터미널 블록을 통해 세 개의 전선을 연결합니다. 전원 케이블을 전기 네트워크의 다양한 요소에 연결하는 기능. 리벳으로 와이어 연결

현대 생활은 전기 제품 없이는 상상할 수 없습니다: TV, 컴퓨터, 푸드 프로세서, 세탁기, 다리미, 다리미, 히터, 벽난로, 커피 그라인더, 주전자, 냉장고 등 음, 우리가 저녁, 아침, 밤에 편안하게 살 수 있도록 도와주는 전등 없이는 우리의 삶을 상상하는 것은 절대 불가능합니다.

밤에 집에 들어가면 우리 손이 먼저 스위치에 닿습니다. 우리는 사람들이 전기 없이 어떻게 살았는지 막연하게 상상합니다. 그러나 우리의 아파트, 주택, 차고, 사무실에서 전기를 사용하기 위해서는 이와 동일한 전기를 공급해야 합니다.

배선

전기는 전선을 통해 소비자에게 공급됩니다. 아파트 주변에서 이러한 목적으로 전선을 연결하는 방법을 아는 것이 중요합니다. 아파트 및 주택의 전선 배선은 램프, 램프, 플로어 램프 및 모든 종류의 전기 제품이 필요한 아파트에 무엇을 어디에 배치할지에 따라 수행됩니다.

소켓과 스위치를 설치하여 생활에 문제가 없도록 하려면 전기 배선을 올바르게 해야 합니다. 전선을 통해 전류가 흐르는 동안 가장 흔한 손상은 일반적으로 개방 회로입니다. 이러한 성가신 문제는 일반적으로 전선의 접합부(꼬임, 단자, 클램프)에서 나타납니다. 이러한 고장으로 인해 결과는 재앙이 될 수 있습니다. 전선을 올바르게 연결하는 방법을 고려하십시오. 여기에는 몇 가지 특이점이 있습니다. 특정 규칙을 따르지 않으면 전원 공급 시스템의 오작동 및 화재가 발생할 수 있습니다.

구리선 연결 방법

구리선은 꼬임, 납땜, 나사, 터미널 블록 등 어떤 방식으로든 연결할 수 있습니다. 알루미늄에서 구리선으로 전환하면 연결 품질이 향상됩니다. 2001년부터 라이저는 구리선으로만 만들어지고 어디에서나 동일한 도체로 전환되도록 규정되었습니다. 알려지고 일정하며 보장된 전력으로 소비자가 사용할 수 있습니다. 부하가 지속적으로 변화하는 가전 제품의 작동을 보장하는 소켓의 경우 구리 케이블과 전선만 사용됩니다. 건설시 외부 전기 배선(지하 케이블, 가공선 등)은 기존 규격에 따라 알루미늄을 사용한다. 오늘날 많은 주택에는 여전히 알루미늄 배선이 장착되어 있으며 아무도 모든 것을 구리로 다시 만들지 않을 것입니다. 그러나 예를 들어 수리 중에 소켓 위치가 아파트에서 변경됩니다. 여기에서 이 두 재료의 접촉은 허용되지 않는다는 점을 기억해야 합니다.

분기 클램프

분기 클램프는 전체 와이어를 분기하는 데 사용됩니다. 호두 케이스와 유사하기 때문에 전기 기사는 "너트"라고 애정을 표합니다.

그것들은 다음과 같이 배열됩니다 : 이것은 도체를위한 홈이 있고 4 개의 나사로 압축 된 두 개의 강판이며 그 사이에는 구리선과 알루미늄 와이어를 분리하는 평판도 있습니다. 이러한 모델은 가정 및 실외 작업 모두에 사용할 수 있습니다. 그들은 주로 알루미늄 라이저에서 아파트 배수에 사용됩니다.

두 개의 전선 연결 - 어떻게?

가장 간단한 것은 전선을 비틀고 납땜으로 고정하는 것이지만 이것은 오랜 시간입니다. 트위스트를 삽입하고 나사 1개 또는 2개로 조이는 단자대를 사용하면 편리합니다. 이 경우 가닥이 끊어지지 않도록 평판으로 누르는 것이 중요합니다. 그러한 판이 없으면 꼬인 부분에 납땜하거나 벽이 얇은 팁을 씌워야합니다. 이렇게하면 터미널의 전선이 파손되는 것을 방지 할 수 있습니다. 납땜은 주로 연선 도체에서 수행되며 이로 인해 기계적 응력, 와이어 변위 및 주석 도금 부분 끝의 파손이 발생합니다.

단순한 뒤틀림에서 벗어나기

스스로 전기 배선으로 무언가를하고 싶은 사람 : 소켓, 스위치를 설치하고 전선을 연결하는 방법에 대해 스스로에게 질문합니까? 이전에는 단순히 두 개의 전선(또는 그 이상)을 꼬아 절연 처리했지만 이는 안전하지 않고 서투른 경우가 많습니다.

상황은 매년 더 나은 방향으로 변화하고 있습니다. 단단한 단일 와이어 코어를 연결할 때 캡, 납땜, 스프링 단자, 용접, 나사 클램프로 고정됩니다. 대량 건설에서 연결부는 이전에 플라스틱 캡으로 고정되었습니다. 이제 그들은 널리 사용되고 모든 사람이 사용할 수 있습니다. 캡 내부에는 산화를 방지하는 특수 젤 또는 나사산처럼 꼬인 연결부에 나사로 고정되는 원추형 스프링이 있습니다. 스프링 캡은 특정 개수의 전선에 사용됩니다: 4제곱미터 중 2개. mm 또는 4개의 1.5 sq. mm 그리고 더 이상.

