲ့သို့ သဘောထားခြင်း
Protective earth terminals များသည် ဘေးကင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များ ပါဝင်သည်။ ၎င်းတို့ကို အထွေထွေသုံး feed-through terminals များမှ တီထွင်အသုံးပြုခြင်းမျိုး မဟုတ်ဘဲ grounding အစိတ်အပိုင်းများအဖြစ်သာ ရွေးချယ်ခြင်း၊ တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် အမှတ်အသားပြုခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည်။.
6. Jumpers နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို မေ့လျော့ခြင်း
Jumpers၊ bridges၊ end covers၊ separators၊ markers၊ test plugs နှင့် end brackets များသည် terminal block စနစ်၏ အစိတ်အပိုင်းများ ဖြစ်ကြသည်။ Terminal တစ်ခုသည် မှန်ကန်နေသော်လည်း jumper ၏ လျှပ်စီးကြောင်း၊ အကွာအဝေး သို့မဟုတ် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၏ လိုက်ဖက်ညီမှု မှားယွင်းနေပါက တပ်ဆင်မှု ပျက်ကွက်နိုင်သည်။.
7. ထုတ်ကုန်အမျိုးအစားများကို အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်မှု စစ်ဆေးခြင်းမရှိဘဲ ရောနှောအသုံးပြုခြင်း
Terminal blocks၊ jumpers၊ markers၊ end plates နှင့် bridges များသည် များသောအားဖြင့် စနစ်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သီးသန့်ထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ အမြင်အားဖြင့် ဆင်တူနေသော မတူညီသည့် အမျိုးအစားများကို ရောနှောအသုံးပြုခြင်းသည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ အံမဝင်ခြင်း၊ လျှပ်ကူးပစ္စည်းများ ပေါ်ထွက်နေခြင်း သို့မဟုတ် တံတားဆက်သွယ်မှု မခိုင်မာခြင်းတို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။.
8. Panel-Level ပါဝါဖြန့်ဖြူးမှုအတွက် PCB Terminal Blocks များကို အသုံးပြုခြင်း
PCB terminal blocks များကို board-level ကန့်သတ်ချက်များအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုတ်ပြားနှင့် အကာအကွယ်အိမ် (enclosure) ဒီဇိုင်းတစ်ခုလုံးက ထိုလုပ်ဆောင်ချက်ကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်မှသာလျှင် panel-mounted power terminals သို့မဟုတ် distribution blocks များ၏ အစားထိုးအဖြစ် အသုံးပြုသင့်သည်။.
Terminal Block ရွေးချယ်ခြင်းဆိုင်ရာ အဆင့်ဆင့်နည်းလမ်း
အဆင့် ၁ - ဆားကစ်၏ တာဝန်ကို သတ်မှတ်ပါ။
ဆားကစ်သည် ပါဝါ၊ ထိန်းချုပ်မှု (control)၊ အချက်ပြမှု (signal)၊ PE၊ စမ်းသပ်မှု၊ ဖျူးစ်၊ ဖြတ်တောက်မှု (disconnect)၊ ဆင်ဆာ သို့မဟုတ် ဖြန့်ဖြူးရေး ဖြစ်သည်ကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ပါ။ တာမီနယ်အမျိုးအစားသည် ဆားကစ်၏ လုပ်ဆောင်ချက်အတိုင်း လိုက်ပါရမည်။.
အဆင့် ၂ - လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များကို အတည်ပြုပါ။
လည်ပတ်မှုဗို့အား၊ လျှပ်စီးကြောင်း၊ Impulse withstand voltage၊ လျှပ်ကာလိုအပ်ချက်များနှင့် သက်ဆိုင်ရာနေရာများတွင် Short-circuit သို့မဟုတ် SCCR အခြေအနေများကို စစ်ဆေးပါ။.
