Проходные двухклавишные выключатели: 5 схем
Статья посвящается теме про проходные двухклавишные выключатели, схема подключения которых однозначно не простая.
Начинающие электрики часто путаются с обычными одноклавишными, проходными и перекрестными выключателями.
Поэтому я вначале подробно показываю, как они отличаются по конструкции и принципами работы, а затем демонстрирую их монтажные и электрические схемы управления освещением.
Содержание статьи
Чем проходной двухклавишный выключатель отличается от одноклавишного, обычного и перекрестного простыми словами: 2 важных принципа
При выборе любой конструкции начинающему домашнему электрику рекомендую:
- вначале взглянуть на обозначение корпуса с лицевой стороны;
- а затем — уточнить принцип работы механизма встроенных контактов.
Причем во втором случае, в силу имеющихся ошибок производителей, настоятельно советую вызванивать схему мультиметром или проверять иными электрическими методами.
Во всех приводимых ниже примерах я намеренно не буду упоминать светодиодные и иные подсветки клавиш, облегчающие ориентирование человека в темноте. Они никак не влияют на работу рассматриваемых ниже устройств.
Понимаю, что дизайн бытового прибора может сильно повлиять на интерьер комнаты. Однако этот вопрос опускаю. Своей задачей ставлю описание чисто электрических и эксплуатационных характеристик.
Как легко различить бытовые коммутационные приборы освещения по внешнему виду
Сразу замечу, что здесь рассматриваются обычные механические конструкции, не использующие принципы сенсорного управления, ибо это несколько другая тема.
Самый простой выключатель света с одной, двумя или тремя клавишами на лицевой стороне не имеет никаких особых обозначений электрической схемы. Он устанавливается стационарно для одного источника.
Каждая его клавиша механически связана с контактом, коммутирующим фазу, подключаемую проводом к светильнику. При ее манипуляциях разрывается или создается цепь для протекания тока через лампочку.
Проходной выключатель своим названием подчеркивает, что он позволяет человеку нормально проходить по длинным коридорам (проходам) и коммутировать свет не только в начале пути, но и на конечной точке.
На своих клавишах он имеет маркировку, выполненную в виде двух вертикальных равносторонних треугольников, образующих с небольшим разрывом фигуру вертикального ромба.
Перекрестный же коммутатор ставится на какой-то средней части маршрута (перекрестке). Он тоже позволяет управлять светом, но уже из этого места. На его лицевой стороне тоже нанесена фигурка ромба, но она расположена горизонтально.
3 принципа работы контактных групп внутри каждого модуля
Здесь я хочу вначале обратить ваше внимание на сложившиеся традиции названий у людей, связанные с русским языком.
Первоначально слово «выключатель» использовалось для обозначения электрического прибора, коммутирующего цепь тока: включающего и отключающего освещение. Его назвали по одной этой функции, а не двух — «включатель/выключатель».
С тех пор термин так и прижился в нашем сознании. Затем электрики создали конструкции, которые позволяют управлять светом из нескольких мест за счет переключения контактных групп.
Правильное техническое название такого прибора, передающее используемую технологию, должно быть «переключатель». Но оно за большинством подобных устройств так и не прижилось.
Подобные модули, в силу сложившейся привычки, не стали переименовывать, но добавили для разных конструкций слова «проходной» и «перекрестный». Специалисты интуитивно улавливают все эти тонкости мышления, а начинающий электрик может запутаться.
Понять это позволяет принцип работы их контактных групп. Показываю все это простеньким изображением внутренних механизмов с одной клавишей.
На левой части картинки видно, что обыкновенный выключатель при замкнутом контакте пропускает ток, а разомкнутом — разрывает.
Переключающая группа проходного модуля, показанная в середине, имеет один фиксированный контактный вход L1, на который всегда подводится потенциал фазы. Его перекидывает переключатель в положение L1-1 или L1-2 в зависимости от состояния клавиши.
Перекрестная конструкция (правая картинка) имеет два жестко скрепленных механических переключателя, соединенных с разными входами L1 и L2. Их позиция зависит от положения клавиши.
Выходные клеммы «1» и «2» объединены по паре переключающихся контактов внутреннего и наружного соединения.
При таких переключениях просто меняется направление тока на выходных клеммах, что на техническом языке называют «реверс». За счет этого свойства подобные конструкции получили дополнительное наименование — реверсивные.
Показывая последовательно две последние картинки, я попытался незаметно обратить ваше внимание на схожесть конструкций перекрестных и проходных корпусов. Это можно использовать на практике.
Достаточно на двухклавишном проходном модуле доставить перемычки на выходе и механически сблокировать клавиши для одинакового срабатывания: получится одноклавишный реверсивный переключатель. Однако не советую этим заниматься.
