ફરતું વિદ્યુત કનેક્ટર વિદ્યુત શક્તિ, નિયંત્રણ સંકેતો, સેન્સર પ્રતિસાદ, અથવા સ્થિર માળખું અને મશીનના ફરતા ભાગ વચ્ચે સંચાર ડેટાને સ્થાનાંતરિત કરે છે. તે ફિક્સ્ડ કેબલ્સને ફરતા જોઈન્ટ પર ટ્વિસ્ટ, કડક અથવા વારંવાર ફ્લેક્સ કરવાની મંજૂરી આપ્યા વિના સર્કિટ્સને કનેક્ટેડ રાખે છે.
આ કનેક્ટર્સનો ઉપયોગ પેકેજિંગ મશીનો, કેબલ રીલ્સ, રોટરી કોષ્ટકો, ક્રેન્સ, રોબોટ્સ, વિન્ડ ટર્બાઇન, એન્ટેના, ટેસ્ટ સિસ્ટમ્સ, તબીબી સાધનો અને પાવર્ડ અથવા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેડ રોટેટિંગ એસેમ્બલી સાથેની અન્ય મશીનરીમાં થાય છે. ByTune નો પરિચયસ્લિપ રિંગનો હેતુઆ મૂળભૂત કાર્ય પર વધારાની પૃષ્ઠભૂમિ પ્રદાન કરે છે.

યોગ્ય એકમ પસંદ કરવા માટે વાયરની સંખ્યા સાથે મેળ ખાતી કરતાં વધુ જરૂરી છે. દરેક સર્કિટ, સિગ્નલ પ્રોટોકોલ, મૂવમેન્ટ પેટર્ન, ઇન્સ્ટોલેશન ડાયમેન્શન, પર્યાવરણીય એક્સપોઝર, જાળવણીની જરૂરિયાત અને સ્વીકૃતિ પરીક્ષણ અંતિમ ડિઝાઇનને અસર કરી શકે છે. આ માર્ગદર્શિકા પ્રમાણભૂત અને કસ્ટમ ઉત્પાદનોની સરખામણી કરતા પહેલા તે જરૂરિયાતોને કેવી રીતે ગોઠવવી તે સમજાવે છે.
શું ફરતું ઇલેક્ટ્રિકલ કનેક્ટર સ્લિપ રિંગ જેવું જ છે?
શબ્દો વારંવાર એકબીજાના બદલે વાપરવામાં આવે છે. સ્લિપ રિંગ એ રોટરી ઇલેક્ટ્રિકલ ઇન્ટરફેસ છે જે સ્થિર અને ફરતા વિભાગો વચ્ચે વિદ્યુત સાતત્ય જાળવી રાખે છે. સપ્લાયર્સ રોટરી ઇલેક્ટ્રિકલ કનેક્ટર, કલેક્ટર રિંગ, ઇલેક્ટ્રિકલ રોટરી જોઇન્ટ, રોટરી કોન્ટેક્ટ અથવા રોટેટિંગ ઇલેક્ટ્રિકલ ઇન્ટરફેસ જેવા શબ્દોનો પણ ઉપયોગ કરી શકે છે.
આ નામો આવશ્યકપણે અંતર્ગત સંપર્ક તકનીકને ઓળખતા નથી. બ્રશ કરેલ, બ્રશ રહિત, બિન-સંપર્ક, મર્ક્યુરી-વેટેડ, ફાઇબર-ઓપ્ટિક અથવા હાઇબ્રિડ તરીકે વર્ણવેલ ઉત્પાદનો ખૂબ જ અલગ રીતે કાર્ય કરી શકે છે. તેથી ખરીદદારે નામની બહાર જોવું જોઈએ અને પુષ્ટિ કરવી જોઈએ:
- પાવર અથવા સિગ્નલો ફરતા ઇન્ટરફેસને કેવી રીતે પાર કરે છે
- ભૌતિક વિદ્યુત સંપર્કો સામેલ છે કે કેમ
- કયા ઘટકો પહેરવાને પાત્ર છે
- શું નિરીક્ષણ અથવા જાળવણી જરૂરી છે
- ઝડપ અને તાપમાન સાથે વર્તમાન ક્ષમતા કેવી રીતે બદલાય છે
- જણાવેલ સિગ્નલ અને સેવા-જીવન પ્રદર્શન કેવી રીતે ચકાસવામાં આવ્યું હતું
ઉપલબ્ધ બંધારણોની વ્યાપક સરખામણી માટે, ByTune ની માર્ગદર્શિકા જુઓવિવિધ પ્રકારની સ્લિપ રિંગ્સ.
