คอนเนคเตอร์สำหรับงานหนักคืออะไรแลถูกใช้สำหรับการเชื่อมต่อทางอุตสาหกรรมตรงไหน

By Jody Muelaner

Contributed By DigiKey's North American Editors

คอนเนคเตอร์ที่หลากหลายถูกใช้ในงานอุตสาหกรรมเพื่อนำพลังงานไฟฟ้า สัญญาณเซ็นเซอร์ และการควบคุมข้อมูลบนสายเคเบิลผ่านทางแยกออกจากและเข้าสู่ส่วนประกอบระบบอัตโนมัติ ซึ่งถือว่าเป็น ตัวเชื่อมต่อสำหรับงานหนัก (บางครั้งย่อเป็น HDC สำหรับชื่อผลิตภัณฑ์ตัวเชื่อมต่อ) ซึ่งขึ้นอยู่กับการใช้งาน … ดังนั้นจึงถือได้ว่าค่อนข้างสัมพันธ์กัน ที่กล่าวว่ามีความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างตัวเชื่อมต่ออุตสาหกรรมที่ทนทานและตัวเชื่อมต่อ RJ และ IEC สำหรับงานเบาที่พบในการใช้งานในระบบอัตโนมัติในอาคารที่มีความสะอาด ซึ่งเกี่ยวข้องกับอีเธอร์เน็ตพื้นฐานและพลังงานแสง

คอนเนคเตอร์สำหรับงานหนักสามารถนำเสนอความแข็งแกร่งโดยรวมที่มากขึ้น เช่นเดียวกับการป้องกันทางเข้าที่ดียิ่งขึ้น การติดไฟที่ลดลง อุณหภูมิการทำงานที่กว้าง อินเตอร์ล็อค การป้องกันสายดิน หรือการเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้มากขึ้นด้วยการล็อคแบบบวก

เคเบิลแกลนด์สำหรับงานหนักกับคอนเนคเตอร์

เคเบิลแกลนด์ (บางครั้งเรียกว่าตัวจับสายไฟ) ส่วนใหญ่เป็นส่วนประกอบทางกลที่พันสายเคเบิลขณะที่ส่วนหลังผ่านขอบเขตของแผงควบคุมทางอุตสาหกรรม เช่นเดียวกับเปลือกหุ้ม คอนเนคเตอร์ และตัวควบคุมอื่น ๆ ที่ทำจากโลหะแผ่นและพลาสติกแข็ง ต่อมเคเบิลทำหน้าที่สามประการ พวกเขา:

  • ดูแลสายเคเบิลให้ปลอดภัย
  • ป้องกันการเสียดสีของสายเคเบิลและการสึกหรออื่น ๆ
  • จัดให้มีซีลรอบส่วนของสายเคเบิลเพื่อป้องกันความชื้นเข้าและการดูดเข้าไปในตัวเครื่อง

วิธีที่สายเคเบิลยึดสายเคเบิลป้องกันความเสียหายต่อหน้าสัมผัสทางไฟฟ้า หากสายเคเบิลถูกดึงหรือถูกรบกวน ต่อมสายเคเบิลยังป้องกันปลอกสายเคเบิลไม่ให้เสียดสีกับขอบที่แหลมคมของรูผ่านกล่องหุ้มเมื่อร่างกายของต่อมเติมและแผ่ออกรอบขอบเหล่านี้ หากไม่มีเคเบิลแกลนด์ สายเคเบิลที่มีการเคลื่อนไหวแม้เพียงเล็กน้อยก็สามารถเฉือนได้อย่างรวดเร็วด้วยขอบที่แหลมคมของรูของตัวเครื่อง จนกว่าฉนวนภายนอกของสายเคเบิลจะถูกเลื่อยผ่าน … และแกนสายเคเบิลจะถูกตัดออกไป

ตรงกันข้ามกับเคเบิลแกลนด์เหล่านี้ (ที่พันรอบสายเคเบิล) เป็นคอนเน็กเตอร์ที่ต่อสายเคเบิล — และโดยทั่วไปช่วยให้ถอดและเชื่อมต่อใหม่ได้สะดวกยิ่งขึ้น รวมถึงการต่อส่วนประกอบหลายส่วนและส่วนของสายเคเบิล โดยทั่วไป คอนเนคเตอร์รุ่นต่าง ๆ สำหรับงานหนักจะรวมคุณสมบัติที่ทนทานตั้งแต่หนึ่งอย่างขึ้นไป

