Соединительная шина для автоматов | Заметки электрика
Здравствуйте, уважаемые читатели сайта «Заметки электрика».
После написания статьи про подключение автоматических выключателей, мне на почту стали приходить письма с просьбой подробнее рассказать про соединительные шины для автоматов. В народе их называют просто «гребенками», а в каталогах производителей встречается наименование — гребенчатая или распределительная шинка.
Вот например, в Вашем квартирном щитке в одном ряду установлено несколько однополюсных групповых автоматов.
Питание квартиры однофазное, поэтому нам на все автоматы нужно подать питающую (одноименную) фазу.
Существует стандартный и распространенный вариант — это с помощью провода марки ПВ (можно использовать хоть жесткий ПВ-1, хоть гибкий ПВ-3) сделать перемычки и соединить автоматы шлейфом.
На цвет проводов не обращайте внимания — это фотография сделана в качестве примера.
- перемычки зачастую мешают подключать электрооборудование, находящееся на DIN-рейке уровнем выше
- лишние провода в щитке придают ему не очень эстетичный и аккуратный вид
- значительно увеличивается время монтажа (ведь нужно измерить провода по длине, выгнуть, зачистить, выбрать наконечник, опрессовать с помощью пресс-клещей и т.п.)
Лично я до сих пор собираю небольшие щитки, применяя именно этот способ. Но если щиток достаточно большой и есть свободные денежные средства, то лучшим вариантом будет применение соединительных шин (гребенок), правда нужно будет заранее разобраться в их обозначении и маркировке, чтобы купить то, что именно нужно.
Классификация и параметры
Гребенки делятся по количеству полюсов:
- однополюсные 1Р (L1)
- двухполюсные 2Р (L+N или L1+L2)
- трехполюсные 3Р (L1+L2+L3)
- четырехполюсные 4Р (L1+L2+L3+N)
По количеству модулей они выпускаются на:
- 12
- 24
- 36
- 48
- 60 (может есть и больше, но я не встречал)
Ширина одного модуля гребенки составляет 18 (мм).
По типу контактов:
- штыревой или зубчатый (Pin или Tooth)
- вилкообразный (Fork)
Штыревой (зубчатый) контакт универсальный и подходит практически для любого модульного аппарата защиты.
Вилкообразные контакты подходят не для всех, а только для зажимов подключаемых под затягиваемый винт, например, как в автомате АВВ серии S233R.
В этой статье в качестве примера рассмотрим гребенку со следующими характеристиками (артикул 14883 по каталогу Шнайдер Электрик):
- трехполюсная 3Р (L1+L2+L3)
- 12 модулей
- сечение шинки 16 кв.мм
- расстояние между одноименным полюсом 54 (мм)
- номинальный ток — 100 (А) при 40°C
- номинальное напряжение — 500 (В) по IEC 664
- совместимость с аппаратами серий Acti 9 и Multi 9 (и не только)
Конструкция соединительных шин
Однополюсная гребенка состоит из одной сплошной медной пластины прямоугольного сечения (шинки), на которой выполнены ответвления через определенное расстояние для параллельного подключения модульных автоматов, УЗО, дифавтоматов, контакторов (например, КМ-40). Все это помещается в специальный пластиковый корпус из негорючего материала.
В остальных типах все аналогично, только вместо одной шинки используется две, три или четыре, т.е. на каждый полюс своя шинка.
В трехполюсной гребенке, соответственно, три медные шинки, размещенные в одном корпусе.
Каждая шинка вставляется в свою направляющую и между ними имеется изоляция в виде перегородки из пластика.
По конструкции и классификации разобрались. Теперь давайте перейдем непосредственно к подключению.
Подключение автоматов с помощью гребенки
Существуют автоматы с одинарным и двойным зажимом для проводов.
Большинство выпускаемых автоматических выключателей имеют одинарный зажим. В качестве примера рассмотрим, уже известный нам, IEK ВА47-29.
Здесь все просто. Выбираем необходимую гребенку по параметрам, вставляем ее одновременно под все зажимы автоматов и затягиваем винты.
Вид с обратной стороны.
Если у Вас в ряду 5 однополюсных автоматов, а соединительная шинка выбрана на 12 модулей, то Вам нужно отмерить необходимое расстояние и перепилить гребенку с помощью ножовки по металлу или кусачками (бокорезами).
И не забывайте про специальные заглушки по краям. Либо отпиливайте пластик с запасом, чтобы по краям оставалось небольшое расстояние до шинки.
Затем нужно подвести питание к любому из автоматов, где Вам удобнее. Расслабляем винт зажима автомата и вставляем туда дополнительно питающий провод.
У некоторых автоматов имеются двойные зажимы для проводов.
Например, у автомата от известной фирмы АВВ, про который я упоминал в начале статьи, в первый зажим можно вставить питающий провод (фазу), а во второй — распределительную шину с вилкообразными контактами. Это очень удобно.
Подключение УЗО и дифавтоматов с помощью соединительной шинки
В своих статьях я уже не раз говорил, что розеточные линии в квартире должны быть защищены с помощью УЗО или дифавтоматов. Хуже не будет, если их установить и для освещения. Тут уже на Ваш выбор.
Если Вы прислушиваетесь к моим советам, следуете правилам и заботитесь о здоровье своих родных и близких, то в квартирном щитке у Вас будет установлено УЗО почти на каждую линию.
Так вот с помощью двухполюсной гребенки (L+N) их очень удобно и быстро соединить между собой, нежели делать столько перемычек, причем обязательно соблюдая цветовую маркировку, как на фотографии ниже.
Достоинства и недостатки гребенки
Для начала перечислим их плюсы.
1. Качественное и надежное соединение
Я считаю, это главным достоинством, т.к. используя соединительную шину, уменьшается количество соединений в 2 раза. При использовании перемычек из проводов в одном зажиме аппарата защиты будет находиться два провода, а при использовании гребенки — всего один зубец.
Некоторые монтажники решают этот вопрос следующей альтернативой — делают соединение автоматов не отдельными перемычками, а из сплошного провода без разрыва.
2. Сечение шинки
Сечение медной шинки составляет 16 кв.мм. Представьте себе, сколько времени и сил уйдет на изготовление перемычек из проводов подобного сечения, а также какое качество соединения будет в зажиме автомата при использовании двух таких проводов.
Хотя, внутренний монтаж в щитке достаточно выполнять проводом сечением, равным сечению вводного кабеля.
3. Быстрота монтажа
Об этом я говорил в самом начале статьи.
Теперь рассмотрим недостатки, т.к. они тоже здесь имеются.
1. Замена автоматического выключателя
Самым основным недостатком я считаю тот случай, когда нам необходимо произвести замену одного автомата. Сначала нам нужно обесточить весь ряд автоматов, затем снять всю гребенку, а потом уже производить замену автомата, т.к. по-другому здесь не получится — Вы просто напросто не сможете снять автомат с DIN-рейки.
2. Добавление дополнительных автоматов в щиток
Представьте, что однажды Вы решили добавить в щиток дополнительный автомат, а гребенка уже отмерена на существующий ряд.
В таком случае, новый автомат можно запитать только перемычкой или необходимо будет приобретать новую гребенку.
Решение проблемы — это заблаговременно установить и запитать в щитке резервные автоматы со стандартными номиналами — 10 (А) и 16 (А).
P.S. А Вы применяете гребенки при сборке щитков?
Какие достоинства и недостатки, помимо перечисленных, Вы заметили? Какие нюансы возникали во время монтажа?
Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:
Гребенка для автоматов. Соединительная шина гребенка для автоматов
Добрый день уважаемые посетители сайта «Электрик в доме» сегодня предлагаю вам на рассмотрение один из способов аккуратного подключение модульной аппаратуры в электрических щитках.
Данный метод мне посоветовал один мой хороший товарищ, который занимается электромонтажом. Суть нашей с ним дискуссии заключалась в том, как лучше, или даже как правильнее подводить питание и подключать шлейфом несколько автоматических выключателей или УЗО.
На сегодняшний день многое усовершенствовано. И мой товарищ в этом плане немного эволюционировал и продвинулся вперед, так как использует для этой цели особые гребенки. Потому рассмотрим данный вопрос подробно. Именно о том, что такое
У вас когда-нибудь возникали такие ситуации, при которых определённое количество УЗО или автоматических выключателей необходимо подключить к одному питанию (к одному питающему проводу)? Как правило, это относится к однофазным щиткам, хотя если щит трехфазный и нагрузка разбивается на три группы, там тоже такое встречается.
Например, в щите на одной дин рейке размещены три дифавтомата на розеточную группу, два автомата на сеть освещения, одно УЗО на электрическую плиту. Как подключить все эти устройства?
Для запитывания можно сделать между ними перемычку. Для этого берётся мягкий ПВ-3, а также наконечники НШВИ (2), подключаем один элемент, затем от него второй, третий и так далее. Пока не подключим все автоматы. Такое подключение называется шлейфом и если все правильно и качественно сделать будет очень надежным. Я всегда так делал.
Единственным недостатком такого способа подключения являются торчащие провода. Изгибы проводов из-за торчащих перемычек, мешающих осуществлять подводку проводов к автоматам, в металлических щитах лицевая панель для автоматов не станет на свое место. В конечном итоге получается сплошное нагромождение проводов, с которым сложно разобраться. Избавиться от этих перемычек при данном способе подключения невозможно единственное, что их можно посоветовать, не делать перемычки длинными, тогда получится более компактно.
Соединительная шина гребенка для автоматов
Автоматические выключатели, УЗО, дифавтоматы все эти модульные аппараты защиты используются сегодня в комплекте современных щитов распределения. Такие защитные устройства должны быть правильно, надёжно и безопасно подключены. Как большинство людей это делает?
В настоящее время люди чаще всего объединяют группы автоматов самодельными кабельными перемычками, как было описано выше. При аккуратной и достаточно качественной работе такие перемычки прослужат длительное время.
Но мастерство многих людей оставляет желать лучшего. Хочу привести реальный пример подключения автоматов в щите при помощи перемычек.
В одном из домов, где я делал электромонтаж (а точнее в квартире) как то решил заглянуть в электрощиток который был установлен на лестничной клетке.
Увиденное меня ужаснуло, так как перемычка между автоматами была сделана оголенным проводом. Смотрите сами:
Причем такое ощущение, что все работы в этом доме делал один и тот же человек (подозреваю, что электрик из ЖЭКа), этажом выше и этажом ниже точно такая же картина, все сделано аналогично. Обычным людям это вовсе не интересно, да и ничего они в этом не понимают. Что мешало этому электрику сделать перемычку изолированным проводом, я уже молчу про использование здесь соединительной шины гребенки для автоматов. Вот почему нужно обращать внимание на электриков, которые выполняют работы.
Итак, это мы рассмотрели халтурщиков и то как не нужно делать, сейчас рассмотрим как это делается правильно.
Если профессионально собирать щиты, то здесь многие используют штатное решение. Называется оно соединительная шина гребенка для автоматов. Электрики называют ее просто – гребенка. Что из себя представляет эта гребенка? Это цельная медная пластинка, которая помещена в пластиковый изолятор.
Суть всей конструкции заключается в том, что от пластины, которая находится в пластмассовом корпусе, отходят штыри – зубья. Пластина и зубья представляют собой одну цельную конструкцию, литую, без соединений. Зубья, оголенные, так как вставляются в контакты для подключения защитной модульки. Форма зубьев может быть различной г — образной, v – образной (чаще г- образной). Медная пластина свободно двигается в корпусе ее легко можно оттуда вынуть и рассмотреть.
Такая шина соединительная для автоматов очень компактная, позволяет красиво и надежно подключить автоматические устройства, размещенные в один ряд. Также как и автоматические выключатели гребенки по количеству полюсов выпускаются производителями однополюсными, двухполюсными, трехполюсными и четырёхполюсными.
Конструкция соединительных шин
Давайте более подробно рассмотрим, как выглядит соединительная шина гребенка для автоматов. Однополюсная гребенка имеет форму прямоугольной медной пластины, которая расположена в корпусе. Корпус изготавливается из огнеупорного пластика. Вдоль пластины с определенным шагом расположены ответвления — зубьями, к которым подключаются электрические автоматы, УЗО, дифавтоматы.