Перекрестная система контактной группы также применяется внутри модулей с двумя раздельными клавишами. Там помещают 2 независимых механизма.
Все типы двухклавишных выключателей тоже работают по этому принципу. Они в своих корпусах умещают по два таких раздельных друг от друга модуля.
Схемы подключения двухклавишных проходных выключателей и маркировки клеммных гнезд наносятся на тыльной стороне их корпуса.
В зависимости от производителя они могут иметь разное расположение контактных клемм для подключения входных и выходных проводов. Все это необходимо учитывать при работе.
Я еще раз подчеркиваю, что прозвонка всех цепочек контактных групп до начала монтажа позволит избежать совершения ошибок, допускаемых новичками.
Проведение предварительных электрических проверок — полезная привычка опытного мастера.
Дополнительно хочется заметить, что у проходных и реверсивных моделей отсутствуют четкие понятия «Включено» и «Отключено», присущие обычным выключателям света. Эти функции задаются положением контактных групп всех последовательно задействованных в схеме модулей.
Схема управления освещением обычными проходными выключателями из двух мест: кратко
Ее привожу потому, что она упрощает понимание принципов, заложенных в схемы подключения двухклавишных модулей, созданных для управления светом из разных точек.
Например, войдя в коридор квартиры с улицы вечером, удобно включить свет выключателем №1, повесить верхнюю одежду в настенный шкаф, зайти в спальню и из нее отключить уже ненужное освещение коридора.
Электрическая схема коммутации проводов между светильником, распредкоробкой, выключателями №1 и №2 для этого случая показана ниже.
Потенциал нуля в ней напрямую подается на цоколь лампочки. Фаза же через коммутационные точки распаечной коробки подводится к входной клемме L1 первого переключателя, а с L1 второго направляется непосредственно на центральный контакт светильника.
Промежуточные контакты «1» и «2» обоих корпусов соединены друг с другом. В итоге получается, что фазный потенциал придет на лампочку и зажжёт ее нить тогда, когда обе проходные клавиши занимают одинаковое положение (1 или 2).
При разном сочетании клавиш свечение прекращается.
За счет размещения проходных модулей №1 и №2 в разных удаленных местах квартиры создается возможность коммутацией светильника из той части помещения, где находится человек.
На больших дистанциях потребуется увеличенная длина кабеля. Она может серьезно сказаться на конечной цене осветительной системы.
Ликбез: простая схема подключения проходного выключателя для большого количества светильников — какие таятся опасности
Здесь я показываю принцип, позволяющий управлять различным числом источников света с помощью двух проходных модулей.
В целях безопасности эту конструкцию необходимо запитывать через разделительный трансформатор ТР1 с развязанными от контура земли потенциалами вторичной обмотки. Его выходные цепи желательно использовать на безопасное напряжение 12 или 24 вольта.
В этой проводке для прерывания свечения ламп применяется принцип не разрыва фазы, как обычно, а подачи на нити накала с обеих сторон одноименных фазных или нулевых потенциалов, исключающих протекание тока (появление напряжения).
Если использовать эту разработку без разделительного трансформатора, то надо учитывать, что при любом положении клавиш на лампах всегда будет с какой-то стороны присутствовать фаза. При замене перегоревшей лампочки возникает высокий риск поражения электрическим током.
Все светильники здесь собираются в параллельную цепочку. Их количество ограничивается только токопроводящими свойствами электропроводки и разрывной мощностью контактных групп переключающих устройств.
За счет увеличения риска попадания человека под действие тока эта схема не популярна на практике ибо разделительный трансформатор редко кто решается ставить. Она обычно рассматривается в качестве теоретического примера.
Если вы встретите предложение о ее монтаже, то хорошо подумайте о реализации принципов безопасности. Я ее не рекомендую, а привел только с целью повышения ваших знаний.
Как подключить проходные двухклавишные выключатели для управления двумя источниками освещения из двух мест без ошибок
Теперь немного усложним задачу с точки зрения монтажа электрики, но значительно облегчим удобства пользования осветительными приборами внутри квартиры.
Для этого с помощью двух коммутаторов будем управлять светильниками сразу из коридора или спальни.
Теперь человеку не потребуется передвигаться в сумерках по комнатам. Проходные модули позволят управлять освещением дистанционно. Две люстры, расположенные в коридоре и спальне, можно будет зажечь и погасить любым переключателем.
Электрическая схема подключения проходных двухклавишных выключателей к двум различным светильникам выполнена по принципам предыдущей разработки, но она имеет более усложненный вид.
Здесь расход провода возрос примерно вдвое, количество коммутационных точек в распределительной коробке увеличилось с пяти до восьми, что накладывает определенные трудности при выборе ее габаритов.
