ในหน้านี้
เทอร์มินัลบล็อกคืออุปกรณ์เชื่อมต่อที่มีฉนวนหุ้ม ใช้สำหรับต่อปลายสาย เชื่อมต่อ กระจายสัญญาณ ต่อลงดิน แยกวงจร หรือทดสอบตัวนำไฟฟ้า เทอร์มินัลบล็อกสามารถจำแนกประเภทได้โดย ฟังก์ชัน, วิธีการเชื่อมต่อ, รูปแบบการติดตั้ง, และ หน้าที่ของวงจร. ป้ายกำกับเหล่านี้อธิบายถึงคำถามด้านการออกแบบที่แตกต่างกัน ดังนั้นผลิตภัณฑ์หนึ่งชิ้นอาจเป็นเทอร์มินัลบล็อกแบบติดตั้งบนราง DIN, แบบทางผ่าน (feed-through) และแบบเสียบสาย (push-in) ได้ในเวลาเดียวกัน.
ใช้คู่มือนี้เพื่อสร้างแผนผังประเภทของเทอร์มินัลบล็อกหลักที่ถูกต้อง จากนั้นทำตามลิงก์เพื่อไปยังส่วนการคัดเลือก การเปรียบเทียบ มาตรฐาน หรือแหล่งข้อมูลการแก้ไขปัญหาที่เฉพาะเจาะจง.
วิธีการจำแนกประเภทเทอร์มินัลบล็อกทั้ง 4 รูปแบบ
คู่มือเทอร์มินัลบล็อกจำนวนมากมักนำหมวดหมู่ที่ไม่เหมือนกันมาปะปนกัน “ราง DIN” อธิบายถึงการติดตั้ง “ทางผ่าน (feed-through)” อธิบายถึงหน้าที่ของวงจร “แบบเสียบสาย (push-in)” อธิบายถึงการเชื่อมต่อตัวนำ “กำลัง” หรือ “สัญญาณ” อธิบายถึงหน้าที่ทางไฟฟ้า การแยกแกนเหล่านี้จะทำให้การระบุและการกำหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ชัดเจนยิ่งขึ้น.
| แกนการจำแนกประเภท | หมวดหมู่ทั่วไป | คำถามที่ได้รับคำตอบ |
|---|---|---|
| การทำงาน | ทางผ่าน (feed-through), สายดินป้องกัน, ฟิวส์, ตัดวงจร/ทดสอบ, หลายระดับ, การจ่ายไฟ | เทอร์มินัลทำหน้าที่อะไรในวงจร? |
| วิธีการเชื่อมต่อ | สกรู, สปริงแคลมป์, แบบกด (push-in), สตั๊ด/โบลต์ | ตัวนำถูกยึดไว้อย่างไร? |
| รูปแบบการติดตั้ง | ราง DIN, PCB, แผง/แผงกั้น, อินเทอร์เฟซแบบเสียบ | ติดตั้งที่ไหนและติดตั้งอย่างไร? |
| หน้าที่ของวงจร | สัญญาณ, การควบคุม, กำลังไฟฟ้า, การต่อลงดิน, การวัด | ต้องรองรับสภาวะทางไฟฟ้าและสภาวะการใช้งานอย่างไรบ้าง? |
แผนผัง 4 แกนนี้เป็นวิธีที่เร็วที่สุดในการตีความคำอธิบายในแคตตาล็อก ตัวอย่างเช่น “ขั้วต่อ PE แบบสปริงแคลมป์สำหรับราง DIN ขนาด 35 mm” จะระบุวิธีการเชื่อมต่อ ฟังก์ชันความปลอดภัย และรูปแบบการติดตั้ง ในขณะที่ข้อมูลตัวนำและพิกัดทางไฟฟ้าที่แน่นอนยังคงมาจากเอกสารข้อมูลของผลิตภัณฑ์นั้น.
ประเภทของเทอร์มินัลบล็อกแบ่งตามฟังก์ชันการใช้งาน
ฟังก์ชันควรเป็นการตัดสินใจจำแนกประเภทลำดับแรกเสมอ เนื่องจากเป็นตัวกำหนดหน้าที่ของขั้วต่อในวงจรนั้นๆ.