Если речь идет о двухполюсной гребенке, то здесь в пластиковом корпусе размещены две шины. Примечательно, что на одной шине зубья будут изогнутыми. В качестве примера рассмотрим гребенку для автоматов hager на 12 модулей.
У двухполюсной гребенки на каждой шине расстояние между зубьями будет больше, нежели у однополюсной. Это связано с тем, для подключения к этим гребенкам подводится два питающих провода, фаза — нуль (L+N) или фаза — фаза (L1+ L2) и зубья на каждой шине должны идти как бы через один.
В трехполюсной гребёнке находятся три медные шины, которые расположены в едином корпусе. Каждая шинка вставлена в свою направляющую с наличием между ней изоляции в виде пластиковой перегородки. Как правило, такие гребенки используются редко.
С количеством полюсов разобрались, теперь что касается модулей (зубьев). Гребенки в электротехнических магазинах продаются стандартной длины. Число модулей может быть: 12,24,36,48,60. Скорее всего, могут быть и больше, но мне они не встречались. Расстояние между контактами на гребенке составляет 17.5 сантиметров.
Контакты бывают штыревые и вилкообразные. В Европе именуются как PIN (штырь) и FORK (вилка).
Вилкообразные контакты гребенки hager KDN163A-AC230-400V:
А так выглядит двухполюсная шина hager KDN263A-AC230-400V с типом контактов FORK (вилка):
Самый ходовой вариант – это штыревой контакт. В отличие от вилкообразного контакта, штыревой подходит для всех защитных аппаратов не зависимо от фирм производителей.
Шины соединительные для автоматов с контактами вилкообразного типа подходят не для всех защитных устройств, а только для защитной аппаратуры брендовых фирм таких как ABB, hager и т.п. |
Такие шины выпускаются, как правило, брендовыми фирмами у которых контакты автоматов, УЗО, АВДТ заточены (предназначены) под них. Например, автоматы фирмы hager имеют специальный зажим — затягиваемый винт, которой как раз предназначен под FORK (вилку). В любой другой автомат, у которого имеется обычный зажим, такую шину просто не засунешь.
Как быть если длина гребенки большая (даже если взять наименьшую на 12 модулей шину). Понятно, что для подключения трех или четырех автоматов всю шину целиком не нужно запихивать в щиток. Ее нужно как то отрезать. Как это можно сделать? Все очень просто. Вытаскиваем из пластикового корпуса шину, берем обычные ножницы по металлу, ножовку (у кого что есть) и отрезаем такой длины которая нам нужна. Затем берем пластиковый корпус и отрезаем его по длине на 1.5 – 2 см больше чем сама шина. Это для того чтобы оголенные части гребенки были скрыты и не торчали по краям. Можно для защиты краев использовать специальные заглушки.
Схема подключения автоматов через соединительную гребенку
Итак, мы подошли к главному разделу данной статьи применение гребенок на практике и в качестве примера рассмотрим, как подключить группу автоматов соединительной шиной гребенкой. Для того чтобы подключить целую группу автоматов, я использую однополюсные гребенки.
В качестве примера рассмотрим подключение автоматов фирмы Schneider Electric. Берем гребенку, вытаскиваем из нее медную шину, отрезаем три, пять, семь зубьев, в общем столько, сколько нам нужно. Затем уже по длине медной шины отрезаем пластиковый корпус с запасом так, чтобы с краёв гребёнки не торчат различные детали.
Затем закручиваем гребенку под весь ряд установленных автоматов и подсовываем питающий провод к одному из зажимов. В этом месте будет выполнено совместное подключение провода с шиной в автомате. В итоге будет получена красивая разводка. Забыл упомянуть, что медная шина способна выдержать нагрузку в 63 Ампера.
Если вы внимательно читали статью, то уже знаете, что вилочные контакты подходят не для всех автоматических выключателей. Все дело в том, что определенные фирмы выпускают автоматические устройства защиты с двойным зажимом. Одна из таких фирм hager.
Как видно из фото в автоматические выключатели хагер шина с вилкообразными контактами не входит в обычные зажимы (ровно как и в любой автомат другой фирмы). Вот незадача, шина и автоматы одной фирмы, а контакты не подходят, почему? Вопрос на засыпку! 🙂
Можно рассмотреть поближе контакты:
Но здесь нет ни какой магии и все довольно просто и на мой взгляд гениально придумано. На самом деле шина с вилкообразным контактом должна входить в специальный зажим на автомате (который как раз есть не на всех экземплярах).
У Hager есть два контакта один для гребенки второй для провода.
Один зажим выглядит как обычно в виде прижимной площадки, второй под винт. Именно под этот винтовой зажим и предназначены вилочные контакты.
Так, у автомата хагер в один зажим вставляется питающий провод, а во втором располагается соединительная шина гребенка для автоматов, имеющая вилкообразный контакт, что очень удобно.
Поэтому при покупке такой гребенки учитывайте имеется ли в автоматическом выключателе соответствующий зажим. Иначе в противном случае в обычный автомат такую гребенку не засунешь, и вы зря потратите деньги.
Подключение УЗО и дифавтоматов с помощью гребенки
Линии розеток в современной квартире обязательно должны защищаться с помощью УЗО или дифавтоматов. Если вы заботитесь о своей жизни и о жизни своих родных и близких, то у вас в распределительном щитке на каждую линию будет установлена защита от утечки тока.
Эти устройства защиты также можно подключить с помощью соединительных шин. Но в отличие случая с автоматическими выключателями здесь есть одна особенность.
При подключении УЗО с помощью соединительных шин, шина как минимум должна быть двухполюсной (это если узо однофазное). Так как для питания здесь необходимо подводить фазу и ноль.
Использование здесь однофазной гребенки не подходит, ведь при этом произойдет замыкание «ноля» и «фазы» одновременно всех УЗО, установленных в одном ряду. У такой гребенки отходящие зубья должны быть расположены через один. То есть шаг между гребенками составляет один модуль (ширина автомата).
Подключается все очень просто. Например, есть два устройства защитного отключения. Фаза подводится к первой медной шине и зажимается в одном контакте УЗО, а ноль подводится ко второй медной шине и зажимается во втором контакте УЗО. Все последующие УЗО подключаются к обеим гребенкам шин.
Это очень удобно, так как несколько УЗО быстро соединяются между собой. Для этого нет необходимости делать множество перемычек с обязательным соблюдением цветовой маркировки.
Похожие материалы на сайте:
Понравилась статья — поделись с друзьями!
Шина для автоматов (Гребенки). Виды и применение. Особенности
Во время сборки и монтажа распределительных щитов возникает множество сложных моментов, особенно при подключении групп автоматов и защитных устройств. Существуют различные приспособления, значительно упрощающие эту работу, к примеру шина для автоматов (гребенка). До недавнего времени для подключения нескольких электрических автоматов в щитке от одной линии питания, электромонтеру приходилось изготавливать несколько перемычек из изолированного провода заданного сечения.
Этот способ соединения между собой автоматов имеет серьезный недостаток в том, что при выходе из строя одной перемычки, следующие за ней автоматические выключатели, не будут получать электроэнергию. Такая ситуация может произойти в результате некачественного контакта перемычки и ее отгорания.
Также в качестве недостатков соединения самодельными перемычками можно отметить:
- Значительное повышение времени установки, так как необходимо отмерять куски проводов по длине, изгибать их, очищать от изоляции, опрессовать наконечники.
- Нарушение эстетики внешнего вида в распределительном щите из-за большого количества проводов.
- Проводные перемычки часто мешают установке устройств, которые должны находиться выше автоматов на DIN-рейке.
Такую ситуацию может исключить шина для автоматов, которая специально разработана для соединения группы параллельных устройств в виде устройств защитного отключения или автоматических выключателей. Ее часто называют гребенкой или гребенчатой соединительной шиной, из-за ее внешнего вида.
Особенности конструкции и видыОднополюсная шина для автоматов имеет простое устройство, состоящее из медной шины (а) и изолятора (b).
Гребенки делятся в зависимости от типа подключаемых устройств на следующие виды:
- Однополюсные.
- Двухполюсные.
- Трехполюсные.
- Четырехполюсные.
Количество пластин в гребенчатой шине соответствует числу полюсов. Каждый вид соединительных шин применяется для своих целей. Например, однополюсные соединители применяют для подключения 1-фазных автоматов, а 4-полюсные – для 3-фазных устройств на четыре полюса (3 фазы + ноль).
Существуют гребенки с разным шагом: 18 мм и 27 мм. С меньшим шагом служат для подключения одномодульных автоматов. Ширина одного модуля равна 18 мм. Гребенки с шагом 27 мм предназначены для подключения автоматических выключателей в 1,5 модуля (18 х 1,5 = 27 мм).
Соединительные шины рассчитаны на установку большого количества автоматов, и имеют число выводов от 12 до 60, ввиду чего их использование для соединения 2-х автоматических выключателей будет нецелесообразно и нерационально. Обычно шина для автоматов используется для сборки больших распределительных щитов.
Виды отводовСуществует два вида отводов соединительных гребенок:
- Штыревые, обозначаются «pin». Такие отводы применяются значительно чаще, так как они подходят под большинство устройств.
- Вилочные, маркируются «fork».
Вилочные отводы используют гораздо реже, так как для них необходим специальный зажим, имеющийся далеко не у всех подключаемых устройств.
Сечение отводов соединительных гребенок обычно составляет 16 мм2, чего вполне хватает для величины потребляемого тока в 63 ампера.
При выборе соединительных гребенок необходимо учитывать следующие особенности конструкции. Для каждого вида подключаемых устройств подходит только определенная модель шины. Если пытаться установить соединитель, который не соответствует устройству, то отводы могут не полностью войти в гнезда, и часть их будет открыта, что создает определенную опасность для человека. Например, устройства АВВ обычно производят двух серий: S200 и более простое исполнение S200L. Для каждого из них подходит своя шина для автоматов: для S200 подходит PSH, а для S200L лучше использовать PS.
Китайские соединительные гребенки могут не соответствовать стандартам по размеру шага отводов, что приведет к невозможности их установки. Поэтому не стоит экономить на качестве таких изделий. В таких случаях рекомендуется получить консультацию специалиста.
Достоинства- В распределительном щите значительно уменьшается количество проводов, что отражается на внешнем виде и аккуратности установки устройств.
- Упрощается ремонт и обслуживание электрических устройств в распределительном щите, так как проще отследить схему их соединения.
- Выдерживает нагрузку величиной до 63 ампер.
- Высокое качество соединений, исключающих чрезмерное нагревание мест контакта, и появление различных проблем.
- При проведении ремонта или обслуживания устройств требуется отключать питание всех подключенных устройств, что создает определенные неудобства.
- Затруднительное проведение модернизации устройства щита. Если требуется установка дополнительного устройства, то нужна замена соединительной гребенки, либо установка переходной перемычки, что отрицательно повлияет на качество контакта.
- Для замены одного сгоревшего автоматического выключателя потребуется ослабление крепления контактов на всех устройствах, иначе не получится демонтировать шину.
- Необходимость в установке соединительных шин одного производителя совместно с подключаемым устройством, так как разные производители часто допускают расхождение в габаритных и установочных размерах отводов, что приведет к невозможности электрического подключения.
- Подключение автоматов такой соединительной шиной обойдется гораздо дороже, по сравнению с применением самодельных перемычек из провода. Это в основном относится к продукции известных брендов.
- Нецелесообразно использовать соединительную гребенку для подключения одного или двух автоматов, так как она рассчитана на число модулей более шести.
- Если вы хотите подключить меньше автоматических выключателей, чем имеется отводов у соединительной шины, то нужно отрезать лишние отводы. Это можно выполнить любым подручным инструментом, например, ножовкой по металлу. Изолятор и шины лучше отрезать по отдельности, так как изолятор лучше сделать несколько длиннее самой шины на пару сантиметров. Это даст возможность обеспечить защиту от короткого замыкания.
- На края изолятора рекомендуется установить специальные заглушки, входящие в комплект набора соединительной шины. Если заглушек в комплекте не предусмотрено, то можно воспользоваться обычной изоляционной лентой.