В каждом подрозетнике придется подключать по шесть проводов, а это накладывает требование увеличения их внутреннего пространства.
Возможно, потребуется выполнять монтаж в двух распаечных коробках стандартного исполнения или пойти на другие ухищрения.
Частично решить эти проблемы можно за счет прямой прокладки проводов между выходными клеммами проходных модулей, минуя их соединения внутри распределительной коробки.
Таким способом можно сэкономить даже на длине кабельных магистралей, спланировав их оптимальное направление. Но, придется учесть местные условия и отразить все это в проекте.
Схема управления двумя светильниками из трех удаленных точек с нуля
Трудности с осветительными приборами могут возникнуть:
- внутри длинных узких коридоров с последовательным расположением входов в квартиры;
- на лестницах частного дома между пролетами каждого этажа;
- в спальных комнатах с маленькими детьми, когда требуется оперировать светом в ночное время;
- на дачах и частных домах, когда возникает необходимость переключать различные участки придомовой территории;
- в других подобных ситуациях.
Здесь нам уже потребуется использовать перекрестный выключатель, дополнительно разрывающий каждую цепочку проходной схемы по принципу реверса. Размещаем его в средней точке маршрута, например, комнате №2.
Поскольку нам придется оперировать двумя светильниками, то все переключатели должны иметь по 2 клавиши.
Каждая из них у любого модуля в этой схеме работает на свой осветительный прибор. Вам потребуется смонтировать их однообразно, иначе возникнут трудности с запоминанием их назначения.
Чтобы не загромождать чертеж лишними линиями показываю принцип работы без расположения промежуточных коммутационных точек в распределительной коробке. Все кабельные соединения допустимо вести таким способом между корпусами модулей напрямую.
Здесь загорание любого светильника достигается включением трех последовательно соединенных клавиш каждого переключателя, а его отключение — разрывом этой цепочки в любой точке коммутации.
Принципы управления двумя светильниками из четырех разных комнат простыми словами
Берем все тот же самый принцип, но просто вставляем в одной средней точке такой же дополнительный модуль реверсивного типа. Картинка обвязки его проводами показана ниже.
Двухклавишные проходные выключатели здесь уместно располагать по краям кабельных трасс, а перекрестные — в средних точках маршрута.
Тщательное планирование маршрутов прокладки с замером оптимального размещения проводов позволит сократить материальные затраты, сэкономить на цене электропроводки. Будьте внимательны.
Монтаж подобной электрической проводки требует определенных навыков. Его следует выполнять в следующей последовательности:
- продумывается замысел работы осветительных приборов непосредственно в конкретных комнатах с разметкой мест расположения всех выключателей, светильников и распределительных коробок;
- учитывается коммутируемая мощность осветительной сети, рассчитывается сечение токопроводящих магистралей;
- по замыслу хозяина создается проект на бумаге. По нему обсуждаются все мелкие детали и возникшие вопросы, включая типы проводов и кабелей, их количество;
- прямо по строительным конструкциям рисуются и согласовываются маршруты кабельных трасс. Не забывайте проверять возможность их прокладки приборами поиска скрытой проводки;
- в соответствии с проектом закупается необходимое оборудование. При покупке проходных и реверсивных модулей сразу рекомендую вызвонить работу их контактных групп, не полагаясь на приведенную схему и заверения продавца;
- в зависимости от способа прокладки проводов (скрытый или открытый монтаж) устанавливаются электрические приборы на конечных точках;
- согласно монтажной схемы выполняются штробы для закрытой проводки или монтируются плинтуса, кабель-каналы для открытого способа прокладки;
- кабели и провода укладываются в подготовленные места с обязательной маркировкой каждого конца внутри монтажной коробки. Это сэкономит время на прозвонке электрических цепочек при их сборке;
- все концы жил маркируется по монтажной схеме. Этот процесс значительно облегчает цветовая разметка изоляции проводов, выполненная на заводе. Учитывайте это свойство заранее при покупке;
- последовательно собираются все электрические цепочки. Результаты каждой операции рекомендую помечать на монтажной схеме цветным карандашом, подчеркивая им каждый выполненный элемент. При необходимости соединения жил проводов между собой используйте только разрешенные ПУЭ приемы;
- никогда не подключайте впервые собранную проводку под действующее напряжение сети без проверки состояния ее правильности и качества изоляции. Случайно нарушенный при монтаже диэлектрический слой может стать причиной короткого замыкания или попадания незадачливого работника под действие тока. Изоляцию обязательно проверяйте и испытывайте мегаомметром, а работу контактных групп — прозвонкой их участков вместе с подключенными проводами;
- при первом включении собранной проводки под напряжение удалите с места работы всех лишних людей, примите повышенные меры безопасности от поражения электрическим током. На этом этапе проявляются все скрытые дефекты, которые были допущены, но не замечены.
