تأخذ كتلة طرفية التوزيع تغذية طاقة واردة واحدة وتقسمها إلى دوائر إخراج مستقلة متعددة من خلال قضيب نحاسي مشترك. إنها البديل المعياري والآمن للأصابع لأنظمة قضبان التوصيل المفتوحة المستخدمة في الألواح الصناعية منذ الخمسينيات.
كيف يختلف كتلة طرفية التوزيع عن كتلة طرفية قياسية
تقوم كتلة طرفية قياسية بتوصيل موصل وارد واحد بموصل صادر واحد. تنشئ كتلة طرفية التوزيع علاقة واحد إلى متعدد، حيث تغذي موصل وارد كبير واحد قضيب توصيل مشترك وتسحب محطات إخراج متعددة منه بشكل مستقل.
يؤدي ربط كتل طرفية قياسية لتقسيم الطاقة إلى إضافة مقاومة عند كل وصلة. يؤدي توجيه التيار عبر قضيب نحاسي صلب واحد إلى الحفاظ على انخفاض المعاوقة وتقليل توليد الحرارة عبر مسار التيار بالكامل.
يتم الخلط بين مصطلحين في المواصفات:
- كتلة التوزيع هي وحدة قائمة بذاتها مع غلاف مدمج ومحطات إدخال وإخراج محددة
- سكة التوزيع هي نظام قضيب توصيل قابل للتوسيع مع محطات قابلة للانزلاق يمكن إعادة تكوينها
قد يؤدي تحديد الخاطئ إلى عدم تطابق في تصنيف تيار الدائرة القصيرة، وهو خطأ حرج للسلامة، وليس مجرد إزعاج في الشراء.
للحصول على تفصيل فني لـ كيف يختلف التوزيع والكتل الطرفية في الوظيفة والمواصفات, ، يغطي مركز التعلم الخاص بـ HAIYAN كلا المكونين جنبًا إلى جنب.
ما هو داخل كتلة طرفية التوزيع
تحدد أربعة أنظمة داخلية كيفية تصرف الكتلة تحت الحمل المستمر والظروف العابرة والتبديل الحراري طويل الأمد. يمكن أن تعمل كتلتان بنفس التصنيف الحالي بشكل مختلف جدًا في الخدمة اعتمادًا على كيفية هندسة كل نظام.
تصميم قضيب النحاس
المسار الحالي الأساسي هو قضيب أو لوحة نحاسية إلكتروليتية عالية الجودة تمر عبر الغلاف. تتراوح المقاطع العرضية من 8 مم² إلى 185 مم² للتطبيقات الصناعية الثقيلة.
يحمل المقطع العرضي الأكبر تيارًا أكبر بمقاومة أقل، مما يحد بشكل مباشر من مقدار تسخين قضيب التوصيل تحت الحمل المستمر. على عكس التوزيع القائم على المرحل، حيث تضيف نقاط التلامس الميكانيكية مقاومة عند كل نقطة تبديل، فإن قضيب التوصيل الصلب يحافظ على نقطة الاتصال أبرد وأكثر استقرارًا بمرور الوقت.
واجهة الاتصال
الطرف المدخل هو نقطة المصدر. توفر الأطراف المخرجة، عادة ما بين اثنين وثمانية، الصنابير من قضيب التوصيل.
يعد استرخاء قوة الاتصال أحد أكثر أوضاع الفشل شيوعًا في الكتل المثبتة بالبراغي. مع تعرض الكتلة للتبديل الحراري، يتغير ضغط التثبيت على الموصل. تستخدم الكتل عالية الجودة أسطح تلامس مسننة وتثبيتًا محملًا بالزنبرك للحفاظ على الضغط خلال هذه الدورات.
تمنع حواجز العزل الداخلية بين الأطراف خيط سلك مفكوك من سد الأطوار المجاورة. تتعامل إدخالات بلاستيكية ملونة مع تحديد الطور بحيث يتم توصيل الطرف الصحيح عند التركيب وتأكيده أثناء الفحص.
الإدارة الحرارية
تم تصميم معظم الكتل للتثبيت الرأسي، مما يخلق تأثير مدخنة حيث يدخل الهواء من القاعدة ويرتفع مع تسخينه، مما يسحب الهواء البارد باستمرار.