အဆင့် ၃ - လျှပ်ကူးပစ္စည်း (Conductor) အသေးစိတ်ကို အတည်ပြုပါ။
လျှပ်ကူးပစ္စည်း၏ အရွယ်အစား၊ အမျိုးအစား၊ ကြေးနီ သို့မဟုတ် အလူမီနီယမ်နှင့် ကိုက်ညီမှု၊ Ferrule လိုအပ်ချက်၊ အခွံခွာရမည့် အရှည်နှင့် Clamping point တစ်ခုချင်းစီအတွက် လျှပ်ကူးပစ္စည်း အရေအတွက်တို့ကို စစ်ဆေးပါ။.
အဆင့် ၄ - ချိတ်ဆက်မှုနည်းပညာကို ရွေးချယ်ပါ။
Screw၊ Spring၊ Push-in၊ Stud၊ IDC သို့မဟုတ် PCB ချိတ်ဆက်မှုများကို တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၊ တုန်ခါမှုအဆင့်၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအစီအစဉ်နှင့် လျှပ်ကူးပစ္စည်းအမျိုးအစားတို့နှင့် ကိုက်ညီအောင် ရွေးချယ်ပါ။.
အဆင့် ၅ - ပစ္စည်းများနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကို စစ်ဆေးခြင်း
အပူချိန်၊ စိုထိုင်းဆ၊ ရေငွေ့ရည်ဖွဲ့ခြင်း၊ ဓာတုပစ္စည်းထိတွေ့မှု၊ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ထိတွေ့မှု၊ သံချေးတက်ခြင်း၊ တုန်ခါမှုနှင့် ညစ်ညမ်းမှုအဆင့်တို့ကို ပြန်လည်စစ်ဆေးပါ။.
အဆင့် ၆ - စံနှုန်းများနှင့် စာရွက်စာတမ်းများကို အတည်ပြုခြင်း
နည်းပညာဆိုင်ရာ အချက်အလက်စာရွက် (datasheet)၊ လက်မှတ်စာရွက်စာတမ်းများနှင့် ပရောဂျက်လိုအပ်ချက်များကို အတည်ပြုပါ။ ကတ်တလောက်တွင် မြင်ရသည့်ပုံစံ သို့မဟုတ် ယေဘုယျပြောဆိုချက်များကိုသာ အားမကိုးပါနှင့်။.
အဆင့် ၇ - ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့် ပုံစံအပြင်အဆင်ကို အတည်ပြုခြင်း
ဂျမ်ပါများ (jumpers)၊ အမှတ်အသားများ (markers)၊ အဖုံးများ (end covers)၊ ခွဲခြားပေးသည့်ပြားများ (separators)၊ ရေးလ်အဆုံးထိန်းများ (rail end stops)၊ စမ်းသပ်ပလပ်များ (test plugs)၊ ဝါယာကြိုးကွေးရန်နေရာနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက် ဝင်ရောက်နိုင်မှုတို့ကို စစ်ဆေးပါ။.
Terminal Block Selection Checklist
ပန်နယ်ဒီဇိုင်းကို အတည်ပြုထုတ်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် ထုတ်လုပ်မှုအတွက် တာမီနယ်ဘလောက်များ မဝယ်ယူမီ ဤစစ်ဆေးစာရင်းကို အသုံးပြုပါ။.