เทอร์มินอลบล็อกแบบฟีดทรู
ขั้วต่อแบบฟีดทรู (feed-through) ทำหน้าที่เป็นเส้นทางนำไฟฟ้าเชื่อมต่อระหว่างจุดเชื่อมต่อต่างๆ ภายในตู้ควบคุมไฟฟ้าอุตสาหกรรม ขั้วต่อชนิดนี้มักทำหน้าที่เป็นจุดแบ่งเขตที่สามารถซ่อมบำรุงได้ระหว่างการเดินสายภาคสนามและการเดินสายภายใน โดยบล็อกขั้วต่อสามารถทำเครื่องหมาย ทดสอบ และเปลี่ยนใหม่ได้โดยไม่ต้องทำให้การเชื่อมต่อนั้นกลายเป็นการต่อสายแบบถาวร.
ฟีดทรู (feed-through) เป็นการอธิบายถึงฟังก์ชัน ไม่ใช่เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ โดยการออกแบบแบบสกรู แบบสปริงแคลมป์ และแบบพุชอิน (push-in) ล้วนสามารถทำหน้าที่ฟีดทรูได้เหมือนกัน.
บล็อกขั้วต่อสายดินป้องกัน (PE)
ขั้วต่อสายดินป้องกัน (PE) ทำหน้าที่เชื่อมต่อตัวนำป้องกันเข้ากับเส้นทางลงดินที่กำหนดไว้ โดยมักจะเชื่อมต่อผ่านจุดเชื่อมต่อที่เป็นตัวนำไฟฟ้าเข้ากับรางติดตั้ง อุปกรณ์นี้เป็นส่วนประกอบด้านความปลอดภัย ไม่ใช่เพียงแค่ขั้วต่อฟีดทรูทั่วไปที่เปลี่ยนสีเป็นสีเขียวเหลืองเท่านั้น.
ควรใช้เฉพาะขั้วต่อที่ได้รับการออกแบบและระบุไว้ในเอกสารข้อมูลว่าสำหรับฟังก์ชัน PE เท่านั้น ทั้งรางติดตั้ง อุปกรณ์รองรับปลายราง การเชื่อมต่อโครงตู้ ตัวนำไฟฟ้า และข้อกำหนดในการติดตั้ง ยังคงถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบตัวนำป้องกันที่สมบูรณ์.
เทอร์มินอลบล็อกฟิวส์
ขั้วต่อแบบฟิวส์เป็นการรวมจุดเชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เฟซสำหรับฟิวส์ที่เปลี่ยนได้ ซึ่งช่วยลดความซับซ้อนในการป้องกันวงจรย่อยหรือวงจรควบคุม และทำให้สามารถระบุวงจรที่มีการป้องกันแยกส่วนได้ง่ายขึ้น โดยรูปแบบฟิวส์ที่รองรับ วงจรแสดงสถานะ (ถ้ามี) ขีดจำกัดการสูญเสียพลังงาน ข้อมูลตัวนำ และพิกัดของขั้วต่อจะเป็นไปตามที่ระบุไว้เฉพาะของผลิตภัณฑ์นั้นๆ.
ขั้วต่อแบบฟิวส์ไม่สามารถทดแทนความจำเป็นในการประเมินการจัดวางอุปกรณ์ป้องกันโดยรวมได้ สำหรับสถาปัตยกรรมของตัวจับยึดฟิวส์ทั่วไป โปรดดูที่ คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับฟิวส์โฮลเดอร์.
เทอร์มินอลบล็อกแบบตัดวงจรและแบบทดสอบ
ขั้วต่อแบบตัดวงจรและขั้วต่อทดสอบเป็นจุดที่ออกแบบมาเพื่อการแยกวงจร การวัดค่า หรือการทดสอบระบบโดยไม่ต้องถอดตัวนำที่เชื่อมต่ออยู่ออก การออกแบบมีทั้งแบบมีดตัดวงจร แบบปลั๊กตัดวงจร และแบบที่จัดเตรียมไว้สำหรับการทดสอบโดยเฉพาะ.