- Процедура подключения гребенки обычно не вызывает трудностей даже у начинающих электромонтеров. Шину необходимо вставить сверху подключаемых устройств. При этом все отводы должны вставиться в соответствующие контактные гнезда.
- Далее следует затянуть винты крепления контактов. От этого зависит качество соединения и дальнейшая безопасная эксплуатация устройств.
- Ввод питания подключается на одном из концов соединительной гребенки.
- Затем подключают провода к потребителям энергии.
- После проверки правильности всех подключений сотрудник энергоснабжающей организации должен подать питание на распределительный щит, после чего работа считается оконченной.
Похожие темы:
Соединительная шина для автоматических выключателей и УДТ (УЗО)
Соединительные шины предназначены для осуществления такого электрического соединения между собой автоматических выключателей, с помощью которого можно существенно упростить монтаж низковольтных распределительных устройств и повысить его качество за счет исключения монтажных проводов. Соединительные шины применяют также для соединения устройств дифференциального тока (УДТ) (которые некорректно именуют как УЗО) с автоматическими выключателями.
При написании данной статьи использовалась в том числе информация с книг [1] и [2] автора Харечко Ю.В.
Пример соединительной шиныПрофессия 21 века. Курсы по ремонту и сервисному обслуживанию бытовой техникиНажмите на кнопку «Записаться на курсы», пройдите обучение и получите востребованную профессию с высоким доходом всего за 2 месяца!
Наши 7 ключевых преимуществ:
1) Гарантированное трудоустройство.
2) Обучение по востребованной специальности в сфере ремонта бытовой техники под руководством опытных практикующих мастеров и квалифицированных преподавателей и методистов в данной сфере.
3) Стаж преподавателей более 10 лет.
4) Собственная обучающая платформа на базе самых крупных Сервисных Центров по ремонту бытовой техники.
5) При прохождении одного курса второй можно пройти бесплатно.
6) Учим правильно взаимодействовать с клиентами (Как правильно общаться с клиентами, работать с возражениями, как взаимодействовать со сложными клиентами и обучим более профессиональному выполнению заказов)
7) Гибкий график обучения.
Номенклатура соединительных шин на примере продукции компании Siemens.
Выпускается несколько модификаций медных одно-, двух-, трех- и четырехполюсных соединительных шин сечением 10 и 16 мм2, длиной, например, 210, 214, 1000 и 1016 мм.
Соединительные шины сечением 10 мм2 рассчитаны на номинальный ток 50 А (при протекании электрического тока от начала шины к концу) и 90 А (при протекании электрического тока от середины шины к обоим концам), сечением 16 мм2 — соответственно 65 и 120 А.
Шины длиной 210 мм (рис. 1) предназначены для соединения между собой 12 однополюсных или эквивалентного им числа многополюсных автоматических выключателей. Например, четырехполюсной соединительной шиной длиной 210 мм можно соединить между собой три четырехполюсных автоматических выключателя. Шина имеет пластмассовые корпус и две торцевые крышки, закрывающие медную токоведущую часть и предотвращающие прямое прикосновение к ней.
Рис. 1. Соединительные шины длиной 210 мм для автоматических выключателей серий 5SX2, 5SX4 и 5SX5 (1 — однополюсные и двухполюсные; 2 — трёхполюсные и четырёхполюсные)При использовании соединительных шин длиной 1000 мм их следует разрезать на части (длина частей зависит от условий монтажа распределительного устройства). После разрезания торцы соединительных шин должны быть закрыты торцевыми крышками 5ST2 155 для одно- и двухполюсных и 5ST2 156 для трех- и четырехполюсных
шин.
Выпускаются также одно-, двух- и трехполюсные соединительные шины длиной 1000 мм, предназначенные для соединения автоматических выключателей, на которых установлено по одному блок-контакту положения (БКП) или блок-контакту срабатывания (БКС). Эти шины также поставляются без торцевых крышек.
Для автоматических выключателей серий 5SX2, 5SX4 и 5SX5 выпускаются специальные соединительные шины, предназначенные для соединения между собой двух, трех, четырех, пяти, шести, восьми и двенадцати автоматических выключателей (см. пример на рисунке 2). Длина этих шин зависит от числа соединяемых автоматических выключателей. Выпускаются также соединительные шины, которые позволяют соединять одно-, двух- и трехполюсные автоматические выключатели с установленным на них одним БКП или БКС.
Рис. 2. Специальные соединительные шины для автоматических выключателей серий 5SX2, 5SX4 и 5SX5 (1 — одно-, двух-, трех- и четырехполюсные соответственно для одно-, двух-, трех- и четырехполюсных автоматических выключателей без БКП или БКС; 2 — одно- и трехполюсные для однополюсныхавтоматических выключателей с БКП или БКС; 3 — двухполюсные для двухполюсных автоматических выключателей с БКП или БКС)
Трехполюсная соединительная шина, имеющая номер по каталогу 5ST2 424, позволяет соединить одно четырехполюсное УДТ с восемью однополюсными автоматическими выключателями. К двум полюсам предусмотрено присоединение трех автоматических выключателей и к одному полюсу — двух.
Соединительные шины имеют сечение 16 мм2 . Однополюсные шины рассчитаны на номинальный ток 70 А, двух-, трех- и четырёхполюсные -120 А.
Для соединения автоматических выключателей серий 5SY 4 и 5SY7 между собой выпускаются одно-, двух-, трех- и четырехполюсные медные соединительные шины сечением 16 мм2 , длиной 214 и 1016 мм. Производятся так же соединительные шины, позволяющие подключать автоматические выключатели, на каждом из которых установлено по одному БКП или БКС.
Эти соединительные шины рассчитаны на номинальный ток 65 А (при протекании электрического тока от начала шины к ее концу) и 120 А (при протекании электрического тока от середины шины к обоим концам).
Шины длиной 214 мм (рис. 3) предназначены для соединения между собой 12 однополюсных или эквивалентного им числа многополюсных автоматических выключателей. Например, трехполюсной соединительной шиной длиной 214 мм можно соединить между собой четыре трехполюсных автоматических выключателя. Шина имеет пластмассовые корпус и две торцевые крышки, закрывающие медную токоведущую часть и предотвращающие прямое прикосновение к ней.
При использовании соединительных шин длиной 1016 мм их следует разрезать на части, длина которых зависит от условий монтажа распределительного устройства. После разрезания торцы соединительных шин должны быть закрыты торцевыми крышками: 5SH5 514-для двух- и трехполюсных шин; 5ST3 718-для четырехполюсных.
Выпускаются также трехполюсные соединительные шины длиной 214 мм (5ST3 713) и 1016 мм (5ST3 714), которые предназначены для соединения однополюсных автоматических выключателей с одним БКП или БКС.
Рис. 3. Соединительные шины для автоматических выключателей длиной 214 мм для автоматических выключателей серий 5SY4 и 5SY7На рисунке 3 обозначены соединительные шины для автоматических выключателей:
- 1 — одно-, двух-, трех- и четырехполюсные соответственно для одно-, двух-, трех- и четырехполюсных автоматических выключателей без БКП или БКС;
- 2- однополюсные для однополюсных автоматических выключателей с БКП или БКС и трехполюсные для однополюсных автоматических выключателей с БКП или БКС;
- 3 — двухполюсные для двухполюсных автоматических выключателей с БКП или БКС.
Номенклатура соединительных шин на примере продукции компании ABB.
Компания АББ производит также соединительные шины, с помощью которых осуществляют соединение УДТ (ВДТ, АВДТ) и автоматических выключателей.
Для ВДТ серии F 200 и АВДТ серии DS 200 применяют двух-, трех- и четырехполюсные соединительные шины – такие же, как для автоматических выключателей серии S 200. Компания АББ производит специальные трехполюсные соединительные шины сечением 10 мм2, которые позволяют соединять четырехполюсный ВДТ серии F 200 с одно- или трехполюсными автоматическими выключателями серии S 200, следующих типов: PS3/9Fl, PS3/10Fl, PS3/12Fl и PS3/57Fl, имеющих соответственно 9, 10, 12 и 57 штырьков. Например, с помощью трехполюсной соединительной шины типа PS3/12Fl (см. рисунок 4) можно соединить один четырехполюсный ВДТ с девятью однополюсными автоматическими выключателями или тремя трехполюсными автоматическими выключателями.
Рис. 4. Трехполюсная соединительная шина для ВДТ серии F 200С помощью трехполюсной соединительной шины типа PS3/12Fl H, имеющей 12 штырьков, можно соединить один четырехполюсный ВДТ серии F 200, на котором установлен один блок-контакт, с девятью однополюсными или тремя трехполюсными автоматическими выключателями серии S 200.
Для АВДТ серий DS 941, DS 951 и DS 971 компания АББ выпускает три модификаций соединительных шин, имеющих по 12 штырьков и сечение 10 мм2 (рисунок 5): одно- и трехполюсные соединительные шины типов BS9 1/12 и BS9 3/12, имеющие изоляцию светло-серого цвета, а также соединительную шину типа BS9 1/12NA, имеющую изоляцию синего цвета и предназначенную для соединения коммутирующих нейтральных полюсов АВДТ.
Рис. 5. Трехполюсная соединительная шина для АВДТ серий DS 941, DS 951 и DS 971Для автоматических выключателей серии S 200 компания АББ выпускает различные модификации медных одно-, двух-, трех- и четы-рехполюсных соединительных шин, имеющих сечение 10 и 16 мм2 и длину от 35 до 1060 мм.
Соединительные шины сечением 10 мм2 рассчитаны на длительное протекание электрического тока, приблизительно равного 63 А, а шины сечением 16 мм2 – на протекание электрического тока, примерно равного 100 А.
Примеры соединительных шин длиной до 220 мм показаны на рис. 6–9, а в табл. 1 приведена их номенклатура.
Таблица 1. Номенклатура соединительных шин, имеющих длину до 220 мм, для автоматических выключателей серии S 200Рис. 6. Однополюсные соединительные шины для автоматических выключателей серии S 200Рис. 7. Двухполюсная соединительная шина для автоматических выключателей серии S 200Рис. 8. Трехполюсные соединительные шины для автоматических выключателей серии S 200Рис. 9. Четырёхполюсная соединительная шина для автоматических выключателей серии S 200С помощью однополюсной соединительной шины, имеющей 12 штырьков, можно соединить между собой 12 однополюсных автоматических выключателя, с помощью двухполюсной соединительной шины – шесть двухполюсных автоматических выключателей, трехполюсной соединительной шиной – четыре трехполюсных автоматических выключателя, а четырехполюсной соединительной шины – три четырехполюсных автоматических выключателя.
Компания АББ производит также соединительные шины, имеющие меньшее число штырьков. Их используют для соединения между собой, например, двух, трех, четырех, шести или девяти однополюсных автоматических выключателей, двух или трех трехполюсных автоматических выключателей.
Соединительные шины, имеющие длину более 220 мм, например – около 1 000 мм (рис. 10), перед применением следует разрезать на части, длина которых зависит от условий монтажа низковольтного распределительного устройства. После разрезания торцы соединительных шин должны быть закрыты специальными торцевыми крышками, выполненными из изоляционного материала. Для однополюсных соединительных шин применяют торцевые крышки PS-END 0, для двух- и трехполюсных – PS-END, для четырёхполюсных – PS-END 1. В табл. 2 приведена номенклатура соединительных шин, имеющих длину около 1 000 мм.
Таблица 2. Номенклатура соединительных шин, имеющих длину около 1000 мм, для автоматических выключателей серии S 200Рис. 10. Двух-, трех- и четырехполюсная соединительные шины длиной около 1000 мм для автоматических выключателей серии S 200Компания АББ выпускает одно-, двух-, трех- и четырехполюсные соединительные шины, используемые для соединения между собой соответственно одно-, двух-, трех- и четырехполюсных автоматических выключателей, на которых установлено по одному блок-контакту. На рис. 11 представлены примеры таких шин, а в табл. 3 приведена их номенклатура.
Таблица 3. Номенклатура соединительных шин используемых для соединения автоматических выключателей серии S 200, на которых установлены блок-контактыРис. 11. Двух- и трехполюсная соединительные шины длиной около 1000 мм для двух- и трехполюсных автоматических выключателей серии S 200, на которых установлены блок-контактыВыпускают также трехполюсные соединительные шины для соединения между собой однополюсных автоматических выключателей, на которых установлено по одному блок-контакту (рис. 12). Эти шины имеют 39 штырьков и сечение 10 мм2 (тип PS3/39H) и 16 мм2 (тип PS3/39/16H).