સામાન્ય ફરતા ઇલેક્ટ્રિકલ કનેક્ટર પ્રકારો
| કનેક્ટર પ્રકાર | જ્યારે તે સામાન્ય રીતે ગણવામાં આવે છે | તપાસવા માટેની મુખ્ય મર્યાદા |
|---|---|---|
| કેપ્સ્યુલ અથવા શાફ્ટનો-અંત- | શાફ્ટનો અંત ખુલ્લો છે, રેડિયલ જગ્યા મર્યાદિત છે, અને સર્કિટની ગણતરી મધ્યમ છે. | કુલ લંબાઈ, બહારનો વ્યાસ, સર્કિટ દીઠ વર્તમાન, કેબલ એક્ઝિટ અને કનેક્ટર ક્લિયરન્સ. |
| -બોર દ્વારા અથવા-છિદ્ર દ્વારા | શાફ્ટ, ટ્યુબ, હાઇડ્રોલિક લાઇન, ડ્રાઇવ ઘટક અથવા કેબલ બંડલ કેન્દ્રમાંથી પસાર થવું આવશ્યક છે. | બોરનું કદ અને બહારનો વ્યાસ બંને મશીન લેઆઉટ સાથે બંધબેસતા હોવા જોઈએ. |
| પેનકેક અથવા ફ્લેટ | અક્ષીય ઊંચાઈ ગંભીર રીતે મર્યાદિત છે અને વધુ રેડિયલ જગ્યા ઉપલબ્ધ છે. | ઘટાડેલી ઊંચાઈને નોંધપાત્ર રીતે મોટા વ્યાસની જરૂર પડી શકે છે. |
| ઉચ્ચ-વર્તમાન અથવા ઉચ્ચ-વોલ્ટેજ | ફરતા વિભાગમાં વેલ્ડીંગ સર્કિટ, હીટર, મોટર, ચાર્જિંગ સાધનો અથવા ઔદ્યોગિક પાવર ટ્રાન્સફરનો સમાવેશ થાય છે. | ઉચ્ચ વર્તમાન અને ઉચ્ચ વોલ્ટેજ અલગ ડિઝાઇન જરૂરિયાતો છે. |
| હાઇ-સ્પીડ | એસેમ્બલી એલિવેટેડ રોટેશનલ સ્પીડ પર કાર્ય કરે છે અથવા ચોક્કસ સંતુલન જરૂરી છે. | ગરમી, વસ્ત્રો, કંપન, બેરિંગ લોડ, સંતુલન અને સિગ્નલ વર્તણૂકની એકસાથે સમીક્ષા થવી જોઈએ. |
| સિગ્નલ અને ડેટા | મશીન એન્કોડર્સ, સેન્સર, CAN, ઈથરનેટ, USB, વિડિયો અથવા અન્ય કોમ્યુનિકેશન પ્રોટોકોલ વહન કરે છે. | એકલા સાતત્ય વિશ્વસનીય પ્રોટોકોલ કામગીરી સાબિત કરતું નથી. |
| ઇલેક્ટ્રિકલ-પ્રવાહી હાઇબ્રિડ | વિદ્યુત સર્કિટોએ અક્ષને સંકુચિત હવા, હાઇડ્રોલિક પ્રવાહી, શૂન્યાવકાશ, શીતક અથવા પ્રક્રિયા માધ્યમો સાથે વહેંચવી આવશ્યક છે. | વિદ્યુત અને પ્રવાહી વિભાગોને અલગ સ્પષ્ટીકરણો અને માન્યતાની જરૂર છે. |

કેપ્સ્યુલ અને એન્ડ-નો-શાફ્ટ ડિઝાઇન
કોમ્પેક્ટ ડિઝાઇનનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે ઓટોમેશન સાધનો, કેમેરા સિસ્ટમ્સ, નાના ટર્નટેબલ્સ, રોબોટિક્સ, લેબોરેટરી સાધનો અને પેકેજિંગ મશીનોમાં ફરતી અક્ષના અંતે થાય છે. ઉપલબ્ધકેપ્સ્યુલ સ્લિપ રિંગ શ્રેણીલાક્ષણિક કોમ્પેક્ટ પ્રોડક્ટ આર્કિટેક્ચરને સમજાવે છે.
શાફ્ટ ડિઝાઇનનો અંત--આપમેળે યોગ્ય નથી કારણ કે જરૂરી સર્કિટની સંખ્યા ઓછી છે. એન્જિનિયરે કેબલ બેન્ડ સ્પેસ, કુલ અક્ષીય લંબાઈ, કનેક્ટર એક્સેસ, ઇન્સ્ટોલેશન અલાઈનમેન્ટ, ટોર્ક અને દરેક સર્કિટ દ્વારા જરૂરી કરંટ પણ તપાસવો જોઈએ.
-બોર ડિઝાઇન દ્વારા
A થ્રુ-હોલ સ્લિપ રિંગતેના કેન્દ્ર દ્વારા એક ઉદઘાટન છે. આ તેને હાલના શાફ્ટ, ટ્યુબ, સેન્ટ્રલ ડ્રાઇવ ઘટક, હાઇડ્રોલિક પેસેજ અથવા કેબલ બંડલની આસપાસ ફિટ થવા દે છે.
બોરના વ્યાસનું કદી જાતે મૂલ્યાંકન ન કરવું જોઈએ. સેન્ટ્રલ ઓપનિંગમાં વધારો સામાન્ય રીતે એકંદર હાઉસિંગ વ્યાસને અસર કરે છે અને ઉપલબ્ધ સર્કિટની સંખ્યા, વર્તમાન ક્ષમતા, માઉન્ટિંગ વ્યવસ્થા અને કેબલ એક્ઝિટને પણ અસર કરી શકે છે. તેથી માત્ર બોરની જરૂરિયાત કરતાં પરિમાણીય મશીન ડ્રોઇંગ વધુ ઉપયોગી છે.
પેનકેક ડિઝાઇન્સ
A પેનકેક સ્લિપ રિંગતેના વાહક માર્ગોને સપાટ સ્વરૂપમાં ગોઠવે છે. તે અક્ષીય-ઊંચાઈની સમસ્યાને હલ કરી શકે છે, પરંતુ તે જરૂરી નથી કે કુલ ઇન્સ્ટોલેશન વોલ્યુમ ઘટે. ડિઝાઇનર રેડિયલ વ્યાસ માટે અક્ષીય લંબાઈનું વિનિમય કરે છે અને તેને શિલ્ડિંગ, ટ્રેક સ્પેસિંગ, માઉન્ટિંગ સચોટતા અને પર્યાવરણીય સુરક્ષાની સમીક્ષા કરવાની પણ જરૂર પડી શકે છે.
ઉચ્ચ-વર્તમાન અને ઉચ્ચ-વોલ્ટેજ ડિઝાઇન
ઉચ્ચ-વર્તમાન એપ્લિકેશન્સમાં રોટરી વેલ્ડીંગ સિસ્ટમ્સ, હીટર, મોટી મોટર્સ, ચાર્જિંગ સાધનો અને ભારે ઔદ્યોગિક પાવર ટ્રાન્સફરનો સમાવેશ થાય છે. સ્પષ્ટીકરણમાં દરેક સર્કિટનો સતત અને ટોચનો પ્રવાહ, ફરજ ચક્ર, ઓપરેટિંગ વોલ્ટેજ, આસપાસનું તાપમાન, રોટેશનલ સ્પીડ, ગ્રાઉન્ડિંગ વ્યવસ્થા અને સ્વીકાર્ય તાપમાનમાં વધારો જણાવવો જોઈએ.
