Procedure Engineering henviser til arten af elektriske kontaktpunkter i et elektrisk system, og uafbrudt kvalitet er den vigtigste vinkel for det generelle system. Så hvordan kan man karakterisere urokkelig kvalitet i et elektrisk system? Nogle vil måske sige, at det er i PLC'en (Programmable Logic Controller), DCS'en (Distributed Control System) eller drivsystemet. Uanset hvad kan man kvantificere den urokkelige kvalitet af et elektrisk system ud fra det punkt, hvor ledningerne mødes. For den normale person kaldes dette ellers et elektrisk stik. Ud fra et moderne anvendelsesperspektiv kaldes disse også for klemrækker.
Elementer, der påvirker en elektrisk ramme
Der er mange ting, der påvirker en elektrisk ramme, men ekstraordinære forhold, f.eks. varme og kulde, har den største effekt. Forskellige interessante punkter omfatter brændbarhed, og det er især vigtigt i den petrokemiske industri og fødevareindustrien. I Nordamerika er ATEX 100a (94/9/EF) blevet anvendt på forsvarsværker og udstyr i følsomme miljøer. Nationale elektriske regler og canadiske elektriske regler anvendes i disse situationer.
Herunder finder du de vigtigste krav til bestemte rækkeklemmer:
Bør verificeres og bør aldrig løsne sig ved terminalpunktet.
Bør udstyres med en fleksibel del, hvis de oprindeligt var beregnet til kanaler med flere ledninger.
De beskyttende dele må ikke komme i berøring med vægtpunktet.
Disse forudsætninger skal afprøves med et udefrakommende testfokus og bør sikres med godkendelse af planens godkendelse.
I procesbyggeri bør man kende til de konstante temperaturændringer. Denne test bekræfter, at klemmerne har en pålidelig høj kontaktkvalitet, selv ved konstante temperaturændringer. Målte klemrækker kan sættes fast på bagbeklædningen og forbindes til en kanal til test. Testen anvender en to-kammer-strategi, som tester de enkelte rækkeklemmer ved temperaturer nær deres øvre og nedre grænse. Disse grænseværdier går fra knap 50 grader C til mere end 105 grader C. De afprøves generelt ved disse temperaturer i 60 minutter, og temperaturen kan ændre sig flere gange i løbet af et øjeblik. Denne procedure fortsætter med to eller tre dusin gange, og hvis delene ikke er beskadiget efter testen, er kravene på det tidspunkt opfyldt.
Test af spændingsfald for modulære klemrækker
For at opretholde en solid elektrisk forbindelse skal deres kontaktpunkter være fri for erosion. Spændingsfaldstesten kaldes også en forbrugstest, og klemrækkerne skal igennem en test, hvor de udsættes for svovlholdigt ætsemiddel. Klemmerne udsættes for svovlholdigt ætsemiddel i et par timer og lades derefter stå til afprøvning. De vurderes fysisk et stykke tid senere for at garantere, at kontaktpunkterne stadig er solide.
Det ser måske ud til at være meget ligetil, men de gennemgår alle disse grundige tests for at garantere deres kvalitet og styrke. Grundlæggende gælder det, at hvis din terminal bomber, kommer hele din ramme til kort, og produktionen bliver udskudt. Fra et forretningsmæssigt synspunkt er det utilfredsstillende og kan koste titusindvis af dollars. Så øvelsen her er at sikre, at du gør din undersøgelse og vælger kvalitet til din virksomhed.
Firkantet terminalhus
Lyskredsløb forbindes i en spredt kredsløbsopsætning, slet ikke som stikkontakter, der kan forbindes i enten spiral- eller ringarrangement. Et spiralkredsløb går ikke tilbage til MCB'en i forbrugerenheden eller cirkulationstavlen. Det bedste kabel at bruge i en lokal bolig til et standard lyskredsløb er 1,5 mm firkantet tvilling- og jord PVC-kabel, der almindeligvis leveres fra en 5A, 10A eller 16A MCB afhængig af mængden og omfanget af lys i kredsløbet. 16A MCB'er til belysning bruges i stigende grad i forretningshuse, hvor der bruges større og flere lysarmaturer. Denne artikel vil koncentrere sig om et standard lyskredsløb med 1,5 mm PVC "twin and earth". Det er normalt at bruge 1,0 mm (firkantet) kabel til kortere kredsløb med mindre byrder for at få en god pris på kablet. Ved at beregne den mest ekstreme kredsløbslængde og belastning får du mulighed for at afgøre, hvilken kabelstørrelse der er bedst at bruge. Det kan være noget billigere at bruge et 1,0 mm (firkantet) kabel, men i betragtning af fremtidige justeringer er det under alle omstændigheder bedre at bruge et 1,5 mm til senere udvidelser og inkludering af tungere byrder. Et firkantet kabel på 1,5 mm vil normalt blive opmuntret af en MCB på 5A, 6A eller 10A og have en ekstrem kabellængde på 108, 90 og 52 meter hver for sig. 108 meter lyder usædvanligt langt, men når først kablet er ført gennem hjemmets kanaler, viser det sig ikke at være så langt.
Når spiralkredsløbet er ført gennem dit hjem ved hjælp af hvert rum til hvert lyspunkt, skal du føre et kabel (tvilling og jord) fra hvert lyspunkt til kontakten i det pågældende rum.
Fra dit udbredte kredsløb ved belysningspunktet skal du forbinde Live (som er det kabel, der er næret til din kontakt) med spiralen Lives på en lignende stikplads. Forbind den modsatte ende af dit Live-kabel ved skiftet til terminalen i kontakten, der er adskilt med L1. De to andre kabler i din tvilling og jord er blå og et eksponeret kobberkabel. Sørg for at lægge en gul/grøn kappe over det synlige kobberkabel ved kontakten og lysarmaturet, og forbind det med jordklemmerne i armaturerne. Sørg for at forbinde metalboksen til jord i lyskontakten. Det blå kabel bruges som ankomstspænding i forbindelse med ændringen til terminalen, der er adskilt som C (normal). Du skal kontrollere det blå kabel (der normalt bruges som upartisk) med en mørkfarvet muffe for at vise, at det nu er strømførende, og gøre det samme i den modsatte ende af kablet i vedhængskonnektorens firkant. Det mørkfarvede blå kabel er i øjeblikket forbundet med en lignende terminalplads som kablet til lysholderkablet. Gentag hele denne udstilling ved hvert lyspunkt. Husk, før du tænder for dit kredsløb, at det skal testes for ekstremitet, beskyttelse, progression og jordforbindelse, og til sidst skal der udføres en cirkelimpedanstest, når det er tændt.