ขั้วต่อสายเคเบิลสำหรับงานหนักสามารถมีคุณสมบัติ การป้องกันสายเคเบิลขาเข้า ในรูปแบบของต่อมสายเคเบิลสากล แคลมป์สายเคเบิล หรือซีลและอุปกรณ์ป้องกันการบิด ไม่ว่ารูปแบบทางกลจะยึดสายเคเบิลไว้และป้องกันไม่ให้ดึงออกจากขั้วต่อ การป้องกันสายเคเบิลเข้ายังสามารถป้องกันการสึกหรอของสายเคเบิลได้เช่นเดียวกับต่อมสายเคเบิลแบบสแตนด์อโลน โปรดทราบว่าเม็ดมีดแบบแผ่น (แกลนด์ที่มีหลายนิ้ว) เป็นเรื่องปกติในตัวเชื่อมต่อที่มีความทนทานปานกลาง แม้ว่าเม็ดมีดนั้นจะต้องมีการขันให้แน่นเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่ามีการป้องกันทางเข้า ต่อมที่มีตราประทับต่อเนื่องที่หนีบรอบ ๆ สายเคเบิลมักเป็นตัวเลือกที่น่าเชื่อถือมากขึ้นสำหรับการใช้งานหนัก

ฮูด บนตัวเชื่อมต่อสายเคเบิลสำหรับงานหนักบางตัวจะหุ้มตัวนำไฟฟ้าของปลั๊กในขณะที่ให้ฉนวนและการป้องกันทางเข้า - รวมถึงปลอกล็อคหรือสลักหรือคันโยกเพื่อให้ตัวเชื่อมต่อแบ่งครึ่งไว้ด้วยกัน

บนขั้วต่อสายเคเบิลสำหรับงานหนักจำนวนมาก ตัวสอดตัวผู้ รวมถึงหมุดตัวผู้เช่นเดียวกับสกรูหรือขั้วต่อแบบจีบที่แกนลวดนำไฟฟ้าสัมผัสกับหมุด บนขั้วต่อสายเคเบิลสำหรับงานหนักจำนวนมากตัวสอดตัวผู้ รวมถึงหมุดตัวผู้เช่นเดียวกับสกรูหรือขั้วต่อแบบจีบที่แกนลวดนำไฟฟ้าสัมผัสกับหมุด

ตัวโครงที่ทนทาน ของขั้วต่อสายเคเบิลสำหรับงานหนักแล้วนั้นอาจเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุด ซึ่งมักจะรวมถึงฉนวนและการป้องกันทางเข้า อุปกรณ์เสริมอาจรวมถึงฝาครอบป้องกันเพิ่มเติมและคู่มือสำหรับรหัสพิน

รูปที่ 1: ขั้วต่อ Han®-series รวมคุณสมบัติเสริมหลายอย่างเพื่อให้ทนต่อสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างโหดร้าย (ที่มาของภาพ: Harting)

รหัส IP สำหรับการป้องกันทางเข้าในตัวเชื่อมต่อที่ใช้งานหนัก

นอกจากนี้ยังเป็นมาตรฐานที่เป็นธรรมสำหรับขั้วต่อสำหรับงานหนักเพื่อป้องกันของเหลวและอนุภาคที่เป็นของแข็ง การป้องกันทางเข้าของตัวเชื่อมต่อได้รับการจัดอันดับโดยใช้รหัส Ingress Protection (IP) เดียวกันกับที่ใช้สำหรับเปลือกหุ้ม ตัวเลขหลักแรกของรหัส IP แสดงถึงการป้องกันจากวัตถุที่เป็นของแข็ง โดยมีค่าตั้งแต่ 0 (ระบุว่าไม่มีการป้องกัน) ถึง 6 ซึ่งแสดงถึงโครงสร้างที่กันฝุ่นอย่างสมบูรณ์ ตัวเลขรหัส IP ตัวที่สองแสดงถึงการป้องกันของเหลว โดยมีค่าตั้งแต่ 0 (สำหรับไม่มีการป้องกัน) ถึง 8 (สำหรับการป้องกันน้ำอย่างต่อเนื่องที่ความลึก 1 ม.) หรือแม้แต่ 9K ซึ่งแสดงถึงการป้องกันจากไอพ่นแรงดันสูง ตัวอย่างเช่น คอนเนคเตอร์ที่ได้รับการจัดอันดับ IP67 ต้านทานการซึมผ่านของฝุ่นและการแช่ในน้ำชั่วคราว