ઉચ્ચ પ્રવાહ વહન કરવા સક્ષમ ઉત્પાદન ઉચ્ચ વોલ્ટેજ માટે આપમેળે યોગ્ય નથી. ઉચ્ચ-વર્તમાન પસંદગી વાહકના કદ, સંપર્ક પ્રતિકાર, ગરમીનું ઉત્પાદન અને થર્મલ મેનેજમેન્ટ પર ખૂબ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. ઉચ્ચ-વોલ્ટેજ પસંદગી માટે યોગ્ય ઇન્સ્યુલેશન, અંતર, ક્રીપેજ, ક્લિયરન્સ અને ઇલેક્ટ્રિકલ બ્રેકડાઉન સામે રક્ષણની પણ જરૂર છે. ByTune ની ઝાંખીઉચ્ચ-વર્તમાન સ્લિપ રિંગ્સસંબંધિત તકનીકી માર્ગ પ્રદાન કરે છે.
હાઇ-સ્પીડ ડિઝાઇન
રોટેશનલ સ્પીડ સંપર્ક વર્તન, બેરિંગ લોડ, યાંત્રિક સંતુલન, તાપમાન, વસ્ત્રો અને સિગ્નલની સ્થિરતાને અસર કરી શકે છે. એક કનેક્ટર કે જે પરીક્ષણ ચક્ર દરમિયાન સંક્ષિપ્તમાં ઊંચી ઝડપે પહોંચે છે તે તે ઝડપે સતત ચાલતા એક સમાન ફરજ ધરાવતું નથી.
સ્પષ્ટીકરણમાં સામાન્ય ગતિ, મહત્તમ ઝડપ, મહત્તમ ઝડપે સમયગાળો, પ્રવેગકતા, દિશામાં ફેરફારો, કાર્યકારી કલાકો અને સંતુલન આવશ્યકતાઓને અલગ પાડવી જોઈએ. પર લેખહાઇ-સ્પીડ સ્લિપ રિંગ્સઆ પ્રોડક્ટ કેટેગરીની વધુ વિગતવાર ચર્ચા કરે છે.
ઇલેક્ટ્રિકલ અને ફ્લુઇડ હાઇબ્રિડ ડિઝાઇન્સ
કેટલાક મશીનોએ સંકુચિત હવા, હાઇડ્રોલિક પ્રવાહી, શીતક, શૂન્યાવકાશ અથવા અન્ય પ્રક્રિયા માધ્યમ સાથે વિદ્યુત સર્કિટને સ્થાનાંતરિત કરવું આવશ્યક છે. હાઇબ્રિડ એસેમ્બલી અલગ રોટરી ઘટકોની સંખ્યા ઘટાડી શકે છે, પરંતુ તે દરેક સિસ્ટમને સ્વતંત્ર રીતે સ્પષ્ટ કરવાની જરૂરિયાતને દૂર કરતું નથી.
વિદ્યુત આવશ્યકતાઓમાં સર્કિટ શેડ્યૂલ અને સિગ્નલ માહિતી શામેલ હોવી જોઈએ. પ્રવાહીની આવશ્યકતાઓમાં માધ્યમ, દબાણ, પ્રવાહ, માર્ગોની સંખ્યા, ફિટિંગનો પ્રકાર, તાપમાન, સામગ્રીની સુસંગતતા અને અનુમતિપાત્ર લિકેજનો સમાવેશ થવો જોઈએ. બાયટ્યુન્સન્યુમેટિક સ્લિપ રિંગ રેન્જપ્રવાહી અને હાઇબ્રિડ રોટરી ઇન્ટરફેસના ઉદાહરણો પૂરા પાડે છે.
કનેક્ટર સિલેક્શન મેટ્રિક્સ-ને-એપ્લિકેશન
| અરજી | લાક્ષણિક ફરતી આવશ્યકતાઓ | મૂલ્યાંકન કરવા માટે કનેક્ટર માળખું |
|---|---|---|
| પેકેજિંગ ટર્નટેબલ | મોટર પાવર, હીટર, વાલ્વ, સેન્સર, ઈથરનેટ અને ન્યુમેટિક પેસેજ | -બોર ઇલેક્ટ્રિકલ-ફ્લુઇડ હાઇબ્રિડ દ્વારા |
| કેબલ રીલ અથવા વિંચ | પાવર, બ્રેક સર્કિટ, લિમિટ સ્વીચો, એન્કોડર ફીડબેક અને પુનરાવર્તિત ડ્રમ રોટેશન | શાફ્ટનો-છેડો,-બોરમાંથી, અથવા મોટી અલગ એસેમ્બલી |
| ઔદ્યોગિક રોબોટ | કોમ્પેક્ટ ઇન્સ્ટોલેશન, સર્વો પાવર, એન્કોડર્સ, ફીલ્ડબસ અને પુનરાવર્તિત ચળવળ | કૅપ્સ્યુલ, મારફતે-બોર, અથવા કસ્ટમ સિગ્નલ-ક્વોલિફાઇડ એસેમ્બલી |
| વિન્ડ ટર્બાઇન | પાવર, પિચ કંટ્રોલ, સેન્સર, કમ્યુનિકેશન, વાઇબ્રેશન અને લાંબા સેવા અંતરાલ | મોટા થ્રુ-બોર અથવા કસ્ટમાઇઝ્ડ મલ્ટી-સર્કિટ કનેક્ટર |
| રોટરી વેલ્ડીંગ ફિક્સ્ચર | ઉચ્ચ પ્રવાહ, ઓછો પ્રતિકાર, ગરમી નિયંત્રણ અને ગ્રાઉન્ડિંગ | સમર્પિત ઉચ્ચ-વર્તમાન રોટરી ટ્રાન્સફર ઉપકરણ |
| એન્ટેના અથવા રડાર પ્લેટફોર્મ | પાવર, કંટ્રોલ, ઈથરનેટ, RF, અથવા ફાઈબર-ઓપ્ટિક ટ્રાન્સમિશન | મિશ્ર વિદ્યુત, ઉચ્ચ-આવર્તન, અથવા ફાઇબર-ઓપ્ટિક રોટરી ઇન્ટરફેસ |
| નિરીક્ષણ અથવા પરીક્ષણ સાધનો | નીચા-અવાજનું માપન, નિયંત્રિત અવબાધ, પુનરાવર્તિતતા અને ટ્રેસેબિલિટી | સિગ્નલ-લાયક મલ્ટી-ચેનલ અથવા કસ્ટમ એસેમ્બલી |
આ કોષ્ટક પ્રારંભિક સ્ક્રીનીંગ ટૂલ છે, મોડેલ-પસંદગી ચાર્ટ નથી. સમાન કેટેગરીના મશીનોમાં વિવિધ વર્તમાન, ડેટા, ઝડપ, પર્યાવરણીય અને પરિમાણીય જરૂરિયાતો હોઈ શકે છે.