이제 새로운 3선식 회로가 사용되며 2선식보다 안전합니다. 새로 구현된 방식은 작동 모드에서 보호 도체를 통해 전류가 흐르지 않아 연결된 연결에 부하가 발생하지 않는 경우입니다.

요즘에는 GOST 7399에 따라 생산되는 전기 작업("P" - 와이어, "B" - PVC로 만든 절연 및 피복 - 플라스틱 화합물(비닐), "C" - 연결)에 유연하고 꼬인 PVA가 선호됩니다. -97. 최대 380V의 정격 교류 전압 및 380/660V 시스템의 전원 네트워크에 전기 제품, 가정용 및 이와 유사한 기계를 연결하도록 설계되었습니다.

연결 격리

견고성을 보장하면서 두 개의 전선을 연결하는 방법은 무엇입니까? 이를 위해 절연 테이프가 있습니다. PUE에 따르면 테이프 절연은 면과 비닐 모두 최소 3겹 이상으로 수행해야 합니다.

면 테이프는 내열성이 더 높습니다. 그것은 70-80도를 견디고 비닐은 덜 안정적이며 50-60에서 흐릅니다. 그러나 시간이 지남에 따라 면 소재는 발수성을 잃고 물을 흡수하기 시작합니다. 이와 관련하여 기밀성과 내열성을 높이기 위해 단열재의 내부 층은 천으로 만들고 외부 층은 비닐로 만듭니다.

스프링 단자와 연결

구리선을 알루미늄에 연결하는 방법은 무엇입니까? 가정용으로는 스프링 단자가 아주 좋습니다. 벗겨진 와이어가 구멍에 삽입되고 스프링으로 고정됩니다. 이러한 장치는 소프트 및 하드 와이어에 사용할 수 있습니다. 이 장치에서는 구리와 알루미늄 와이어가 서로 접촉하지 않기 때문에 연결이 쉽고 전기 부식이 제거됩니다. 또한 내부의 젤이 알루미늄의 산화막을 부식시킵니다. 직경이 다른 와이어와 터미널이 설계된 양만 연결할 수 있습니다. 두 개 이상의 전선(단면이 다를 수 있음)을 연결할 때 스프링 단자뿐만 아니라 기존 단자대도 적합합니다.

터미널 블록 연결

전문 전기 기술자가 가장 자주 사용합니다. 나사가있는 절연 소켓이 많이 있습니다 (보통 2 개). 소켓의 하나 아래에서 와이어를 가져오고 다른 하나는 블록의 모든 소켓을 연결하는 빗을 누릅니다. 칼이나 쇠톱으로 필요한 수의 세포를 자릅니다.

하나의 클램프를 위한 매우 편안한 패드. 구멍에 삽입된 두 개의 와이어는 나사로 고정됩니다. 하나의 나사로 한 번에 두 개의 와이어를 눌러 병렬로 배치하는 터미널 블록이 있습니다.

또 다른 매우 편리한 옵션은 나사가 아닌 특수 레버로 와이어를 고정하는 것입니다. 단자대는 추가 절연이 필요하지 않은 방식으로 만들어집니다. 전류가 흐르는 부품을 만지는 것은 불가능합니다. 보호 등급은 높으며 - IP20과 같습니다. 또 다른 보호 영역은 정션 박스의 플라스틱 하우징입니다.

터미널 블록으로 와이어 연결

여러 컨덕터(원하는 만큼)를 연결하려면 터미널 블록으로 작업하는 것이 더 쉽습니다. 이것은 구멍과 나사 클램프가 있는 구리 막대입니다. 이러한 구조는 분배 캐비닛에 여러 조각으로 장착할 수 있습니다. 이 디자인을 사용하면 정션 박스에 전선을 연결하는 것이 매우 쉽습니다. 이 디자인은 특히 단단한 도체에 적합합니다. 단, 터미널 블록은 서로 닿지 않도록 정션 박스에 단단히 고정해야 합니다.

벽 스트로브와 조명이 내장된 석고보드 구조물 뒤에 숨겨진 경우 혼합 설치에서 전선을 연결하는 방법은 무엇입니까? 이러한 광원에는 유연한 와이어가 사용됩니다. 이 경우 유연한 전선의 연결 품질에 특별한 주의를 기울여야 합니다.

정션 박스 옵션

납땜 해제, 분리는 전류 흐름을 분배하기 위해 전선을 연결하는 것입니다. 추가 납땜 제거, 용접 또는 용접 없이 와이어를 꼬는 것은 납땜 제거입니다. 와이어 또는 케이블 코어를 터미널, 커넥터에 연결하는 것은 분리입니다.

금속 상자는 접지해야 합니다. 이 상자는 예를 들어 목조 주택과 같이 금속 파이프에 전기 케이블을 놓을 때만 사용됩니다.

상자에 전선 연결

모니터링 연결의 편의를 위해 정션 박스에서 만들어집니다. 모든 장인은 상자에 전선을 연결하는 방법을 알고 있습니다. 일반적으로 정션 박스 내부에는 터미널 블록이 있습니다. 다양한 수의 흡입구와 배출구가 있는 박스 모델을 사용할 수 있습니다. 전선의 수와 단면에 따라 상자의 크기가 선택됩니다. 위 텍스트에는 전선 연결 방법을 선택하기 위한 권장 사항이 있습니다. 그들 모두는 평등하고 장점과 단점이 있습니다.