ข้อแตกต่างที่สำคัญคือด้านการใช้งาน: การเปิดขั้วต่อทดสอบอาจเป็นการแยกเส้นทางการวัด แต่ไม่ควรอนุมานโดยอัตโนมัติว่าเป็นอุปกรณ์ตัดโหลดหรืออุปกรณ์ป้องกัน โปรดใช้คำแนะนำผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบวงจรที่ถูกต้องสำหรับการใช้งานตามวัตถุประสงค์.
บล็อกเทอร์มินัลหลายระดับ
ขั้วต่อแบบหลายชั้นจะเรียงระดับการเชื่อมต่อแยกกันไว้ภายในความกว้างของตัวขั้วต่อเพียงตัวเดียว ซึ่งช่วยจัดระเบียบวงจรเซนเซอร์ วงจรควบคุม หรือวงจรเชื่อมต่อสัญญาณในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นสูงและมีพื้นที่รางจำกัด บางรุ่นจะรวมฟังก์ชันจ่ายไฟ สัญญาณ และสายกลับไว้ด้วยกัน ในขณะที่บางรุ่นจะให้ระดับการเชื่อมต่อแบบผ่านตลอด (feed-through) ซ้ำกัน.
ควรพิจารณาเรื่องการประหยัดพื้นที่ควบคู่ไปกับการมองเห็นเครื่องหมาย พื้นที่สำหรับการดัดสายไฟ การเข้าถึงเพื่อทดสอบ การจัดวางจัมเปอร์ และความร้อนจากวงจรข้างเคียง.
บล็อกจ่ายกำลังไฟฟ้าและโมดูลจ่ายไฟฟ้า
โดยทั่วไปบล็อกจ่ายกำลังไฟฟ้าจะรับตัวนำขาเข้าหนึ่งเส้นหรือมากกว่า และให้จุดเชื่อมต่อขาออกหลายจุด ซึ่งทำหน้าที่กระจายไฟจากสายเมนไปยังสายย่อยแทนที่จะเป็นการเชื่อมต่อแบบจุดต่อจุดทั่วไป โมดูลจ่ายไฟฟ้าแบบเทอร์มินัลบล็อก อาจช่วยให้การจัดวางศักย์ไฟฟ้าทั่วไปสำหรับการเดินสายควบคุมมีความเป็นระเบียบมากขึ้น.
เมื่อต้องตัดสินใจออกแบบเลือกระหว่างแถวขั้วต่อกับสถาปัตยกรรมการจ่ายกระแสไฟฟ้าที่สูงกว่า ให้ใช้ คู่มือเปรียบเทียบบัสบาร์กับเทอร์มินัลบล็อก.
ประเภทของเทอร์มินอลบล็อกแบ่งตามวิธีการเชื่อมต่อ
วิธีการเชื่อมต่อมีผลต่อการเตรียมตัวนำ กระบวนการติดตั้ง การตรวจสอบ การซ่อมบำรุง และความเหมาะสมต่อสภาวะทางกล แต่วิธีการดังกล่าวไม่ได้กำหนดช่วงกระแสไฟฟ้าที่เป็นสากลหรือทำให้เทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ่งดีที่สุดสำหรับทุกการใช้งาน.
| วิธีการเชื่อมต่อ | วิธีการยึดตัวนำไว้ | ประเมินก่อนเลือกใช้งาน |
|---|---|---|
| สกรู | แคลมป์แบบขันสกรูหรือชิ้นส่วนกดจะสร้างจุดสัมผัส | แรงบิดที่กำหนด การเตรียมตัวนำ การเข้าถึง และคำแนะนำผลิตภัณฑ์ |
| ขั้วต่อแบบสปริงแคลมป์ | ชิ้นส่วนสปริงจะทำหน้าที่รักษาแรงกดในการสัมผัส | วิธีการเปิดขั้วต่อ, ช่วงขนาดตัวนำ, การเตรียมสาย, สภาพแวดล้อมที่มีการสั่นสะเทือน และการเข้าถึงเพื่อซ่อมบำรุง |
| แบบกด | ตัวนำที่รองรับจะถูกเสียบเข้าไปในหน้าสัมผัสสปริงโดยตรง | ประเภทของตัวนำที่ใช้งานได้, ข้อกำหนดของปลอกหุ้มปลายสาย (ferrule), วิธีการปลดสาย และการตรวจสอบการเสียบสาย |
| สตัด/โบลต์ | น็อตและสตั๊ดจะยึดหางปลาหรือจุดเชื่อมต่อตัวนำที่เข้ากันได้ไว้ด้วยกัน | วัสดุของหางปลาและขนาดรู, การจัดวางอุปกรณ์ประกอบ, แรงบิด, ฝาครอบ และระยะห่าง |
ข้อกำหนดของปลอกหุ้มปลายสาย (ferrule) ไม่สามารถสรุปโดยใช้ชื่อเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวได้ ขั้วต่อแต่ละรุ่นอาจรองรับตัวนำแบบแกนเดี่ยว, แบบตีเกลียว, แบบตีเกลียวละเอียด หรือแบบใส่ปลอกหุ้มปลายสายในขนาดที่แตกต่างกัน โปรดตรวจสอบตารางตัวนำและคำแนะนำในการเตรียมสายสำหรับหมายเลขชิ้นส่วนนั้นๆ โดยเฉพาะ.