รูปแบบตัวเชื่อมต่อที่เป็นกรรมสิทธิ์ - ทำไมจึงเป็นเรื่องธรรมดา

เนื่องจากการพึ่งพาตัวเชื่อมต่อสำหรับงานหนักในการปิดกลไกและคุณสมบัติการประเก็น ทางเลือกมากมายในตลาดในปัจจุบันจึงเป็นทั้งการออกแบบที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะหรือรูปแบบตัวเชื่อมต่อเฉพาะแอปพลิเคชัน ตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมทั้งหมดได้กำหนดมาตรฐานสำหรับคอนเนคเตอร์สี่เหลี่ยมสำหรับงานหนักสำหรับการเชื่อมต่อกำลังและการควบคุมจากซีรี่ส์ Harting Han อันที่จริงแล้ว แบรนด์ตัวเชื่อมต่อที่เป็นเครื่องหมายการค้านี้บางครั้งถือว่าตรงกันกับคำว่า งานหนัก ตัวเชื่อมต่อโดยทั่วไป

รูปที่ 2: ขั้วต่อ Han-series (มีสี่พินและ 26 พิน) ค่อนข้างเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรม — เป็นไปตามข้อกำหนดด้านข้อมูลและการเชื่อมต่อพลังงานที่หลากหลายตั้งแต่ 50 ถึง 5,000 V และ 3 ถึง 200 A การจัดเตรียมการล็อครวมถึง Han-Easy แบบก้านเดียว ตัวล็อคเพื่อการใช้งานด้วยมือเดียวที่ง่ายดายและ Han-Easy Lock แบบสองก้าน — เพื่อการล็อคที่เชื่อถือได้มากขึ้น ความหนาแน่นของแรงดันที่สูงขึ้น และใช้กับการเชื่อมต่อแบบสายต่อสายเคเบิล อีกทางเลือกหนึ่งที่ทนทานคือการล็อคด้วยสกรูเพื่อความแน่นของแรงดันสูงสุดและลดความเสี่ยงของการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต (ที่มาของภาพ: Harting)

คอนเนคเตอร์ Han-series มีหมุดที่จัดเรียงอยู่ภายในฮูดสี่เหลี่ยมที่เชื่อมต่อกับซ็อกเก็ตที่สอดคล้องกันภายในตัวเรือนสี่เหลี่ยม โดยทั่วไปตัวเชื่อมต่อจะมีคันโยกล็อคเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดตั้งปิดตัวเชื่อมต่อได้อย่างง่ายดายและปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าไม่สามารถดึงออกจากกันได้ … แม้ว่าจะมีการใช้แรงดึงจำนวนมากก็ตาม

ฮูด (ฝาครอบขั้วต่อแบบโบลท์-ออน) มักใช้สำหรับการต่อสายไฟ มีอยู่ในการกำหนดค่ารายการด้านบนและรายการด้านข้าง ตัวเรือนอาจติดตั้งด้วยสกรู ติดตั้งบนพื้นผิว หรือติดตั้งกับผนังกั้นเพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องมือวัดหรือเครื่องจักร อีกทางหนึ่ง ตัวเรือนยังสามารถยุติสายเคเบิลสำหรับการเชื่อมต่อระหว่างสายเคเบิลกับสายเคเบิล โดยทั่วไปแล้ว ฝากระโปรงและตัวเรือนผลิตจากโลหะผสมหล่อ … แต่ตัวเรือนสแตนเลสและพลาสติกก็เป็นเรื่องธรรมดาเช่นกัน ผู้ผลิตบางรายเสนอตัวเชื่อมต่อที่กำหนดค่าได้ซึ่งสามารถต่อเข้ากับเครื่องดูดควันหรือตัวเรือนเพียงตัวเดียว ซึ่งจะทำให้จำนวนพินสูงขึ้นในโมดูลที่แตกต่างกันทั้งหมด ตัวเชื่อมต่อดังกล่าวมีอยู่ภายใต้ยี่ห้อ Molex GWconnect HDC และ TE Connectivity HDC