تمتص الكتلة ذات الكتلة النحاسية الأعلى الارتفاعات قصيرة المدة دون أن تصل العزلة إلى درجة حرارة حرجة. قد تفشل الكتلة ذات الدرجة الأقل المعرضة لنفس الارتفاع في الغلاف قبل أن تنطلق الحماية في المنبع.
الغلاف الميكانيكي
الغلاف عادة ما يكون بولي أميد 6.6، تم اختياره لقوته العازلة وتصنيف مقاومة اللهب UL94 V-0، مما يعني أنه ينطفئ ذاتيًا إذا ارتفعت درجة حرارة الطرف أو حدث قوس كهربائي.
الكتل ذات القفل اللولبي المقاوم للاهتزاز أو تقنية المشبك المشدود تحتفظ بموضع الموصل من خلال الإجهاد الميكانيكي المستمر. تسمح التصميمات المعيارية بتكديس كتل متعددة على سكة DIN واحدة، مما يقلل عرض الخزانة بنسبة تصل إلى 40٪ مقارنة بترتيبات قضبان التوصيل التقليدية بالصواميل والمسامير.
كيف تتعامل كتلة طرفية التوزيع مع التيار
يخضع السلوك الكهربائي لموصل توزيع طرفي لفيزياء الدوائر المتوازية والديناميكا الحرارية. تحدد ثلاث خصائص ما إذا كان الموصل يعمل ضمن المواصفات أو يصبح عبئًا تحت الحمل.
توزيع التيار
في الممارسة العملية، لا ينقسم التيار بالتساوي عبر أطراف الإخراج. كل طرف له مقاومة تلامس مختلفة قليلاً، تتراوح عادةً بين 0.1 و 0.3%، ويفضل التيار المسار ذي المقاومة الأدنى أولاً.
في نظام 300 أمبير مقسم إلى ثلاثة أقسام، يكون التقسيم الفعلي في العالم الحقيقي أقرب إلى 98 أمبير و 101 أمبير و 101 أمبير بدلاً من 100 أمبير مثالي لكل منها. يخلق هذا الخلل تسخينًا غير متساوٍ عبر الموصل بمرور الوقت، والذي تلتقطه التصوير الحراري قبل أن تظهر قياسات المقاومة أي تغيير.
انخفاض الجهد
يتبع انخفاض الجهد V = I × R، حيث R هي مقاومة التلامس عند نقطة التوزيع. في نظام 400 فولت، يزيل انخفاض 2% 8 فولت من الإمداد الذي يصل إلى المعدات النهائية.
إذا كان النظام قريبًا بالفعل من الحد الأدنى لنطاق تشغيل المرحل، فإن انخفاض 8 فولت هذا يمكن أن يمنعه من التنشيط. تزداد مقاومة التلامس أيضًا بحوالي 0.4% لكل درجة مئوية من الارتفاع، لذا ينتج موصل أكثر دفئًا انخفاضًا أعلى، مما ينتج المزيد من الحرارة، مما يرفع الانخفاض أكثر.
الأداء الحراري
يطبق المهندسون هامش أمان 25% على تصنيف التيار كممارسة قياسية. يتطلب حمل مستمر بقوة 100 أمبير موصلًا مصنفًا لـ 125 أمبير.
تشغيل موصل عند حده المقنن باستمرار يسرع من شيخوخة العزل وتدهور التلامس. تضمن المساحة الإضافية بقاء الارتفاع الحراري ضمن الحدود الآمنة طوال عمر تشغيل الموصل.
ما هي تكوينات التثبيت المتاحة
موصلات التوزيع الطرفية ليست بتنسيق ثابت واحد. يعتمد التكوين المختار على عدد الأطوار، ومتطلبات التكرار، وكثافة الدوائر التي تحتاج اللوحة إلى التعامل معها.
تكوين أحادي الطور وتيار مستمر
تغذي مدخل واحد مخرجات متعددة. هذا هو التكوين القياسي لحافلات الطاقة ذات التيار المستمر في لوحات التحكم، حيث يتم تقسيم إمداد رئيسي إلى دوائر فرعية لوحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLCs) وواجهات الآلة البشرية (HMIs) وأجهزة الاستشعار.