예를 들어 납땜과 같은 방법은 두 개의 전선을 연결하는 데에도 시간이 너무 오래 걸립니다. 스프링 단자에 의해 즉각적인 연결이 제공됩니다. 그들은 모두에게 좋습니다 : 작고 신뢰할 수 있지만 단일 와이어 코어 (다중 와이어 모델이 있지만 하나의 단단한 와이어를 하나의 유연한 와이어에 연결하는 역할을 함) 및 엄격하게 정의 된 수 ( 모든 장소가 점유되면 다른 지점을 만드는 것은 불가능합니다.)

상자의 전선은 위상, 공통 및 접지와 같은 목적에 따라 연결됩니다. 설치를 위해 코어가 다른 색상의 절연체로 표시되는 3 코어 또는 2 코어 케이블이 사용됩니다. 일반적으로 전선의 목적이 위상 - 흰색, 공통 - 파란색 (하늘색), 지구 - 황록색과 같은 색상에 바인딩되는 것을 관찰합니다. 어쨌든 2 개의 전선 (색상)을 연결하는 방법은 특정 상황에서 마스터가 결정합니다. 가장 중요한 것은 그가 문제에 정통하다는 것입니다.

알루미늄 전선을 연결하는 방법

알루미늄은 부서지기 쉽고 여러 번 구부린 후에 파손될 수 있지만 전류가 흐를 때 접점이 약간 가열되어 나사 아래에서 흘러 나올 때 부드러워집니다. 이 경우 압력이 크게 약해지고 온도가 더욱 상승합니다.

설치 프로그램을 위한 이상적인 규칙: 오늘 그들은 그것을 조립했고, 내일 그들은 그것을 뽑았고, 일주일 후에 - 다시. 앞으로는 6개월마다 조임과 함께 또 다른 점검이 마련됩니다. 이것은 알루미늄 와이어를 연결하는 방법에 대한 질문에 대한 답변입니다. 그러나 최소 2년에 한 번씩 나사 연결부와 구리선을 검사하는 것이 좋습니다. 수리 또는 검사를 위해 접근할 수 있도록 정션 박스의 전선을 연결합니다. 이러한 규칙은 사람의 감전을 방지하고 화재의 가능성을 없애기 위해 존재합니다. 이를 위반하면 사고의 가능성이 높아져 사망에 이를 수 있습니다.

헤드폰 문제

찢어진 경우 헤드폰의 전선을 연결하는 방법은 무엇입니까? 정확하고 품질을 위반하지 않도록 문제를 올바르게 해결하는 방법은 무엇입니까? 여기서 전선은 매우 얇습니다. 서로 간단히 비틀면 인식되는 소리의 품질이 방해받습니다. 솔더? 그러나이를 위해서는 배선을 덮는 바니시를 제거해야합니다. 제거해야하지만 전선이 매우 가늘고 칼로 청소하기가 쉽지 않습니다. 찢어졌습니다.

그렇다면 선택할 전선을 연결하는 방법은 무엇입니까? 각 방법에는 "장점"과 "단점"이 있습니다. 각 마스터는 전선을 올바르게 연결하는 방법을 알고 있으며 더 편리하고 친숙하며 쉬운 방식으로 수행합니다. 업무가 효율적이고 성실하게 수행된다면 문제가 없을 것입니다. 집안의 전기 배선의 안전이 전선을 올바르게 연결하는 방법에 대한 결정에 달려 있다고 믿는 것은 아무것도 아닙니다. 따라서 모든 옵션을 생각하고 다시 반복하는 것이 유용할 것입니다.

그렇다면 전선을 어떻게 연결합니까? 우리는 400 개의 사포를 가져다가 그 위에 로진을 떨어 뜨리고 로진에 와이어 하나를 놓고 납땜 인두와 땜납을 사용하여 배선에서 바니시를 조심스럽게 제거하기 시작합니다. 두세 번 보내면 제거되고 배선이 짜증나는 것을 볼 수 있습니다. 그런 다음 나머지 배선에 대해서도 동일하게 수행합니다. 모든 것, 전선의 끝이 준비되어 있으며 색상으로 서로 연결하여 납땜 할 수 있습니다.

정션 박스는 매우 중요한 기능을 수행합니다. 소비 지점, 즉 전선의 분배를 보장하는 것은 바로 그들입니다. 스위치, 조명 및 소켓.

위에 나열된 장치를 직접 설치하기로 결정하셨습니까? 그런 다음 케이블 연결의 특징과 순서, 기본적인 연결 방법을 철저히 이해해야 합니다.

프로세스를 더 잘 이해하기 위해 필요한 재료 준비에서 소켓, 2 갱 스위치 및 전구의 예를 사용하여 전기 제품 연결에 이르기까지이 이벤트를 여러 단계로 고려할 것입니다. 케이블을 연결하는 주요 방법과 연결 기능에 대해 미리 알아봅니다.

와이어 연결 방법

전선을 연결하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 귀하의 경우에 가장 편리하고 적합한 옵션을 선택할 수 있습니다.

건설 및 수리를 위한 케이블 및 전선 가격

건설 및 수리용 케이블 및 전선


첫 번째 단계 - 일할 준비하기


우선 전기 제품을 상자에 연결하는 데 필요한 모든 것을 준비합니다. 세트에는 다음이 포함됩니다.

  • 케이블 3x2.5, VVG;
  • 케이블 2x2.5, AVVG;
  • 2개의 키로 전환;
  • 체결;
  • 조명;
  • 소켓;
  • 둥근 코 펜치;
  • 룰렛;
  • 와이어 절단기;
  • 펜치;
  • 일자 드라이버;
  • 망치.

두 번째 단계 - 마크업 수행


이 단계에서 전기 제품의 설치 위치와 전선 통과 경로를 표시합니다. 따라서 시스템 설치에 필요한 재료의 양을 계산할 수 있습니다.

세 번째 단계 - 설치 진행

먼저 전기 공급 장치를 끕니다.