ขั้วต่อสายเคเบิลที่ทนทานสำหรับสายข้อมูลและสายสัญญาณเซ็นเซอร์มีความแตกต่างกันเล็กน้อย ที่นี่ ขั้วต่อ M-series นำไปสู่ เป็นตัวเชื่อมต่อที่แข็งแกร่งซึ่งให้บริการในการเชื่อมต่อข้อมูลต่างๆ (รวมถึงตัวเชื่อมต่อที่ใช้อีเธอร์เน็ต) เช่นเดียวกับการส่งกำลังไฟฟ้า ตัวเชื่อมต่อ M-series ที่ทนทานนั้นพบได้ทั่วไปในแอพพลิเคชั่นเครือข่ายอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ PROFINET, fieldbus และอีเธอร์เน็ตอุตสาหกรรมเพื่อเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ สวิตช์ และ PLC

ตามที่ครอบคลุมใน บทความ DigiKey ก่อนหน้าคอนเนคเตอร์ M-series ประกอบด้วยคอนเนคเตอร์ตัวผู้และตัวเมียแบบกลมที่มีปลอกหุ้มเกลียวเมตริกมาตรฐานที่หุ้มและป้องกันพินและเต้ารับภายใน ขนาดมาตรฐานประกอบด้วยขั้วต่อ M5 5 มม., M8 8 มม., M12 12 มม., M16 16 มม. และ 23 มม. M23 ปลอกเกลียวให้การเชื่อมต่อที่แข็งแกร่งและเชื่อถือได้ ซึ่งไม่สามารถแยกออกจากกันได้ง่าย และช่วยให้มั่นใจถึงการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าที่เชื่อถือได้มาก ช่วยลดสัญญาณที่ไม่ต่อเนื่องให้เหลือน้อยที่สุด ปลอกหุ้มยังช่วยให้ขั้วต่อ M-series มีการป้องกันทางเข้าในระดับสูง ซึ่งในหลายกรณี ยังสามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมที่ชะล้างและกัดกร่อน ขนาดที่พบบ่อยที่สุดคือขั้วต่อ M8 และ M12 ที่มีสอง สาม สี่ ห้า แปด หรือ 12 พิน โดยทั่วไปแล้ว คอนเน็กเตอร์ M-series แบบสามหรือสี่พินสำหรับบริการเซ็นเซอร์และอุปกรณ์จ่ายไฟ ตัวเชื่อมต่อ M-series สี่หรือแปดพินให้บริการอุปกรณ์ Ethernet และ PROFINET และบริการตัวเชื่อมต่อ M-series สี่หรือห้าพิน Fieldbus, CAN บัส และอุปกรณ์อัตโนมัติของ DeviceNet

รูปที่ 3: ขั้วต่อ M-series ทำจากอลูมิเนียมที่มีความแข็งแรงสูงและมีสกรูวงล้อเพื่อการต่อสายเคเบิลที่รวดเร็วและปลอดภัยด้วยมือเดียว (ที่มาของภาพ: LEMO)

การเชื่อมต่อข้อมูลที่ใช้ในการใช้งานอุตสาหกรรม ได้แก่ Ethernet, ModbusTCP/IP, EtherCAT, Ethernet/IP และ Profinet ... รวมถึงรูปแบบที่เป็นกรรมสิทธิ์ต่าง ๆ ตัวเชื่อมต่อ RJ เป็นมาตรฐานสำหรับการใช้งานอีเธอร์เน็ตทั้งหมด แต่ไม่ได้ให้การป้องกันทางเข้าและไม่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ แม้ว่าแถบพลาสติกด้านชายจะคลิกเข้าไปในซ็อกเก็ต (เพื่อยึดขั้วต่อไว้ครึ่งหนึ่ง) แต่ก็ค่อนข้างบอบบาง … และช่วยให้ปลั๊กดึงออกจากซ็อกเก็ตได้ด้วยการดึงระดับปานกลาง นั่นเป็นเหตุผลที่ตัวเชื่อมต่อ M-series เป็นตัวเลือกที่เหนือกว่าหากการติดตั้งอัตโนมัติอาจมีการเคลื่อนไหวและการละเมิดโดยไม่ได้ตั้งใจ