تكوين ثلاثي الأطوار مع قضبان محايدة و PE
تتعامل ثلاث حافلات مستقلة مع الأطوار A و B و C. في أنظمة TN-S، يتم دمج قضيب محايد وقضيب PE في نفس التجميع، مما يضمن توزيع موصلات الإرجاع والسلامة بشكل متماثل مع الأطوار.
غالبًا ما يتجاهل المثبتون فصل القضبان المحايدة والأرضية في أعمال المحولات الثانوية، وهو المكان الذي تنشأ منه معظم رحلات RCD المزعجة.
مزدوج القضبان لمصادر طاقة متكررة
يتعامل قضيبان مستقلان مع تغذية مرافق رئيسية وتغذية مولد احتياطي أو مصدر طاقة غير منقطع (UPS). يسمح الاتصال القابل للتحويل بينهما بالانتقال السلس في حالة فشل أحد المصادر، مما يلغي نقطة الفشل الوحيدة التي تخلقها بنية القضبان المفردة.
تكديس معياري على سكة DIN واحدة
تتصل عدة كتل بسكة DIN واحدة، كل منها يتعامل مع توزيع دائرة مستقل. يغطي هذا التوزيع متعدد الأطوار المعقد ضمن مساحة صغيرة دون الحاجة إلى قضبان نحاسية مصنعة خصيصًا أو وصلات مسامير وصواميل فردية.
أين تُستخدم كتل طرفية التوزيع
تظهر كتل طرفية للتوزيع عبر مجمعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وثانويات المحولات، ووحدات توزيع الطاقة لمراكز البيانات، ولوحات التحكم الصناعية. ثلاثة عوامل تدفع اختيار المنتج: حجم موصل الإدخال، وعدد دوائر الإخراج، وما إذا كانت تغذية الوارد تتصل مباشرة أو عبر حلقة كابل أو قضيب.
للتركيبات التي تصل فيها تغذية الوارد عبر حلقة كابل أو قضيب نحاسي، فإن سلسلة FJ6/JTS2D-120B من HAIYAN تتعامل مع موصلات الإدخال من 50 مم² إلى 120 مم² بتكوينات إخراج من 2 إلى 8 دوائر. يسمح تصميم الغطاء القابل للطي بإمكانية الوصول إلى نقاط التوصيل أثناء الأسلاك، ويسمح الغطاء الشفاف بتأكيد استقرار الأسلاك دون فتح الكتلة.
حيث تكون تغذية الوارد أثقل وتتصل كموصل مباشر، فإن سلسلة FJ6/JTS3-185 تقبل مدخل موصل مباشر من 50 مم² إلى 185 مم² بتكوينات إخراج من 1 إلى 18 دائرة. عند 18 مخرجًا، تقسم كتلة واحدة موصل إدخال كبير إلى 18 دائرة فرعية مستقلة، وهذا هو المكان الذي يصبح فيه تقليل مساحة الخزانة قابلاً للقياس.
للبيئات ذات الاهتزازات العالية بالقرب من المحركات الكبيرة أو الضواغط، يحمل تثبيت المسمار القياسي خطر الارتخاء الذي يتراكم بمرور الوقت. كتلة طرفية للتوزيع ذاتية الرفع FJ6Q-4 تعالج هذا من خلال هيكل تثبيت مسمار ذاتي الرفع مع آلية قفل تلقائية مضادة للاهتزاز، وتتعامل مع موصلات الإدخال من 6 مم² إلى 70 مم² بتكوينات إخراج من 16 إلى 24 دائرة.
استكشف مجموعة كتل طرفية التوزيع من HAIYAN
HAIYAN's مجموعة كتل توصيل التوزيع متعددة الأغراض تغطي أحجام الموصلات وتكوينات الإخراج وطرق التوصيل عبر متطلبات التوزيع ذات الجهد المنخفض، مع توفر معظم التكوينات القياسية من المخزون.
بالنسبة لأولئك الذين يبحثون في مشهد الموردين الأوسع قبل التحديد، فإن أفضل 15 مصنعًا لكتل توصيل التوزيع في الصين تغطي اللاعبين الرئيسيين وما يميزهم من حيث تصنيف التيار وجودة البناء وأوقات التسليم.
للحصول على إرشادات خاصة بالمشروع حول تحديد حجم الموصل أو اختيار التكوين أو تخطيط اللوحة،, اتصل بفريقنا الفني قبل تقديم طلب.