Приведенный алгоритм действий выработан на основе большого опыта электрика. Он не раз выручал меня от возникновения серьезных проблем. Поэтому рекомендую его строго придерживаться.
На этом тема использования проходных выключателей не заканчивается. С их помощью создают более сложные схемы. В качестве примера показываю принцип управления тремя светильниками из двух комнат. Здесь уже нужны модули с тремя клавишами.
Ее тоже можно разнообразить и расширять по приведенным выше принципам. Однако постепенно, если вы заметили, получается слишком усложненная конструкция.
Любую из рассмотренных выше схем можно доработать врезкой в нее датчиков движения или таймеров. Технических сложностей здесь не должно возникнуть, а вот необходимость такой конструкции придется решать вам самостоятельно в конкретных условиях квартиры.
Отдельно хочется выделить группу популярных производителей проходных и перекрестных выключателей. Хорошо зарекомендовали себя в среде электриков:
- французская компания промышленного электротехнического оборудования Schneider Electric;
- акционерная компания Legrand из Франции;
- корпорация производителей из Швеции и Швейцарии АВВ;
- итальянский производитель дизайнерской электрофурнитуры Bticino;
- турецкая компания Viko.
Рекомендую приобретать исключительно качественные изделия от брендовых производителей. Они надежны, отвечают требованиям безопасности, долговечны при эксплуатации.
Сложную с точки зрения монтажа и конструкции осветительную систему легко упростить другими способами. Кратко останавливаюсь на их рассмотрении ниже.
2 научных методики управления освещением удаленных территорий из любых мест
Начну их объяснение с наиболее старой и отработанной технологии.
Как работает импульсное реле в схеме освещения
Типовой малогабаритный релейный модуль импульсного типа создается в корпусе с возможностью установки на Din рейку.
Как и в любом реле здесь имеется обмотка, которая при подаче на нее управляющего сигнала, в нашем случае — импульса тока, срабатывает. Это вызывает изменение положения выходного силового контакта: он открывается или закрывается.
Конструкции подобных реле разрабатываются под разные типы напряжения и нагрузки. Для использования в схемах освещения обычно выбирают модули на 220 вольт по мощности коммутируемых лампочек.
Схема управления освещением от импульсного реле выглядит следующим образом.
Само импульсное реле защищается автоматическим выключателем и своим силовым контактом подает или снимает потенциал фазы на светильник. Оно работает от импульса, поступающего с любой кнопки.
Параллельное включение нужного количества кнопочных выключателей, работающих по принципу замыкающего контакта с самовозвратом, обеспечивает подачу управляющего импульса на реле.
Коммутировать сигнал можно с любого участка. Причем цепи создания импульса не передают больших мощностей и могут выполняться тонким проводником.
Однозначными преимуществами этой схемы по сравнению с проходными двухклавишными выключателями являются:
- простота и доступность элементной базы: кнопки надежнее чем проходные и реверсивные модули. В случае поломки их легко поменять;
- подключение реле к светильнику не требует монтажа сложных логических цепочек из толстого провода с запутанным монтажом. Кабель между ними проложить не сложно. Обвязку же кнопок вообще в большинстве случаев допустимо выполнить обычной телефонной «лапшой»;
- значительная экономия материальных средств за счет снижения затрат на кабельную продукцию.
К недостаткам этой конструкции относятся:
- необходимость для каждого светильника приобретать индивидуальное импульсное реле;
- требование разносить эти модули на небольшое расстояние друг от друга, вызванное возможностью их ложного срабатывания от импульса, поступающего на соседний близкорасположенный корпус.
Системы освещения, управляемые импульсными реле, создают серьезную конкуренцию технологиям, использующим проходные и перекрестные выключатели.
Отдельное внимание следует обратить на беспроводные конструкции.
Современная схема удаленного управления светом в системе Умный дом
Благодаря развитию научных разработок в области микропроцессорных технологий, совершенствованию проводных и беспроводных каналов передачи информации появилась возможность управлять бытовым освещением удаленно.
В качестве примера была освоена и оценена самая простая система умного дома для квартиры от компании Sonoff.
Довольно удачно и практично получилось управлять светом со смартфона через каналы информации интернет.
Однако подключение умного выключателя от Сонофф требует наличия трех проводов в подрозетнике, а в старых зданиях везде проложено только два. Мне пришлось менять этот участок. Думал, что это не вызовет сложностей.
Но от старого хозяина остался сюрприз. Пришлось прикладывать значительные усилия и смекалку для монтажа нового участка. В итоге выключатель света Sonoff с дистанционным управлением заработал нормально.