| Check item | အောင်မြင်သည့်အခြေအနေ |
|---|---|
| ဆားကစ်လုပ်ဆောင်ချက် | တာမီနယ်အမျိုးအစားသည် ပါဝါ၊ ထိန်းချုပ်မှု၊ PE၊ ဖျူးစ်၊ ဖြတ်တောက်မှု၊ စမ်းသပ်မှု သို့မဟုတ် အချက်ပြလုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိခြင်း |
| လက်ရှိ အဆင့်သတ်မှတ်ချက် | လက်ရှိအသုံးပြုနေသော ဝိုင်ယာသွယ်တန်းမှု၊ အုပ်စုဖွဲ့မှုနှင့် အကာအရံအခြေအနေများအောက်တွင် သတ်မှတ်ထားသော လျှပ်စီးကြောင်းပမာဏ (Rated current) လုံလောက်မှုရှိခြင်း |
| ဗို့အားအဆင့်သတ်မှတ်ချက် | သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အားနှင့် တွန်းအားပေးဒေတာ (Impulse data) များသည် ဆားကစ်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေနှင့် ကိုက်ညီခြင်း |
| တွားသွားအကွာအဝေး/ကင်းလွတ်အကွာအဝေး (Creepage/clearance) | အကွာအဝေးသည် ဗို့အား၊ ညစ်ညမ်းမှုအဆင့်နှင့် ပစ္စည်းဆိုင်ရာယူဆချက်များနှင့် ကိုက်ညီခြင်း |
| ဝိုင်ယာအရွယ်အစား | တာမီနယ်သည် သတ်မှတ်ထားသော လျှပ်ကူးပစ္စည်းအရွယ်အစားနှင့် အမျိုးအစားကို လက်ခံနိုင်ခြင်း |
| Ferrules | Ferrule အသုံးပြုမှုသည် terminal datasheet နှင့် ကိုက်ညီရမည်။ |
| ပစ္စည်း | Housing နှင့် လျှပ်ကူးပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများသည် အပူ၊ တုန်ခါမှု၊ သံချေးတက်မှုနှင့် မီးလောင်ကျွမ်းမှုဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီရမည်။ |
| တပ်ဆင်ခြင်း။ | DIN rail၊ PCB၊ panel သို့မဟုတ် base တပ်ဆင်မှုများသည် စက်ပစ္စည်း၏ ပုံစံအပြင်အဆင်နှင့် ကိုက်ညီရမည်။ |
| ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ | Jumpers၊ end covers၊ markers နှင့် test accessories များသည် အချင်းချင်း လိုက်ဖက်ညီမှုရှိရမည်။ |
| စံနှုန်းများ | လိုအပ်သော IEC၊ UL၊ CSA သို့မဟုတ် စီမံကိန်းဆိုင်ရာ အတည်ပြုချက်များကို စစ်ဆေးအတည်ပြုထားရမည်။ |
| ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု | Terminal များကို လိုအပ်သည့်အခါတွင် အမှတ်အသားပြုခြင်း၊ စမ်းသပ်ခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်းနှင့် အစားထိုးလဲလှယ်ခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်ရမည်။ |
အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
မှန်ကန်သော terminal block အရွယ်အစားကို မည်သို့ရွေးချယ်ရမည်နည်း။
Terminal block အရွယ်အစားကို လျှပ်ကူးပစ္စည်း၏ ဖြတ်ပိုင်းဧရိယာ (conductor cross-section)၊ သတ်မှတ်ထားသော လျှပ်စီးကြောင်း (rated current)၊ သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား (rated voltage)၊ terminal အကျယ်၊ တပ်ဆင်မည့်နေရာနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်း လိုအပ်ချက်များအပေါ် မူတည်၍ ရွေးချယ်ပါ။ ဝါယာကြိုးအချင်းတစ်ခုတည်းကိုသာ ကြည့်၍ မရွေးချယ်ပါနှင့်။ Terminal သည် လျှပ်ကူးပစ္စည်းအမျိုးအစား၊ ferrule အသုံးပြုမှု၊ လျှပ်ကာအကွာအဝေးနှင့် panel ပတ်ဝန်းကျင်တို့နှင့်လည်း ကိုက်ညီရမည်။.
Terminal block တစ်ခုအတွက် အရေးအကြီးဆုံး သတ်မှတ်ချက် (rating) မှာ အဘယ်နည်း။
အရေးအကြီးဆုံး သတ်မှတ်ချက်မှာ ဆားကစ်အမျိုးအစားပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။ ပါဝါဆားကစ်များအတွက် လျှပ်စီးကြောင်းပမာဏ (current rating)၊ ဗို့အားပမာဏ (voltage rating)၊ ဝါယာကြိုးအရွယ်အစား၊ အပူချိန်တက်လာမှုနှင့် လျှပ်ကာအကွာအဝေးတို့မှာ အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ မြေစိုက်ဆားကစ်များ (protective earth circuits) အတွက်မူ မြေစိုက်ခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်နှင့် စံချိန်စံညွှန်းကိုက်ညီမှုတို့မှာ အရေးကြီးပါသည်။ PCB terminal များအတွက်မူ pitch၊ board layout နှင့် solder-joint ကန့်သတ်ချက်တို့မှာ အရေးပါလာပါသည်။.
