和郷
次のビューは、Wago端子台です。また、さまざまなサイズがあり、接続されているワイヤの数も異なります(2、3、5、8)。
それらは、モノコアとより線の両方を結合できます。
マルチワイヤの場合、クランプにはラッチフラグが必要です。ラッチフラグを開くと、ワイヤを簡単に挿入して、スナップ後に内部にクランプできます。
メーカーによると、家庭用配線のこれらの端子台は、最大24Aの負荷(ライト、ソケット)に簡単に耐えることができます。
32A-41Aには別々のコンパクトな標本があります。
最も人気のあるタイプのWagoクランプ、それらのマーキング、特性、およびそれらが設計されているセクションは次のとおりです。
95mm2までのケーブルセクション用の産業用シリーズもあります。それらの端子は本当に大きいですが、動作原理は小さいものとほとんど同じです。
現在の値が200Aを超えるこのようなクランプの負荷を測定し、同時に何も燃焼または加熱していないことがわかると、Wago製品に関する多くの疑問が消えます。
Vagoクランプがオリジナルであり、中国の偽物ではなく、同時に回線が正しく選択された設定の回路ブレーカーによって保護されている場合、このタイプの接続は間違いなく最も単純で、最も近代的で、設置が簡単です。 。
上記の条件のいずれかに違反すると、結果は非常に自然になります。
したがって、wagoを24Aに設定する必要はなく、同時に自動25Aでそのような配線を保護する必要があります。この場合の接点は、過負荷時に焼損します。
常に適切なVago端子台を選択してください。
自動機は、原則として、すでにお持ちであり、負荷やエンドユーザーではなく、主に電気配線を保護します。
ZVI
端子台など、かなり古いタイプの接続もあります。 ZVI-絶縁ネジクランプ。
外観上、これはワイヤ同士の非常に単純なネジ接続です。繰り返しますが、それはさまざまなセクションとさまざまな形で起こります。
それらの技術的特性(電流、断面積、寸法、ねじトルク)は次のとおりです。
ただし、ZVIにはいくつかの重大な欠点があり、そのため、最も成功した信頼性の高い接続とは言えません。
基本的に、この方法で相互に接続できるのは2本のワイヤのみです。もちろん、特に大きなパッドを選択せず、そこに複数のワイヤーを突き刺さない限り。何をすべきかはお勧めしません。
このようなネジ接続は、単線には適していますが、より線のフレキシブルワイヤには適していません。
フレキシブルワイヤの場合、NShVIラグでそれらを押す必要があり、追加コストが発生します。
実験として、さまざまなタイプの接続の過渡抵抗がマイクロオームメーターで測定されるネットワーク上のビデオを見つけることができます。
驚いたことに、最小値はネジ留め式端子で得られます。
溶接
電線の接続を可能な限り信頼できるものにするために、考えられるねじりの方法を溶接によってさらに固定する必要があります。これははんだ付けに似ていますが、はんだごての代わりに溶接機が使用されるようになりました。
プラス面
この方法は、信頼性と品質に関するすべての規制要件を満たしているため、他のすべての方法よりも推奨されます。
溶接方法は、ボール(接触点)が形成されるまで、ワイヤーの端をカーボン電極と接触加熱することに基づいています。このボールは、接続されたすべてのワイヤーの融合した端から単一の全体として得られ、安全で信頼性の高い接触を保証し、時間の経過とともに弱くなったり酸化したりすることはありません。
マイナス面
溶接の欠点は、そのような作業を実行するために特定の知識、経験、スキル、および特別な装置が必要であり、多くの場合、専門家に頼らなければならないことです。
取り付け
溶接でワイヤーを接続するには、次の固定具、工具、および材料が必要になります。
- 少なくとも1kWの電力の溶接インバーター、その出力電圧は最大24Vでなければなりません。
- カーボンまたはグラファイト電極;
- 目を保護するための眼鏡またはマスク。
- 手の保護のための革手袋の溶接;
- 導体から絶縁層を除去するためのフィッターのナイフまたはストリッパー。