สำหรับการเปรียบเทียบในระดับการตัดสินใจ โปรดอ่าน ขั้วต่อแบบสกรู เทียบกับ แบบสปริง เทียบกับ แบบ Push-In.
ประเภทของเทอร์มินัลบล็อกตามรูปแบบการติดตั้ง
ขั้วต่อแบบติดตั้งบนราง DIN
ขั้วต่อแบบติดตั้งบนราง DIN เป็นอุปกรณ์แบบโมดูลาร์ที่ยึดเข้ากับรางรองรับที่เข้ากันได้ และประกอบเข้าเป็นแถวขั้วต่อพร้อมตัวยึดปลายราง ป้ายระบุ แผ่นกั้น และจัมเปอร์ตามความจำเป็น อุปกรณ์เหล่านี้พบได้ทั่วไปในตู้ควบคุมอุตสาหกรรมเนื่องจากสามารถจัดกลุ่มวงจรและซ่อมบำรุงทีละตำแหน่งได้.
ความเข้ากันได้กับราง DIN ไม่ได้รับประกันว่าอุปกรณ์เสริมจากตระกูลผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันจะสามารถใช้แทนกันได้ ความกว้างของขั้วต่อ แผ่นปิดปลายราง สะพานไฟ ปลั๊กทดสอบ ระบบการทำเครื่องหมาย และข้อกำหนดด้านระยะห่างจะต้องได้รับการตรวจสอบในฐานะระบบเดียวกัน โปรดใช้คู่มือเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับ วิธีการเลือกขั้วต่อแบบติดตั้งบนราง DIN เมื่อทราบรูปแบบการประกอบรางแล้ว.
เทอร์มินัลบล็อก PCB
ขั้วต่อสำหรับแผงวงจรพิมพ์ (PCB) ใช้สำหรับเชื่อมต่อตัวนำจากภาคสนามเข้ากับแผงวงจร ข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์เหล่านี้ประกอบด้วยพื้นที่ติดตั้งบนแผงวงจร ระยะพิทช์ ทิศทาง การเชื่อมต่อแบบบัดกรีหรืออินเทอร์เฟซการติดตั้ง ทางเข้าของตัวนำ และภาระทางกล นอกเหนือไปจากพิกัดทางไฟฟ้า.
ระยะพิตช์มีความสำคัญเป็นพิเศษเนื่องจากต้องตรงกับรูปแบบของแผงวงจรและส่งผลต่อระยะห่างที่มีอยู่ โดย คู่มือระยะพิตช์ของเทอร์มินอลบล็อก จะอธิบายวิธีการอ่านขนาดนี้โดยไม่เข้าใจผิดว่าระยะพิตช์คือพิกัดกระแสไฟฟ้า.
เทอร์มินอลบล็อกแบบมีผนังกั้นและแบบติดตั้งบนแผง
เทอร์มินอลสตริปแบบมีผนังกั้นจะใช้ผนังฉนวนกั้นระหว่างตำแหน่งที่อยู่ติดกัน และโดยปกติจะยึดติดกับแผง โครงเครื่อง หรือฐานของอุปกรณ์ ซึ่งสามารถช่วยให้เห็นการแยกส่วนได้อย่างชัดเจนและรองรับการใช้งานร่วมกับหางปลาแบบวงแหวนหรือแบบก้ามปูเมื่อผลิตภัณฑ์ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับสิ่งเหล่านี้.
