ขั้วต่อแบบมีแผ่นป้องกันสำหรับ สายเคเบิลอนาล็อกและสายสื่อสาร
ขั้วต่อหรือแคลมป์ป้องกันสัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) ทำหน้าที่เชื่อมต่อจากฉนวนสายเคเบิลไปยังตัวถังที่ระบุไว้ เครือข่ายการเชื่อมต่อร่วม หรือจุดเชื่อมต่อการทำงาน โดยไม่ได้กำหนดโครงสร้างของฉนวนป้องกัน ไม่ได้แทนที่ PE ไม่ได้กลายเป็นสัญญาณ 0 V หรือช่วยลดแรงดึงโดยอัตโนมัติ
ตัวอย่างเลเยอร์เท่านั้น: นี่คือสาย RCA สำหรับผู้บริโภค ไม่ใช่ข้อกำหนดเฉพาะของสายเคเบิลอุตสาหกรรมหรือคำแนะนำในการต่อสาย ภาพ: Juandev / Wikimedia Commons , CC BY-SA 4.0แสดงผลโดยมีการครอปเค้าโครง
อินเทอร์เฟซ EMC—ไม่ใช่ จุดต่อลงดินทั่วไป
ขั้วต่อสายชีลด์ (Shield terminal block) เป็นคำศัพท์ทางการตลาดที่ใช้เรียกอย่างกว้างขวางสำหรับอุปกรณ์ยึดหรือขั้วต่อที่สัมผัสกับฉนวนโลหะของสายเคเบิลและเชื่อมต่อเข้ากับเส้นทางชีลด์ที่กำหนดไว้ ขึ้นอยู่กับระบบ เส้นทางนั้นอาจเชื่อมต่อกับบัสบาร์ชีลด์ แผ่นยึดนำไฟฟ้า ตัวถังตู้ เครือข่ายการเชื่อมต่อเชิงฟังก์ชัน หรือจุดรวมสัญญาณที่หุ้มฉนวนไว้โดยเจตนา
เริ่มต้นด้วยการระบุสายเคเบิล อินเทอร์เฟซแบบอนาล็อก หรือโปรโตคอลการสื่อสาร การออกแบบพอร์ต คำแนะนำการใช้งานอุปกรณ์ เครือข่ายการเชื่อมต่อของไซต์ และสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวนอย่างแม่นยำ จากนั้นเลือกแคลมป์ ตัวรองรับ และอุปกรณ์เชื่อมต่อที่สอดคล้องกับการออกแบบที่ระบุไว้ในเอกสารนั้น
สำหรับการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ในวงกว้าง ให้เปรียบเทียบกลุ่มผลิตภัณฑ์เทอร์มินัลบล็อกและใช้คู่มือการเลือกเทอร์มินัลบล็อก ฮาร์ดแวร์ที่มีหน้าสัมผัสป้องกันควรปรากฏเป็นฟังก์ชันแยกต่างหากในรายการวัสดุ (BOM) และแผนผังเทอร์มินัล
เก็บโหนดทั้งห้านี้ไว้ แยกออกจากกันในภาพวาด
ชิ้นส่วนโลหะของตู้ควบคุมแบบเดียวกันสามารถมีส่วนร่วมในหน้าที่ด้านความปลอดภัยและ EMC ได้ แต่ต้องเป็นไปตามที่การออกแบบที่ได้รับการอนุมัติกำหนดไว้เท่านั้น สัญลักษณ์สีเขียว ตัวถัง และแผ่นป้องกันที่ดูคล้ายกันไม่ได้หมายความว่าหน้าที่การใช้งานจะสามารถใช้แทนกันได้
หน้าจอเคเบิ้ล
ควบคุมการเหนี่ยวนำทางแม่เหล็กไฟฟ้าบริเวณตัวนำสัญญาณหรือตัวนำการสื่อสาร
มันไม่ใช่ตัวนำกระแสโหลด กระแสลัดวงจร หรือตัวนำเชื่อมต่อศักย์ไฟฟ้าปกติPE / การยึดติดป้องกัน
รองรับความปลอดภัยทางไฟฟ้าภายใต้ระบบป้องกันที่เกี่ยวข้อง
ความต่อเนื่อง ขั้วต่อ และหน้าที่ปัจจุบันของอุปกรณ์นี้จะได้รับการตรวจสอบแยกต่างหากจากคุณภาพการสัมผัส EMCFE / พันธะเชิงฟังก์ชัน
จัดให้มีเส้นทางอ้างอิงหรือเส้นทางกระแสรบกวนสำหรับการทำงานของอุปกรณ์และความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC)
การต่อลงดินเชิงฟังก์ชันไม่ได้หมายความถึง PE หรือ 0 V ของวงจรโดยอัตโนมัติเสมอไปตัวถัง/กล่องหุ้ม
สามารถเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการยึดติดทั่วไปได้ เมื่อมีการออกแบบรอยต่อ ราง แผ่น ประตู และส่วนรองรับต่างๆ โดยคำนึงถึงสิ่งนี้
สี การกัดกร่อน อุปกรณ์หลวม หรือฐานรองที่เป็นฉนวน อาจทำให้เส้นทางเปลี่ยนไปได้0 V / สัญญาณทั่วไป
ทำให้วงจรสัญญาณที่ต้องการสมบูรณ์ และอาจมีกระแสไหลกลับปกติหรือกระแสโหมดร่วมไหลผ่านได้
อย่าต่ออุปกรณ์เข้ากับหน้าจอที่แถวเทอร์มินัล เว้นแต่เอกสารประกอบการใช้งานอินเทอร์เฟซจะแสดงวิธีการเชื่อมต่อดังกล่าวการรองรับทางกลเป็นขั้นตอนการตรวจสอบอิสระลำดับที่หกการลดแรงดึงจะจำกัดภาระและการเคลื่อนที่ของสายเคเบิล แคลมป์ยึดฉนวนอาจทำให้เกิดการสัมผัส EMC ที่ดี แต่ห้ามใช้เป็นอุปกรณ์ลดแรงดึง รุ่น SK 8 ของ Phoenix Contact เป็นรุ่นหนึ่งที่มีข้อจำกัดอย่างชัดเจนทั้งในการใช้งาน PE และการใช้เป็นตัวลดแรงดึง อย่าสรุปค่าพิกัดอื่นๆ ของรุ่นนี้ไปใช้กับผลิตภัณฑ์อื่นๆ
รูปแบบการติดตั้งไม่ได้เป็นตัวกำหนด บทบาททางไฟฟ้า