ยังมีข้อแม้อื่นที่นี่แม้ว่า แม้ว่าตัวเชื่อมต่อ M-series มาตรฐานจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับตัวเชื่อมต่อทางอุตสาหกรรม การเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้ (และระดับการป้องกันน้ำเข้าที่กำหนด) ขึ้นอยู่กับช่างเทคนิคที่ขันเกลียวของตัวเชื่อมต่อให้แน่น ซัพพลายเออร์ตัวเชื่อมต่อบางรายมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขจุดบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นนี้ด้วยการขายตัวเชื่อมต่อแบบกดที่ล็อคโดยอัตโนมัติ บางที สิ่งที่ยอมรับได้มากที่สุดอาจเป็น แบรดซีรีส์ของตัวเชื่อมต่อจาก Molex ซึ่งใช้แทนขั้วต่อ M12 มาตรฐานได้โดยตรง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะยกเว้นปลอกเกลียวสำหรับกลไกการกดเพื่อล็อคที่เชื่อถือได้ … ดังนั้นเพียงแค่กดตัวเชื่อมต่อครึ่งหนึ่งเข้าด้วยกันทำให้มั่นใจได้ว่าการล็อคที่สมบูรณ์แบบและการเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้โดยไม่เสี่ยงต่อสัญญาณขาดหายหรือขาดการเชื่อมต่อ ตัวเชื่อมต่อเหล่านี้มีอยู่ในการกำหนดค่าต่างๆ และรวมถึงตัวเชื่อมต่อแบบกดบนและแบบดึงออกพร้อมการป้องกัน IP65

รูปที่ 4: ขั้วต่อ Ultra-Lock เป็นตัวเลือกการกดเพื่อล็อคด้วยโอริงเพื่อให้การเชื่อมต่อที่เข้าใจผิดได้และการป้องกันน้ำเข้า IP69K (แหล่งรูปภาพ: MOLEX)

เมื่อใช้กับแอพพลิเคชั่นอีเทอร์เน็ต คอนเนคเตอร์ M-series และ Molex Brad สามารถจ่ายไฟได้โดยใช้มาตรฐาน Power over Ethernet (PoE) ในการกำหนดค่าสามแบบ — ทางเลือก A, Alternative B และ 4PPoE — เพื่อรองรับแบนด์วิธและความจุพลังงานในระดับต่าง ๆ

ขั้วต่อสายไฟ IEC สำหรับข้อกำหนดด้านพลังงานสูง

International Electrotechnical Commission (IEC) กำหนดมาตรฐานต่างๆ สำหรับขั้วต่อไฟฟ้าที่ใช้ในบ้าน เชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่น IEC 60320 ครอบคลุมตัวเชื่อมต่อที่ไม่ล็อคด้วยแรงดันและกระแสสูงถึง 250 V และ 16 A ตามลำดับ ซึ่งรวมถึง C13/C14 ขนาดใหญ่แต่ไม่ทนทาน เช่นเดียวกับข้อต่อ C19/C20 ขนาดใหญ่กว่าที่ใช้กันทั่วไปในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับงานอุตสาหกรรม — รวมถึงอุปกรณ์จ่ายไฟของคอมพิวเตอร์และกล่องหุ้มเซิร์ฟเวอร์ ตัวเชื่อมต่อเหล่านี้ไม่ปกติถือว่าเป็นตัวเชื่อมต่อสำหรับงานหนัก

ในทางตรงกันข้าม ขั้วต่อล็อก IEC 60309 มีความ ทนทาน — และมีไว้สำหรับใช้กับสายเคเบิลอุตสาหกรรมที่ส่งแรงดันและกระแสสูงถึง 1,000 V และ 800 A ตามลำดับ ขั้วต่อล็อก IEC 60309 ทั้งหมดมีระดับการป้องกันทางเข้าด้วยการกำหนดค่ามาตรฐานที่พิสูจน์ได้ว่ากันน้ำกระเซ็น IP44, IP67 กันน้ำหรือกันน้ำเจ็ทและการป้องกัน IP66/67 กันน้ำ