“คำว่า ”Terminal strip” บางครั้งถูกนำมาใช้ในความหมายที่กว้าง ดังนั้นควรตรวจสอบรูปแบบการติดตั้งและโครงสร้างแทนการคาดเดาจากชื่อ ดู ความแตกต่างระหว่าง Terminal Strip และ Terminal Block สำหรับคำศัพท์และขอบเขตในการเลือกใช้งาน.
อินเทอร์เฟซขั้วต่อแบบถอดเสียบได้
การจัดวางขั้วต่อแบบถอดเสียบได้จะแยกจุดต่อสายไฟภาคสนามออกจากส่วนหัวหรือฐานที่รองรับ ซึ่งช่วยในการประกอบหรือเปลี่ยนทดแทนแบบโมดูลาร์ แต่ปลั๊ก ส่วนหัว การกำหนดรหัส ระยะพิทช์ เส้นทางกระแสไฟฟ้า และกลไกการล็อกจะต้องได้รับการพิจารณาให้เป็นระบบที่เข้าชุดกัน.
พิกัดและข้อมูลสำคัญที่ควรทราบ
ศูนย์กลางข้อมูลไม่สามารถเปลี่ยนการเลือกเทอร์มินัลบล็อกให้เป็นตารางขนาดมาตรฐานสากลได้อย่างปลอดภัย ขั้นตอนแรกที่มีประโยชน์คือการทราบว่าข้อมูลใดที่ต้องตรวจสอบในตระกูลขั้วต่อและการใช้งานนั้นๆ อย่างถูกต้อง.
| ช่องข้อมูล | สิ่งที่ควบคุม | ข้อผิดพลาดทั่วไป |
|---|---|---|
| หน้าที่ของขั้วต่อ | บทบาทแบบ Feed-through, PE, ฟิวส์, การตัดวงจร, การทดสอบ หรือการจ่ายไฟ | การเลือกโดยดูจากรูปลักษณ์ภายนอกแทนที่จะดูจากหน้าที่ของวงจร |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดและข้อมูลความเป็นฉนวน | ความเหมาะสมสำหรับสภาวะทางไฟฟ้าและสภาพแวดล้อมที่ระบุ | การพิจารณาค่าแรงดันไฟฟ้าที่พิมพ์ไว้เพียงค่าเดียวว่าเป็นเกณฑ์การตัดสินใจด้านฉนวนที่สมบูรณ์ |
| กระแสพิกัดและข้อมูลทางความร้อน | ประสิทธิภาพการนำกระแสภายใต้สภาวะที่กำหนด | การละเลยเงื่อนไขของตัวนำ การจัดกลุ่ม จัมเปอร์ หรือตู้ควบคุม |
| ช่วงขนาดของตัวนำ | พื้นที่หน้าตัดและโครงสร้างตัวนำที่ยอมรับได้ | การอนุมานว่าการติดตั้งทางกายภาพได้นั้นถือว่าผ่านการรับรอง |
| ความยาวในการปอกสายและการเตรียมสาย | การวางตำแหน่งที่ถูกต้องภายในโซนการยึด | การยึดฉนวนหรือการปล่อยให้ตัวนำเปลือย |
| ข้อมูลปลอกหุ้มปลายสาย (ferrule) | การยอมรับและวิธีการใช้ปลอกหุ้มปลายสาย | การใช้กฎปลอกหุ้มปลายสายแบบสากล |
| ระยะพิทช์และความกว้างของขั้วต่อ | การติดตั้งบน PCB, ระยะห่าง, ความหนาแน่นของราง และการเข้าถึง | การพิจารณาระยะพิทช์เป็นพิกัดทางไฟฟ้า |
| ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิ การปนเปื้อน การกัดกร่อน และขีดจำกัดอื่นๆ ที่ระบุไว้ | การใช้การอ้างอิงวัสดุทั่วไปแทนหลักฐานของผลิตภัณฑ์ |