전선을 정션 박스로 가져옵니다. 일반적으로 케이블은 스트로브에 배치됩니다. 케이블을 고정하기 위해 작은 못이나 특수 플라스틱 클립이 사용됩니다. 목조 주택에서 작업하는 경우 특수 장착 상자를 통해 전선이 공급됩니다.

중요 사항! 배선은 케이블이 교차하지 않도록 배치해야 합니다. 교차로가 불가피한 경우 그러한 장소는 특히 신중하게 격리되어야 합니다.

네 번째 단계 - 전기 제품을 연결하고 전선을 연결합니다.


우리는 약 10cm의 와이어로 벽에 사전 내장되거나 베이스에 고정된 정션 박스(모델에 따라 다름)에서 시작합니다. 케이블에서 일반 피복을 제거합니다. 그런 다음 각 코어에서 약 0.5cm의 단열재를 제거합니다. 현재 우리는 상황에 따라 안내됩니다. 선택한 방식으로 코어를 연결할 수 있도록 많은 단열재를 청소합니다.

다이어그램은 단자대를 사용하여 전선을 연결하는 예를 보여줍니다.

이 예에서 연결은 하나의 코어가 0이고 두 번째가 위상인 2선 와이어를 사용하여 이루어집니다. 소켓을 0에 연결합니다. 위상 공급선을 소켓과 스위치의 주거용 케이블 하나에 연결합니다.

이 예에서 스위치는 2버튼 스위치입니다. 각 키는 별도의 조명 기구 그룹을 제어하는 ​​역할을 합니다. 스위치 케이블의 두 번째 와이어는 첫 번째 버튼에 연결되고 세 번째 와이어는 두 번째 키에 연결됩니다.

정션 박스에서 제로 와이어는 소켓과 전구 홀더에서 연결됩니다. 전원 케이블이 연결되었습니다. 0은 파란색으로 표시되고 위상은 빨간색으로 표시됩니다. 와이어가 연결되어 각 스위치 버튼을 램프 소켓에 연결합니다.




다섯 번째 단계 - 시스템 성능 확인

전원 공급 장치를 켜고 콘센트의 작동을 확인합니다. 모든 것이 제대로 작동합니다. 우리는 훌륭한 일을 했습니다.


이제 정션 박스의 전선 연결 순서와 각 주요 전기 제품의 연결 기능을 알았습니다. 받은 정보를 사용하여 계획된 모든 활동에 독립적으로 대처할 수 있습니다.

성공적인 작업!

비디오 - 정션 박스의 전선 연결


사실 구리선과 알루미늄선을 꼬아서 연결하는 것은 결코 불가능합니다.
이에 대한 몇 가지 이유가 있습니다. 주된 것은 구리선과 접촉하는 알루미늄 와이어 산화 문제입니다. 갈바닉 커플이 형성되어 느리지 만 확실하게 연결을 파괴합니다. 그리고 빠를수록 더 많은 전류가 이 트위스트를 통과합니다.
물론 몇 시간이 지나면 히터 나 주전자를 켜도 연결이 끊어지지 않습니다. 그러나 시간이 지남에 따라 저항이 서서히 증가하여 트위스트가 점점 더 가열됩니다. 그리고 부하가 일정하지 않고 일시적인 경우 일정한 가열-냉각 주기는 전도도를 더욱 악화시킵니다. 서로 다른 재료는 가열될 때 다르게 팽창하며, 이러한 비틀림을 통해 부하를 켜고 끄는 것은 끊임없이 앞뒤로 흔들리는 것과 같습니다. 당신은 이해합니다, 그것은 좋은 결과로 이어지지 않을 것입니다.
음, 단지 난방일 경우 일반적으로 단열재 탄 특유의 냄새로 추적할 수 있습니다. 그러나 특히 벽지나 가연성 물체 옆에 있는 연결의 스파크는 쉽게 화재로 변할 수 있습니다.
이 문제를 해결하기 위해 어떤 솔루션이 존재합니까?
폴리에틸렌 단자대
여기에 그런 것이 있습니다.

모든 철물점에서 판매되며 비용은 1페니입니다.
내부에는 두 개의 나사가 있는 황동 슬리브가 있습니다.


우리는 전선을 밀어 넣고 나사로 고정합니다.
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명확성을 위해 일부러 꺼냈습니다. 단열재와 함께 다음과 같이 보입니다.


각 세그먼트를 자를 수 있습니다. 완벽한 선택이었던 것 같습니다. 그러나 뉘앙스가 있습니다
이러한 뉘앙스와 단점은 마차와 작은 수레이지만 단순함에 속지 마십시오.


일반적으로 이러한 단자대는 사용하지 않는 것이 좋습니다. 그것을 사용하는 경우 단일 코어 와이어와 전구, 팬 (산업용 아님)과 같은 작은 것을 연결하는 데만 사용하십시오. 그리고 알루미늄이 없습니다!
noname China가 아니라 Tridonik, ABB, Legrand, Verit와 같은 일반 제조업체의 터미널 블록을 구입하는 것도 좋습니다.

비용 : 10 ~ 50 루블.
TB 시리즈 터미널 블록


단단한 검정색 플라스틱 패드. 이미 더 좋습니다.
탈착식 커버:


그리고 내부 구조는 다음과 같습니다.


나사를 풀고 와이어를 넣고 고정합니다.


장점 - 고정하는 나사가 아니라 금속판입니다. 우리는 하부 강판을 누릅니다. 또한 상단 부분은 평평하지 않지만 클램핑 표면을 증가시키는 특징적인 표면이 있습니다.