มาตรฐานนี้ยังอนุญาตให้ใช้เต้ารับแบบอินเตอร์ล็อค: คอนเนคเตอร์ที่มีคุณสมบัตินี้ไม่อนุญาตให้มีการจ่ายพลังงาน เว้นแต่จะเชื่อมต่อกับปลั๊ก … และไม่สามารถถอดปลั๊กออกได้จนกว่าจะปิดเครื่อง รหัสสีต่อไปนี้ระบุถึงช่วงแรงดันไฟฟ้าและความถี่ที่อนุญาตสำหรับขั้วต่อ

  • สีเหลืองแสดงว่าขั้วต่อสายไฟ IEC 60309 เหมาะสำหรับการพกพา 100 ถึง 130 V ที่ 50 หรือ 60 Hz
  • สีน้ำเงินแสดงว่าขั้วต่อสายไฟ IEC 60309 เหมาะสำหรับการพกพา 200 ถึง 250 V ที่ 50 หรือ 60 Hz
  • สีแดงแสดงว่าขั้วต่อสายไฟ IEC 60309 เหมาะสำหรับการพกพา 380 ถึง 480 V ที่ 50 หรือ 60 Hz … มักเป็นแบบสามเฟส

รูปที่ 5: ขั้วต่อสำหรับงานหนักที่มีรหัสสีแดงนี้เป็นไปตามมาตรฐาน IEC 60309 สำหรับการจ่ายไฟ 380 ถึง 480 V. (แหล่งรูปภาพ: Wikimedia Commons)

สรุป

ขั้วต่อสำหรับงานหนักต้องเป็นไปตามข้อกำหนดต่าง ๆ คอนเนคเตอร์จะต้องทนต่อแรงกระแทกจากการกระแทกหรือถูกดึงออกจากกันหรือไม่? จำเป็นต้องป้องกันฝุ่นหรือน้ำเข้าหรือไม่? ตัวเชื่อมต่อจะต้องทนต่ออุณหภูมิเท่าใด คอนเน็กเตอร์สำหรับงานหนักจะได้รับการติดตั้งในการตั้งค่าที่มีปัญหาเรื่องการติดไฟหรือไม่?

ต้องพิจารณาจำนวนพินและแรงดันและกระแสไฟที่จะบรรทุกโดยแต่ละตัวด้วย ควบคู่ไปกับทิศทางของสายเคเบิลเข้าและระดับการป้องกันสายเคเบิล สำหรับเครื่องจักรอัตโนมัติที่เคลื่อนสายเคเบิลและคอนเน็กเตอร์ ต้องมีแกลนด์ที่เหมาะสม และแคลมป์จับสายไฟ … และอุปกรณ์ป้องกันการบิดอาจต้องระมัดระวังด้วย

สำหรับโหลดไฟฟ้าที่ค่อนข้างเบาแต่ทำงานในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย ตัวเชื่อมต่อ M-series และอนุพันธ์มักเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม สำหรับโหลดไฟฟ้าที่สูงขึ้น คอนเนคเตอร์สี่เหลี่ยมอาจเป็นทางออกที่ดีกว่า … โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากสามารถกำหนดค่าให้เหมาะกับความต้องการที่ซับซ้อนได้เกือบทุกทิศทางด้วยทิศทางการต่อสายเคเบิลที่หลากหลาย ตัวเลือกการติดตั้ง และโครงสร้างโมดูลาร์โดยทั่วไป มิฉะนั้น สำหรับการเชื่อมต่อพลังงานอย่างง่ายกับแหล่งจ่ายไฟกระแสสลับแบบเฟสเดียวหรือสามเฟส ตัวเชื่อมต่ออุตสาหกรรมแบบล็อค IEC 60309 เป็นตัวเลือกหลัก (หากไม่ใช่ตัวเลือกเดียว)

DigiKey logo

Disclaimer: The opinions, beliefs, and viewpoints expressed by the various authors and/or forum participants on this website do not necessarily reflect the opinions, beliefs, and viewpoints of DigiKey or official policies of DigiKey.

About this author

Image of Dr. Jody Muelaner

Jody Muelaner

Dr. Jody Muelaner is an engineer who has designed sawmills and medical devices; addressed uncertainty in aerospace manufacturing systems; and created innovative laser instruments. He has published in numerous peer-reviewed journals and government summaries … and has written technical reports for Rolls-Royce, SAE International, and Airbus. He currently leads a project to develop a e-bike detailed at betterbicycles.org. Muelaner also covers developments related to decarbonization technologies.

About this publisher

DigiKey's North American Editors