| เครื่องประดับ | ความเข้ากันได้ของจัมเปอร์ แผ่นปิดท้าย แผ่นกั้น แผ่นมาร์กเกอร์ ปลั๊กทดสอบ และตัวหยุดปลาย | การผสมผลิตภัณฑ์ในตระกูลที่ดูคล้ายคลึงกัน |
| การอนุมัติและเอกสารประกอบ | หลักฐานที่จำเป็นสำหรับผลิตภัณฑ์และตลาดเป้าหมาย | การถือว่าการอนุมัติส่วนประกอบเป็นการอนุมัติตู้ควบคุมที่ประกอบเสร็จแล้ว |
IEC 60947-7-1:2025 ครอบคลุมถึงเทอร์มินัลบล็อกและเทอร์มินัลบล็อกแบบปลดวงจรเพื่อการทดสอบที่ระบุไว้ ซึ่งใช้ชุดจับยึดแบบสกรูหรือแบบไร้สกรูสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมหรือการใช้งานที่คล้ายคลึงกันภายในขอบเขตที่เผยแพร่ UL Solutions ระบุมาตรฐาน UL 1059 ในบริบทของการรับรองเทอร์มินัลบล็อกในอเมริกาเหนือ เอกสารอ้างอิงทั้งสองฉบับไม่ได้ทำให้ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดเหมาะสมกับทุกวงจรหรือทุกชุดประกอบสำเร็จรูป โปรดตรวจสอบเอกสารผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องและข้อกำหนดที่ควบคุมอุปกรณ์ในตลาดปลายทาง.
ใช้ คู่มือการเลือกขั้วต่อของเรา เมื่อคุณพร้อมที่จะแปลงข้อมูลวงจร ตัวนำ สภาพแวดล้อม และเอกสารประกอบให้เป็นข้อกำหนดในการจัดซื้อ สำหรับข้อควรระวังในการขออนุมัติ โปรดดู เทอร์มินัลบล็อค Certifications:5 ความผิดพลาดที่จะหลีกเลี่ยง.
เทอร์มินัลบล็อกปรากฏอย่างไรในแผนผังการเดินสายไฟในตู้ควบคุม
แผนภาพเทอร์มินัลบล็อกโดยปกติจะแสดงเทอร์มินัลในฐานะจุดเชื่อมต่อที่ได้รับการบันทึกไว้ระหว่างตัวนำภาคสนามและวงจรภายในตู้ควบคุม แบบวาดควรระบุชื่อเรียกของเทอร์มินัลและความสัมพันธ์ในการเชื่อมต่อ ทั้งนี้แบบวาดดังกล่าวไม่สามารถใช้แทนคำแนะนำในการติดตั้งของผลิตภัณฑ์ได้.
ในแผนภาพแนวคิดข้างต้น แถวของเทอร์มินัลจะสร้างอินเทอร์เฟซที่เป็นระเบียบระหว่างอุปกรณ์ภาคสนามและอุปกรณ์ควบคุมภายใน เทอร์มินัล PE จะอยู่ในเส้นทางของตัวนำป้องกัน ในขณะที่เทอร์มินัลแบบ feed-through จะทำหน้าที่เชื่อมต่อวงจรตามที่ระบุไว้ จัมเปอร์ ชิ้นส่วนปลดวงจร และเส้นทางที่มีฟิวส์ควรปรากฏเฉพาะในกรณีที่การออกแบบจริงมีการใช้งานอุปกรณ์เหล่านั้นเท่านั้น.
ก่อนการติดตั้งหรือดัดแปลง ให้ใช้แบบวาดโครงการที่ได้รับอนุมัติ แผนผังเทอร์มินัล ตารางตัวนำ และคำแนะนำเฉพาะของส่วนประกอบนั้นๆ ห้ามอนุมานการเชื่อมต่อสายไฟจริงจากภาพประกอบทั่วไป.