છ એન્જિનિયરિંગ નિર્ણયો જે કનેક્ટરની પસંદગીને નિયંત્રિત કરે છે
1. સર્કિટ દ્વારા ઇલેક્ટ્રિકલ લોડ સર્કિટ વ્યાખ્યાયિત કરો
કુલ વર્તમાન મૂલ્ય અથવા વાયરની ગણતરી સાથે પ્રારંભ કરશો નહીં. દરેક સર્કિટ માટે હેતુ, વોલ્ટેજ, સતત કરંટ, પીક અથવા ઇનરશ કરંટ, એસી અથવા ડીસી ઓપરેશન, ડ્યુટી સાયકલ, ગ્રાઉન્ડિંગ, વાયરનું કદ અને કનેક્ટેડ લોડ દર્શાવતું સર્કિટ શેડ્યૂલ બનાવો.
મોટર, હીટર, બ્રેક, સોલેનોઇડ, એન્કોડર અને ડેટા ચેનલને સમકક્ષ સંપર્કો તરીકે ગણી શકાય નહીં. માત્ર કંટ્રોલ સિગ્નલો વહન કરતું ચોવીસ{-ચાર-ચેનલ કનેક્ટર એ મોટર પાવર, હીટર, સેન્સર્સ અને ઇથરનેટ વહન કરતા ચોવીસ-ચાર-ચેનલ કનેક્ટરથી અલગ ડિઝાઇન છે.
સંપર્ક પ્રતિકાર બાબતો કારણ કે દરેક વાહક ઇન્ટરફેસ કેટલાક વોલ્ટેજ ડ્રોપ અને ગરમી ઉત્પન્ન કરે છે. ઉચ્ચ-વર્તમાન સર્કિટ માટે, સપ્લાયરને સ્પષ્ટ થયેલ લોડ અને પરિભ્રમણ હેઠળ પ્રતિકાર અને તાપમાનમાં વધારો કેવી રીતે મૂલ્યાંકન કરવામાં આવે છે તે સમજાવવું જોઈએ. જ્યાં સુધી ઉત્પાદકે ગોઠવણને મંજૂરી ન આપી હોય ત્યાં સુધી કેટલાક નાના સંપર્કો સમાંતર ન હોવા જોઈએ, કારણ કે સંપર્કો વચ્ચે પ્રવાહ સમાનરૂપે વિભાજિત થઈ શકશે નહીં.
2. સિગ્નલનું નામ આપો અને તેનું પરીક્ષણ કેવી રીતે થશે તે વ્યાખ્યાયિત કરો
"સિગ્નલ સર્કિટ" એ સંપૂર્ણ સ્પષ્ટીકરણ નથી. સ્વિચ ઇનપુટ, થર્મોકોલ, એન્કોડર, CAN નેટવર્ક, ઇથરનેટ લિંક, યુએસબી કનેક્શન અને વિડિયો ચેનલની વિવિધ વિદ્યુત આવશ્યકતાઓ હોય છે.
દરેક સંવેદનશીલ અથવા ડેટા સર્કિટ માટે, ઓળખો:
- ચોક્કસ સંકેત અથવા પ્રોટોકોલ
- ડેટા દર
- કેબલ અને કનેક્ટર પ્રકાર
- જ્યાં લાગુ હોય ત્યાં લાક્ષણિક અવબાધ
- શિલ્ડિંગ અને ગ્રાઉન્ડિંગ વ્યવસ્થા
- સ્વીકાર્ય અવાજ અથવા ભૂલ
- જ્યારે કનેક્ટર ફરતું હોય ત્યારે જરૂરી પરીક્ષણ
ઈથરનેટ દ્વારા પ્રમાણિત કરવામાં આવે છેIEEE 802.3 કાર્યકારી જૂથ, પરંતુ એકલા "ઇથરનેટ" જણાવવાથી હજુ પણ સંપૂર્ણ ફરતી લિંકને વ્યાખ્યાયિત કરતું નથી. ઓર્ડર આપતા પહેલા ઈથરનેટ પ્રકાર, કેબલ ભૂમિતિ, કનેક્ટર, ચેનલ વિભાજન, ગ્રાઉન્ડિંગ અને ગતિશીલ પરીક્ષણ શરતો સાથે સંમત થવું જોઈએ.
હાઇ-સ્પીડ ડેટા ઇમ્પિડેન્સ ડિસકોન્ટિન્યુટી, શિલ્ડિંગ ગેપ્સ, ક્રોસસ્ટૉક, ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક હસ્તક્ષેપ અને કનેક્ટર ટ્રાન્ઝિશન દ્વારા પ્રભાવિત થઈ શકે છે. સાતત્ય પરીક્ષણ પુષ્ટિ કરે છે કે કંડક્ટર ખુલ્લું નથી; તે વિશ્વસનીય પેકેટ ટ્રાન્સમિશનની પુષ્ટિ કરતું નથી. બાયટ્યુન્સઇથરનેટ સ્લિપ રિંગ માર્ગદર્શિકાવધારાના એપ્લિકેશન સંદર્ભ પ્રદાન કરે છે.
3. વાસ્તવિક ગતિ પ્રોફાઇલનું વર્ણન કરો
જણાવો કે હલનચલન સતત પરિભ્રમણ છે કે મર્યાદિત-કોણનું ઓસિલેશન. સામાન્ય ગતિ, મહત્તમ ઝડપ, મહત્તમ ઝડપ પરનો સમય, દિશામાં ફેરફાર, પ્રારંભ અને સ્ટોપ્સ, પ્રવેગકતા, દૈનિક કાર્યકારી સમય અને અપેક્ષિત સેવાનો સમયગાળો શામેલ કરો.