Рис. 12. Трехполюсная соединительная шина длиной около 1000 мм для однополюсных автоматических выключателей серии S 200, на которых установлены блок-контактыКомпания АББ выпускает четырехполюсные соединительные шины, используемые для соединения между собой двухполюсных автоматических выключателей серии S 200, имеющих один защищенный полюс и коммутирующий нейтральный полюс. Эти шины имеют 12 штырьков (тип PS4/12NA) или 58 штырьков (тип PS4/58N)
(рис. 13) и сечение 10 мм2. Соединительные шины сечением 16 мм2 имеют 58 штырьков (тип PS4/58/16N и PS4/58/16NA).
Для автоматических выключателей серии S 280 компания АББ выпускает однополюсные соединительные шины с 12 штырьками типа SZ-KS2/12 и с 56 штырьками типа SZ-KS2/56, которые предназначены для автоматических выключателей с номинальным током до 100 А. Выпускают также трехполюсные соединительные шины с 12 штырьками типа SZ-PSB11N и с 60 штырьками типа SZ-PSB12N, которые предназначены для автоматических выключателей с номинальным током до 80 А.
Использованная литература
- Харечко Ю.В. Защитные устройства модульного исполнения. – М.: ООО «АББ Индустри и Стройтехника», 2008. – 336 с.
- Харечко В.Н., Харечко Ю.В. Автоматические выключатели модульного исполнения. Справочное пособие. Москва: ООО Сименс, 2002. — 114 с.
Соединительная шина для автоматов: подключение своими руками
При сборке распределительных щитов, как правило, автоматические выключатели, расположенные под счетчиком, соединяют параллельно, с помощью перемычек. Такой способ менее затратный, но имеет большой недостаток – зажим автомата может расплавиться от ненадежного контакта, что повлечет за собой короткое замыкание и возможно даже пожар. Чтобы этого не произошло, рекомендуется использовать специальную гребенку или как ее правильно называют – соединительная шина для автоматов. В этой статье мы расскажем, что она собой представляет, из чего состоит, а главное – как подключить гребенчатую шину в щитке своими руками. Итак, все по порядку.Конструктивные особенности
Для начала рассмотрим конструкцию гребенки. Изделие состоит из медной пластины, помещенной в пластиковую изоляцию, не поддерживающую горение. От этой пластины отходят специальные подводы, благодаря которым и происходит соединение автоматов в щитке. Количество пластин соответствует количеству полюсов.
Учтите, существуют гребенки с шагом 18 и 27 мм. Первые предназначены для коммутации АВ, шириной, равной одному модулю. Соответственно 27 мм — это ширина в 1,5 модуля. Обращайте внимание на этот момент при выборе распределительной шины для собственных условий!
По количеству полюсов соединительные шины делятся на однополюсные, двухполюсные, трехполюсные и четырехполюсные. У каждого варианта исполнения свое назначение. К примеру, однополюсная гребенка использует для подключения однофазного автоматического выключателя, а четырехполюсная, соответственно, для монтажа трехфазных УЗО на 4 полюса (три фазы и ноль).
Количество отводов может составлять от 12 до 60, поэтому применение гребенок для соединения двух электрических автоматов не является рациональным решением. Целесообразно использовать распределительную шину при сборке больших щитков.
Сами отводы могут быть штыревыми (маркировка pin) или же вилочными (fork). Первые используются гораздо чаще, т.к. вилочные отводы подходят не для все автоматов, для них нужен специальных зажим.
Последняя конструктивная особенность, о которой хотелось бы рассказать – поперечное сечение отводов. Как правило, отводы изготавливают сечение 16 мм.кв., чего вполне достаточно для того, чтобы выдержать токовую нагрузку в 63 А.
Преимущества и недостатки
Сначала поговорим о достоинствах соединительной шины для автоматических выключателей. Итак, гребенка имеет следующие плюсы при монтаже электропроводки:
- Более качественное соединение коммутационной аппаратуры. Если подключение перемычек представлено двумя концами провода в одном зажиме, то применение гребенчатой шины сокращает это значение в 2 раза, что положительно отображается на качестве контакта.
- Как мы уже сказали, соединительная гребенка доя автоматов способна выдержать до 63 А. Сделать шлейф из провода, сечением 16 мм.кв. будет гораздо сложнее.
- Разводка проводки в щите с применением распределительной шины выглядит более аккуратной, что видно на фото ниже:
Что касается недостатков, они следующие:
- Не всегда возможно подключить автоматы от разных производителей. Дело в том, что различные фирмы могут выпускать модульные коммутационные изделия разной высоты. В итоге, отвод не всегда достает до разъема для подключения АВ меньшего размера.
- Более проблематичная замена автоматических выключателей в щитке. Чтобы заменить один аппарат придется ослабить соединительную шину на всех разъемах, иначе поднять ее выше не получится, а без этого автомат не достать.
- Если возникает необходимость добавления еще одного АВ в щиток, придется либо менять гребенку полностью, либо подключать его перемычкой, что негативно повлияет на эстетический вид электрощитка. К тому же при замене придется отключить напряжение на всех питающих линиях, что иногда весьма нежелательно, особенно на производстве.
Кстати, соединительная шина гребенка может использовать для подключения не только автоматических выключателей, но и УЗО, а также дифавтоматов. О том, как подключить данный соединитель в щитке, мы расскажем далее.
Правила установки и подключения
Для начала нужно отмерить нужную длину гребенки (если остаток в любом случае будет) и отрезать кусок, который вам необходим. Резать шину для автоматов лучше всего ножовкой. Рекомендуем вам сам диэлектрический пластиковый корпус отрезать с запасом в 1-2 см, что позволит защитить токоведущие части и предотвратить короткое замыкание. По краям также необходимо поставить заглушки или заизолировать торцы обычной изолентой.
После того, как подходящая длина будет отрезана, переходим к подключению автоматических выключателей гребенкой. Здесь все просто, шину нужно разместить вверху, вставить штыревые отводы в соответствующие разъемы и затянуть винты. В один из зажимов, крайний, нужно подключить вводной питающий провод.
Подробно процесс подключения рассмотрен на видео примере:
Если же вы используете соединительную гребенку с вилковыми отводами, для их подключения у некоторых производителей автоматов (Hager, ABB) предусмотрен отдельный разъем (находится снизу), к которому и нужно произвести монтаж. Наглядно этот момент продемонстрирован на видео:
Как видите, ничего сложного в установке и подключении однорядной соединительной шины нет, как минимум, на примере соединения однополюсных АВ. Что касается УЗО, дифавтоматов и двухполюсных выключателей, их подсоединение будет выглядеть немного иначе.
В этом случае нужно использовать двухполюсную гребенку. Фазные и нулевые отводы таких шин расположены через один, поэтому вам нужно в соответствии с маркировкой произвести подключение (каждый отвод в свой разъем), после чего надежно затянуть винтовые зажимы.
Вот и все, что мы хотели рассказать вам о подключении соединительной шины для автоматов. Произвести монтаж своими руками сможет даже неопытный электрик. Главное, учитывать предоставленные рекомендации!
Рекомендуем также прочитать:
схема подключения, устройство и принцип действия
На чтение 7 мин Просмотров 598 Опубликовано Обновлено
При монтаже электрических щитов для объединения линейки из автоматов или УЗО применяются сборные соединительные перемычки различной конструкции. Шина 3х фазная распределительная – один из таких элементов, используемых при обустройстве силовых шкафов на 380 Вольт. Соединители этого типа обеспечивают надежное объединение нескольких 3-х или 4-х полюсных автоматов в электрощите и позволяют обходиться без утомительного монтажа перемычек из медных проводников.
Конструкция соединительных шин
Шина трехфазная изолированная вилочнаяВ отличие от однополюсных приборов, где перемыкаются по одному фазному контакту, в конструкции шины трехфазной соединительной предусмотрены четыре изолированные гребенки с фиксируемыми штырями. С их помощью фазные контакты соединяются на 3-х и 4-х полюсных автоматах, а также на устройствах защитного отключения, рассчитанных на 380 Вольт. Четвертый ряд используется для объединения нулевых клемм при расключении нескольких групповых или линейных УЗО.
При проведении аналогичных операций в 3-х полюсных автоматах, куда заводятся только фазы, контактные отводы четвертого соединительного ряда просто отгибаются.
При установке вместо двух защитных устройств полностью заменяющего их 4-х полюсного дифференциального автомата отводы гребенки подключаются ко всем задействованным в схеме контактам.
Известные образцы трехфазных шинных соединителей имеют исполнения, отличающиеся шагом между отводами в каждом из 4-х рядов (18 мм и 27 мм). Первое из них востребовано при объединении автоматов в одномодульном исполнении: общее число занимаемых мест – 3 или 4. Вторая более редкая разновидность выбирается при ширине корпуса в 1,5 модуля: занимаемая длина – 4,5 или 6 посадочных мест. Конструкция медных соединительных шин позволяет устанавливать пакет автоматов с общим числом штырей от 12 до 60-ти штук.
Приобретать гребенки при необходимости установки небольшого количества 3-х фазных защитных приборов не имеет смысла. Обычно они востребованы при монтаже распределительных щитов с большим числом автоматов, УЗО и других коммутационных устройств.
При знакомстве с конструкцией медной рейки также важно учитывать ее рабочее сечение, которое, согласно нормативам, должно быть не менее 16 кв. мм. Подтверждением эффективности применения этих электротехнических изделий является приблизительный расчет объема проводников, сэкономленных при использовании шин.
Виды отводов
Шина соединительная штырьковаяИзвестно два вида соединительных контактов медных шинок, отличающихся своей конструкцией и особенностями монтажа.
- Соединители, выполненные в виде штырей и имеющие общепринятое обозначение «Pin». Эти изделия подходят для подавляющего большинства моделей автоматических устройств.
- Отводы вилочного типа, маркируемые как «Fork».
Вторая разновидность в бытовых условиях применяется редко, что объясняется специальными требованиями к ее монтажу. Для надежной фиксации таких отводов необходим особый зажим, не предусмотренный комплектацией большинства подключаемых АВ. Независимо от типа отводящих штырей их сечение подбирается из расчета, чтобы медный материал не перегревался при рабочих токах до 63-100 Ампер включительно.
При выборе трехфазных шин, отличающихся видом соединительных отводов, учитываются особенности конструкции самого автомата. Для каждого комплекта объединяемых на DIN рейке приборов подходят вполне конкретные марки гребенок. Если пытаться обустроить соединение посредством гребня, отводы которого не соответствуют данным устройствам, они не войдут до конца в фиксирующие гнезда. При этом небольшая часть плоскости шинки останется открытой для прикосновения.
Согласно ПУЭ наличие не защищенных изоляцией частей гребенки является нарушением требований техники безопасности.
В качестве примера применения шинок различного класса рассматриваются автоматические выключатели марки «АВВ», которые традиционно выпускаются в двух различных исполнениях. Первые из них обозначаются как «S200». Они рассчитаны на установку шинки типа PSH. Для приборов второго класса, маркируемых как «S200L» необходимы гребенки под обозначением PS.
Специалисты отмечают, что китайские шинные изделия с типовыми отводами по размеру и шагу иногда не состыкуются с автоматами от других зарубежных и отечественных производителей. Поэтому профессиональные электрики советуют приобретать их только после консультации со специалистами по электротехнике.
Достоинства и недостатки
Преимуществами использования 3-хфазной шины из медных соединителей считаются:
- простота конструкции, существенно сокращающая время монтажа всего распределительного шкафа;
- надежный электрический контакт между клеммами отдельных модулей;
- двойное сокращение числа соединений, заметно повышающее эксплуатационную надежность всей конструкции.
Последнее объясняется тем, что при установке типовых проволочных перемычек на один фазный зажим приходится два очищенных от изоляции контактных конца. При использовании же трехфазной гребенки к каждой из фаз подсоединяется всего один отвод.