กลุ่มผลิตภัณฑ์เทอร์มินัลบล็อกแต่ละประเภทเหมาะกับการใช้งานอย่างไร
| โปรแกรม | ลำดับความสำคัญทั่วไป | แหล่งข้อมูลถัดไปที่เป็นประโยชน์ |
|---|---|---|
| ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม | ขอบเขตระหว่างภาคสนาม/ภายใน, การทำเครื่องหมาย, จุดเข้าถึงเพื่อการทดสอบ, การจัดวางราง, อุปกรณ์เสริม | การเลือกขั้วต่อสายไฟแบบติดตั้งบนราง DIN |
| เครื่องจักรที่มีการสั่นสะเทือน | เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ, การเตรียมตัวนำ, การเข้าถึงเพื่อซ่อมบำรุง, ความเหมาะสมทางกลที่ผ่านการรับรอง | แบบสกรูเทียบกับแบบสปริงเทียบกับแบบกดเสียบ (push-in) |
| การเดินสาย PLC หรือเซนเซอร์ที่มีความหนาแน่นสูง | การจัดวางแบบหลายระดับ, การทำเครื่องหมาย, แผนผังการป้องกันสัญญาณรบกวน/การต่อลงดิน, จุดเข้าถึงสำหรับการทดสอบ | ส่วนประกอบของขั้วต่อสายไฟ |
| อุปกรณ์ที่ใช้งานในอุณหภูมิสูง | ระบบโครงสร้างและฉนวน, ระดับอุณหภูมิของตัวนำ, ระยะห่าง, สภาพแวดล้อมในการติดตั้ง | คำอธิบายเกี่ยวกับขั้วต่อแบบเซรามิก |
| สภาพแวดล้อมทางทะเลหรือสภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อน | การประกาศความเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อม, ระบบวัสดุ, ตู้ควบคุม, การสั่นสะเทือน, การบำรุงรักษา | คู่มือขั้วต่อสำหรับงานทางทะเล |
| การจ่ายไฟแบบฟีดเดอร์ | ความสามารถในการรองรับของตัวนำ, การป้องกันการสัมผัส, ระยะห่าง, ประสิทธิภาพทางความร้อน, โครงสร้างแบบสาขา | บัสบาร์เทียบกับขั้วต่อ |
| จุดเชื่อมต่อที่มีความร้อนหรือเปลี่ยนสีที่มีอยู่เดิม | การแยกวงจร, การตรวจสอบ, สภาพของตัวนำ, ความต้านทานหน้าสัมผัส, การโหลด, การตัดสินใจเปลี่ยนอุปกรณ์ | การวินิจฉัยความร้อนสูงเกินที่ขั้วต่อ |
เลือกแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับเทอร์มินัลบล็อกถัดไป
- ในการระบุผลิตภัณฑ์จากข้อมูลวงจรและตัวนำ ให้ใช้ คู่มือการเลือกขั้วต่อแบบสมบูรณ์.
- ในการเปรียบเทียบเทคโนโลยีการเชื่อมต่อตัวนำ ให้ใช้ ขั้วต่อแบบสกรู เทียบกับ แบบสปริง เทียบกับ แบบ Push-In.
- ในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเรือน, บาร์กระแส, แคลมป์, ฉนวน และอุปกรณ์เสริม ให้เปิด ส่วนประกอบของแผงขั้วต่อ.
- ในการประเมินระยะห่างของแผงวงจรหรือรูปทรงของขั้วต่อขนาดกะทัดรัด ให้เปิด คำอธิบายระยะพิตช์ของขั้วต่อ.
- สำหรับการวินิจฉัยอาการความร้อน ให้ใช้ คู่มือการเกิดความร้อนสูงเกินที่ขั้วต่อ.
สำหรับการจับคู่ผลิตภัณฑ์ โปรดตรวจสอบ กลุ่มผลิตภัณฑ์ขั้วต่อ VIOX หรือส่งข้อมูลแรงดันไฟฟ้าของวงจร, กระแสไฟฟ้า, ขนาดและประเภทของตัวนำ, ฟังก์ชันที่ต้องการ, รูปแบบการติดตั้ง, สภาพแวดล้อม และข้อกำหนดด้านการรับรองไปที่ [email protected]. การเลือกผลิตภัณฑ์ควรได้รับการยืนยันเทียบกับเอกสารข้อมูล VIOX ฉบับจริงและข้อกำหนดของอุปกรณ์สำเร็จรูป.