Screw terminal block များသည် spring terminal block များထက် ပိုကောင်းပါသလား။
မည်သည့်အမျိုးအစားကမျှ အမြဲတမ်း ပိုကောင်းသည်ဟု မဆိုနိုင်ပါ။ Screw terminal များသည် အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီး သင့်လျော်သော torque ဖြင့် တပ်ဆင်ပါက ခိုင်ခံ့ပါသည်။ Spring terminal များသည် တုန်ခါမှုများသော နေရာများတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်ပါသည်၊ အကြောင်းမှာ ၎င်းတို့သည် screw torque မလိုဘဲ clamping force ကို ထိန်းထားနိုင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သော ရွေးချယ်မှုမှာ လျှပ်စီးကြောင်း၊ ဝါယာကြိုးအမျိုးအစား၊ တုန်ခါမှု၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် တပ်ဆင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တို့အပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။.
Stranded wire (အမျှင်ပါဝါယာကြိုး) များအတွက် terminal block တွင် ferrule အသုံးပြုရန် လိုအပ်ပါသလား။
Fine-stranded နှင့် flexible ဝါယာကြိုးများအတွက် ferrule အသုံးပြုခြင်းသည် အကျိုးရှိတတ်ပြီး push-in terminal အများစုတွင် stranded conductor များအတွက် ferrule အသုံးပြုရန် လိုအပ်ပါသည်။ Terminal ၏ datasheet ကို စစ်ဆေးသင့်ပါသည်၊ အကြောင်းမှာ ferrule နှင့်ပတ်သက်သော စည်းမျဉ်းများသည် terminal ဒီဇိုင်းနှင့် conductor အမျိုးအစားပေါ်မူတည်၍ ကွဲပြားသောကြောင့် ဖြစ်သည်။.
Terminal block အပေါက်တစ်ခုထဲသို့ ဝါယာကြိုးနှစ်ချောင်း ထည့်နိုင်ပါသလား။
Terminal block သည် ထို clamping point တွင် conductor နှစ်ခုအတွက် အထူးသတ်မှတ်ချက်ရှိမှသာ ထည့်နိုင်ပါသည်။ Datasheet တွင် ခွင့်မပြုပါက သင့်လျော်သော jumper၊ distribution terminal သို့မဟုတ် power distribution block ကို အစားထိုးအသုံးပြုပါ။.
Terminal block များအတွက် မည်သည့်ပစ္စည်းသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်သနည်း။
အကောင်းဆုံးဟု သတ်မှတ်နိုင်သော ပစ္စည်းတစ်ခုတည်း မရှိပါ။ PA66 နှင့် အလားတူ အင်ဂျင်နီယာသုံး ပလတ်စတစ်များကို စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး Terminal block များတွင် အသုံးများပြီး၊ ပုံသဏ္ဍာန် တည်ငြိမ်မှု အရေးကြီးသည့်နေရာများတွင် PBT ကို အသုံးပြုကာ၊ အပူချိန်မြင့်မားသော လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် ကြွေ (Ceramic) ကို အသုံးပြုကြသည်။ ပစ္စည်းရွေးချယ်မှုသည် အပူချိန်၊ လျှပ်ကာစွမ်းရည်၊ မီးလောင်ကျွမ်းမှုဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိ၊ စက်မှုဆိုင်ရာ ကြံ့ခိုင်မှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ထိတွေ့မှုတို့နှင့် ကိုက်ညီရမည်။.