К недостаткам применения таких соединителей относят:
- неудобство обновления трехфазных автоматов или УЗО, так как в этом случае придется снимать целиком всю гребенку;
- невозможность увеличения общего количества приборов в линейке. Для этого потребуется шина большей размерности.
- при монтаже потребуется подбирать однотипные автоматы, поскольку к различным приборам одна и та же гребенка может просто не подойти.
Профессионалы предлагают простое решение проблемы добавления новых приборов к уже имеющимся на дин-рейке образцам. Для этого следует заранее установить на крепежную планку пару резервных устройств с самыми «ходовыми» номиналами 16 и 25 Ампер и подключить только их верхние контакты (нижние клеммы останутся в резерве). Все это время коммутирующие механизмы автоматов остаются в выключенном состоянии.
Если срочно потребовалось задействовать еще один прибор, достаточно подключить новую нагрузку к трем его нижним контактам.
Порядок установки шины и обслуживание
Монтируется шина трехфазная достаточно просто, однако при ее установке потребуется учитывать некоторые нюансы.
При монтаже случается, что неизолированная часть гребенки не полностью входит в обжимы контакта. Чтобы избежать этого нарушения, имеющийся в ее конструкции пластиковый изолятор, слегка выдающийся наружу, потребуется расположить выступом в сторону винтового крепления. Если этого не сделать, получится не очень аккуратное соединение с частично оголенной плоскостью, лишенное плавности линий изгиба.
При монтаже 3-х фазных гребенок расположению изоляторов уделяется особое внимание, поскольку нарушение этого правила чревато опасным межфазным замыканием.
При установке соединительных шин, объединяющих клеммы УЗО и трехфазных автоматов, обязательно соблюдение оговоренной в нормативах маркировки. Она имеется на корпусах приборов и указывает порядок расположения фаз.
Подсоединение вилочной гребенкиВ открытую продажу гребенки поступают в виде линеек, уже отмеренных по стандартному размеру с различным количеством монтажных контактов-шипов. Непосредственно перед подключением трехфазных автоматов подсчитывается их общее количество и с учетом толщины модуля от шины отрезается излишки. Возможны ситуации, когда в распределительном шкафу в одной линейке объединяются приборы различного класса (трехфазные 3-х полюсные АВ и 4-х полюсные УЗО). Монтаж перемычек из меди в этом случае несколько усложняется, так как в районе подводки к автоматам их шипы нужно будет слегка отогнуть в сторону.
При профилактическом обследовании элементов распределительных шкафов особое внимание обращается на соединительные шинки в месте фиксации их отводов в гнездах автоматов. Со временем от значительных токовых нагрузок в зоне контакта металл нагревается, что проявляется в образовании характерного потемнения. В течение длительной эксплуатации это место просто обугливается и покрывается черным нагаром, что нередко приводит к утончению и резкому снижению проводимости перемычек.
Чтобы избежать неприятных последствий обгорания, потребуется обязательно заменить медную шину, для чего придется полностью демонтировать ее. Из-за особенностей конструкции перемыкающих гребенок заменять одну из 3-х или 4-х реек не представляется возможным. В этом случае приходится менять все изделие в сборе.
Соединительная трехфазная гребенка, используемая для объединения по входу автоматических выключателей и УЗО – очень надежный способ получения единого конструктивного блока. Линейки из нескольких разнотипных модулей при наличии надежной соединительной шины устанавливаются не только в распределительных шкафах закрытого типа. Такую конструкцию допускается монтировать в любом другом месте внутри дома, хорошо защищенном от непогоды и отведенном специально для этих целей.
Электрическая шина соединительная: 5 особенностей
Соединительная шина для автоматов: характеристики
Работа автоматических выключателей основана на прохождении через их электрическую схему, электротока. Одним из важных показателей их корректной работы, является качество подключения между собой. Для этих целей используется специальная соединительная гребенка.
Виды соединительных шин:
- Штыревые Pin;
- Вилкообразные Fork.
Стоит отметить, что данными соединителями производится подключение не только автоматов, но и дифавтоматов или УЗО.
Обратите внимание! Вилкообразные устройства не способны осуществить подключение во всех видах устройств. Подключение ими производится только в зажимах с затягиваемым винтом. Представителями таких автоматов являются устройства фирмы ABB (abb).
В зависимости от схемы соединения и вида сети (однофазная или трехфазная), применяются различные виды гребенок, которые разделяют согласно количеству полюсов (1 – 4 полюса). Важно понимать, что данные соединители способны соединить определенное количество автоматов (12, 24, 36, 48 и 60).
Рассмотрим устройство соединителя для однополюсного подключения. В пластиковый корпус из негорючего материала, установлена одна медная прямоугольная (гребенчатая) шина, на которой через определенное расстояния находятся специальные ответвления, посредством которых и производится подключение.
Из этого следует, что например, в шине для подключения трехполюсного автомата, в соединителе устанавливается три медных шины.
Подключение автоматов посредством шины в щитке, производится следующим образом. Шина подбирается согласно количеству модулей. Если модулей меньше (например, необходимо соединить 7 автоматов, шиной рассчитанной на 12 модулей), то шину необходимо распилить ножовкой.
После чего, шина устанавливается в автоматические выключатели, и заживается крепежными винтами устройств. К одному из автоматов подводится напряжение и проверяется работоспособность всей схемы.
Нулевая распределительная шина в щитке: устройство
В независимости от схемы подключения (двухполюсная или четырехполюсная), для того чтобы подсоединить нулевые (рабочие) и заземляющие проводники, необходимо установить специальную нулевую шину.
Конструкция шины:
- Пластиковый корпус;
- Рейка с винтовыми зажимами.
Важно понимать, что как большинство устройств входящих в состав схемы электрощитка, нулевая шина устанавливается на специальную DIN – рейку.
Корпус устройства, выполнен из негорючего пластика. Токопроводящий элемент представляет собой пластину, которая оснащена специальными отверстиями для установки проводников. Зажим производится посредством винтов.
Обратите внимание! Для различных электрических схем, нулевая шина подбирается согласно количеству подключаемых проводников.
Установка нулевой шины, позволяет не только решить сразу несколько задач, но и оборудовать электрощиток согласно требованиям ПУЭ.
В первую очередь, данная шина, позволяет произвести подключение сразу нескольких нулевых проводников от потребителей к вводному нулевому проводнику.
При подключении проводов посредством нулевой шины, значительно увеличивается качество и надежность работы автоматических выключателей.
Нулевая шина, позволяется обеспечить неразрывное подключение нулевых проводников с нулевым вводом.
Стоит отметить, что данная шина, может использоваться в качестве заземления (зануления). Что дает возможность занулить корпусы различных электроустройств при отсутствии общего заземления.
Основным условием при подключении проводников к нулевой шине, обязательное соблюдение сечения проводов, которое не должно превышать допустимых значений.
Как установить автоматы в электрощит правильно
Установка автоматических выключателей, не является сложной работой, поэтому с ней может справиться даже неподготовленный человек. Для этого необходимо соблюдать некоторые правила и четко следовать инструкции.
Этапы работ:
- Составление схемы подключения;
- Установка щитка;
- Монтаж автоматов.
В первую очередь, необходимо составить схему, согласно которой, будут монтироваться устройства в щитке. Для этого, проводка в квартире, делиться на группы (освещения и розеточные группы).
Обратите внимание! Розеточные группы для каждой комнаты, лучше вести отдельно, а группы освещения (несколько светильников) можно совмещать в одну.
Например, для двухкомнатной квартиры, подбираем автоматы для трех розеточных групп (две комнаты и кухня) и автоматы для отдельного подключения мощного оборудования, и три автомата для трех групп освещения (две комнаты и совмещенные группы кухни и коридора).
Далее, можно приступать к монтажу автоматов. Для этого, в щитке, устанавливается специальная планка DIN – рейка. Затем, согласно схеме устанавливаем автоматы и другие устройства.
Первым в схеме всегда идет вводный автоматически выключатель, рассчитанный выдержать нагрузку всех потребителей, далее устанавливается электросчетчик и затем однополюсный автомат на каждую группу.
Установка автоматов производится следующим образом. Прикладываем автомат верхней частью к DIN – рейке, плоской отверткой сдвигаем защелку на автомате (в нижней части) и устанавливаем устройство. Убираем отвертку, и защелка автоматически закрепляет устройство на рейке.
Для наглядности, можете ознакомиться с правилами установки автоматических выключателей, посредством фото, которыми изобилует интернет.
Как правильно подключить автоматы между собой используя провод
Довольно часто в электрике, при сборке электрических щитков, для подачи фазы к отдельным автоматам, используют обычные провода. Стоит отметить, что в данном случае, необходимо следовать определенным правилам.
Правила при подключении:
- Подбор проводов по сечению;
- Качественное подключение.
Для качества подключения, лучше всего использовать проводники, которые способны выдерживать определенную токовую нагрузку. В данном случае, лучшим вариантом будут провода сечением 2.5 мм2.
Обратите внимание! Электрическая схема, выполненная с применением одножильных проводов, прослужит намного дольше.
Перед подключением, необходимо установить автоматические выключатели в щитке. Далее, производим подготовку проводов для подключения.
Согласно расстановке автоматов, из проводов, следует изготовить определенное количество перемычек. Стоит отметить, что к однополюсным автоматам, подключается только фазная составляющая электросети.
Для изготовления перемычек, используйте отрезки проводника длиной около 7 см. Отрезок провода необходимо загнуть и зачистить с двух сторон.
Важно понимать, что для качественного подключения, недопустимо попадание изоляции провода, в зажим автомата. Провод зачищайте примерно на 10 см.
После этого, перемычка устанавливается в автоматы и зажимается при помощи отвертки. Далее, необходимо вручную проверить качество подключения. Для этого, легким движением подергайте провод. Готово!
Шина соединительная (видео)
Используя данную информацию, вы легко сможете произвести самостоятельную установку различных электроустройств в щиток, и осуществить их подключение несколькими правильными способами.
Что такое клеммная колодка? | Значение и типы
Как соединить два провода? Снимая изоляцию с концов и скручивая их вместе? Да, это работает. Но безопасно ли это? Мы можем наклеить изоляционную ленту на стык или использовать соединитель для проводов. Но что, если есть несколько проводов, которые необходимо соединить / соединить рядом друг с другом? Или что, если несколько исходящих проводов должны быть подключены к одному входящему проводу? Тогда этот способ больше не будет ни безопасным, ни удобным. Здесь мы используем клеммные колодки.Что такое клеммная колодка?
Клеммная колодка (также называемая клеммной колодкой или клеммной колодкой ) представляет собой модульный блок с изолированной рамкой, которая скрепляет два или более проводов вместе. Он состоит из зажимного элемента и токопроводящей ленты. Типичная простейшая клеммная колодка показана на изображении ниже.Изображение предоставлено: Wikimedia Commons |
В изоляционном корпусе клеммной колодки находится токопроводящий элемент (металлическая полоса или клеммная колодка).Он также обеспечивает основу для зажимного элемента. Корпус имеет монтажное приспособление, так что блок можно легко установить на печатную плату или монтажную рейку или отсоединить от нее. Большинство клеммных колодок обычно имеют модульную конструкцию и устанавливаются на DIN-рейку. Это позволяет нам увеличивать количество терминалов в соответствии с требованиями. Клеммные колодки обеспечивают более надежное соединение и хорошую организацию проводов.
Типы клеммных колодок
Электрические клеммные колодки можно классифицировать по конструкции, типу устройства, вариантам подключения и т. Д.Одноуровневый проход через клеммную колодку |
Тип конструкции
- Одноуровневые проходные клеммные колодки : Они просто используются для соединения двух проводов, т. Е. Соединения между проводами. Они также называются клеммами с одинарным вводом питания . Одноуровневые клеммные колодки наиболее простого типа с одним входным контактом и одним выходным контактом.
- Двухуровневые клеммные колодки : Эти клеммы имеют еще один уровень подключения клемм, установленный на первом.Такое расположение обычно используется для экономии места.
- Трехуровневые клеммные колодки : Как и двухуровневые блоки, они имеют дополнительный уровень наверху. Преимущество использования многоуровневых блоков состоит в том, что в одном блоке можно установить несколько соединений.