ผลิตภัณฑ์บางชนิดสามารถยึดติดกับราง DIN ได้โดยใช้รางเป็นเพียงตัวรองรับทางกลเท่านั้น ผลิตภัณฑ์บางชนิดอาจเชื่อมต่อผ่านรางหรือแผงนำไฟฟ้าโดยเจตนา ผลิตภัณฑ์ที่สามอาจรวบรวมสายชีลด์ไว้บนบัสบาร์ที่มีฉนวนหุ้ม ตรวจสอบเส้นทางทั้งหมดให้แน่ใจแทนที่จะสันนิษฐานว่าฐานยึดเป็นตัวกำหนดเส้นทาง
- แคลมป์ยึดแผ่นป้องกัน หรือขั้วต่อแผ่นป้องกัน: สัมผัสกับหน้าจอที่เปิดโล่งและไปถึงค่าอ้างอิงที่กำหนดไว้
- แถบตัวนำและฐานรองป้องกัน: สร้างโครงสร้างการรวบรวมแบบโดยตรงหรือแบบแยกส่วนโดยเจตนา
- เทอร์มินัล PE: ยุติการใช้งานตัวนำป้องกันตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์และระบบ
- ขั้วต่อส่งสัญญาณผ่าน: เชื่อมต่อตัวนำวงจรแต่ละตัวเข้าด้วยกัน โดยห้ามสัมผัสกับฉนวนหุ้มสายเคเบิล
- ตัวเชื่อมต่อแบบมีฉนวนหุ้ม, ข้อต่อ หรือแผงกั้น: อาจช่วยรักษาหน้าจอไว้ได้ผ่านทางพอร์ตอุปกรณ์หรือขอบเขตของตู้
ติดต่อหน้าจอขนาดใหญ่
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิล โครงสร้างฉนวน วิธีการสัมผัส และวิธีการติดตั้งตรงตามที่ระบุไว้
คำว่า "ครอบคลุมพื้นที่กว้าง" ไม่ได้หมายความว่าต้องสัมผัสแบบ 360 องศาอย่างแท้จริงเสมอไปเส้นทางอ้างอิงที่มีโครงสร้าง
ตรวจสอบประเภทของฐานรอง วัสดุเคลือบผิว ตัวยึด ตำแหน่ง และการเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ต้องการ
แท่งโลหะเพียงอย่างเดียวไม่ได้พิสูจน์ว่ามีเส้นทางส่งกลับที่มีความต้านทานต่ำกลไกหรือการนำไฟฟ้า
ตรวจสอบว่าเป็นแบบยึดติดโดยตรง มีฉนวนหุ้ม หรือเป็นเพียงพื้นผิวสำหรับติดตั้งเท่านั้น
การสัมผัสทางกายภาพและการเห็นโลหะอย่างชัดเจนนั้นไม่ถือเป็นหลักฐานที่เพียงพอการออกแบบการเปลี่ยนผ่าน
รักษาข้อกำหนดด้านสายเคเบิล พอร์ต โปรโตคอล และกล่องหุ้มไว้ที่บริเวณขอบเขต
ห้ามทำซ้ำหรือขัดจังหวะเส้นทางของแผ่นป้องกันที่ออกแบบไว้โดยไม่ได้รับการตรวจสอบก่อนการลดแรงดึงแบบอิสระ
ควบคุมแรงดึงสายเคเบิล รัศมีโค้ง การสั่นสะเทือน และการเคลื่อนที่ขณะใช้งานด้วยอุปกรณ์ที่ได้รับการรับรอง
อย่าถ่ายโอนแรงทางกลไปยังฮาร์ดแวร์ที่สัมผัสกับหน้าจอโดยการคาดเดาความต่อเนื่องของกระแสตรงมีประโยชน์ แต่ไม่ได้พิสูจน์อะไร EMC ความถี่สูง
กระแสรบกวนอาจมีขอบสัญญาณที่รวดเร็วและพลังงานความถี่สูง แม้ว่าสัญญาณที่มีประโยชน์จะเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ ก็ตาม ตรวจสอบเส้นทางทั้งหมดจากหน้าจอไปยังจุดอ้างอิง ไม่ใช่เพียงแค่ผลลัพธ์จากโอห์มมิเตอร์หรือค่าความต้านทานหน้าสัมผัสเพียงจุดเดียวของผลิตภัณฑ์
ควรวางแผนเส้นทางให้สั้นที่สุด
การเชื่อมต่อที่ยาวและแคบจะเพิ่มค่าความเหนี่ยวนำ ค่าความต้านทานอาจเพิ่มขึ้นตามความถี่ แม้ว่าค่าความต้านทานกระแสตรงจะต่ำก็ตาม
ไล่ตามเส้นทางผ่านแคลมป์ บัสบาร์ ตัวรองรับ ราง แผ่นยึด และตัวเรือนใช้การสัมผัสทางกายภาพที่เหมาะสม
โดยทั่วไปแล้ว การใช้หน้าสัมผัสแบบกว้างจะให้เส้นทางความถี่สูงที่ดีกว่าการใช้สายถักแบบบิดยาว ควรใช้คำว่า “360 องศา” เฉพาะเมื่อปลายสายสัมผัสกับหน้าจอโดยรอบอย่างแท้จริงเท่านั้น
ตัวยึดรางสามารถใช้งานได้ในพื้นที่กว้างโดยไม่จำเป็นต้องครอบคลุม 360 องศาอย่างแท้จริงอย่าปฏิบัติต่อปลายหน้าจอทุกด้านเหมือนกัน
สายไฟต่อพ่วงที่ยาวเกินไปมักจะลดประสิทธิภาพในย่านความถี่สูง อย่างไรก็ตาม สายระบาย (drain wire) ยังคงเป็นวิธีการที่ได้รับการบันทึกไว้สำหรับสายเคเบิลฟอยล์หรือพอร์ตอยู่
ห้ามห้ามหรือใช้วิธีอื่นทดแทนโดยปราศจากคำแนะนำเกี่ยวกับสายเคเบิลและอุปกรณ์รักษาเส้นทางหน้าจอที่ออกแบบไว้
ตรวจสอบทางเข้าตู้ สายไฟ แผงกั้น ขั้วต่อ ปลั๊ก จุดเชื่อมต่อ และพอร์ตอุปกรณ์ การหยุดชะงักอาจส่งผลต่อทั้งการป้องกันสัญญาณรบกวนและประสิทธิภาพของเครือข่าย
การใช้พันธะคู่ครั้งที่สองเป็นการตัดสินใจด้านการออกแบบ ไม่ใช่การปรับปรุงโดยอัตโนมัติข้อมูลของรุ่นนั้นจะเฉพาะเจาะจงกับรุ่นนั้นๆค่าต่างๆ เช่น ค่าความต้านทานการสัมผัสที่ระบุไว้สำหรับ Phoenix Contact SK 8 นั้น อธิบายถึงรุ่นนั้นภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้เท่านั้น ไม่ได้กำหนดค่าความต้านทานการถ่ายโอน การปฏิบัติตามข้อกำหนดของเครือข่าย หรือค่า EMC ของแผงทั้งหมดสำหรับแคลมป์หรือชุดประกอบอื่นๆ