આ શરતોની એક મહત્તમ-rpm મૂલ્ય સુધી ઘટાડવાને બદલે એકસાથે સમીક્ષા કરવી જોઈએ. સતત કામગીરી તાપમાન અને લાંબા-વસ્ત્રો પર વધુ ભાર મૂકે છે, જ્યારે પુનરાવર્તિત રિવર્સિંગ હિલચાલ એક અલગ સંપર્ક અને કેબલ-લોડિંગ પેટર્ન પેદા કરી શકે છે.
4. મોડલ પસંદ કરતા પહેલા મિકેનિકલ ઈન્ટરફેસ ફ્રીઝ કરો
દર્શાવતું પરિમાણીય ચિત્ર પ્રદાન કરો:
- જરૂરી બોર
- મહત્તમ બહારનો વ્યાસ
- મહત્તમ અક્ષીય લંબાઈ
- શાફ્ટના પરિમાણો
- ફ્લેંજ અથવા માઉન્ટિંગ છિદ્રો
- સ્થિર અને ફરતી બાજુઓ
- વિરોધી- પરિભ્રમણ બિંદુ
- કેબલ બહાર નીકળવાની દિશા
- કનેક્ટર અને સર્વિસ ક્લિયરન્સ
- નજીકના ફરતા ભાગો
કનેક્ટર સ્થિર બાજુને નિયંત્રિત કરવા માટે અસમર્થિત વાયર પર આધાર રાખવો જોઈએ નહીં. ખોટી ગોઠવણી, સખત વિરોધી-રોટેશન માઉન્ટિંગ, નબળી તાણ રાહત, અથવા અપૂરતી કેબલ ક્લિયરન્સ એસેમ્બલી પર અનિચ્છનીય ભાર મૂકી શકે છે. ઉત્પાદકનીસ્થાપન સૂચનાઓમશીનની ડિઝાઇનને આખરી સ્વરૂપ આપવામાં આવે તે પહેલાં તેની સમીક્ષા કરવી જોઈએ.
5. પર્યાવરણને વ્યાખ્યાયિત કરો, માત્ર એક IP નંબર નહીં
વાસ્તવિક એક્સપોઝરનું વર્ણન કરો: ઝીણી ધૂળ, મોટો કાટમાળ, વરસાદ, સીધા પાણીના જેટ, વોશડાઉન, કામચલાઉ નિમજ્જન, ઘનીકરણ, તેલ, મીઠું, ખાતર, સફાઈ રસાયણો, કાટ, યુવી એક્સપોઝર અને અન્ય બિડાણની અંદર ઇન્સ્ટોલેશન.
આIP રેટિંગ્સનું IEC સમજૂતીજણાવે છે કે IEC 60529 ધૂળ અને પ્રવાહી દ્વારા ઘૂસણખોરી સામે રક્ષણને વર્ગીકૃત કરે છે. IP રેટિંગ ઉપયોગી છે, પરંતુ તે પોતે જ રાસાયણિક સુસંગતતા, કાટ પ્રતિકાર, ઘનીકરણ નિયંત્રણ, કેબલ-ગ્રંથિ સીલિંગ, કનેક્ટર સંરક્ષણ અથવા ઇન્સ્ટોલેશન ઓરિએન્ટેશનને વ્યાખ્યાયિત કરતું નથી.
બાહ્ય કનેક્ટર્સ, ફ્લાઈંગ લીડ્સ, કેબલ એન્ટ્રીઓ અને આસપાસના કવર સહિત સંપૂર્ણ ઇન્સ્ટોલ કરેલ એસેમ્બલી પર પસંદ કરેલ સુરક્ષા લાગુ થવી જોઈએ. માટે ByTune માર્ગદર્શિકાસ્લિપ રિંગ IP રેટિંગ્સપ્રારંભિક પર્યાવરણીય સમીક્ષાને સમર્થન આપી શકે છે.
6. સેવા જીવન, અનુપાલન અને સ્વીકૃતિ પરીક્ષણો પર સંમત થાઓ
સેવા-જીવનના દાવાઓ ત્યારે જ અર્થપૂર્ણ હોય છે જ્યારે ઓપરેટિંગ શરતો વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે. ઇચ્છિત વર્તમાન, ઝડપ, તાપમાન, ફરજ ચક્ર, પર્યાવરણ, કંપન અને જાળવણી શેડ્યૂલ હેઠળ ઉત્પાદનોની તુલના કરો.
પૂછો કે કયા ઘટકો પહેરવાને આધીન છે, કયા નિરીક્ષણની જરૂર છે, શું બ્રશ અથવા બેરિંગ્સ સેવાયોગ્ય છે, કઈ પરિસ્થિતિઓ જીવન ટૂંકાવે છે અને ઇન્સ્ટોલેશન પછી યુનિટને કેવી રીતે બદલી શકાય છે.
પાલન આવશ્યકતાઓ ચોક્કસ ઉત્પાદન અને લક્ષ્ય બજાર પર પણ આધાર રાખે છે. યુરોપિયન કમિશન સમજાવે છે કે ધRoHS ડાયરેક્ટિવઇલેક્ટ્રિકલ અને ઇલેક્ટ્રોનિક સાધનોમાં અમુક જોખમી પદાર્થોને પ્રતિબંધિત કરે છે. ખરીદદારે પુષ્ટિ કરવી જોઈએ કે વિનંતી કરેલ ઘોષણા ચોક્કસ કનેક્ટર રૂપરેખાંકન પર લાગુ થાય છે કે કેમ તે ધારીને કે એક દસ્તાવેજ સમગ્ર ઉત્પાદન પરિવારને આવરી લે છે.