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결과적으로 연선 및 알루미늄 와이어를 클램핑할 수 있습니다. 그러나 알루미늄은 클램프의 약화 여부를 최소한 가끔씩 확인하는 것이 좋습니다. 나는 25A와 40A의 전류에 대한 패드 자체를 보았다.
불편 함-잘라 내지 않고 나누지 않거나 작은 것을 많이 사거나 (6 개 미만을 본 적이 없음) 두 개의 전선에 큰 것을 하나 넣습니다.
비용 : 30 ~ 80 루블.
셀프 클램핑 단자(WAGO 또는 REXANT 시리즈 773 및 그 사본)
또는 익스프레스 터미널이라고도 합니다. 다음과 같이:


매우 편리한 물건. 전선을 벗겨서 끝까지 넣으면 끝입니다.
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내부에는 주석 도금 구리로 만든 압력판(파란색 화살표)과 작은 생크(주황색)가 있습니다.


와이어를 밀어 넣으면 다음과 같이 됩니다.


플레이트는 와이어를 타이어에 밀착시켜 항상 압력을 유지합니다. 그리고 누르는 부분의 디자인은 와이어가 빠지는 것을 허용하지 않습니다. 그리고 그것을 꺼내기가 어렵습니다. 일반적으로 일회용이지만 정말로 원한다면 축을 중심으로 와이어를 부드럽게 돌리면 빼낼 수 있습니다.


구리 접점이 주석 도금되어 있기 때문에 알루미늄 와이어를 이러한 단자에 문제 없이 삽입할 수 있습니다. 동시에 일정한 압력으로 인해 알루미늄 와이어가 떨어지지 않습니다.
흰색 페이스트 (다음 사진에서 접촉면에 흰색 덩어리가 있음)는 특히 알루미늄 와이어의 경우 기술 석유 젤리가 포함 된 석영 모래입니다. 석영 모래는 알루미늄 표면의 산화막을 제거하는 연마제이며 바셀린은 재 형성을 방지합니다.


동일한 터미널이지만 투명합니다.


염료를 제외하고는 아무것도 다르지 않습니다. 음, 투명 터미널에서는 와이어가 끝까지 채워져 있는지 여부에 관계없이 와이어를 보는 것이 더 편리합니다.
플라스틱은 불연성이며 유해 물질을 대기 중으로 방출하지 않고 온도가 상승하면 녹습니다.
약 4kW인 25A용으로 설계되었습니다. 주목!전류는 원래 WAGO 터미널에만 표시됩니다.
Rexant 단자(제조업체 - SDS 그룹)는 가열 시 이완되는 다른 스프링 강을 사용합니다. 따라서 최대 전류는 제한적이며 조명을 제외하고는 권장되지 않습니다.

다음은 50A를 유지하고 녹지 않는 테스트입니다. 글쎄, 이것은 이상적인 조건에 있습니다. 공기 중에서 냉각이 좋았습니다. 그리고 터미널은 원본입니다.
비용 : 연락처 수에 따라 2 ~ 6 루블

레버가 있는 WAGO 시리즈 222 단자. 나는 vagovskie 만 보았고 다른 사람들은 생산하지 않았습니다.
특히 어려운 경우에는 여러 종류의 전선, 두께가 다른 경우, 알루미늄, 구리 등이 있습니다.


레버 올리기:


전선을 밀고 레버를 내립니다.


필요한 경우 레버를 올리고 와이어를 빼내고 다른 것을 삽입하십시오. 그리고 아주 많이. 배선이 여러 번 변경될 수 있는 회로에 적합합니다.
그들은 모든 것을 먹습니다. 전류 - 최대 32A. 내부 - 일반 타이어를 누르는 플레이트가 레버에 연결됩니다.


일반적으로 까다로운 디자인.


섕크 - 평소와 같이 주석 도금 구리:


비용 : 5 ~ 15 루블.
Scotch 자물쇠, ScotchLok, 장붓 구멍 접점이 있는 전기 커넥터.
저전류(네트워크, 전화기, LED 램프 등)용입니다.


의미는 간단합니다. 여러 전선이 그런 것에 채워져 있습니다.


그런 다음 펜치나 누르는 도구로 제자리에 고정합니다. 아니요, 물론 특별한 도구가 있지만 그 안에 요점이 보이지 않습니다. 턱이 평평한 작은 펜치입니다.
단순성, 저렴함, 내수성 및 단열재 제거 필요성이 없기 때문에 SCS 및 네트워크 설치자에게 특히 사랑 받고 있습니다.


내부 - 부식, 습기, 산화 등으로부터 보호하는 소수성 젤 절단 클램핑 표면이 있는 플레이트:


또는 두 접시:


여기에서 종료 후 케이블에 어떤 일이 발생하는지 확인할 수 있습니다.


나이프는 절연체를 절단하고 전선에 단단히 밀착됩니다. 한 번에 두 개의 케이블에 대한 버전도 있으며 플레이트는 약간 두껍습니다. 조명에 매우 적합합니다.


물론 그들은 일회용이며 유지 보수가 필요 없습니다. 교체가 필요합니다. 케이블 조각이 물린 후 새 케이블이 삽입됩니다.
비용: 1개당 1~4루블.
고전류용
이러한 경우 슬리브가 있습니다.


위 - 알루미늄 및 구리 케이블의 슬리브 커넥터, 아래 - 주석 도금된 범용 구리:


와이어 (또는 여러 개)가 내부에 삽입되고 슬리브는 특수 도구로 압착됩니다. 불행히도 어떤 나쁜 사람이 내 집게를 훔쳐 갔기 때문에 보여주지 않겠습니다. Google에서 이 이미지를 찾았습니다.


주름진 슬리브는 다음과 같이 생겼습니다.