Две последние методики я привел для того, чтобы вы могли сконцентрировать свои усилия на анализе разных способов управления домашним освещением, выбрать наиболее подходящий.
Проходные двухклавишные выключатели, схема подключения которых требует хороших навыков электрика, являются не единственным средством решения подобных задач. Ищите оптимальный вариант под свои конкретные условия.
Я же вам предлагаю дополнительно ознакомиться с материалами полезного видеоролика по нашей теме.
Автор «Обо всем Это интересно» довольно просто и подробно преподносит полезную для новичков информацию.
Напоминаю, что сейчас вам удобно поделиться своим мнением в комментариях или задать вопрос для его совместного обсуждения.
устройство, разновидности и принцип работы
Для экономии места в коридорах и жилых комнатах применяется двухклавишный проходной выключатель. Прибор повышает комфортность управления источниками света из нескольких точек. Перед началом монтажа стоит спроектировать расположение проводки и ориентироваться на геометрию помещения.
Содержание
- Особенности двухклавишного коммутатора
- Конструктивные отличия
- Как работает 2-х клавишный ПВ
- Сфера использования
- Разновидности приборов
- По способу установки
- По типу работы клавишной пружины
- По способу коммутации элементов
- Схема подключения
- Подключение двух устройств из двух точек
- Последовательность действий и общие требования
- Инструменты и материалы
- Сечение силового кабеля по мощности потребления группы
- Соединение проходного двухклавишного выключателя для управления из 2-ух мест
- Особенности распайки двухклавишного ПВ
- Основные ошибки при установке переключателей
Особенности двухклавишного коммутатора
2-х клавишный проходной выключатель с подсветкойДвухклавишный переключатель подсоединяется к схеме освещения через второй перекидной контакт каждого коммутатора с двумя кабелями между ними. Фактически прибор является сдвоенной одноклавишной моделью с четырьмя проводами. Электроцепь каждой жилы – автономный элемент осветительной линии, обеспечивающий запитку конкретной лампы без взаимодействия с остальными частями.
В зависимости от бренда на входах и выходах прибора присутствует от 2 до 4 клемм. К примеру, выпускаются выключатели с 1-й фазной клеммой, 1 выводной клеммой на лампочку, 4 клеммами для промежуточных кабелей.
Удобство двухклавишных моделей заключается в возможности активации света с разных углов комнаты.
Конструктивные отличия
Тыльная сторона выключателяКонструктивно ДПВ является стационарными контактами корпуса и подвижного пружинного механизма качения. Для крепления контактных клемм и переключения предназначен пластиковый или керамический каркас. Контактов у прибора 4-6, некоторые бренды их нумеруют.
Тумблер производится с двумя клавишами без стандартных обозначений, но о его двойном назначении можно судить по разнонаправленным стрелкам. Кнопки в едином корпусе отличатся независимостью схем, что обеспечивает контроль двух линий освещения. Замыкание электрической цепи осуществляется автономно с 2 кнопок.
Как работает 2-х клавишный ПВ
Функционал двойного переключателя похож на работу одинарного. Основное отличие – в соединении двух одинаковых элементов в одном корпусе, что расширяет возможности устройства. При нажатии на клавишу выключателя происходит перекидывание контактов, замыкание цепи и зажигание лампочки. Расключение, т.е. переключение в обратном порядке обеспечивает размыкание цепи.
Алгоритм включения света производители указывают на клавишах стрелочками.
Сфера использования
Часто применяют проходной выключатель для длинных коридоровУстановка двойного проходного выключателя по причине коммутационной способности в 16 А допускается только для управления линией с нагрузкой до 3 кВт. Устройство применяется:
- для управления светом в ванной и туалете с одного элемента;
- регулирования яркости лампы на люстре;
- включения/выключения светодиодной ленты натяжного потолка;
- активации и отключения ночников;
- создания освещения в комнате с несколькими лампами;
- группового управления лампочками в холлах и коридорах.
Применение двойных переключателей обеспечивает экономию провода, направленного к одинарным моделям.
Разновидности приборов
Перед тем как подключать ДПВ нужно разобраться с классификацией. Знание особенностей монтажа, типа активации поможет правильно подобрать коммутатор.
По способу установки
Накладной проходной выключательСуществует две разновидности:
- Внутренние, или «утопленные». Располагаются в стене как элемент скрытой проводки. Кабель прокладывается в штробе или внутри ГКЛ. Чтобы подсоединить переключатель, понадобится дополнительно поставить в отверстие подрозетник для рабочей части. На него подводятся монтажные канавки.
- Наружные. Устанавливаются в случае прокладки проводов в гофре или коробе поверх стены. На фарфоровых изоляторах в коробах не укладываются. Наружные выключатели оправданы в деревянных дачах, хозпостройках и подсобках.