เลือกโทโพโลยีจาก หลักฐานระบบ
ไม่มีกฎสากลที่เชื่อถือได้ซึ่งอิงเฉพาะกับ "อนาล็อก" หรือ "ดิจิทัล" เท่านั้น แนวทางของซีเมนส์เองก็แสดงให้เห็นถึงแนวทางการใช้งานอนาล็อกแบบปลายเดียวในบริบทหนึ่ง และข้อกำหนดการใช้งานแบบสองปลายที่ครอบคลุมในบริบทผลิตภัณฑ์อื่น ทั้งสองแนวทางต่างชี้แนะให้ผู้อ่านกลับไปดูเอกสารประกอบอุปกรณ์ฉบับจริง
ควบคุมเส้นทางความถี่ต่ำหนึ่งเส้นทาง
การต่อสายดินแบบปลายเดียวที่ได้รับการบันทึกไว้อย่างดีสามารถป้องกันไม่ให้หน้าจอเป็นเส้นทางกระแสหมุนเวียนความถี่ต่ำได้ อย่างไรก็ตาม วิธีนี้ไม่ได้กำจัดวงจรลูปกราวด์ทั้งหมด และปลายเปิดอาจลดประสิทธิภาพความถี่สูงได้
ใช้เฉพาะในกรณีที่การออกแบบการเชื่อมต่อและจุดยึดของไซต์อนุญาตเท่านั้นรองรับการควบคุมความถี่สูง
การต่อสายดินที่ปลายทั้งสองข้างหรือหลายจุดสามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในโหมดร่วมและความถี่สูงได้ เมื่อมีเครือข่ายการต่อสายดินร่วมที่เหมาะสมอยู่แล้ว
หน้าจอไม่ควรกลายเป็นวิธีแก้ไขปัญหาความต่างศักย์ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเส้นทางลัดสู่โรงงานโลหะ
การติดตั้งอุปกรณ์ยึดติดโดยตรงสามารถเชื่อมต่อบัสบาร์ของหน้าจอเข้ากับแผงนำไฟฟ้าหรือตัวถังที่มีเส้นทางสั้นได้
ตรวจสอบการเคลือบผิว ตัวยึด ราง รอยต่อ และการยึดติดของชิ้นส่วนต่างๆ ไม่ใช่แค่ลักษณะภายนอกที่สัมผัสกันระหว่างโลหะเท่านั้นแยกจุดรวบรวม
การรองรับแบบมีฉนวน การกำหนดเส้นทางด้วยตัวเชื่อมต่อ หรือการเชื่อมต่อแบบคาปาซิทีฟที่มีการบันทึกไว้ อาจเป็นส่วนหนึ่งของแผน EMC เฉพาะเจาะจง
การเปลี่ยนจากโครงสร้างรองรับโดยตรงเป็นโครงสร้างรองรับแบบฉนวน จะทำให้สถาปัตยกรรมทางไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงไปอย่าสร้างจุดเปลี่ยนความถี่สากลขึ้นมาเองให้ใช้สเปกตรัมการรบกวน อัตราขอบสัญญาณ ความยาวทางไฟฟ้าของสายเคเบิล การออกแบบพอร์ต การแยก และเครือข่ายการเชื่อมต่อ ไม่ใช่ทางลัดแบบ “อนาล็อกด้านล่าง / ดิจิทัลด้านบน” หากจุดปลายมีศักย์ไฟฟ้าต่างกันอย่างต่อเนื่อง ให้ใช้การเชื่อมต่อศักย์ไฟฟ้าเท่ากันที่ออกแบบมาอย่างดี การแยก ไฟเบอร์ หรืออินเทอร์เฟซอื่นที่ได้รับการอนุมัติ ห้ามให้ฉนวนของสายเคเบิลรับกระแสการเชื่อมต่อหรือกระแสลัดวงจรเด็ดขาด
คู่มือการใช้งานอินเทอร์เฟซมีความสำคัญเหนือกว่า ป้ายสายเคเบิล
แคลมป์ป้องกันสัญญาณรบกวนตัวเดียวกันสามารถใช้ร่วมกับวงจรที่แตกต่างกันมากได้ ห่วงโซ่สัญญาณ ชั้นทางกายภาพ การแยกสัญญาณ ตัวเชื่อมต่อ และขีดจำกัดโหมดร่วม จะเป็นตัวกำหนดว่าฮาร์ดแวร์นั้นเหมาะสมกับการออกแบบที่ได้รับอนุมัติหรือไม่
| สายเคเบิลหรืออินเทอร์เฟซ | อะไรคือสิ่งที่ควบคุมแผนโล่ป้องกัน | บทบาทที่มีประโยชน์สำหรับฮาร์ดแวร์ป้องกัน | อย่าถือสา |
|---|---|---|---|
| 4–20 mA, 0–10 V และเซ็นเซอร์ | คู่มือการใช้งานเครื่องส่งสัญญาณ เครื่องรับสัญญาณ อินพุต/เอาต์พุตแบบอนาล็อก ตัวแยกสัญญาณ และสายเคเบิล; ความแม่นยำในการวัด และการเชื่อมต่อสายดิน ณ จุดใช้งาน | สร้างข้อมูลการติดต่อบนหน้าจอที่บันทึกไว้ ณ ผู้รับที่ได้รับอนุมัติ จุดเข้า หรือหมายเลขอ้างอิงตู้ | ไม่มีค่าเริ่มต้น หน้าจออนาล็อกทุกตัวเป็นแบบซิงเกิลเอนด์ หรือหมายความว่าหน้าจอจะต้องเชื่อมต่อกับสัญญาณคอมมอน |
| RS-485 ทั่วไป | ข้อกำหนดเกี่ยวกับโปรโตคอล พอร์ตอุปกรณ์ สายเคเบิล การสิ้นสุด การแยก และโหมดร่วม มาตรฐานตัวรับส่งสัญญาณเพียงอย่างเดียวไม่ได้กำหนดโครงสร้างการป้องกันอย่างครบถ้วน | สามารถรองรับการเชื่อมต่อตู้หรืออุปกรณ์ที่กำหนดไว้ได้ เมื่อเอกสารระบบระบุถึงเรื่องนี้ | RS-485 โดยทั่วไปหมายถึงการเชื่อมต่อแบบมีฉนวนหุ้ม 1 จุด การเชื่อมต่อแบบมีฉนวนหุ้ม 2 จุด หรือไม่มีตัวนำร่วมแยกต่างหาก |