Изображение предоставлено: Connectwell.com |
Тип устройства
Изображение предоставлено: Connectwell.ком |
— Клеммы заземления
Эти блоки часто выглядят как одноуровневые проходные клеммы. Исключением является то, что эти блоки и металлическое соединение, в котором заканчивается провод, заземлены на панель или DIN-рейку, на которой установлен блок.— Клеммы с предохранителями
Они похожи на проходные блоки, за исключением того, что металлическая соединительная планка заменена предохранителем. Следовательно, провода будут подключены через предохранитель, обеспечивающий дополнительную защиту.— Клеммы для термопар
Они предназначены для подключения выводов термопар. Некоторые соединители для термопар по существу зажимают вместе выводы термопар на обеих сторонах блока, устраняя металлическую соединительную планку внутри блока. Однако в некоторых блоках термопар может присутствовать металлическая соединительная полоса из того же металла, что и провод.— Блоки ввода / вывода и сенсорные блоки
Блоки ввода-вывода используются для установления соединения между устройством и контроллером.Принимая во внимание, что блоки датчиков работают с трех- или четырехпроводными устройствами, такими как датчики приближения.— Отсоедините клеммные колодки
Эти блоки позволяют легко отсоединить провода, просто подняв рычаг или рубильник. Их можно использовать для удобного отключения и подключения без снятия проводов. Они также известны как блоки переключателей .— Блоки распределения питания
Эти блоки используются в распределении электроэнергии. Клеммная колодка распределения электроэнергии — это удобный, экономичный и безопасный способ распределения мощности от одного источника входного сигнала на несколько выходов.Один большой провод подключается к входной клемме блока, а на выходе предусмотрено несколько выходных клемм. Таким образом, провода хорошо расположены на панели управления, что придает ей аккуратный, чистый и профессиональный вид.Варианты зажима в клеммных колодках
- Винтовой зажим : Винтовой зажим — самый распространенный способ подключения. Проволока или проводник просто прижимается к полосе проводов в блоке, затягивая винт. Винтовые клеммы подходят для очень широкого диапазона размеров проводов или проводов.
- Пружинный зажим : клеммы этого типа используют давление пружины для удержания провода зажатым. Пружинные зажимы представляют собой новую альтернативу винтовым зажимам и обычно используются для относительно небольших проводов.
Изображение предоставлено: C J Cowie | Altech Corp. - Цанговые клеммы : Цанговые клеммы позволяют подключать провод, просто вставив его. Большинство вставных клемм требуют использования наконечника.Наконечник укрепляет конец провода / проводника. Однако некоторые вставные клеммные колодки позволяют вставлять одножильный провод напрямую или многожильный провод, вставляя отвертку в отверстие для разблокировки.
- Разъем смещения изоляции (IDC) : Эти разъемы не требуют снятия изоляции для контакта. Нам просто нужно вставить провод, не снимая изоляции, и два острых металлических лезвия внутри клеммы прорежут ее до проводника, установив надлежащий контакт.
- Клеммная колодка с барьером : Используются там, где возникает вибрация. К проводу прикрепляют лопатку или кольцевую клемму, затем вставляют в болт и затягивают гайкой на клеммной колодке. Это предотвращает расшатывание проволоки из-за вибрации.
GAGGENAU — 00749601 — Соединительная планка
GAGGENAU — 00749601 — Соединительная планкаИспользование файлов cookie
[Глобальный.cookielawextended.txt.headline]
Мы используем файлы cookie для персонализации и улучшения вашего опыта на нашем веб-сайте. Функция чата использует сторонние файлы cookie для сохранения информации о вашем сеансе.
Используя наш сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie. Посетите нашу Политику конфиденциальности, чтобы узнать больше.
[global.cookielawextended.txt.firstparagraph]
[global.cookielawextended.txt.второй абзац]
Принимать Нет, спасибо
[global.cookielawextended.btn.save] [global.cookielawextended.btn.cancel]
[global.cookielaw.txt.headline.performance]
[global.cookielaw.txt.description.performance]
[global.cookielaw.txt.headline.targeting]
[global.cookielaw.txt.description.targeting]
[global.cookielaw.txt.headline.thirdparty]
[global.cookielaw.txt.description.thirdparty]
Бесплатная стандартная доставка при заказе от 60 долларов США.
[{? it.viewport == ‘планшет’}] [{?}] [{? it.viewport == ‘рабочий стол’}] [{?}] ЗакрыватьЗакрывать
Мы ценим ваши отзывы
В Gaggenau мы постоянно стремимся улучшать наш веб-сайт и предоставляемую информацию.Мы хотели бы пригласить вас принять участие в небольшом опросе и заранее благодарим вас за ваше время.
Если вы хотите, чтобы мы связались с вами, используйте нашу обычную контактную форму здесь, свяжитесь со службой поддержки по телефону 1-877-442-4436 или поговорите в чате с представителем службы поддержки.
Mythbuster # 5 — Подойдет ли старый клеммный блок?
В этом выпуске Джеймс Ид исследует клеммы и разъемы.
Практически каждая электрическая установка должна соединять проводники различных частей цепи, обычно с использованием соединителя определенного типа, такого как клеммная колодка, клемма для DIN-рейки, распределительная коробка и т. Д. Распространенным типом разъемов является клеммная колодка типа «choc block», но в последнее время все чаще используются разъемы с пружинными зажимами для надежного удержания проводов. Хотя ни один компетентный электрик не стал бы обматывать провода вместе и покрывать их изолентой (хотя такое случается!), Действительно ли допустимо использовать любые старые клеммы для электрического соединения?
Как и положено Стандарту с такой родословной, как BS 7671, существуют требования к электрическим соединениям, как и в первом издании 1882 года.Так получилось, что тогда соединение проводов было упражнением по обмотке проводов вместе довольно элегантным способом, но, конечно, с тех пор технология продвинулась вперед, и группа правил 526 BS 7671: 2018 — это то, где сейчас находятся соответствующие требования. подробно. Хотя существует очевидная необходимость обеспечить электрическую и механическую прочность соединений между проводниками (Правило 526.1), существует несколько требований, которые часто игнорируются.
Положение 526.2 требует, чтобы при выборе средств подключения учитывались следующие моменты:
и. материал проводника и его изоляция
ii. количество и форма проводов, образующих провод
iii. площадь поперечного сечения проводника
iv. количество проводников, которые должны быть соединены между собой
v. температура, достигаемая на клеммах при нормальной эксплуатации, при которой эффективность изоляции подключенных к ним проводов не снижается
vi.обеспечение соответствующих устройств блокировки в ситуациях, подверженных вибрации или термоциклированию. Если используется паяное соединение, конструкция должна учитывать ползучесть, механическое напряжение и повышение температуры в условиях неисправности.
Материалы, используемые для проводника и клеммы, являются довольно важным фактором, на который часто не обращают внимания. При использовании разнородных металлов может возникнуть гальваническая коррозия, что приведет к возникновению высоких сопротивлений. Это может не только снизить эффективность защиты цепи, но и вызвать проблемы, связанные с требованиями к электромагнитной совместимости (Раздел 444), поскольку плохие соединения могут иметь более высокие импедансы на более высоких частотах.Такие плохие соединения могут даже вызывать помехи, если проводники являются частью цепей с высокими частотами, из-за «эффекта ржавого болта», а также создавая шумовые напряжения, которым могут быть подвержены чувствительные цепи. [1]
Тепловые аспекты — еще одно соображение при выборе подходящего терминала. Во-первых, Правило 526.4 требует, чтобы средства подключения (и его изоляция) были рассчитаны на максимальную рабочую температуру проводника, значения которой приведены для различных кабелей в соответствующих таблицах в Приложении 4.Во-вторых, изоляция вокруг соединения не должна распространять пламя, а Правило 526.5 требует, чтобы концевые заделки и соединения находились внутри подходящего аксессуара или корпуса. Это важно по причинам механической защиты, а также для электрической изоляции соединений. Когда внутренние жилы кабеля соединяются (например, в зажиме или сращивании), защита, обеспечиваемая оболочкой, снимается и ее необходимо заменить, чтобы обеспечить электрическую и механическую защиту.Таким образом, можно использовать соединения, не требующие обслуживания, для которых не потребуется доступ для осмотра или обслуживания, но соединение (соединения) должно быть заключено в подходящий, механически прочный и должным образом изолированный корпус — другими словами, не из ленты ПВХ!
Правило 526.3, возможно, более известно — это постановление, которое гласит, что соединения должны быть доступны для осмотра, испытаний и обслуживания, за исключением некоторых исключений, таких как заглубленные, паяные или сварные соединения. Исключение также делается для соединений, выполняемых «подходящим обжимным инструментом», который может, например, включать в себя обжимные стыки.Очень заманчиво использовать плоскогубцы для обжима многих соединений, но важно обеспечить равномерное приложение правильного давления, поэтому использование подходящего инструмента для обжима с храповым механизмом уместно для обеспечения надежного соединения, не требующего обслуживания.
Часто возникает вопрос, что делать с заделкой тонкопроволочных проводов, например гибких кабелей в осветительных приборах или вилках / розетках. Правило 526.9 касается этих вопросов и отмечает, что во избежание разделения или распространения тонких жил «должны использоваться подходящие клеммы или концы проводов должны быть обработаны соответствующим образом».Подходящим зажимом может быть зажим с подъемным зажимом, который прижимает проводник к плоской поверхности, или подпружиненный зажим, который плотно удерживает все жилы.
«Подходящей обработкой» для многожильного проводника обычно является кабельная муфта, тонкостенная металлическая трубка с воронкообразным горлышком, которая обжимается вокруг проводника для удержания жил на месте. Это полезный метод обеспечения хорошего соединения в соединениях с помощью винтов для закрепления проводника на месте, например, в потолочной розетке.Опять же, требуется использование соответствующего обжимного инструмента, так как наконечник должен быть обжат над проводником перед вставкой в клемму; давление винта не должно использоваться для «обжатия» трубки.
Набор «обработок» для многожильных проводов, таких как обжимные соединения и изолированные и неизолированные кабельные наконечники.
Раньше пайка (лужение) всего конца многожильного провода была обычным явлением.В настоящее время это недопустимо, если используются винтовые клеммы, поскольку припой может «течь в холодном состоянии» вокруг головки винта, что со временем приводит к ослаблению соединения.
Интересно, что на такие подключения есть Стандарты. BS EN 60947-7-1 Низковольтные распределительные устройства и устройства управления. Вспомогательное оборудование. Клеммные блоки для медных проводников имеют требования к конструкции клемм, а BS EN 60998 «Соединительные устройства для низковольтных цепей для бытовых и аналогичных целей» охватывает такие соединительные блоки, как традиционные круглые соединительные блоки для осветительных приборов.
Существуют и другие связанные стандарты, такие как BS 5733 Общие требования к электрическим аксессуарам , в котором есть требования к необслуживаемым соединениям (например, подпружиненные клеммы), и BS EN 60670-22, который является стандартом для соединительных коробок. требуется, если две или более цепей оканчиваются в одном соединении (Правило 521.8.3).
Стандартысуществуют не просто так, а именно, чтобы гарантировать, что продукты будут работать так, как ожидалось, и, при необходимости, обеспечивать соответствующий уровень безопасности.Отсутствие применения Стандартов к клеммным колодкам Choc-block, например, иллюстрируется следующим комментарием на форуме IET:
«У меня были проблемы с качеством разъемов 5A, когда туннель расщепляется при затягивании винта».
Клемма, изготовленная по соответствующему Стандарту, не должна выходить из строя при надлежащей затяжке, но если нет Стандарта для таких аспектов, как металлургия материала, толщина стенки или другие размеры, то неудивительно, что более недобросовестные производители сэкономят затрат за счет использования меньшего количества материала, с результатами, найденными участником форума.
По этим причинам важно убедиться, что электропроводка и аксессуары являются очевидными безопасными, а соответствие стандартам является наиболее надежным методом подтверждения этого. В Общих правилах выбора и монтажа оборудования (Глава 51) Правило 511.1 требует, чтобы:
Каждый элемент оборудования должен соответствовать соответствующим требованиям применимого британского или гармонизированного стандарта, соответствующего предполагаемому использованию оборудования. Редакция стандарта должна быть текущей редакцией с этими поправками, относящимися к дате, согласованной сторонами соответствующего контракта (см. Приложение 1).