큰 장점은 올바른 크기와 올바른 크림프를 사용하면 기존 와이어에 비해 저항이 감소하지 않는다는 것입니다. 유지 관리가 필요하지 않은 경우가 종종 있습니다. 즉, (물론 일반 단열 후) 벽으로 막거나 (방수 처리를 위해) 땅에 묻을 수 있습니다.
끝이 편평하고 구멍이 있는 슬리브는 전선을 본체에 연결해야 할 때 주로 접지에 사용됩니다.


나사 클램프가 있는 슬리브 - 도구 없이 와이어를 고정해야 하는 경우.


전류 - 슬리브의 내경과 일치하는 구리선의 해당 섹션에 대한 전류와 유사합니다.
비용 : 슬리브의 경우 10 루블, 압착의 경우 1000에서.

연선 정보

또한 단일 코어 와이어를 다중 코어 와이어에 연결해야 하는 상황도 있습니다.


아니요, 일반적으로 이미 모노코어처럼 조사하고 클램핑할 수 있습니다. 그러나 더 쉬운 옵션이 있습니다.


NShVI - Insulated Pin Sleeve Tip이라고 합니다. 의미는 간단합니다.


우리는 와이어 섹션의 직경을 선택하고 보풀이 생기지 않도록 부드럽게 비틀고 팁을 놓고 전체 길이를 따라 압착합니다 (최소 3-4 회). 그게 다야, 이제이 와이어는 코어가 끊어지거나 접촉이 끊어지는 것을 두려워하지 않고 모든 연결에 클램핑 할 수 있습니다. 와이어에 따라 올바른 팁 직경을 선택하는 것이 중요합니다. 그렇지 않으면 접촉이 악화되고 와이어가 미끄러질 수 있습니다.

지금까지 그들은 다양한 연결 방법을 발명했습니다. 하지만 왠지 "테이프로 뜯고, 비틀고, 되감는" 방식은 그 위치에 비해 손색이 없다.

그러나 근본적으로 잘못된 것도 있다.

그 이유는 예를 들어 구리와 알루미늄과 같은 서로 다른 재료의 두 와이어를 나선형으로 꼬는 것은 절대적으로 잘못되었기 때문입니다. 사실 알루미늄 와이어가 산화되는 동안 갈바닉 증기가 방출되어 결국 연결이 끊어집니다. 그리고 더 많은 전류가 이 연결을 통과할수록 더 빨리 붕괴됩니다. 그리고 전선의 부하가 불안정하면 일정한 가열 냉각으로 인해 배선 상태가 악화됩니다.
이러한 전선 연결은 위험할 수 있습니다. 연결 시 스파크가 발생하면 화재가 발생할 수 있습니다.

다행히도 상황에서 벗어날 확실한 방법이 있습니다.

예를 들어, 다음은 폴리에틸렌 터미널 블록이라는 것입니다.

철물점에서 그런 간단한 장치를 구입할 수 있습니다. 황동 슬리브를 빼면 전선이 어떻게 연결되어 있는지 명확하게 볼 수 있습니다.

끝을 넣고 나사를 조여야 합니다.

접었을 때, 즉 정상적인 형태로 보면 다음과 같습니다.

그런데 각 절연 세그먼트는 서로 분리될 수 있습니다. 따라서 언뜻보기에는 모든 것이 완벽하고 단순하지만 그렇지 않습니다. 그리고 단점이있었습니다.

알루미늄 와이어를 고정하는 경우 다음과 같이 작동하지 않는지 확인해야 합니다.

이것은 알루미늄을 클램핑할 수 없다는 사실을 보여주는 분명한 예이며, 이런 일이 발생하면 1년에 한 번 단자를 교체해야 합니다. 그렇지 않으면 접점이 가열되어 화재가 발생할 수 있습니다.

연선을 슬리브에 끼우면 안 됩니다. 운이 좋지 않을 수도 있고 이미 알고 있는 일이 일어날 수도 있습니다.

와이어 직경에 맞는 슬리브 크기를 선택하는 것이 중요합니다. 그렇지 않으면 끼일 경우 빠지거나 파손될 수 있습니다.

터미널 블록을 구입할 때 비문에 속지 마십시오. 그들은 거짓말을 하고 있다. 전류를 2개 또는 3개의 슬리브로 나누는 것이 좋습니다.

실습에서 알 수 있듯이 그러한 터미널을 전혀 구입하지 않는 것이 좋습니다. 그리고 그것을 사용한다면 예를 들어 전구와 같은 작은 것을 연결하기 위해서만 사용하십시오.

이름없는 중국 기즈모도 마찬가지입니다. 과하게 입는 것보다 과하게 입는 것이 낫다. 따라서 Tridonic, ABB, Legrand, Verit와 같이 검증된 일반 제조업체의 단말기를 구입하십시오.

TB 시리즈 터미널 블록

뚜껑이 있는 단단한 검은색 플라스틱으로 제작되었습니다. 이것은 이전 것보다 훨씬 낫습니다.

내부는 두 개의 나사와 플레이트로 구성됩니다.

여기에서 나사를 감싸고 판으로 눌러야 합니다.

좋은 점은 여기에서 전선이 나사 자체가 아닌 철판으로 이미 고정되어 있기 때문에 의심 할 여지없이 큰 장점입니다.


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표면은 클램핑 표면을 많이 증가시키지 않는 것과 같으며 이는 연선 코어와 솔리드 코어를 모두 클램핑할 수 있음을 의미합니다. 그럼에도 불구하고 알루미늄은 수시로 확인해야 합니다. 이러한 터미널의 나쁜 점은 공유하지 않는다는 것입니다. 그리고 6개 미만은 거의 발견되지 않을 것입니다.