- サンドペーパー(接続された導電性表面を洗浄するため);
- 溶接継手をさらに絶縁するための絶縁テープ。
作業の順序は次のとおりです。
- 接続されている各ワイヤを60〜70mm絶縁から解放します。
- 紙やすりでむき出しの静脈をきれいにします。
- ツイスト、噛んだ後、その先端の長さは少なくとも50mmでなければなりません。
- ツイストの上にアースクランプを固定します。
- アークを点火するには、電極をツイストの底に持ってきて、接続されているワイヤーに軽く触れます。溶接は非常に高速です。
- それは、冷却する時間を与えられ、次にテープで絶縁する接触ボールを見つけます。
その結果、最後にほぼ中実のワイヤが得られます。つまり、接点の遷移抵抗が最も低くなります。
このように銅線を接続する場合は、炭素銅電極を選択してください。
溶接機を購入する場合(結局のところ、ワイヤーの接続だけでなく、他の多くの目的にも役立ちます)、インバーターオプションを選択することをお勧めします。寸法、重量、消費電力が小さいため、溶接電流の調整範囲が広く、安定した溶接アークを生成します。
そして、これは溶接電流を調整できるようにするために非常に重要です。正しく選択すると、電極がくっつかず、アークが安定します。
溶接の実行方法については、次のビデオを参照してください。
主な配線接続の種類を検討しました。次に、あまり使用されないが、品質と信頼性を保証する方法について簡単に説明します。
SIPワイヤを相互に接続する方法
SIPをSIPに接続する必要がある場合は、最初にそのブランドを確認してください。
たとえば、SIP 4は、他のタイプの自立型ワイヤとは異なり、スパンで相互接続することを固く禁じられています。
これは、コアに引張力が加えられていない場合に、ある種のサポートでのみ行われます。ただし、12トンの圧縮プレスでスリーブを接続すると、耐用年数全体にわたってすべてに落ち着いて耐えられると考える人もいます。
もちろん、この接続はしばらくの間は機能しますが、絶え間ない振動、風の負荷、およびさまざまな方向の張力のために、ある晴れた日にはすべてが普通の崖で終わります。
SIP-1またはSIP-2を使用している場合は、特別なクランプMJPTまたはGSI-Fを使用してスパンで相互に接続できます。
さらに、これらのクランプを相導体に使用します。キャリア絶縁または非絶縁ワイヤをSIPワンピースのままにするか、アンカー間のギャップで別のスリーブに接続することをお勧めします。
一部のビデオは、スパンの中央にあるスリーブとニュートラルキャリアワイヤの接続を示しています。 EICの規則2.4.21項では、これは禁止されていません。主なことは、ワイヤに必要な耐荷重能力を提供することです。
これを行うために、より多くの圧力テスト(100mmではなく170mmの長さ)のために、より長い長さのスリーブが使用されます。略語「H」または「N」-ゼロ。
しかし、そのような接続の次の風でゼロ接点が消えたときに、ソケットの電圧がどうなるかを論理的に考えてみてください。そしてそれは電圧220Vの代わりにすべて380になります!そして、スリーブの基本的な断線は、この状況で最も邪悪に見えません。
ツイスト
これは、特別なツールを使用せずに、さらには指を使用して行うことができる最も一般的なタイプの接続です(推奨されません)。通常のツイストは接続の信頼性が低いという特徴があるため、すでにツイストされたコネクタのはんだ付けまたは溶接が追加で使用されます。
ひねりの利点:
- 安い接続。ねじるには、2本のワイヤーと絶縁材料(ダクトテープまたはカンブリック)で十分です。
- 大きな接触面積。接触する導体の面積が大きいほど、より多くの電力(電流負荷)を伝導できます。ツイストは任意のサイズで作成できるため、接触面積は常に十分です。
- メンテナンスは不要です。
- シングルワイヤとマルチワイヤの導体を接続することが可能です。
ひねりの短所:
- 低耐湿性。湿気の多い部屋や木造のコテージでの使用はお勧めしません。
- 追加の断熱材が必要です。さまざまな端子接続とは異なり、撚り線には追加の絶縁が必要です。