| Modbus อนุกรม | คู่มือ Modbus Serial Line ฉบับปัจจุบัน คู่มืออุปกรณ์ที่ถูกต้อง และสภาพหน้างาน สถาปัตยกรรมอ้างอิงจะแยกตัวนำร่วมออกจากฉนวน | อาจจัดให้มีการเชื่อมต่อหน้าจอด้านเดียวไปยังสายดินป้องกันตามที่ระบุไว้ในโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมที่บันทึกไว้ | กฎ Modbus จะเปลี่ยนไปใช้กับโปรโตคอล RS-485 อื่น หรือเปลี่ยนหน้าจอเป็น PE |
| โปรฟิบัส / โปรฟิเน็ต | เอกสารรายละเอียดการติดตั้ง PI และคู่มือ, การออกแบบอุปกรณ์/พอร์ต, สายเคเบิลและตัวเชื่อมต่อที่ได้รับการอนุมัติ และเครือข่ายการเชื่อมต่อทั่วไป | สามารถสร้างการสัมผัสบริเวณขอบเขตขนาดใหญ่หรือรองรับเส้นทางหน้าจอที่ออกแบบไว้ได้ ในกรณีที่สถาปัตยกรรมของโปรโตคอลอนุญาต | การเปลี่ยนผ่านเทอร์มินัลแบบทั่วไปนั้นเป็นไปตามข้อกำหนด PROFINET ถือว่ารูปทรงเรขาคณิตของการเชื่อมต่อและหลักฐานการส่งข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบอุปกรณ์ |
| อีเธอร์เน็ตอุตสาหกรรม | หลักฐานที่ระบุเครือข่าย ประเภท พอร์ต ตัวเชื่อมต่อ สายเคเบิล PoE และอุปกรณ์อย่างแม่นยำ | รองรับการเชื่อมต่อกับตู้หรือการเปลี่ยนผ่านของฉนวนที่ได้รับการอนุมัติโดยไม่ลดทอนอินเทอร์เฟซที่ออกแบบไว้ | แคลมป์ป้องกันหรือขั้วต่อใดๆ ก็ตาม จะช่วยรักษาสมดุล การสูญเสียการสะท้อนกลับ พฤติกรรมการสัมผัสกับฉนวน หรือประสิทธิภาพของ PoE |
| ตัวเข้ารหัสและการป้อนกลับการเคลื่อนไหว | คู่มือไดรฟ์ ตัวเข้ารหัส สายเคเบิล และตัวเชื่อมต่อ รวมถึงเส้นทางการป้องกันที่จำเป็นและความยาวสายเคเบิลที่อนุญาต | อาจทำการเชื่อมต่อหน้าจอที่ขอบเขตของตู้หรือคุณลักษณะของอุปกรณ์ที่กำหนดไว้ | สามารถเปลี่ยนขั้วต่อแบบมีฉนวนหุ้มที่ให้มาด้วยขั้วต่อแบบทั่วไปได้โดยไม่ต้องทำการประเมินใหม่ |
คำเตือนเกี่ยวกับสายเคเบิลหลายชั้น:เมื่อสายเคเบิลมีสายคู่หุ้มฉนวนแยกกัน สายหุ้มฉนวนโดยรวม และสายระบาย ให้ระบุชั้นนำไฟฟ้าแต่ละชั้นแยกกัน ชั้นต่างๆ อาจมีข้อกำหนดจุดเชื่อมต่อที่แตกต่างกัน และแคลมป์ที่พอดีกับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกอาจยังคงสัมผัสกับชั้นที่ไม่ถูกต้องได้
ตัวหนีบที่ถูกต้องไม่สามารถช่วยได้ เส้นทางเดินสายเคเบิลไม่ดี
การป้องกันสัญญาณรบกวนเป็นส่วนหนึ่งของแผน EMC ของตู้ควบคุม ควรระบุโซนแหล่งกำเนิดและโซนเป้าหมาย เส้นทางสายเคเบิล จุดเข้า จุดต่อลงดิน และจุดเปลี่ยนผ่าน ก่อนที่จะสรุปรายการขั้วต่อ ควรวางวงจรไฟฟ้ากำลังและวงจร switching ที่มีสัญญาณรบกวนให้ห่างจากวงจรอนาล็อกและวงจรสื่อสารที่ไวต่อสัญญาณรบกวน เว้นแต่ว่าแบบที่ได้รับการอนุมัติจะกำหนดขอบเขตที่ควบคุมได้ไว้แล้ว
- ไดรฟ์แผนที่, สายมอเตอร์, วงจรเบรก, คอนแทคเตอร์ และแหล่งกำเนิดสัญญาณรบกวนอื่นๆ
- จัดวางสายเคเบิลอนาล็อก สายเข้ารหัส และสายเครือข่ายตามคำแนะนำของอุปกรณ์และโปรโตคอล
- วางแผ่นเชื่อมต่อหน้าจอไว้ที่ขอบเขตตู้หรือตำแหน่งอุปกรณ์ที่ระบุไว้ในเอกสาร
- รักษาความต่อเนื่องของขั้วต่อและฉนวนหุ้มสายไฟตลอดทางเข้าทุกจุดของตู้
- ให้การยึดจับที่เป็นอิสระและการควบคุมรัศมีโค้งรอบบริเวณตะแกรงที่ลอกออกได้
- บันทึกตำแหน่งการรองรับบัสบาร์โดยตรงเทียบกับการรองรับบัสบาร์แบบมีฉนวน และจุดเชื่อมต่อโลหะทุกจุดบนตู้
ใช้คู่มือการเดินสายแผงควบคุม ของ SENTOP สำหรับลำดับการประกอบโดยรวม และตรวจสอบส่วนประกอบการเดินสายตู้ควบคุมในรูปแบบ BOM ที่ประสานงานกัน แทนที่จะตรวจสอบเป็นชิ้นส่วนแยกต่างหาก
เลือกจุดสัมผัสหน้าจอหลังจากนั้น ระบบได้รับการกำหนดแล้ว
กระบวนการทำงานนี้จะสร้างแบบร่างที่ตรวจสอบได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนบทความให้กลายเป็นขั้นตอนการเดินสายไฟภาคสนาม แต่ละขั้นตอนควรทิ้งหลักฐานไว้ในแบบร่าง รายการวัสดุ หรือบันทึกทางวิศวกรรม
ระบุวงจรที่แน่นอน
บันทึกข้อมูลทั้งสองด้าน ได้แก่ จุดสิ้นสุด อินเทอร์เฟซหรือโปรโตคอล หมายเลขชิ้นส่วนของสายเคเบิลและตัวเชื่อมต่อ วิธีการแยกเส้นทาง ความยาว และจุดตัดกับขอบเขต
หลักฐาน: เอกสาร OEM และเอกสารโปรโตคอลปัจจุบันวาดจุดอ้างอิง