В качестве альтернативы, если будет использоваться оборудование, соответствующее иностранному национальному стандарту, основанному на стандарте IEC, разработчик или другое лицо, ответственное за определение установки, должно убедиться, что любые различия между этим стандартом и соответствующим британским или гармонизированным стандартом не приведут к с меньшей степенью безопасности, чем обеспечивается соответствием Британскому или Гармонизированному стандарту. Такое использование должно быть зарегистрировано в соответствующем электрическом сертификате, указанном в Части 6.
Возможно, последнее слово следует за Правилом 133.1.3 — одним из Основополагающих принципов, содержащихся в Главе 13, которое кратко излагается следующим образом:
Если оборудование, которое будет использоваться, не [охвачено британским или Гармонизированным стандартом] или будет использоваться вне рамок его стандарта, разработчик или другое лицо, ответственное за определение установки, должно подтвердить, что оборудование обеспечивает как минимум такая же степень безопасности, как и при соблюдении норм.
Итак, подойдет ли какой-нибудь старый косяк? Ясно, что нет — выбирайте разъемы с умом!
Набор готовых соединительных клемм для соединения цепей. Не все соответствуют соответствующим стандартам.
[1] См. Https://en.wikipedia.org/wiki/Rusty_bolt_effect для краткого описания. Требования к координации защитных соединений от электромагнитных помех (EMI) содержатся в BS EN 50310: 2016 Телекоммуникационные соединительные сети для зданий и других сооружений.
Как сделать светодиодные ленты: полный процесс
Светодиодные лентыбыстро становятся популярным выбором для освещения коммерческих, жилых и промышленных помещений. Это потому, что они эффективны, просты в установке и не требуют значительного обслуживания. Вы можете настроить светодиодные ленты всех форм и размеров, чтобы использовать их для освещения практически любого помещения.
Источник: Shutterstock
Что такое светодиодная лента?
Светодиодная лентапредставляет собой гибкую печатную плату, к которой прикреплены серии SMD (поверхностного монтажа) светодиодов (светоизлучающих диодов) и резисторов.Светодиодные ленты также известны как ленты или ленты. Они могут быть заполнены как аналоговыми, так и цифровыми светодиодами и могут излучать белый свет, а также свет любого другого цвета.
Светодиодные лентына 80% эффективнее обычных ламп. Они выделяют очень мало тепла, которое легко рассеивается, и в них нет ртути. Сами по себе они могут показаться очень маленькими, но вместе они могут излучать огромное количество света, способного украсить любое пространство.
Характеристики светодиодных лент
Вот список характеристик, которые делают светодиодные ленты идеальным вариантом для освещения ваших домов, офисов, транспортных средств и т. Д.:
Процесс производства светодиодных лент
По мере того, как светодиодные ленты становятся все более популярными, процесс их изготовления также становится более простым.Светодиодные ленты — это в основном печатные платы (PCB), которые сварены вместе, чтобы получить нужную длину. В печатных платах используется процесс сборки, называемый технологией поверхностного монтажа (SMT), для установки светодиодов и других компонентов на плату.
Используя процесс PCBA, мы можем настроить ваши светодиоды на уровне печатной платы в соответствии с вашими конкретными потребностями в освещении. Мы также проводим тест контроля качества в конце каждого этапа, чтобы убедиться, что наш продукт соответствует требованиям. Вот как работает этот процесс:
Шаг 1: Производство светодиодных катушек
Первым шагом в производстве светодиодной световой ленты является размещение светодиодов и других компонентов вместе на катушке.Размещение всех компонентов, включая светодиоды и резисторы на катушке, обеспечивает эффективную вставку на плату позже в процессе.
В компании Elstar мы используем сложное оборудование для фиксации светодиодных пластин на катушке. Мы размещаем эти вафли в правильном порядке, чтобы их можно было наклеить на следующем этапе процесса. Пластины фиксируются проволочными связками. Мы используем промышленное золото чистотой 99,9999%, чтобы обеспечить долговечность соединения.
Спектрофотометр автоматически сортирует светодиоды по току, напряжению и цвету.Это помогает соединять светодиоды с одинаковыми характеристиками на одной катушке. Когда светодиодные катушки или ленты готовы, мы запечатываем их в вакуумные пакеты, чтобы защитить их от пыли и влажности.
Тесты качества:
После изготовления барабанов мы подвергаем их запеканию, чтобы осушить их, прежде чем помещать в вакуумные пакеты. Мы также подбираем светлый цвет, чтобы сохранить его однородность. Каждая катушка также проходит ручную микроскопическую проверку, чтобы убедиться в правильности размещения пластин.
Шаг 2: Печать паяльной пастой
Следующим шагом в производстве светодиодных лент является подготовка печатной платы для наклеивания на нее светодиодных компонентов. Это достигается с помощью процесса, называемого трафаретной пастой припоя.
Паяльная паста — это сероватое вещество, содержащее крошечные металлические шарики, называемые припоями. Шары изготавливаются преимущественно из стали со следами серебра и меди. Эта паста наносится на печатную плату в местах установки компонентов.
Источник: Shutterstock
Раньше это выполнялось вручную, но, благодаря достижениям в технологии, теперь этот шаг выполняется специализированной машиной. Очень важно нанести паяльную пасту на точные места крепления компонентов и в нужном количестве.
Механическое приспособление используется для удержания печатной платы и трафарета на месте. Между тем, аппликатор наносит точное количество припоя на каждое предполагаемое место на печатной плате. Затем машина равномерно распределяет паяльную пасту по печатной плате.При снятии трафарета ровный слой паяльной пасты наносится на намеченные места.
Шаг 3: Размещение компонентов
После нанесения паяльной пасты машина для поверхностного монтажа размещает компоненты в предназначенных для них местах на печатной плате. Светодиоды на катушке размещаются на печатной плате с помощью роботизированного устройства, которое помещает каждый компонент именно туда, где он должен.
Этот процесс ранее выполнялся вручную, но это приводило к проблемам с контролем качества. С тех пор машины SMT оснащаются специализированными устройствами, которые заботятся о правильном размещении компонентов.
Мы используем высокотехнологичное японское оборудование для поверхностного монтажа, которое помогает нам поддерживать наши высокие стандарты и качество.
Шаг 4: пайка оплавлением
Теперь, когда припой и компоненты находятся на печатной плате, вам нужно убедиться, что они остались там. Это делается путем пропуска печатной платы через процесс, называемый пайкой оплавлением.
Печатная плата вместе с приклеенными компонентами помещается на конвейерную ленту. Эта конвейерная лента переносит доску в печь оплавления.Эта печь похожа на коммерческую печь для пиццы. Он состоит из серии нагревателей, которые постепенно нагревают печатную плату до температуры 250 градусов по Цельсию (480 градусов по Фаренгейту).
Источник: Shutterstock
При этой температуре припои внутри паяльной пасты плавятся. После их плавления конвейерная лента перемещает печатную плату дальше через печь, где серия охладителей снижает температуру. Это постепенное снижение температуры снова затвердевает.Это создает постоянную связь между светодиодными компонентами и печатной платой.
Тесты качества:
После процесса оплавления пришло время протестировать наши светодиодные ленты. Мы тестируем каждую полоску, чтобы убедиться, что яркость светодиодных лент, цвет и другие характеристики соответствуют заданным.
Шаг 4: Сварка
Светодиодные лампы выходят из оплавления в виде полос по 50 см. Затем их сваривают, соединяя одну полосу с другой. Мы можем соединить полоски любой длины на машине или вручную.
Тесты качества:
После сварки светодиодных лент мы проводим еще одну серию тестов, чтобы убедиться, что ленты работают так, как было обещано. Проверка освещения подтверждает, что полосы не имеют неплотных цепей. Проводятся другие оптические и электрические испытания, чтобы убедиться, что светодиодные ленты соответствуют всем нашим стандартам и всем вашим требованиям.
Шаг 5: Старение и гидроизоляция
Сварные светодиодные ленты подвергаются процессу старения, чтобы проверить их работоспособность.Светодиодные ленты включаются на 12 часов подряд, чтобы убедиться, что они работают без сбоев. Этот тест помогает нам проверить качество светодиодных лент и устранить любые проблемы.
Источник: Shutterstock
Светодиодные лентытакже проходят процесс гидроизоляции, чтобы продлить срок их службы. Этот процесс требует покрытия светодиодной ленты силиконом, пластиком или обоими способами. Для этого можно использовать машину или выбрать ручное покрытие.
В Elstar мы используем как машинную, так и ручную проверку, чтобы убедиться, что светодиодные ленты покрыты равномерно.
Проверка качества:
Проверка поверхности проводится на каждой светодиодной полосе, чтобы убедиться в ее качестве и производительности.
Шаг 6: Наклейка и упаковка ленты
После того, как светодиодные ленты пройдут все проверки качества, мы приклеим ленту 3M к их обратной стороне. Это упрощает установку светодиодных лент в любом месте. Мы используем качественную ленту 3М, которая легко приклеивается ко всем поверхностям.
Последний шаг — упаковка светодиодных лент и отправка их вам.
Тесты качества:
Наш последний тест качества — это выборочная проверка готовых к упаковке светодиодных лент. Это помогает нам поддерживать высокие стандарты качества.
Факторы, влияющие на качество светодиодных лент
Светодиодные лентыхороши ровно настолько, насколько хорошо. Проблема в том, что вы не можете точно определить качество полоски, пока не начнете ее использовать. По этой причине важно покупать светодиодные лампы у проверенного производителя светодиодных лент.
Вот некоторые из факторов, которые влияют на качество светодиодных лент:
Качество медной проволоки в печатной плате
Медные провода используются в печатной плате, чтобы обеспечить непрерывный поток тока ко всем установленным над ней компонентам. Качество используемого медного провода может повлиять на характеристики светодиодной ленты.
Если медный провод слишком тонкий, ток не сможет проходить через него, и ваши светодиодные ленты могут не работать или испытывать падение напряжения.Низкокачественная медь также может препятствовать прохождению тока и влиять на работу светодиодной ленты.
Качество люминофора в светодиодах
Люминофор используется в светодиодах для увеличения флуоресценции света. Это важно для получения чистого белого света, яркого и незапятнанного. Люминофор низкого качества может сделать ваши светодиодные фонари более тусклыми. Это также может привести к тому, что цвет станет не таким чистым.
Важно отметить, что люминофор со временем портится.Но люминофор хорошего качества дольше сохраняет свою структуру, благодаря чему ваши светодиодные ленты будут сиять долгие годы.
Важно, чтобы светодиодные компоненты, размещенные на печатной плате, были на своих местах. В противном случае светодиодная лента просто не будет работать.
Еще одна ошибка — объединение светодиодов разного размера на одной полосе. Это снижает эффективность полосы и ускоряет дегенерацию люминофора. Различные светодиоды обычно комбинируются, чтобы светодиодная лента выглядела ярче при меньших затратах. Но эти светодиодные ленты служат недолго и в конечном итоге обходятся вам дороже.
Качество компонентов — очень важный фактор, от которого зависят ваши светодиодные ленты. Светодиодные ленты с качественными светодиодами, резисторами и печатными платами выделяются среди остальных. Они не только работают лучше, но и служат дольше.
Низкокачественные светодиоды имеют проблемы с однородностью цвета и быстрее гаснут. Неисправные резисторы и печатные платы влияют на ток и могут вызвать нагрев светодиодных лент.
Заключение
Светодиодные ленты хорошего качества могут стать незаменимым решением для вашего освещения.Всегда полезно провести исследование, прежде чем принимать решение о покупке. Если вы хотите узнать больше о наших светодиодных лентах и профиле светодиодных лент или у вас есть другие вопросы, не стесняйтесь комментировать. Наша цель — предоставить высококачественные светодиодные осветительные решения, которые прослужат вам долгие годы!
Оборудование: технологии пластмасс
Экструдер с вакуумным калибровочным баком
Экструдер с вакуумным калибровочным баком и распылительными баками
Оборудование для экструзии профилей
Профили могут состоять из одного или нескольких материалов.Для профилей одного материала используется один экструдер, в то время как для нескольких профилей материала требуется более одного экструдера для подачи материала в центральную фильеру. В этих процессах могут использоваться одношнековые или двухшнековые экструдеры. Одношнековые машины ориентированы на гранулированные материалы или приложения, требующие менее точного перемешивания. Двухшнековые экструдеры обычно ориентированы на порошковые материалы или там, где требуется более интенсивное перемешивание. Эти экструдеры могут быть различных размеров от нескольких фунтов в час до нескольких тысяч фунтов в час в зависимости от области применения.