સ્વીકૃતિ પરીક્ષણ એપ્લિકેશન જોખમ સાથે મેળ ખાતું હોવું જોઈએ. તેમાં શામેલ હોઈ શકે છે:
- સાતત્ય અને ઇન્સ્યુલેશન તપાસો
- સ્થિર અને ગતિશીલ પ્રતિકાર માપન
- લોડ હેઠળ તાપમાન-વધારો પરીક્ષણ
- નિર્દિષ્ટ ગતિ અને ફરજ ચક્ર પર રોટેશનલ પરીક્ષણ
- પરિભ્રમણ દરમિયાન સિગ્નલ અથવા પ્રોટોકોલ પરીક્ષણ
- પરિમાણીય નિરીક્ષણ
- જ્યાં જરૂરી હોય ત્યાં પર્યાવરણીય પરીક્ષણ
- ગ્રાહક-વિશિષ્ટ પ્રથમ-લેખનું નિરીક્ષણ
ByTune ની માર્ગદર્શિકા ચાલુ છેસ્લિપ રિંગનું પરીક્ષણ કેવી રીતે કરવુંસામાન્ય નિરીક્ષણ અને વિદ્યુત પરીક્ષણ વિચારણાઓની રૂપરેખા આપે છે.

કાર્ય કરેલ ઉદાહરણ: ફરતી પેકેજિંગ કોષ્ટકનો ઉલ્લેખ કરવો
પસંદગી પ્રક્રિયાને દર્શાવવા માટે બનાવાયેલ અનુમાનિત ઉદાહરણ નીચે મુજબ છે.
પેકેજિંગ મશીનમાં એક નાની મોટર, બે હીટર, અનેક ન્યુમેટિક વાલ્વ, પોઝિશન સેન્સર, એક એન્કોડર, ઔદ્યોગિક ઈથરનેટ ઉપકરણ અને બે સંકુચિત-વાયુ માર્ગો ધરાવતું સતત ફરતું ટેબલ હોય છે.
"બે એર પોર્ટ સાથે ચોવીસ-ચોવીસ-ચેનલ સ્લિપ રિંગ" માટેની વિનંતી અધૂરી રહેશે. તે બતાવતું નથી કે કઈ ચેનલો હીટર કરંટ વહન કરે છે, કયા સર્કિટમાં મોટર ઇનરશ કરંટ છે, એન્કોડર અવાજ પ્રત્યે સંવેદનશીલ છે કે કેમ, અથવા ઇથરનેટ લિંકનું પરીક્ષણ કેવી રીતે કરવામાં આવશે.
ઇલેક્ટ્રિકલ લોડ
મોટર અને દરેક હીટર વોલ્ટેજ, સતત વર્તમાન, પીક કરંટ, ડ્યુટી સાયકલ અને વાયરના કદ સાથે અલગથી સૂચિબદ્ધ હોવા જોઈએ. માત્ર એક કુલ વર્તમાન આંકડો મેળવવા માટે વાલ્વ અને સેન્સર સર્કિટને હીટર સર્કિટ સાથે જૂથબદ્ધ કરવું જોઈએ નહીં.
સંકેતો અને ડેટા
સ્પષ્ટીકરણમાં એન્કોડર પ્રકાર અને ચોક્કસ ઇથરનેટ પ્રોટોકોલ ઓળખવા જોઈએ. મંજૂરી પહેલાં કેબલ, કનેક્ટર, શિલ્ડિંગ, ગ્રાઉન્ડિંગ, ચેનલ સેપરેશન અને ડાયનેમિક કમ્યુનિકેશન પરીક્ષણો વ્યાખ્યાયિત કરવા જોઈએ.
હવાવાળો જરૂરીયાતો
પેસેજની સંખ્યા, ઓપરેટિંગ પ્રેશર, પીક પ્રેશર, ફ્લો, એર ક્વોલિટી, ફિટિંગનો પ્રકાર, તાપમાન અને મંજૂર લિકેજને ઇલેક્ટ્રિકલ શેડ્યૂલમાંથી સ્વતંત્ર રીતે સૂચિબદ્ધ કરવું જોઈએ.
યાંત્રિક અને પર્યાવરણીય જરૂરિયાતો
સપ્લાયરને જરૂરી બોર, મહત્તમ વ્યાસ, અક્ષીય જગ્યા, ટેબલ સ્પીડ, કેબલની દિશા, સફાઈ પદ્ધતિ, આસપાસનું તાપમાન અને જાળવણી-એક્સેસ ડ્રોઈંગ પ્રાપ્ત થવી જોઈએ.
આ માહિતી સાથે, ખરીદનાર સમાન તકનીકી ધોરણે-બોર હાઇબ્રિડ પ્લેટફોર્મ, સંશોધિત-માનક એસેમ્બલી અને સંપૂર્ણ કસ્ટમ કનેક્ટર દ્વારા પ્રમાણભૂતની તુલના કરી શકે છે.
માનક, સંશોધિત-માનક, અથવા સંપૂર્ણ કસ્ટમ?
| વિકલ્પ | યોગ્ય જ્યારે | પ્રાથમિક વેપાર{{0}બંધ |
|---|---|---|
| માનક કનેક્ટર | સર્કિટ, પરિમાણો, ઝડપ, પર્યાવરણ, કેબલ્સ અને જોડાણો હાલના ઉત્પાદન સાથે મેળ ખાય છે. | સૌથી ઓછો ડિઝાઇન પ્રયાસ, પરંતુ મર્યાદિત લવચીકતા. |
| સંશોધિત-માનક કનેક્ટર | સાબિત પ્લેટફોર્મ બંધબેસે છે, પરંતુ કેબલની લંબાઈ, કનેક્ટર્સ, સીલિંગ અથવા સર્કિટ ગોઠવણને ગોઠવણની જરૂર છે. | વિકાસ કાર્ય ઘટાડે છે, પરંતુ ફેરફારો મૂળ પ્લેટફોર્મ દ્વારા મર્યાદિત રહે છે. |
| સંપૂર્ણપણે કસ્ટમ કનેક્ટર | પ્રોજેક્ટમાં અસામાન્ય પરિમાણો, ઉચ્ચ વર્તમાન, ઉચ્ચ-સ્પીડ ડેટા, હાઇબ્રિડ મીડિયા, ગંભીર પરિસ્થિતિઓ અથવા વિશેષ પરીક્ષણ છે. | વધારાના એન્જિનિયરિંગ, રેખાંકનો, પ્રોટોટાઇપ સમીક્ષા અને માન્યતાની જરૂર છે. |
કસ્ટમ ડિઝાઇન આપમેળે બહેતર નથી. સાબિત પ્રમાણભૂત પ્લેટફોર્મ તકનીકી જોખમ, ખર્ચ અને લીડ ટાઇમ ઘટાડી શકે છે જ્યારે તે એપ્લિકેશનને સંતોષે છે. ની સરખામણીપ્રમાણભૂત અને કસ્ટમ સ્લિપ રિંગ્સએક ઉપયોગી નિર્ણય માળખું પૂરું પાડે છે.