- アルミニウムと銅を組み合わせないでください。
- 技術プロセスの期間が長い。接点のはんだ付けと溶接には時間がかかります。
- 追加のハードウェアが必要です。接点を溶接するには、小電流の溶接機が必要です。たとえば、アルゴンアーク溶接モードを備えた安価なWert SWIモデルは、高品質の溶接ストランドに適しています。
仮設の建物を設置する場合は、通常、はんだ付けや溶接を行わずにツイストを使用します。
さまざまな素材のつながり
ご存知のように、最近の配線では、2種類の導体が使用されています。最初のカテゴリには銅導体が含まれ、2番目のカテゴリにはアルミニウムが含まれます。防火規則に従って、最初のオプションを優先することをお勧めします。ただし、場合によっては、マスターは銅とアルミニウムの導体を組み合わせる必要があります。
従来の構成のケーブルコネクタは、接続ポイントでの高品質を保証できません。これはいくつかの理由によるものです。温度差があると、異なる金属の線膨張は同じになりません。この場合、直接接合されたアルミニウムと銅の間にギャップが形成される可能性があります。
同時に、それらの接触点で抵抗が増加します。導体が熱くなり始めます。また、剥ぎ取られた静脈に酸化物の膜が現れます。また、接触不良の原因にもなります。ネットワークのこの状態は、さまざまな誤動作を引き起こし、火災を引き起こす可能性があります。したがって、このような接続には特殊なタイプのコンタクタのみが適しています。
異なるサイズのワイヤーを接続する方法は?
異なるセクションのワイヤがジャンクションボックスに到達し、それらを接続する必要がある場合がよくあります。同じセクションの接続ワイヤと同様に、ここではすべてが単純に見えますが、ここにはいくつかの特殊性があります。異なる太さのケーブルを接続する方法はいくつかあります。
細い線はボルトで強く押されないため、異なるセクションの2本のワイヤをソケットの1つの接点に接続することは不可能であることに注意してください。これにより、接触不良、高い接触抵抗、ケーブル絶縁体の過熱および溶融が発生します。
異なるサイズのワイヤーを接続する方法は?
1.はんだ付けまたは溶接でねじりを使用する
これが最も一般的な方法です。たとえば、4mm2と2.5mm2のように、隣接するセクションのワイヤをねじることができます。さて、ワイヤーの直径が非常に異なる場合、適切なねじれは機能しなくなります。
ねじるときは、両方のコアが互いに巻き付いていることを確認する必要があります。細いワイヤーが太いワイヤーに巻き付かないようにしてください。これにより、電気的接触が不十分になる可能性があります。さらなるはんだ付けまたは溶接を忘れないでください。
その後、あなたの接続は何の不満もなく何年も機能します。
2.ZVIネジ留め式端子付き
それらについては、記事「ワイヤーを接続する方法」ですでに詳しく説明しました。このような端子台を使用すると、一方のセクションと別のセクションのもう一方のセクションのワイヤを開始できます。ここでは、各コアが個別のネジで固定されています。以下は、ワイヤーに適したスクリュークランプを選択できる表です。
ネジ留め式端子タイプ | 接続された導体の断面積、mm2 | 許容連続電流、A |
ZVI-3 | 1 – 2,5 | 3 |
ZVI-5 | 1,5 – 4 | 5 |
ZVI-10 | 2,5 – 6 | 10 |
ZVI-15 | 4 – 10 | 15 |
ZVI-20 | 4 – 10 | 20 |
ZVI-30 | 6 – 16 | 30 |
ZVI-60 | 6 – 16 | 60 |
ZVI-80 | 10 – 25 | 80 |
ZVI-100 | 10 – 25 | 100 |
ZVI-150 | 16 – 35 | 150 |
ご覧のとおり、ZVIを使用すると、隣接するセクションのワイヤを接続できます。また、現在の負荷を確認することを忘れないでください。ネジ留め式端子タイプの最後の桁は、この端子を流れることができる連続電流の量を示します。
ターミナルの真ん中までコアを掃除します...