셀프 클램핑 단자(WAGO, REXANT 773 시리즈)

그들은 다음과 같이 보입니다 :

매우 편안한 클램프. 당신이 필요로하는 것은 전선을 벗기고 끝까지 밀어 넣는 것입니다.

해당 터미널 내부에는 압력판이 파란색 화살표로 표시되고 작은 주석 도금 구리 막대가 주황색으로 표시되는 것과 같은 것이 있습니다.

전선을 집어넣으면 다음과 같이 됩니다.

즉, 와이어는 판으로 선술집에 단단히 밀착되어 지속적으로 유지되어 떨어지지 않습니다.


두려움 없이 알루미늄 와이어를 이 터미널에 밀어 넣을 수도 있습니다.

다음은 정확히 동일하지만 투명한 터미널입니다.

그들의 장점은 반투명 벽을 통해 와이어가 얼마나 깊이 삽입되는지 볼 수 있다는 것입니다. 이 단자는 4kW에 적합합니다. 그러나 하나의 큰 BUT가 있습니다. 즉, 오리지널 WAGO 단말기에만 이러한 기능이 있습니다. 나머지의 경우 최대 전류는 낮은 표시기로 제한됩니다.

WAGO 222 시리즈 터미널

직경이 다르고 재질이 다른 와이어가 있는 경우 이러한 단자는 필수 불가결합니다.

이 터미널에는 레버가 있습니다.

레버를 올리면 와이어를 삽입하고 레버를 내려서 고정해야 합니다.

레버를 들어 올려 빼면 와이어를 교체할 수 있습니다. 현명한 것은 최대 32A의 전류를 전도합니다.

우선, 서로 다른 유형의 연결이 서로 다른 조건에서 사용될 수 있다는 것을 이해해야 합니다. 그리고 그들의 선택은 특정 작업에 따라 다릅니다.

예를 들어 단자대 또는 클램프가 있는 소형 정션 박스에서 최대 2.5mm2의 작은 단면의 전선을 연결하는 것이 훨씬 더 편리합니다. 그러나 스트로브 또는 케이블 채널에 대해 이야기하고 있다면 여기에서 슬리브가 나옵니다.

가장 간단하고 동시에 안정적인 연결 유형 세 가지를 고려하십시오.

PPE 유형 연결부터 시작하겠습니다. 다음과 같이 해독됩니다.

  • 에서연결
  • 그리고절연
  • 흥분

단순한 모자처럼 보입니다. 다른 색상이 있습니다.

또한 각 색상은 정맥의 특정 부분에 속하는 것을 의미합니다.

코어는 이 캡에 삽입되고 함께 꼬여 있습니다.

올바르게 수행하는 방법, 먼저 코어를 비틀고 캡을 씌우거나 PPE 자체로 직접 비틀는 방법은 기사 "."에서 자세히 설명합니다.

결과적으로 PPE 덕분에 즉시 보호되고 절연되는 좋은 구식 트위스트를 얻을 수 있습니다.

또한 풀림을 허용하지 않는 스프링 장착 접점이 있습니다.

또한 이 프로세스는 스크루드라이버용 PPE 부착물을 사용하여 약간 자동화할 수 있습니다. 이는 위의 글에서도 다루고 있습니다.

다음 보기는 Wago 터미널 블록입니다. 그들은 또한 서로 다른 크기와 서로 다른 수의 연결된 와이어 (2, 3, 5, 8)로 제공됩니다.

모노코어와 연선을 함께 연결할 수 있습니다.

또한 이것은 다양한 유형의 Vago와 단일 유형 모두에서 구현될 수 있습니다.

다중 와이어의 경우 클램프에 래치 플래그가 있어야 합니다. 이 플래그를 열면 와이어를 쉽게 삽입하고 스냅 후 내부에 고정할 수 있습니다.

제조업체에 따르면 가정 배선의 이러한 단자대는 최대 24A(조명, 소켓)의 부하를 쉽게 견딜 수 있습니다.

32A-41A에는 별도의 소형 시편이 있습니다.

다음은 Wago 클램프의 가장 인기 있는 유형, 마킹, 특성 및 설계된 섹션입니다.

시리즈 2273 시리즈 221-222 시리즈 243 시리즈 773 시리즈 224



최대 95mm2의 케이블 섹션을 위한 산업용 시리즈도 있습니다. 터미널은 정말 크지만 작동 원리는 작은 터미널과 거의 동일합니다.

200A 이상의 전류 값으로 이러한 클램프의 부하를 측정하고 동시에 타거나 가열되는 것이 없음을 확인하면 Wago 제품에 대한 많은 의심이 사라집니다.

Vago 클램프가 중국 가짜가 아닌 원본이고 동시에 올바르게 선택된 설정으로 회로 차단기로 라인이 보호되는 경우 이러한 유형의 연결은 가장 간단하고 현대적이며 설치하기 쉬운 연결이라고 할 수 있습니다. .

위의 조건 중 하나를 위반하면 결과가 매우 자연스럽게 나타납니다.

따라서 wago를 24A로 설정하고 동시에 이러한 배선을 자동 25A로 보호할 필요가 없습니다. 이 경우 접점은 과부하 중에 소손됩니다.

항상 올바른 vago 터미널 블록을 선택하십시오.

일반적으로 자동 기계는 이미 가지고 있으며 부하와 최종 사용자가 아닌 주로 전기 배선을 보호합니다.

터미널 블록과 같은 상당히 오래된 유형의 연결도 있습니다. ZVI - 절연 나사 클램프.