જ્યારે કોઈ વર્તમાન પ્લેટફોર્મ નિર્ણાયક વિદ્યુત, સિગ્નલ, યાંત્રિક, પર્યાવરણીય અથવા પ્રવાહી જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરતું નથી, ત્યારે પ્રોજેક્ટને આગળ વધવું જોઈએકસ્ટમ સ્લિપ રિંગ એન્જિનિયરિંગ.
સામાન્ય પસંદગીની ભૂલો
| ભૂલ | શા માટે તે જોખમ બનાવે છે | બહેતર અભિગમ |
|---|---|---|
| વાયર ગણતરી દ્વારા પસંદ કરી રહ્યા છીએ | તે પાવર, સેન્સર્સ, એન્કોડર્સ અને ડેટાને સમકક્ષ સર્કિટ તરીકે વર્તે છે. | સર્કિટ શેડ્યૂલ બનાવો. |
| કુલ વર્તમાનનો ઉપયોગ કરીને | તે દરેક લોડની સતત અને ટોચની જરૂરિયાતને છુપાવે છે. | દરેક સર્કિટને અલગથી રેટ કરો. |
| દરેક નોન-પાવર સર્કિટને સિગ્નલ કહે છે | અલગ-અલગ સિગ્નલોને અલગ-અલગ કેબલ, શિલ્ડિંગ, અવબાધ અને પરીક્ષણોની જરૂર પડે છે. | ચોક્કસ સિગ્નલ અને પ્રોટોકોલને નામ આપો. |
| વોટરપ્રૂફ પ્રોડક્ટની વિનંતી | આ શબ્દ પાણીના જેટ, નિમજ્જન, ઘનીકરણ, કનેક્ટર્સ, રસાયણો અથવા કાટને વ્યાખ્યાયિત કરતું નથી. | વાસ્તવિક વાતાવરણનું વર્ણન કરો. |
| બીજા મશીનમાંથી ભાગ નંબરની નકલ કરવી | સમાન સાધનોમાં વિવિધ લોડ, બોરના કદ, કેબલ, ઝડપ અને એક્સપોઝર હોઈ શકે છે. | સંપૂર્ણ વિશિષ્ટતાઓ અને રેખાંકનોની તુલના કરો. |
| ડેટા સર્કિટ માટે સાતત્ય પરીક્ષણ સ્વીકારવું | પરિભ્રમણ દરમિયાન સાતત્ય વિશ્વસનીય પ્રોટોકોલ કામગીરી સાબિત કરતું નથી. | ડાયનેમિક સિગ્નલ સ્વીકૃતિ માપદંડ પર સંમત થાઓ. |
| ઇન્સ્ટોલેશન એક્સેસને અવગણવું | યોગ્ય કનેક્ટર હજુ પણ ડાઉનટાઇમનું કારણ બની શકે છે જો તેનું નિરીક્ષણ અથવા બદલી ન કરી શકાય. | લેઆઉટને ફ્રીઝ કરતા પહેલા ઇન્સ્ટોલેશન અને સેવાની સમીક્ષા કરો. |
RFQ અને સપ્લાયર સમીક્ષા ચેકલિસ્ટ
અવતરણ માટેની સંપૂર્ણ વિનંતિએ સપ્લાયર્સને નજીકના કેટલોગ મોડલને ટાંકવાને બદલે સમાન એપ્લિકેશનનું મૂલ્યાંકન કરવાની મંજૂરી આપવી જોઈએ.
- મશીન અને એપ્લિકેશન વર્ણન
- સ્થિર અને ફરતી બાજુઓની ઓળખ
- ઇલેક્ટ્રિકલ સર્કિટ શેડ્યૂલ પૂર્ણ કરો
- દરેક પાવર સર્કિટ માટે સતત અને પીક કરંટ
- ચોક્કસ સેન્સર, એન્કોડર, સંચાર, વિડિયો અથવા ડેટા પ્રોટોકોલ્સ
- કેબલ, કનેક્ટર, શિલ્ડિંગ, ગ્રાઉન્ડિંગ અને અવબાધ જરૂરિયાતો
- સતત પરિભ્રમણ અથવા ઓસિલેશન
- સામાન્ય અને મહત્તમ ઝડપ
- ફરજ ચક્ર અને અપેક્ષિત સેવા અવધિ
- જરૂરી બોર, મહત્તમ વ્યાસ, લંબાઈ અને માઉન્ટ કરવાનું ચિત્ર
- કેબલ એક્ઝિટ, કનેક્ટર ક્લિયરન્સ અને વિરોધી-રોટેશન ગોઠવણી
- તાપમાન, કંપન અને આંચકાની સ્થિતિ
- ધૂળ, પાણી, ધોવાણ, રસાયણો, કાટ અને યુવી એક્સપોઝર
- વાયુયુક્ત, હાઇડ્રોલિક, વેક્યૂમ અથવા શીતક જરૂરિયાતો
- જરૂરી ઘોષણાઓ, નિરીક્ષણ અહેવાલો અને શોધી શકાય તેવું
- ઇલેક્ટ્રિકલ, રોટેશનલ, સિગ્નલ અને પર્યાવરણીય સ્વીકૃતિ પરીક્ષણો
- પ્રોટોટાઇપ જથ્થો, વાર્ષિક જથ્થો અને પ્રોજેક્ટ શેડ્યૂલ
- સ્થાપન ફોટોગ્રાફ્સ અથવા પરિમાણીય રેખાંકનો
દરખાસ્તને મંજૂરી આપતા પહેલા, ખાતરી કરો કે કયા પ્રમાણભૂત પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે, કઈ આવશ્યકતાઓમાં ફેરફારની જરૂર છે, કઈ જાળવણી અપેક્ષિત છે, ચોક્કસ રૂપરેખાંકન પર કયા પરીક્ષણો લાગુ પડે છે, અને કેબલ અને કનેક્ટર્સ પર્યાવરણીય દાવામાં સામેલ છે કે કેમ.