それらを挿入し、ネジを締めます...
3.Wagoユニバーサルセルフクランプ端子を使用します。
Wago端子台には、さまざまなセクションのワイヤを接続する機能があります。彼らは、各静脈が「詰まっている」特別な巣を持っています。たとえば、1.5 mm2のワイヤを1つのクランプ穴に接続し、4 mm2を別のクランプ穴に接続すると、すべてが正しく機能します。
メーカーのマーキングによると、異なるシリーズの端子は異なるセクションのワイヤを接続できます。以下の表を参照してください。
和郷ターミナルシリーズ | 接続された導体の断面積、mm2 | 許容連続電流、A |
243 | 0.6〜0.8 | 6 |
222 | 0,8 – 4,0 | 32 |
773-3 | 0.75〜2.5 mm2 | 24 |
273 | 1.5から4.0 | 24 |
773-173 | 2.5〜6.0 mm2 | 32 |
以下にシリーズ222の例を示します...
4.ボルト締結付き。
ボルト締めワイヤ接続は、2本以上のワイヤ、ボルト、ナット、および複数のワッシャで構成される複合接続です。信頼性と耐久性があると考えられています。
ここでは次のようになります。
- コアを2〜3センチメートル洗浄し、ボルトを1回転させるのに十分な量にします。
- ボルトの直径に応じてコアからリングを作ります。
- ボルトを取り、それをワッシャーにかけます。
- ボルトには、1つのセクションの導体からリングを付けます。
- 次に、中間ワッシャーを装着します。
- 別のセクションの導体からリングを付けます。
- 最後のワッシャーを入れて、経済全体をナットで締めます。
このようにして、異なるセクションの複数の導体を同時に接続できます。それらの数は、ボルトの長さによって制限されます。
5.絞り枝「ナット」の助けを借りて。
この接続については、写真と関連するコメントを記事に詳しく書いています。「ナット」タイプのクランプを使用したワイヤの接続。ここで繰り返さないでください。
6.ナット付きのボルトを通して錫メッキされた銅の先端を使用します。
この方法は、大きなケーブルを接続するのに適しています。この接続には、TMLチップだけでなく、圧着プレストングまたは油圧プレスも必要です。この接続は少しかさばる(長い)ので、小さなジャンクションボックスには収まらないかもしれませんが、それでも生存権はあります。
残念ながら、太いワイヤーと必要なチップが手元になかったので、持っていたものから写真を撮りました。つながりの本質はまだ理解できると思います。
笑いましょう:
端子クランプ
ワイヤを接続するための端子台は、1つの明白な利点を提供します。それらは、異なる金属のワイヤを接続できます。ここと他の記事の両方で、アルミニウムと銅のワイヤーを一緒にねじることは禁止されていることを繰り返し思い出しました。結果として生じるガルバニックカップルは、腐食プロセスの発生と接続の破壊をもたらします。
そして、接合部にどれだけの電流が流れるかは問題ではありません。遅かれ早かれ、ねじれはまだ熱くなり始めます。
この状況から抜け出す方法は、まさにターミナルです。
ターミナルブロック
最も簡単で安価なソリューションは、ポリエチレン製端子台です。それらは高価ではなく、すべての電気店で販売されています。
ポリエチレンフレームは複数のセル用に設計されており、それぞれの中に真ちゅう製のチューブ(スリーブ)があります。接続するコアの端をこのスリーブに挿入し、2本のネジで固定する必要があります。たとえば、1つのジャンクションボックスでワイヤのペアを接続するために必要な数のセルをブロックから切り離すと非常に便利です。
しかし、すべてがそれほどスムーズであるとは限りません。欠点もあります。室内条件下では、アルミニウムはスクリュー圧力で流れ始めます。端子台を定期的に改訂し、アルミニウム導体が固定されている接点を締める必要があります。これを適時に行わないと、端子台のアルミニウム導体が緩み、確実な接触が失われ、その結果、火花が発生し、熱くなり、火災が発生する可能性があります。銅導体の場合、このような問題は発生しませんが、接点を定期的に改訂する必要はありません。