แสดงหน้าจอ, PE, การเชื่อมต่อป้องกัน, FE หรือการเชื่อมต่อเชิงฟังก์ชัน, ตัวถัง, 0 V/common และการเชื่อมต่อที่ตั้งใจทั้งหมด
หลักฐาน: แผนผังวงจรไฟฟ้าแบบเส้นเดียว แผนผังปลายทาง และแนวคิดเรื่อง EMC/การต่อสายดินตรึงโทโพโลยีไว้
ระบุว่าหน้าจอเป็นแบบต่อตรง แบบมีฉนวน แบบปลายเดียว แบบสองปลาย แบบหลายจุด แบบต่อปลายด้วยขั้วต่อ แบบต่อปลายด้วยต่อม หรือแบบอื่นๆ ที่กำหนดไว้
หลักฐาน: ข้อความในสัญญาที่แน่นอนและผู้ตรวจสอบที่รับผิดชอบตรวจสอบขีดจำกัดโหมดร่วม
ตรวจสอบสัญญาณร่วม การแยก การเชื่อมต่อร่วม ตัวนำเชื่อมต่อแบบขนาน ขอบเขตไฟเบอร์ หรือมาตรการอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับอินเทอร์เฟซ
หลักฐาน: ขอบเขตของส่วนต่อประสานและการศึกษาการยึดติดของพื้นที่เลือกใช้ฮาร์ดแวร์ให้เหมาะสมกับสายเคเบิล
ตรวจสอบเส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิล, การถัก, ฟอยล์, สายกราวด์, ฉนวนคู่, ปลอกหุ้ม, การเตรียมการที่ได้รับอนุญาต และรูปทรงเรขาคณิตของหน้าสัมผัสแคลมป์ที่ถูกต้อง
หลักฐาน: เอกสารข้อมูลจำเพาะของสายเคเบิลและอุปกรณ์หุ้มฉนวนตรวจสอบเส้นทางทั้งหมด
ตรวจสอบแคลมป์ บัสบาร์ ตัวรองรับ ราง แผ่น รอยต่อของตัวเรือน ประตู เปลือกตัวเชื่อมต่อ ต่อม สารเคลือบ และการป้องกันการกัดกร่อน
หลักฐาน: รายละเอียดการประกอบและแบบร่างการยึดติดของตู้จัดหาอุปกรณ์รองรับสายเคเบิล
ควบคุมรัศมีโค้ง การดึง การสั่นสะเทือน การเคลื่อนที่ขณะใช้งาน และความอ่อนแอของตะแกรงกรองด้วยระบบยึดตรึงที่ได้รับการอนุมัติอย่างอิสระ
หลักฐาน: แผนผังทางกลและคำแนะนำการใช้งานผลิตภัณฑ์ติดตั้งประตูพิเศษ
หยุดเพื่อตรวจสอบแยกต่างหากเมื่อสายเคเบิลพาดผ่านอาคารหรือเขตเชื่อมต่อ เข้าสู่พื้นที่อันตราย/พื้นที่เสี่ยงภัย เผชิญกับฟ้าผ่า รองรับการจ่ายไฟผ่านสายอากาศ (PoE) หรือใช้ตัวเชื่อมต่อที่ไม่ได้มาตรฐาน
หลักฐาน: การอนุมัติเฉพาะสาขาวิชาก่อนการเผยแพร่ตรวจสอบระบบที่สร้างเสร็จแล้ว
ตรวจสอบฮาร์ดแวร์และเส้นทางการเชื่อมต่อที่ได้รับอนุมัติ ดำเนินการตรวจสอบการยอมรับลิงก์หรือโปรโตคอลที่ระบุ และควบคุมการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง
หลักฐาน: เมทริกซ์ที่ลงนามแล้ว ผลลัพธ์ และการแก้ไขแบบร่างขั้นสุดท้ายบางโครงการต้องการมากกว่านั้น กฎคณะรัฐมนตรีทั่วไป
แคลมป์ยึดฉนวนไม่สามารถใช้ทดแทนตัวนำต่อลงดิน ฉนวนป้องกันไฟกระชาก การออกแบบความปลอดภัยโดยธรรมชาติที่ได้รับการรับรอง หรืออินเทอร์เฟซเครือข่ายที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้
ความต่างศักย์เป็นปัญหาของระบบ
การเดินสายยาวระหว่างอาคารอาจทำให้หน้าจอและพอร์ตสัมผัสกับความแตกต่างอย่างต่อเนื่องหรือชั่วคราวระหว่างจุดอ้างอิงในพื้นที่
ตรวจสอบการเชื่อมต่อศักย์ไฟฟ้าเท่ากัน ฉนวน เส้นใย และการป้องกันขอบเขต อย่าให้หน้าจอรับกระแสปรับสมดุลการต่อสายดินของชีทไม่ใช่การป้องกันไฟกระชาก
สายไฟและสายเคเบิลที่ติดตั้งภายนอกอาคารและเข้าไปในเขตป้องกันฟ้าผ่าอื่น จำเป็นต้องมีการประเมินความเสี่ยงของโครงการและมาตรการป้องกันที่ประสานงานกัน
ระบุอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว (SPD) หรืออินเทอร์เฟซแยกส่วนภายใต้แนวทาง IEC 62305 และ IEC 61643 ที่เกี่ยวข้องใช้เอกสารระบบที่ได้รับการรับรอง
การต่อสายดิน การแยกส่วน การกำหนดพารามิเตอร์ของสายเคเบิล และการเชื่อมต่อ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของอุปกรณ์ Ex แผนผังควบคุม และกฎระเบียบท้องถิ่น
คำแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับแผงควบคุมไม่สามารถใช้แทนมาตรฐาน IEC 60079-14/-25 หรือระบบความปลอดภัยภายในที่ได้รับการอนุมัติได้รักษาประสิทธิภาพของเลเยอร์ทางกายภาพ
การเปลี่ยนผ่านที่ปลายหรือจุดเชื่อมต่ออาจส่งผลต่อความสมดุลของคู่สาย ความต่อเนื่องของหน้าจอ พฤติกรรมระหว่างหน้าสัมผัสกับฉนวน คุณสมบัติการให้ความร้อนและการส่งผ่านแสง