Используйте наружные модели для временной проводки.
По типу работы клавишной пружины
Двухклавишный переключатель функционирует по таким принципам:
- Сжатие: при надавливании на кнопку сила поступает на шарик, который сжимает пружину. Элемент скользит по оси качания коромысла, и двигаясь по его плечу, обеспечивает перемещение активного узла с контактами.
- Растяжение: на клавише находится рамка, прижатая к основанию пружины. Деталь качается по оси, разрывая или создавая электроконтакт.
Вне зависимости от механизма переключается активная часть.
По способу коммутации элементов
Перекидной выключатель с винтовыми зажимамиПодключить ДПВ можно при помощи винтовых или безвинтовых зажимов.
При установке на винтовые зажимы основная сложность работ – отсутствие маркировки контактов. Для поиска входа понадобится индикаторная отвертка. Гнезда под фазу находятся вверху керамического корпуса. Перед подключением с проводов на 0,7 см снимают изоляцию.
На верхний контакт подводят фазу, вставляя зачищенный участок в зазор, образовавшийся при раскручивании винта. Два оставшихся контакта подсоединяют аналогично.
У безвинтовых моделей контакт проводников осуществляется при помощи токопроводящей арматуры. С провода снимается на 8-10 см длины изоляционный слой. Фазную жилу подкидывают на контакт входа вверху панели. Он определяется по маркеру 1 или L.
Зачищенную часть провода помещают в специальный проем. Фиксация происходит при помощи внутреннего пружинного узла. Остальные жилы без изоляционного покрытия устанавливаются в гнезда для контактов выхода.
Винтовые зажимы требуется периодически подтягивать.
Схема подключения
Схема подключения проходного выключателя из двух местСтандартная схема подключения двухклавишного проходного выключателя предусматривает наличие в помещении:
- распредкороба на 10-30 см ниже линии потолка;
- основного прибора – ДПВ;
- светильников в двух комнатах.
После монтажа оборудования его нужно связать в единую систему следующим образом:
- Выключить вводной квартирный автомат.
- Найти в распределительном коробе двухжильный кабель с нулем и фазой.
- Фазный провод из распредкороба вывести на неподвижный контакт входа.
- Соединить при помощи еще двух фазных проводов неподвижные отводные контакты с патронами лампы.
- На один контакт патрона подкинуть фазную жилу, на второй – нулевую и соединить ее с нулем питания в распредкоробке.
Соединение входных контактов допускается только фазой.
Подключение двух устройств из двух точек
Схема предусматривает обустройство двух групп лампочек в начале и в конце помещения для удобства управления. Распределительный короб с целью экономии кабеля ставится рядом со щитком.
Последовательность действий и общие требования
Штробление стенПошаговый алгоритм монтажа предусматривает подбор провода с расчетом сечения и длины, соединение проводов, распайку конструкции.
После подбора кабеля:
- Перфоратором высверливаются отверстия в кирпичной или бетонной поверхности. Работают коронкой, отступив от потолка 15-20 см.
- В вертикальном направлении на расстоянии 60-90 см от напольной поверхности просверливается ниша для 1-го подрозетника.
- С противоположной стороны проделывается штроба под второй подрзозетник.
- Кабель с большим сечением прокладывается от распредщитка к распределительному коробу.
Соединение проводов в распредкоробке методом пайки
- От короба до переключателей организуется линия из 2-х проводов с 3-мя жилами. Их сечение должно быть меньше.
- Для линии осветительных приборов применяются трехжильные кабели, уложенные согласно схеме.
- Выполняются петли по 30-40 см под плафоны.
- В распределительный короб и в подрозетики прокладываются концы кабеля.
- Корпуса помещаются в ниши, крепятся на гипсовую смесь.
После застывания гипса с концов снимается изоляционный слой, производится соединение провода, подключение светильников и розеток.
Инструменты и материалы
Для установки понадобится приобрести распредкороб, 2 внутренних подрозетка под бетонную и кирпичную стену, 2 устройства ДПВ, элементы освещения. Монтаж переключательных приборов выполняется с использованием пассатижей, уровня, гаечных ключей, кусачек, канцелярского ножа, отвертки, клеммников, изоленты.
Сечение силового кабеля по мощности потребления группы
Монтаж двойного коммутатора осуществляется при помощи провода с 6-ю жилами. Допускается использовать разный тип маркировки – ВВГ, ПУНП, ВВП, MYN, но только с двойной изоляцией и медными жилами. Сечение изделий выбирается в соответствии с таблицей.