Коэкструзия
Вторичные экструдеры называются «соэкструдерами», они также могут быть разных размеров, но обычно имеют меньший размер и обычно меньше, чем экструдеры для основной обработки. Количество используемых коэкструдеров ограничено только пространством на технологической линии. Некоторые процессы могут обмануть, если использовать один и тот же соэкструдер для различных требований (если требуемый материал идентичен, соэкструдер можно использовать более чем в одном месте.(Примером этого являются полосы на внешней стороне трубочки для питья. Если полосы одного цвета, для всех полосок можно использовать одну машину). Соэкструдеры могут быть установлены на полу или подвешены над экструзионной головкой по мере необходимости.
Инструмент для штамповки
Матрица зависит от области применения и может представлять собой простую металлическую пластину с отверстием в ней для протекания материала или сложную конструкцию из нескольких компонентов, разработанную для обеспечения улучшенных характеристик текучести и точного определения размеров.Матрицы устанавливаются либо непосредственно на главный экструдер с подключенными к нему соэкструдерами, либо на напольную стойку с экструдерами, подсоединенными к ней. Инструмент Die ориентирован в одном из двух направлений по отношению к основному экструдеру. Направления — «рядное» и «крейцкопфное». В поточном процессе используется поток, который следует в направлении экструдера, а фильера соединяется с потоком в направлении процесса. В процессе крейцкопфа используется поток, идущий под углом к потоку экструдера.Для экструзии профиля это должно быть под углом девяноста градусов к потоку. (Процессы крейцкопфа требуются для любого продукта, требующего вставки компонента в экструдат для покрытия. Например, проволока, изделия из пульпы и т. Д.
Последующее оборудование
Последующее оборудование разделено на три части процесса: 1) охлаждение / калибровка, 2) вытягивание, 3) резка / бухта / отбор. Ниже приведены основные стили оборудования, отвечающие этим технологическим требованиям.
Оборудование для охлаждения / калибровки
Деталь необходимо охладить, чтобы сохранить желаемую форму. Это оборудование делится на несколько подкатегорий. Некоторые процессы требуют минимального воздействия для работы. Другие требуют обширного взаимодействия на этом этапе для достижения желаемого продукта. Холодильное / калибровочное оборудование подразделяется на несколько типов:
- Воздушное охлаждение
- Водяное охлаждение
- Водяное охлаждение и вакуумная калибровка
Холодильное оборудование
Подключение существующих машин к оперативным данным
Подключение существующих машин к оперативным данным
Многие предприятия имеют оборудование и производственные машины, которые очень старые.
Многие производственные компании считают, что им требуется новое оборудование для использования решения Blackbird. Однако это не так — и многие из наших клиентов, которые считали то же самое, теперь могут получать данные со своих существующих компьютеров, просто добавив Factbird к своим существующим машинам. После подключения Factbird к машине они получают реальные данные в реальном времени в течение нескольких минут.
Фактически, «старое» оборудование даже считается более простым для подключения к решению Blackbird, чем новое оборудование, потому что старое оборудование имеет очень мало функций автоматизации.Преимущество здесь в том, что решение Blackbird не зависит от систем автоматизации, поскольку оно имеет собственное прямое соединение с облаком Blackbird.
Команда Blackbird часто сталкивается с тремя типами машин — и все они легко подключаются. Команда Blackbird называет их так:
- Устаревшие машины: это старые машины. Большинство из них — это механические машины с реле, которые никогда не были подключены к какой-либо технологии сбора данных. Factbird — простое решение, потому что датчик Factbird очень легко установить с помощью вилки, планки, винта или чего-то подобного.При питании 24 В или 230 В он готов предоставить данные в реальном времени на любой экран.
- Нормальные машины: Эти машины управляются ПЛК или компьютером. Их можно подключить к технологии сбора данных, но это немного сложнее. Для их подключения требуется ИТ-специалист, но Factbird по-прежнему является простым решением, поскольку он может считывать данные с ПЛК или с собственных датчиков. Опять же, оперативные данные можно быстро и легко передать на любой экран или систему — например, в систему управления техническим обслуживанием.
- Новые машины: это могут быть очень продвинутые машины, и чаще всего они готовы к подключению к технологии сбора данных.Кроме того, у клиента есть выбор — он может либо использовать свою передовую, современную компьютерную систему на машине, либо просто подключить Factbird. Многие из наших клиентов предпочитают собирать данные с помощью Factbird, системы Plug-n-play, потому что они не хотят менять свою существующую систему.
Для устаревших, обычных и новых машин команда Blackbird может помочь найти лучшее решение.
Примерно через 15 минут данные в реальном времени могут отображаться на любом существующем экране i.е., компьютер, планшет или смартфон.
Инспекции по пожарной безопасности — программы по охране здоровья и безопасности — EHS
Главное управление пожарной безопасности, UW Superior Residence Life, управление объектами и отделы по охране окружающей среды и безопасности совместно работают над повышением безопасности наших объектов с помощью инспекций пожарной безопасности. Эти проверки будут проводиться два раза в год во всех комнатах и офисах на территории кампуса, за исключением частных резиденций. UW Superior продолжит поддерживать этот университетский городок как безопасное место для работы, учебы и отдыха, быстро и эффективно реагируя на исправление небезопасных условий, обнаруженных во время инспекций.
Наиболее частые проблемы пожарной безопасности связаны с использованием помещения. Электробезопасность и безопасные способы покинуть наши объекты — главные проблемы. Чтобы помочь вам поддерживать безопасную рабочую или учебную среду, ознакомьтесь со следующими рекомендациями:
Проходы и выходы
Если что-то препятствует вашему пути к безопасности, вы подвергаетесь риску! Знать, где и как выйти, а также иметь четкие пути к выходу очень важно в любой чрезвычайной ситуации. Приведенные ниже рекомендации могут применяться ко всем складским помещениям, местам общего пользования, классным комнатам, офисам и коридорам.
- Проходы должны иметь ширину не менее 38 дюймов (лучше 44-48 дюймов) и НИКОГДА не блокироваться оборудованием или сиденьями.
- Никогда не храните на лестнице или в коридоре ничего, что может помешать безопасному выходу из здания.
- Удалите все предметы, которые могут споткнуться в проходе или на пути выхода.
- Никогда не блокируйте противопожарную дверь и не используйте дверной упор, чтобы удерживать противопожарную дверь в открытом положении. Противопожарные двери находятся в коридорах и на лестничных клетках. При закрытии они будут замедлить распространение огня и дыма, давая пассажирам больше времени для безопасного побега.
- Убедитесь, что максимальная вместимость комнаты не превышена. Дополнительные люди означают дополнительную мебель и личные вещи, которые увеличивают время, необходимое для побега, и уменьшают пространство, доступное для безопасной эвакуации.
Пока вы проверяете проходы и пути выхода, найдите ближайший огнетушитель, станцию пожарной сигнализации и маршрут выхода. Убедитесь, что огнетушители, станции подачи топлива и знаки выхода хорошо видны и не имеют препятствий — никогда не знаешь, когда они понадобятся.
Удлинители
Электрические розетки — это предмет премиум-класса на объектах, которые были построены до того, как возросла потребность в электроэнергии на современных рабочих местах. К сожалению, это заставляет людей импровизировать «быстрые решения», такие как использование удлинителей вместо постоянной проводки. Возникающие в результате небезопасные условия отмечены разрушительными пожарами, унесшими жизни многих людей и нанесением ущерба в миллионы долларов.
Удлинители предназначены производителями только для временного использования.Постоянное использование недопустимо. «Временное» означает сезонное использование или короткие периоды от часов до недель. Примеры временного использования включают праздничные украшения, установку оборудования на неделю или использование устройства во время лекций. Удлинитель считается «используемым», если он вставлен в розетку, даже если оборудование не включено.
Из-за ограниченного бюджета и ограничений на электрические услуги в некоторых местах, удовлетворение потребностей в электричестве офиса или рабочей зоны может быть затруднено.Наилучший ответ — расположить прибор рядом с существующей розеткой или отправить заказ на работу *, чтобы установить электрическую розетку там, где это необходимо. Одинарный удлинитель с несколькими розетками может использоваться в качестве альтернативы удлинителям даже в течение длительного времени. См. Рекомендации для удлинителей с несколькими розетками ниже.
ЕСЛИ удлинители используются, они разрешены только как временное условие. Перед использованием удлинителя ознакомьтесь со следующими рекомендациями:
- Все удлинители должны быть одобрены UL.
- Изготовленные (самодельные или изготовленные в магазине) удлинители НЕ принимаются.
- Выберите удлинители, которые рассчитаны на требования к питанию оборудования. Если толщина провода удлинительного шнура меньше, чем толщина провода шнура оборудования, удлинитель, вероятно, является неподходящим выбором.
- Адаптеры, которые заменяют трехконтактные вилки на двухконтактные, устраняют защиту, которую обеспечивает производитель, устанавливая электрическое заземление в конструкции оборудования.Использование адаптеров увеличивает риск поражения электрическим током пользователя.
- Проверьте все электрические шнуры и вилки, чтобы убедиться, что они в хорошем состоянии, без стыков, ленты, резко изогнутых или защемленных.
- Убедитесь, что вилки с 3 штырями не изменены и штырь заземления не удален.
- Электрические шнуры не должны проходить через стены, потолок, двери, под ковриками или через полосы движения.
- Никогда не используйте более одного удлинителя при любом подключении.
Разветвители питания с несколькими розеткамиВо время недавних проверок пожарной безопасности разветвители с несколькими розетками часто находят на полу или не прикреплены к рабочим поверхностям, что делает это состояние наиболее частой проблемой, отмеченной в отчетах о проверках.Многие удлинители с несколькими розетками имеют хрупкое внутреннее соединение, которое может быть повреждено при повторяющихся движениях или сотрясениях. При повреждении этого соединения возникает возгорание, поэтому важно, чтобы полосы находились над полом и были прикреплены к неподвижной поверхности, например к стене или шкафу.
Разветвители питания с несколькими розетками являются приемлемой заменой удлинителям, если они используются разумно. Следующие ниже рекомендации помогут вам сделать лучший и самый безопасный выбор для вашего использования.
Примеры правильного использования удлинителей: | Разъемы питания НЕ МОГУТ использоваться для: | |
компьютеров 9160002 900 | Кофейники или подогреватели кружек | |
Принтеры и периферийные устройства для компьютеров | Горячие горшки, мультиварки или горячие плиты | |
Факс | | Холодильники или морозильники |
Телевизоры, видеомагнитофоны | СВЧ, тостеры или тостеры | |
Проекторы | Копировальные аппараты | |
901 Переносные обогреватели | ||
Радиостанции | ЛЮБЫЕ другие устройства с высоким током (силой тока) потребляют |
Рекомендации по правильному выбору удлинителей питания
- Самый безопасный тип Разветвитель питания будет иметь предохранитель или кнопку сброса для предотвращения перегрузок по питанию.
- Модули с несколькими розетками и встроенной защитой от перенапряжения являются предпочтительными полосками для использования в компьютерах.
- Емкость удлинителя и цепи легко превысить, поэтому будьте осторожны при добавлении к удлинителю нескольких устройств.
- Не используйте переходники или удлинители между полосой и розеткой.
- Никогда не подключайте один удлинитель ко второму удлинителю или удлинителю.
- Периодически проверяйте состояние удлинителя, включая шнур и вилку, проверяйте кнопку сброса и убедитесь, что все вилки плотно вставлены в розетки.Если удлинитель на ощупь горячий или обнаружен дефект, выбросьте его и замените новым.
- Удлинители разрешены только для временной установки (часы — дни). Полосы с несколькими розетками предназначены для использования в течение длительного времени и могут быть безопасной заменой удлинителя при правильной установке.
Обычно выпускные планки поставляются с крепежом или двусторонней лентой для тяжелых условий эксплуатации для монтажа.