ใช้อินเทอร์เฟซที่ได้มาตรฐานซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยโปรโตคอล อุปกรณ์ และหลักฐานการเชื่อมต่อการต่อสายดินเพื่อป้องกันยังคงแยกออกจากกันการเชื่อมต่อฉนวนสายเคเบิลเข้ากับ PE หรือตัวถังเพื่อป้องกันการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) ไม่ได้ทำให้ฉนวนหรือแคลมป์กลายเป็นตัวนำป้องกัน เส้นทาง PE/การต่อสายดินเพื่อป้องกันที่จำเป็นยังคงต้องระบุและตรวจสอบเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของฟังก์ชันด้านความปลอดภัย ตรวจสอบหลักฐานผลิตภัณฑ์ในหน้ามาตรฐานและใบรับรอง ของ SENTOP จากนั้นยืนยันหมายเลขแคตตาล็อกและขอบเขตที่แน่นอน
ขอเอกสารประกอบการประกอบ ไม่ใช่แค่ "ตัวหนีบที่พอดี"
ส่งข้อมูลระบบและสายเคเบิลไปพร้อมกับคำขอใบเสนอราคา (RFQ) ขอให้ผู้จำหน่ายระบุรายละเอียดฮาร์ดแวร์ที่สัมผัส โครงสร้างรองรับ ข้อจำกัด และเอกสารผลิตภัณฑ์ปัจจุบันอย่างแม่นยำ การพิจารณาแค่รูปลักษณ์และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลอย่างเดียวไม่ถือเป็นการตรวจสอบการทดแทนที่ถูกต้อง
จงมองอาการที่เกิดขึ้นว่าเป็นช่องว่างของหลักฐาน ไม่ใช่การเชื้อเชิญให้เกิดการสงสัย ย้ายพันธบัตร
อาการเดียวกันอาจมีสาเหตุได้หลายอย่าง ควรเปรียบเทียบแผงควบคุมที่ติดตั้งแล้วกับเอกสารที่ได้รับการอนุมัติเกี่ยวกับสายเคเบิล พอร์ต การเดินสาย และการต่อสายดิน การเปลี่ยนแปลงใดๆ ควรได้รับการวางแผน อนุมัติ และตรวจสอบโดยบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
โครงสร้างการอ้างอิง การกำหนดเส้นทาง หรือโครงสร้างป้องกันอาจไม่ตรงกัน
ตรวจสอบคำแนะนำเกี่ยวกับวงจรสัญญาณ การแยกสัญญาณ เส้นทางการเดินสายเคเบิล 0 V/common และจุดสิ้นสุดทั้งหมด
การตอบสนองที่ปลอดภัย: ตรวจสอบความถูกต้องของแผนอนาล็อก/EMC ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ห้ามเพิ่มจัมเปอร์จากชีลด์ไปยัง 0 Vการควบคุมระดับกายภาพหรือการแบ่งโซนอาจถูกทำลาย
ตรวจสอบประเภทสายเคเบิล เส้นทางการเดินสาย การเปลี่ยนหน้าจอ ขั้วต่อ พอร์ต และเครือข่ายการเชื่อมต่อทั่วไป
การตอบสนองที่ปลอดภัย: เปรียบเทียบกับเกณฑ์การใช้งานตามโปรโตคอลก่อนทำการเปลี่ยนแปลงฮาร์ดแวร์เส้นทางความถี่สูงอาจมีลักษณะเหนี่ยวนำมากกว่า
ขั้วต่อที่ติดตั้งอาจทำงานไม่เหมือนกับการเชื่อมต่อหน้าจอขนาดใหญ่ที่คาดการณ์ไว้ในการออกแบบ
การตอบสนองที่ปลอดภัย: ส่งเรื่องให้หน่วยงาน EMC ตรวจสอบ; การเปลี่ยนจัมเปอร์ใหม่ไม่ได้แก้ปัญหาได้โดยอัตโนมัติมีการรวมฟังก์ชันสองฟังก์ชันเข้าด้วยกันโดยไม่มีหลักฐาน
การเชื่อมต่อดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงกระแสโหมดร่วม การแยกสัญญาณ เสียงรบกวน และพฤติกรรมการทำงานได้
การตอบสนองที่ปลอดภัย: คืนค่าอินเทอร์เฟซตามเอกสารกำกับไว้โดยผ่านการเปลี่ยนแปลงที่ควบคุมได้เท่านั้นหลักฐานด้านความปลอดภัยและ EMC อาจไม่สอดคล้องกัน
เทอร์มินัล PE สามารถทำหน้าที่ป้องกันได้ แต่ขาดการจัดเรียงการสัมผัสหน้าจอที่ครอบคลุมตามที่ตั้งใจไว้
การตอบสนองที่ปลอดภัย: ตรวจสอบฟังก์ชันทั้งสองแยกกัน และใช้ฮาร์ดแวร์ที่ได้รับการอนุมัติแรงทางกลถึงจุดสัมผัส
แรงดึง การสั่นสะเทือน หรือการเคลื่อนไหวขณะใช้งาน อาจทำให้สายเคเบิลเสียหายหรือลดความเสถียรของหน้าสัมผัสได้
การตอบสนองที่ปลอดภัย: เพิ่มส่วนรองรับอิสระที่ระบุไว้ในระหว่างกระบวนการออกแบบความพอดีไม่ได้พิสูจน์ความเทียบเท่าทางไฟฟ้า
รูปทรงการสัมผัส แรงสปริง พื้นผิว การรองรับ ข้อจำกัด และเอกสารประกอบอาจแตกต่างกันไป
มาตรการป้องกัน: ระงับการวางจำหน่ายจนกว่าจะได้รับการอนุมัติชิ้นส่วนทดแทนและอุปกรณ์เสริมที่ถูกต้องเส้นทางการไหลกลับอาจสิ้นสุดที่สีทาหรือรอยต่อฉนวน
สารเคลือบ ตัวยึด การกัดกร่อน และรอยต่อของตัวหุ้ม สามารถเปลี่ยนแปลงทั้งความต่อเนื่องของกระแสตรงและความต้านทานความถี่สูงได้
การตอบสนองที่ปลอดภัย: ตรวจสอบเส้นทางการเชื่อมต่อที่บันทึกไว้ทั้งหมด ไม่ใช่แค่การมองเห็นเพียงอย่างเดียว
พิสูจน์เส้นทางการติดตั้ง—ไม่ใช่แค่เพียงเท่านั้น ใบสั่งซื้อ