Мощность, кВт | Ток, А | Длина, м | Сечение, мм2 |
1 | 4,6 | 34,5 | 1 |
2 | 9 | 17,5 | 1 |
3 | 13,5 | 17,5 | 1,5 |
3,5 | 16 | 24,5 | 2,5 |
4 | 18 | 21,5 | 2,5 |
6 | 27 | 23 | 4 |
8 | 36,5 | 25 | 6 |
Несоответствие длины, суммарной мощности и сечения провода приведет к перегреванию контактов и повреждению сети.
Цвет проводов побирается на основании СНиПа, ГОСТА Р-50462-92 и гл. 1 ПУЭ:
- нейтраль – синего или голубого цвета;
- заземление – желто-зеленое;
- фаза и точки ее коммутации – черный, красный.
Иногда разрешено применять белую фазу.
Соединение проходного двухклавишного выключателя для управления из 2-ух мест
Принцип подключения проходных выключателейРеализовать схему подключения двухклавишного проходного выключателя на 2 точки целесообразно до работ по внутренней отделке комнаты. Она выполняется пошагово:
- Проделывание штроб – одной от ПВ к распределительному коробу, двух – в обратном направлении, одной – от распредкороба до осветительных приборов.
- Выбор проводников для участка от распредкороба до первого переключателя. Подойдут 2 кабеля с 3-мя жилами или 3 кабеля с 2-мя жилами.
- Подводка двух жил для подачи напряжения на первый выключатель, а остальных четырех – на второй через распределительный короб.
- Подсоединение на второй ДПВ в штробе 3-х двужильных кабелей. Две жилы следует направить к источникам света, оставшиеся 4 – на первое переключающее устройство.
- Подключение на осветительный прибор 1-2 нулевых проводников.
- Прокладка двухжильного кабеля питания к распределительному коробу.
Подбирайте размер короба так, чтобы в него поместилось 16 проводов минимум.
Особенности распайки двухклавишного ПВ
Соединительные клеммы WAGOПри выполнении схемы двухклавишного проходного выключателя необходимо продумать способ фиксации проводов. К популярным технологиям относятся скрутка с последующей пропайкой или сваркой концов.
Популярным способом крепления является крепление элементов проводки с пружинными зажимами на контактах. Для прочности электрического соединения и быстрой сборки целесообразно использовать:
- Клеммы WAGO. Многоразовые зажимные фиксаторы, которые снимаются на время ремонта линии.
- Зажимы Werkel. Находятся на концах контактов. По нажатию кнопки на клемме открывается отверстие. В него вставляется конец провода без изоляции.
Фазный конец подкидывается на первый контакт. Между ним и первым делают перемычку.
Основные ошибки при установке переключателей
Последовательное соединение ламп при повреждении элемента приводит к выходу из строя всей линииВ процессе подключения двухклавишных моделей выключателей новички допускают несколько ошибок:
- Маленькая длина провода. В распредкоробе должно оставаться 15-20 см для скрутки.
- На кабеле остается изоляция. С верхней части покрытие снимается почти полностью, с жил – на 3-5 см. Это нужно для удобства реализации схемы и качественной скрутки.
- Лампочки подключаются последовательно. Параллельное подсоединение обеспечивает нормальную работу линии при перегорании одного элемента.
- На ДПВ заводят нейтраль. Нужно брать фазу, чтобы предотвратить замыкание линии, приводящее к поломкам бытовой техники.
- Распредкороб и подрозетники садят на гипс без завода концов кабелей. Прикосновение к оголенным проводам небезопасно.
Подрозетники стоит замаскировать декоративными панелями.
Двухклавишные модели переключателей – это автономные устройства в одном корпусе. Удобство их эксплуатации заключается в управлении светом из разных зон комнаты. Для правильного монтажа понадобится выбрать сечение провода и приобретать его с запасом по длине.
устройств подключения | Аллен-Брэдли
Устройства подключения
Наши соединительные устройства включают сетевые среды для Ethernet, ControlNet™, DeviceNet™, Power Media и системы безопасного соединения. Мы предлагаем множество продуктов для DC Micro (M12), AC Micro (1/2), MiniPlus (1, 1-1/8), Mini (7/8), Pico (M8) и M23: шнуры, патч-корды, V — и Y-образные кабели, разветвители, разъемы, подключаемые в полевых условиях, и розетки. Наши системы проводки ввода-вывода включают в себя интерфейсные модули и кабели, которые подключаются с помощью предварительно смонтированных кабелей к цифровым и аналоговым вводам-выводам. Мы предлагаем несколько клеммных колодок IEC и NEMA для удовлетворения ваших потребностей.