端子台は、より線を接続するためのものではありません。撚り線をこのような接続端子に固定すると、ねじの圧力で締め付けるときに細い静脈が部分的に破損し、過熱につながる可能性があります。
撚り線を端子台にクランプする必要がある場合は、補助ピンラグを使用する必要があります。
ワイヤーが後で飛び出さないように、直径を正しく選択することが非常に重要です。撚り線はラグに挿入し、ペンチで圧着し、端子台に固定する必要があります
上記のすべての結果として、端子台は単線の銅線に最適です。アルミニウムと撚り線の場合、いくつかの追加の対策と要件を遵守する必要があります。
端子台の使用方法は、このビデオに示されています。
プラスチックブロックの端子
もう1つの非常に便利なワイヤコネクタは、プラスチックパッドの端子です。このオプションは、滑らかな金属クランプが端子台と異なります。クランプ面にはワイヤー用のくぼみがあり、ツイストスクリューによるコアへの圧力はありません。したがって、このような端子は、その中のワイヤを接続するのに適しています。
これらのクランプでは、すべてが非常に単純です。ワイヤーの端は剥がされ、プレートの間に配置されます-接触と圧力。
このような端子には、必要に応じて取り外すことができる透明なプラスチックカバーが追加で装備されています。
セルフクランプ端子
これらの端子を使用した配線は簡単で迅速です。
ワイヤーは最後まで穴に押し込む必要があります。そこでは、ワイヤーを錫メッキされたバーに押し付けるプレッシャープレートの助けを借りて自動的に固定されます。プレッシャープレートを構成する素材のおかげで、押圧力が弱まることなく、常に維持されます。
内部の錫メッキされたバーは銅板の形で作られています。銅線とアルミニウム線の両方をセルフクランプ端子に固定できます。これらのクランプは使い捨てです。
また、再利用可能なワイヤを接続するためのクランプが必要な場合は、レバー付きの端子台を使用してください。彼らはレバーを持ち上げてワイヤーを穴に入れ、それを押し戻してそこに固定しました。必要に応じて、レバーを再度上げてワイヤーをはみ出します。
実績のあるメーカーのクランプを選択してみてください。 WAGOクランプは特に肯定的な特性とレビューを持っています。
このビデオでは、長所と短所について説明します。
ワイヤーを圧着する方法
ワイヤを接続する別の方法は圧着です。これは、接続するワイヤまたはケーブルに銅またはアルミニウムのスリーブを取り付けた後、特殊な圧着でプレスする方法です。薄いスリーブの場合は手動圧着工具が使用され、厚いスリーブの場合は油圧式工具が使用されます。このようにして、ボルト接続では受け入れられない銅線とアルミニウム線を接続することもできます。
このように接続するには、ケーブルをスリーブの長さよりも長い長さに剥がします。これにより、スリーブを装着した後、ワイヤが10〜15mm突き出ます。細い導体を圧着で接続する場合は、最初に撚りを行うことができます。逆にケーブルが大きい場合は、むき出し部分でワイヤーを揃え、すべてのケーブルをまとめて丸みを帯びる必要があります。地域の状況に応じて、ケーブルの端を一方向または反対方向に折りたたむことができます。これは、接続の信頼性には影響しません。
準備したケーブルにスリーブをしっかりと装着するか、反対に敷設する場合は、ワイヤを両側からスリーブに挿入します。スリーブに空きスペースがある場合は、銅線またはアルミニウム線で埋められます。また、ケーブルがスリーブに収まらない場合は、サイドカッターで複数のワイヤー(5〜7%)を噛むことができます。希望のサイズのスリーブがない場合は、ケーブルラグから平らな部分をのこぎりで切ることでケーブルラグを取り出すことができます。
袖の長さは2〜3回プレスされています。圧着ポイントはスリーブの端に配置しないでください。圧着時にワイヤーがつぶれないように、7〜10mm後退させる必要があります。
この方法の利点は、他の接続方法では困難な、異なるセクションの異なる材料のワイヤを接続できることです。
ツイストしてケーブルを接続することは可能ですか?