ใบรับรอง ข้อมูลจำเพาะ หรือข้อความในแคตตาล็อก ครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑ์และบริบทการทดสอบที่กำหนดไว้เท่านั้น แต่ไม่ได้พิสูจน์ว่าฉนวนสายเคเบิล ตัวรองรับ ราง แผง ตัวเชื่อมต่อ และจุดปลายสายได้รับการประกอบตามที่การออกแบบระบบกำหนดไว้ จึงควรเติมเต็มช่องว่างของหลักฐานด้วยเมทริกซ์การเชื่อมต่อฉนวนที่ติดตั้งจริง
รหัสประจำตัว, จุดเชื่อมต่อ, สัญญาณ/โปรโตคอล, หมายเลขชิ้นส่วนสายเคเบิลและขั้วต่อ
จุดเชื่อมต่อเดียว/สองจุด/หลายจุด, แบบต่อตรง/แบบมีฉนวน และข้อกำหนดเกี่ยวกับแหล่งที่มาที่แน่นอน
แคลมป์, ขั้วต่อ, บัสบาร์, ตัวรองรับ, ราง, แผง, ต่อม และอุปกรณ์ลดแรงดึง
ตัวถัง, เครือข่ายการเชื่อมต่อทั่วไป, จุด FE และการเชื่อมต่อโดยเจตนา
ตรวจสอบการสัมผัสของชั้นสกรีน การรองรับสายเคเบิล เส้นทาง การเข้า และการเปลี่ยนผ่าน
ความต้องการด้านความต่อเนื่อง การเชื่อมต่อ โปรโตคอล สัญญาณรบกวน หรือการทดสอบ EMC และแหล่งที่มาของผลลัพธ์
แบบร่าง, รายการวัสดุ (BOM), เอกสารผลิตภัณฑ์ และเฟิร์มแวร์หรือเวอร์ชันของอุปกรณ์
ผู้ตรวจสอบ, ข้อผิดพลาด, การดำเนินการแก้ไข และการทดสอบซ้ำที่จำเป็น
การเปลี่ยนแปลงที่กระตุ้นให้เกิดการควบคุม: การเปลี่ยนแปลงขนาดสายเคเบิล โครงสร้างฉนวน ตัวยึด ตัวรองรับบัสบาร์ เส้นทางในตู้ จุดเข้า ตัวเชื่อมต่อ พอร์ตอุปกรณ์ โปรโตคอล ตัวเรือน หรือไดรฟ์ อาจส่งผลต่อพฤติกรรม EMC บันทึกหลักฐานเพื่อตัดสินใจว่าไม่มีผลกระทบ หรือทำการตรวจสอบและยอมรับที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับบล็อกขั้วต่อ Shield
คำตอบที่ปลอดภัยและสั้นที่สุดมักจะขึ้นอยู่กับสายเคเบิล อินเทอร์เฟซ พอร์ต รหัสอ้างอิงตู้ และเอกสารผลิตภัณฑ์อย่างแม่นยำเสมอ
ขั้วต่อแบบชีลด์คืออะไร?
แผงขั้วต่อชีลด์ คือชุดขั้วต่อหรือแคลมป์ที่เชื่อมต่อชีลด์ของสายเคเบิลเข้ากับจุดอ้างอิง EMC ที่กำหนดไว้ เช่น บัสบาร์ชีลด์ ตัวถังตู้ หรือโครงสร้างการเชื่อมต่อเชิงฟังก์ชัน ไม่ใช่ว่าจะเป็นขั้วต่อ PE หรือขั้วต่อสัญญาณเสมอไป โปรดตรวจสอบฮาร์ดแวร์ เส้นทางการติดตั้ง และเอกสารระบบอย่างละเอียด
ขั้วต่อชีลด์เหมือนกับขั้วต่อกราวด์หรือไม่?
ไม่ ขั้วต่อ PE ทำหน้าที่เป็นตัวนำป้องกันที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ขั้วต่อหรือแคลมป์ป้องกันจะสร้างหน้าสัมผัสสำหรับป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โครงการอาจเชื่อมโยงเส้นทางป้องกันเข้ากับ PE หรือตัวถังโดยตั้งใจ แต่ความสัมพันธ์นั้นต้องได้รับการกำหนดโดยการออกแบบระบบและการใช้งานที่ได้รับการอนุมัติของผลิตภัณฑ์
ควรต่อสายชีลด์ของสายเคเบิลอนาล็อกที่ปลายด้านเดียวหรือทั้งสองด้าน?
ไม่มีคำตอบใดที่ใช้ได้ทั่วไป การต่อสายดินแบบปลายเดียวที่ระบุไว้ในเอกสารสามารถควบคุมกระแสหมุนเวียนความถี่ต่ำในบางระบบได้ ในขณะที่อินเทอร์เฟซอื่นอาจต้องการการเชื่อมต่อแบบสองปลายหรือหลายจุด โปรดปฏิบัติตามเอกสารประกอบเกี่ยวกับอินพุต/เอาต์พุตแบบอนาล็อก ตัวส่ง ตัวรับสัญญาณ สายเคเบิล และการต่อสายดิน ณ จุดติดตั้งอย่างเคร่งครัด
ควรต่อฉนวนของสายเคเบิลสื่อสารที่ปลายทั้งสองด้านหรือไม่?
เครือข่ายความถี่สูงจำนวนมากใช้การเชื่อมต่อแบบสองปลายหรือหลายจุดเข้ากับเครือข่ายเชื่อมต่อร่วมที่เหมาะสม แต่กฎของโปรโตคอลและพอร์ตอุปกรณ์จะแตกต่างกัน เครือข่าย Modbus Serial, PROFIBUS, PROFINET และเครือข่ายอื่นๆ ต้องไม่ใช้โทโพโลยีหน้าจอของกันและกัน ให้ใช้คู่มือโปรโตคอลปัจจุบันและคู่มืออุปกรณ์ที่ถูกต้อง
เหตุใดการสัมผัสแบบมีเกราะป้องกันกว้างหรือ 360 องศาจึงมีประโยชน์?
การสัมผัสที่กว้างและสั้นสามารถลดอิมพีแดนซ์ความถี่สูงของเส้นทางชีลด์ได้เมื่อเทียบกับสายต่อแบบยาวและแคบ ควรใช้คำว่า “360 องศา” เฉพาะเมื่อต่อม ตัวเชื่อมต่อ หรืออุปกรณ์ต่ออื่นๆ สัมผัสกันรอบด้านอย่างแท้จริง แคลมป์ที่ติดตั้งบนรางอาจมีพื้นที่กว้างโดยไม่จำเป็นต้องเป็น 360 องศาอย่างแท้จริง
ฉันสามารถต่อชีลด์เข้ากับ 0 V หรือกราวด์สัญญาณได้หรือไม่?