Terminal block နှင့် Power distribution block တို့၏ ကွာခြားချက်မှာ အဘယ်နည်း။
Terminal block သည် အဓိကအားဖြင့် လျှပ်ကူးပစ္စည်းများကို စနစ်တကျ ချိတ်ဆက်ပေးရန်နှင့် ဆားကစ်ချိတ်ဆက်မှုအတွက် ဖြစ်သည်။ Power distribution block သည် ဝင်လာသော လျှပ်စစ်လိုင်းတစ်ခုကို ထွက်သွားမည့် လိုင်းများစွာအဖြစ် ခွဲထုတ်ပေးရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် ပုံပန်းသဏ္ဍာန်အားဖြင့် ဆင်တူသော်လည်း အဆင့်သတ်မှတ်ချက် (Rating)၊ ခွင့်ပြုချက် သို့မဟုတ် Panel ဒီဇိုင်းပိုင်းတွင် အမြဲတမ်း အစားထိုးအသုံးပြု၍ မရနိုင်ပါ။.
Terminal block များအတွက် မည်သည့်စံနှုန်းများ အကျုံးဝင်သနည်း။
အသုံးများသော စံနှုန်းများမှာ ကြေးနီလျှပ်ကူးပစ္စည်းများအတွက် IEC 60947-7-1၊ အကာအကွယ်ပေးသော လျှပ်ကူးပစ္စည်း Terminal block များအတွက် IEC 60947-7-2၊ ဖျူးစ် (Fuse) ပါသော Terminal block များအတွက် IEC 60947-7-3 နှင့် မြောက်အမေရိကတွင် UL 1059 တို့ဖြစ်သည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး Panel များအတွက် UL 508A ကဲ့သို့သော Panel အဆင့်လိုအပ်ချက်များကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်နိုင်သည်။.
နိဂုံး
Terminal block တစ်ခုကို စီမံကိန်းအဆုံးတွင် ရွေးချယ်ရမည့် အသေးအဖွဲပစ္စည်းတစ်ခုအဖြစ် မဟုတ်ဘဲ လျှပ်စစ်စနစ်၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် ရွေးချယ်သင့်သည်။ မှန်ကန်သော ရွေးချယ်မှုသည် ဆားကစ်၏ လုပ်ဆောင်ချက်၊ ချိတ်ဆက်မှုပုံစံ၊ လျှပ်စီးကြောင်း၊ ဗို့အား၊ ဝါယာကြိုးအရွယ်အစား၊ လျှပ်ကူးပစ္စည်းအမျိုးအစား၊ လျှပ်ကာအကွာအဝေး၊ ပစ္စည်းအမျိုးအစား၊ တပ်ဆင်ပုံစံ၊ စံနှုန်းများနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု လိုအပ်ချက်များအပေါ် မူတည်သည်။.
VIOX သုံးစွဲသူများအတွက် အလုံခြုံဆုံးနှင့် လက်တွေ့အကျဆုံးနည်းလမ်းမှာ ဝါယာကြိုးသွယ်တန်းမည့် တာဝန်ကို ဦးစွာသတ်မှတ်ရန်၊ ထို့နောက် အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များနှင့် စာရွက်စာတမ်းများကို စစ်ဆေးရန်၊ ထို့နောက်မှသာ တပ်ဆင်မှုအမြန်နှုန်း၊ ကုန်ကျစရိတ်နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို နှိုင်းယှဉ်ရန်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့သော အစီအစဉ်သည် Terminal block နှင့် ပတ်သက်၍ အဖြစ်များဆုံး ပြဿနာများဖြစ်သည့် ချိတ်ဆက်မှု အပူလွန်ကဲခြင်း၊ ဝါယာကြိုးကို တင်းကျပ်စွာ မထိန်းထားနိုင်ခြင်း၊ စစ်ဆေးမှု မအောင်မြင်ခြင်းနှင့် Panel ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု ရှုပ်ထွေးခြင်းတို့ကို ကာကွယ်ပေးနိုင်သည်။.