PUEの規則によれば、ねじれは信頼できる接触を提供しないため禁止されています。別の接続方法と組み合わせてのみ使用できます。また、ねじれを使用して2つの異なる金属を取り付けることもできません。
撚り線とシングルコア
撚り線を接続するときは、次の規則に従う必要があります。
- 断熱材を4cm剥がします。
- 導体を2cmほどほどきます。
- ねじれていないコアの接合部に接続します。
- ワイヤーは指だけでねじれます。
- ペンチでひねりを締めることができます。
- 裸線は、特殊なテープまたは熱収縮チューブで絶縁されています。
単芯線を撚る方がはるかに簡単です。それらは断熱材を剥がし、全長に沿って手でねじり、次にペンチで固定し、断熱する必要があります。
ツイスト方法
さまざまな方法でツイストを行うことができます。これは、分岐、並列、またはシリアル接続によって実行できます。また、接触の信頼性を向上させるために、キャップとクランプが追加で使用されます。
ジャンクションボックスの正しい配線
ねじるときは、次の手順に従ってください。
- 家やアパートの電源を切ります。
- 配線を絶縁体から4cm以上清掃します。
- ワイヤーを2cmほどほどきます。
- ジョイントのねじれていないワイヤーに接続します。
- 指でワイヤーをひねります。
- ペンチでひねりを締めます。
- 裸線を絶縁します。
シングルコアケーブルとマルチコアケーブルの両方を接続できます。
異なるセクションのねじれ
直径が大きく異なるワイヤーをねじらないでください。このような接触は信頼できず、安定していません。隣接するセクションのワイヤをねじることができます(たとえば、4平方ミリメートルと2.5平方ミリメートル)。ねじるときは、両方のコアが互いに巻き付いていることを確認する必要があります。細いワイヤーを太いワイヤーに巻かないでください。そうしないと、接触の信頼性が低下します。次に、接合部をはんだ付けまたは溶接する必要があります。
ツイストキャップ
キャップは、接点を安全に分離するのに役立ちます。キャップは難燃性の素材でできており、その中にはネジ山のある金属部分があります。
キャップを使用してひねるのは非常に簡単です。絶縁体を2cm取り外し、ワイヤーを少しひねる必要があります。それらにキャップをかぶせ、金属線が中に入るまで数回回転させます。
端子クランプ付き
接触クランプは、ねじ、ばね座金、ベース、通電コア、およびアルミニウム導体の広がりを制限するストッパーで構成されています。端子クランプとの接続は簡単です。ワイヤの端を12mm剥がして、クランプ穴に挿入するだけです。端子クランプは、単線とより線の両方に使用されます。
ワイヤーをねじった後、はんだ付けする必要があります。このために、ワイヤーはねじる前に錫メッキされ、ロジンがそれらに適用されます。加熱されたはんだごてはロジンに下げられます、それらは配線の剥ぎ取られた部分に沿って引かれる必要があります。ねじった後、スズをはんだごてに運び、スズがターン間で流れ始めるまで接合部を加熱します。この方法は時間がかかりますが、信頼性が高く、高品質です。
端子台の種類
3つの種類があります:
- スクリュー。クラシックバージョン:プレッシャープレートに固定されているネジを締めてワイヤーを固定します。このようなプレートのない安価な端子(ワイヤはネジで直接固定されている)は信頼性が低いため、使用はお勧めしません。ネジ留め式端子の利点:ユーザーがクランプ力を制御します。
- セルフクランプ。ワイヤは、コネクタに挿入された直後に、バネ仕掛けのプレートによってクランプされます。利点は、迅速なインストールです。ただし、このタイプの端子台では、クランプ力が制御されていないため、十分でない場合があります。端子の再利用は除きます。ワイヤを引き抜くと、損傷します。
- レバー。ワイヤーは、特別なレバーを使用してクランプおよび解放されます。
レバー端子台は再利用可能ですが、ユーザーが押す力を制御することもできません。