อย่าทำเช่นนั้นเพื่อความสะดวก การเชื่อมต่อดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงเส้นทางกระแสไฟฟ้าปกติ การแยกสัญญาณ พฤติกรรมโหมดร่วม และสัญญาณรบกวน ควรทำเฉพาะเมื่อเอกสารประกอบอินเทอร์เฟซและระบบระบุไว้อย่างชัดเจนเท่านั้น
แคลมป์ยึดแผ่นป้องกันสามารถช่วยลดแรงดึงได้หรือไม่?
เฉพาะในกรณีที่เอกสารผลิตภัณฑ์อนุญาตให้ใช้งานฟังก์ชันรวมกันนั้นได้เท่านั้น ผลิตภัณฑ์สัมผัสหน้าจอหลายชนิดต้องการการรองรับสายเคเบิลแยกต่างหาก ตัวอย่างเช่น SK 8 ของ Phoenix Contact ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าห้ามใช้เพื่อลดแรงดึงของสายเคเบิลหรือการเชื่อมต่อตัวนำป้องกัน
บล็อกขั้วต่อแบบมีฉนวนหุ้มสามารถใช้แทนการจัดระเบียบสายเคเบิลอย่างถูกต้องได้หรือไม่?
ไม่ครับ อุปกรณ์เหล่านี้ทำงานร่วมกับการเลือกสายเคเบิล การกำหนดโซนต้นทางและปลายทาง การแยกเส้นทาง การเชื่อมต่อตู้ การออกแบบตัวเชื่อมต่อ และคำแนะนำสำหรับอุปกรณ์ปลายทาง แคลมป์ไม่สามารถแก้ไขเส้นทางหรือการเปลี่ยนผ่านที่ละเมิดแผน EMC ที่ได้รับการอนุมัติได้
ฉันสามารถใช้แคลมป์ยึดสายไฟอันอื่นที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลเท่ากันแทนได้หรือไม่?
ถือว่าการทดแทนนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงการออกแบบ EMC ตรวจสอบรูปทรงของหน้าสัมผัส เส้นทางการติดตั้ง การรองรับโดยตรงหรือแบบฉนวน การออกแบบสปริงและพื้นผิว สภาพแวดล้อม อุปกรณ์เสริม ข้อจำกัด การอนุมัติ และความเข้ากันได้ของโปรโตคอลหรืออุปกรณ์ก่อนที่จะปล่อยใช้งาน
ไฟล์ as-built ของ shield-termination ควรแสดงอะไรบ้าง?
บันทึกรหัสสายเคเบิลและจุดปลาย สัญญาณหรือโปรโตคอล หมายเลขชิ้นส่วนสายเคเบิลและตัวเชื่อมต่อ โครงสร้างและข้อกำหนดแหล่งที่มาที่ได้รับการอนุมัติ ฮาร์ดแวร์และการติดตั้งที่แน่นอน การอ้างอิงตู้ การลดแรงดึงอิสระ การแก้ไขแบบร่าง หลักฐานการตรวจสอบ ผลการยอมรับ การเปลี่ยนแปลงที่ได้รับการอนุมัติ และผู้ตรวจสอบ
มาตรฐาน คู่มือระเบียบปฏิบัติ และ หลักฐานเฉพาะแบบจำลอง
มาตรฐานกำหนดขอบเขตที่แตกต่างกัน เอกสารโปรโตคอลอธิบายเครือข่ายเฉพาะเจาะจง คำแนะนำของผู้ผลิตใช้กับผลิตภัณฑ์หรือตัวอย่างที่ระบุไว้ โครงการสุดท้ายต้องอ้างอิงแหล่งที่มาที่ควบคุมระบบที่ติดตั้งอย่างถูกต้อง
- IEC TR 61000-5-2:1997 — คำแนะนำการติดตั้ง EMC สำหรับการต่อสายดินและสายเคเบิล; วันที่กำหนดความเสถียรในปัจจุบันโดย IEC คือปี 2028
- IEC 60204-1:2016+A1:2021 — อุปกรณ์ไฟฟ้าของเครื่องจักร รวมถึงการต่อสายดินป้องกันและบริบท EMC
- IEC 61918:2018+A1:2022+A2:2024 — การติดตั้งเครือข่ายการสื่อสารทางอุตสาหกรรม
- IEC 61784-5-3:2018+A1:2024 — โปรไฟล์การติดตั้งสำหรับเครือข่ายการสื่อสารอุตสาหกรรม CPF 3
- PI Functional Earthing and Shielding, เวอร์ชัน 3.1 — คำแนะนำที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานสำหรับงานที่ไม่เป็นอันตราย
- คู่มือการเดินสายและการเชื่อมต่อ PI PROFINET เวอร์ชัน 5.3 — ข้อกำหนดเกี่ยวกับอุปกรณ์ สายเคเบิล ตัวเชื่อมต่อ ฉนวน และอุปกรณ์ลดแรงดึง
- คู่มือข้อกำหนดและการใช้งาน Modbus ผ่านสายอนุกรม เวอร์ชัน 1.02 — หน้าจอเฉพาะสำหรับ Modbus และสถาปัตยกรรมอ้างอิงทั่วไป
- Phoenix Contact: การเชื่อมต่อสายชีทในตู้ควบคุม — แคลมป์, บัสบาร์, การรองรับโดยตรง/ฉนวน, อิมพีแดนซ์ของเส้นทาง และการนำทางของสายไฟหางหมู
- ฟีนิกซ์ คอนแทค SK 8 รุ่น 3025163 — ช่วงสายเคเบิลเฉพาะรุ่น ข้อมูลหน้าสัมผัส และข้อจำกัดเกี่ยวกับ PE/ตัวลดแรงดึง
- ซีเมนส์: การปฏิบัติตามข้อกำหนด EMC Directive 2014/30/EU — คำแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับแผงควบคุม รวมถึงข้อกำหนดในการปฏิบัติตามข้อยกเว้นเฉพาะผลิตภัณฑ์
- คู่มือการกำหนดค่า Siemens EMC, 2024/03 — ข้อกำหนดด้านบริบทของผลิตภัณฑ์สำหรับความต่อเนื่องของฉนวน การสัมผัสทั้งสองด้าน และคุณลักษณะของตัวเชื่อมต่อที่กำหนดไว้
- IEC 60079-14: 2024 และ IEC 60079-25:2020+A1:2025 — การติดตั้งแยกต่างหากและประตูระบบที่ปลอดภัยจากอันตรายในตัวสำหรับสภาพแวดล้อมที่อาจเกิดการระเบิดได้
- IEC 62305-4: 2024 และ IEC 61643-21: 2025 — บริบทของแรงกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้าจากฟ้าผ่าและ SPD ของสัญญาณ/โทรคมนาคม