외관상 이것은 와이어를 서로 연결하는 매우 간단한 나사 연결입니다. 다시 말하지만, 다른 섹션과 다양한 모양에서 발생합니다.

기술적 특성(전류, 단면적, 치수, 나사 토크)은 다음과 같습니다.

그러나 ZVI에는 가장 성공적이고 안정적인 연결이라고 할 수 없기 때문에 여러 가지 중요한 단점이 있습니다.

기본적으로 두 개의 와이어만 이러한 방식으로 서로 연결할 수 있습니다. 물론 특별히 큰 패드를 선택하지 않고 거기에 여러 개의 와이어를 밀어 넣지 않는 한. 해야 할 일을 권장하지 않습니다.

이러한 나사 연결은 단선에 적합하지만 유연 연선에는 적합하지 않습니다.

유연한 와이어의 경우 NShVI 러그로 눌러야 하며 추가 비용이 발생합니다.

실험으로 다양한 유형의 연결에 대한 과도 저항이 마이크로옴미터로 측정되는 네트워크에서 비디오를 찾을 수 있습니다.

놀랍게도 가장 작은 값은 나사 단자에 대해 얻어집니다.

그러나이 실험이 "신선한 접촉"을 의미한다는 사실을 잊지 마십시오. 그리고 1년 또는 2년 동안 집중적으로 사용한 후에 동일한 측정을 시도하십시오. 결과는 완전히 다를 것입니다.

구리와 알루미늄의 조합

종종 구리 도체를 알루미늄과 연결해야 하는 상황이 있습니다. 구리와 알루미늄의 화학적 성질이 다르기 때문에 산소와 직접 접촉하면 산화가 발생합니다. 종종 회로 차단기의 구리 접점에서도 이러한 현상이 발생합니다.

산화막이 형성되어 저항이 증가하고 발열이 일어난다. 이를 방지하기 위해 3가지 옵션을 사용하는 것이 좋습니다.


그들은 알루미늄과 구리 사이의 직접적인 접촉을 제거합니다. 커뮤니케이션은 강철을 통해 이루어집니다.


접점은 별도의 셀에서 서로 분리되며 페이스트는 공기의 유입을 방지하고 산화 과정이 진행되는 것을 방지합니다.


도체를 연결하는 세 번째 간단한 방법은 슬리브로 압착하는 것입니다.

GML 슬리브는 구리선 연결에 가장 자주 사용됩니다. 다음과 같이 해독됨:

  • G일자
  • 하나의
  • 좁혀진


순수 알루미늄을 연결하려면 - GA(알루미늄 슬리브):


구리에서 알루미늄으로 전환하는 경우 특수 GAM 전환:


압착방식은? 모든 것이 아주 간단합니다. 두 개의 도체를 가져 와서 필요한 거리까지 벗겨냅니다.

그 후 슬리브 양쪽에 도체를 내부에 삽입하고 압착 집게로 전체를 압착합니다.

명백한 단순성으로 인해이 절차에는 몇 가지 규칙과 뉘앙스가 있습니다. 따르지 않으면 겉보기에 신뢰할 수있는 연락처를 쉽게 망칠 수 있습니다. 기사 " " 및 " "에서 이러한 실수를 피하는 방법에 대한 규칙에 대해 읽어보십시오.

35mm2-240mm2의 큰 섹션의 도체로 작업하려면 유압 프레스가 사용됩니다.

최대 35mm2의 섹션까지 핸들 범위가 큰 기계식도 사용할 수 있습니다.

슬리브는 와이어 단면과 튜브 길이에 따라 2~4회 압착해야 합니다.

이 작업에서 가장 중요한 것은 소매의 올바른 크기를 선택하는 것입니다.

예를 들어, 모노 필라멘트를 연결할 때 슬리브는 일반적으로 더 작은 섹션의 크기로 가져옵니다.

이런 식으로 같은 지점에서 동시에 여러 컨덕터를 연결할 수 있습니다. 이 경우 하나의 슬리브만 사용됩니다.

가장 중요한 것은 내부 공간을 완전히 채우는 것입니다. 동시에 3개의 컨덕터를 압착하고 내부에 여전히 빈 공간이 있는 경우 동일한 와이어의 추가 부분 또는 더 작은 단면의 컨덕터로 이 여유 공간을 "채워야" 합니다.


슬리브 크림핑은 특히 리드 케이블을 포함하여 케이블을 확장해야 하는 경우 가장 다양하고 안정적인 연결 중 하나입니다.

이 경우 단열재는 주요 단열재와 거의 동일하며 외부 튜브 HERE도 케이싱으로 사용됩니다.

물론 이러한 목적으로 PPE 또는 Wago를 사용하지는 않지만 GML 슬리브가 바로 그 것입니다! 동시에 케이블 채널에서도 스트로보에서도 모든 것이 콤팩트하고 쉽게 감소합니다.

용접 및 납땜

위의 모든 연결 방법 외에도 경험이 풍부한 전기 기술자가 가장 신뢰할 수 있다고 생각하는 두 가지 유형이 더 있습니다.

항상 그런 것은 아니지만 도움이 되더라도 알루미늄 단선을 유연한 구리 연선과 연결할 수 있습니다. 또한 콘센트나 연장 코드에 영원히 묶여 있습니다.

근처에 전압이나 발전기가 전혀 없다면?

동시에 기본 프레스 집게는 전기 설치자의 90%에 있습니다. 이를 위해 가장 비싸고 멋진 것을 구입할 필요는 없습니다.

예를 들어, 배터리. 물론 편리합니다. 가서 버튼을 누르기만 하면 됩니다.

중국인도 압착 작업에 잘 대처합니다. 또한 전체 과정은 1분도 채 걸리지 않습니다.




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