એકવાર એપ્લિકેશન માહિતી પૂર્ણ થઈ જાય, તે મારફતે સબમિટ કરોબાય ટ્યુન સંપર્ક અને અવતરણ પૃષ્ઠતકનીકી સમીક્ષા માટે.
FAQ
પ્ર: શું ફરતું ઇલેક્ટ્રિકલ કનેક્ટર પાવર અને ઇથરનેટ એકસાથે વહન કરી શકે છે?
A: હા, જ્યારે એસેમ્બલી નિર્દિષ્ટ પાવર સર્કિટ અને ચોક્કસ ઇથરનેટ જરૂરિયાતો માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવે છે. કેબલ ભૂમિતિ, શિલ્ડિંગ, ગ્રાઉન્ડિંગ, અવરોધ, કનેક્ટર પ્રકાર, પાવર ચેનલોથી અલગ અને ગતિશીલ સંચાર પરીક્ષણોની પુષ્ટિ થવી જોઈએ.
પ્ર: સ્લિપ રિંગ અને રોટરી યુનિયન વચ્ચે શું તફાવત છે?
A: સ્લિપ રિંગ વિદ્યુત શક્તિ અથવા સિગ્નલોને ફરતા ઇન્ટરફેસમાં સ્થાનાંતરિત કરે છે. રોટરી યુનિયન સંકુચિત હવા, હાઇડ્રોલિક પ્રવાહી, શીતક અથવા શૂન્યાવકાશ જેવા માધ્યમોને સ્થાનાંતરિત કરે છે. બંને કાર્યોને હાઇબ્રિડ એસેમ્બલીમાં એકીકૃત કરી શકાય છે.
પ્ર: થ્રુ-બોર કનેક્ટર ક્યારે જરૂરી છે?
A: સામાન્ય રીતે જ્યારે શાફ્ટ, ટ્યુબ, ડ્રાઇવ કમ્પોનન્ટ, કેબલ બંડલ અથવા ફ્લુઇડ પેસેજ કનેક્ટરની મધ્યમાંથી પસાર થાય ત્યારે તેને સામાન્ય રીતે ગણવામાં આવે છે. બોર, બહારનો વ્યાસ, લંબાઈ, ઝડપ, સર્કિટ અને માઉન્ટિંગ પદ્ધતિનું હજુ પણ એકસાથે મૂલ્યાંકન કરવું આવશ્યક છે.
પ્ર: શું બ્રશલેસ રોટેટિંગ કનેક્ટર્સ હંમેશા જાળવણી-મુક્ત છે?
A: "બ્રશલેસ" શબ્દ પરથી કોઈ સાર્વત્રિક નિષ્કર્ષ કાઢી શકાય નહીં. વિવિધ ઉત્પાદનો વિવિધ ટ્રાન્સમિશન તકનીકોનો ઉપયોગ કરી શકે છે, અને બેરિંગ્સ, સીલ, કેબલ, પ્રવાહી વિભાગો અથવા અન્ય ઘટકોને હજુ પણ નિરીક્ષણ અથવા બદલવાની જરૂર પડી શકે છે.
પ્ર: સેવા જીવનની સરખામણી કેવી રીતે થવી જોઈએ?
A: માત્ર નિર્ધારિત વર્તમાન, ઝડપ, તાપમાન, ફરજ ચક્ર, વાઇબ્રેશન, પર્યાવરણ અને જાળવણીની શરતો હેઠળ સેવા-જીવનના દાવાની તુલના કરો. ઑપરેટિંગ શરતો વિના હેડલાઇન જીવન આકૃતિ એન્જિનિયરિંગ સરખામણી માટે પર્યાપ્ત નથી.
પ્ર: કસ્ટમ કનેક્ટરનો ઉપયોગ ક્યારે થવો જોઈએ?
A: વૈવિધ્યપૂર્ણ ડિઝાઇન યોગ્ય છે જ્યારે કોઈ માનક અથવા સંશોધિત-માનક પ્લેટફોર્મ નિર્ણાયક વિદ્યુત, સિગ્નલ, યાંત્રિક, પર્યાવરણીય, પ્રવાહી, અનુપાલન અથવા પરીક્ષણ આવશ્યકતાઓને પૂર્ણ કરી શકતું નથી.
અંતિમ ભલામણ
શ્રેષ્ઠ રોટેટિંગ ઇલેક્ટ્રિકલ કનેક્ટર એ જરૂરી નથી કે તે સૌથી વધુ ચૅનલ કાઉન્ટ અથવા મજબૂત પર્ફોર્મન્સ ક્લેમ ધરાવતું મોડેલ હોય. તે રૂપરેખાંકન છે જેનો વિદ્યુત લોડ, સિગ્નલ અખંડિતતા, ગતિ, યાંત્રિક ફિટ, પર્યાવરણીય સુરક્ષા, જાળવણી યોજના અને સ્વીકૃતિ પરીક્ષણો વાસ્તવિક મશીન સાથે મેળ ખાય છે.
પ્રથમ સર્કિટ શેડ્યૂલ બનાવો. પછી સંકેતો, ચળવળ, પરિમાણો, પર્યાવરણ, સેવા અપેક્ષાઓ અને પરીક્ષણો વ્યાખ્યાયિત કરો. આ ક્રમ પ્રમાણભૂત અને વૈવિધ્યપૂર્ણ વિકલ્પોની તુલના કરવાનું સરળ બનાવે છે, અવતરણ વિલંબ ઘટાડે છે અને કનેક્ટર ઇન્સ્ટોલ થાય તે પહેલાં તકનીકી તકરારનો પર્દાફાશ કરે છે.