Кабели и комплектующие для полевых работ
Кабели и комплекты шнуров обеспечивают надежное соединение датчиков приближения, концевых выключателей, фотоэлектрических датчиков и других полевых устройств. Мы предлагаем широкий ассортимент кабелей (разъемы на каждом конце) и коммутационных шнуров (разъем на одном конце, выводы на другом), разветвители и тройники, распределительные коробки, V-образные и Y-образные кабели, разъемы для монтажа в полевых условиях и панели для монтажа. . Эти компоненты доступны с различными конфигурациями разъемов и материалами корпуса.
Сетевой носитель
Сетевой носитель включает устройства подключения для промышленных сетей, включая Ethernet, ControlNet™ и DeviceNet™. Устройства включают катушки с необработанным кабелем, патч-корды, комплекты шнуров и полную линейку аксессуаров. Наши сетевые мультимедийные компоненты помогают обеспечить производительность сети, упрощая создание вашей архитектуры.
Устройства для подключения к сети питания
Устройства для подключения к сети питания представляют собой соединители типа plug-and-play, которые обеспечивают питание для трехфазных ответвленных цепей двигателей, распределенных контроллеров двигателей ArmorStart® и питание 24 В постоянного тока для вспомогательных устройств, отделенных от сетевого питания. К нашим соединительным устройствам относятся шнуры, патч-корды, магистральные кабели, ответвительные кабели, тройники и переходники, розетки и заглушки.
Клеммные колодки
Клеммные колодки Системы подключения включают винтовые IEC, пружинные IEC, аксессуары для клеммных колодок IEC, клеммные колодки NEMA, принадлежности для клеммных колодок NEMA, клеммные колодки с защитой от прикосновения и клеммные колодки для монтажа на панели. Мы предлагаем множество клеммных колодок, в том числе двухуровневые вставные, термопарные, проходные, заземляющие, компактные проходные, предохранители, датчики, вставные, многоконтурные, мини-, одноконтурные, разъединители нейтрали, изоляция и многое другое.
Что такое клеммная колодка? | Значение и типы
Как соединить два провода? Зачистив изоляцию на концах и скрутив их вместе? Да, это работает. Но безопасно ли это? Мы можем наклеить изоляционную ленту на стык или использовать проводной соединитель. Но что, если есть несколько проводов, которые нужно соединить/подключить рядом друг с другом? Или что, если несколько исходящих проводов должны быть подключены к одному входящему проводу? Тогда этот метод уже не будет ни безопасным, ни удобным. Здесь мы используем клеммные колодки.
Что такое клеммная колодка?
Клеммная колодка (также называемая соединительной клеммой или клеммным соединителем ) представляет собой модульную колодку с изолированной рамкой, которая соединяет 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 токоведущий элемент (металлическая полоса или клеммная колодка). Он также обеспечивает основу для зажимного элемента. Корпус имеет монтажное приспособление, позволяющее легко монтировать или снимать блок с печатной платы или монтажной рейки. Большинство клеммных блоков обычно модульные и устанавливаются на DIN-рейку. Это позволяет нам увеличивать количество терминалов в соответствии с требованиями. Клеммные колодки делают соединения более безопасными, а провода хорошо организованными.
Типы клеммных колодок
Электрические клеммные колодки можно классифицировать на основе конструкции, типа устройства, вариантов подключения и т. д. Тип конструкции
- Одноуровневые проходные клеммные колодки : Они просто используются для соединения двух проводов, т. е. соединения «провод-провод». Их также называют клеммные колодки с одинарным вводом . Одноуровневые клеммные колодки относятся к самому простому типу, имеющему один входной контакт и один выходной контакт.
- Двухуровневые клеммные блоки : Эти блоки имеют еще один уровень соединительных клемм, расположенный над первым. Такое расположение обычно используется для экономии места.
- Трехъярусные клеммные колодки : Так же, как и двухъярусные колодки, они имеют дополнительный уровень наверху. Преимущество использования многоуровневых блоков заключается в том, что в одном блоке можно установить несколько соединений.
Изображение предоставлено: Connectwell.com |
Тип устройства
Изображение предоставлено: Connectwell.com |
— Заземляющие клеммные колодки
Эти блоки часто выглядят как одноуровневые проходные клеммы. Исключением является то, что эти блоки и металлическое соединение, где заканчивается провод, заземляются на панель или DIN-рейку, на которой установлен блок.
— Клеммы с предохранителями
Они аналогичны проходным блокам, за исключением того, что металлическая соединительная планка заменена предохранителем. Поэтому провода будут подключаться через предохранитель, обеспечивающий дополнительную защиту.
— Клеммы для термопар
Они предназначены для подключения проводов термопары. Некоторые соединители
для термопар по существу зажимают выводы термопар вместе с обеих сторон 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 сенсорные блоки работают с трех- или четырехпроводными устройствами, такими как датчики приближения.
— Размыкающие 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 9.