Решил написать самую главную статью для малограмотных электриков, диванных экспертов и прочей интернет-шушары. Что самое интересное народ плодит однотипные статейки и никто не может написать самую суть вопроса : "Где и какие соединения можно применять, а где нельзя". Но вместо этого ведутся упорные баталии на тему "что лучше пайка или сварка" , "ваго или скрутка". Я считаю что каждое соединение оптимально для каких то типов работ.
К неразборным соединениям относятся :
Конечно же при большом желании их можно разобрать с помощью молотка )) Самое главное что надо понять неразборные соединения не требуют обслуживания. Соответсвенно если вы хотите где то похоронить в штукатурке распаячную коробку или закопать два обрезка кабеля в землю, то надо выполнить на контактах неразборные соединения (указанные выше или придумать какие то свои).
К разборным соединениям относятся :
В моих архивах даже не нашлось фотографии скрутки, но не потому то я их не использую, а потому что это настолько банальное соединение, которое я делал миллионы раз. Ну что тут сказать, электрическая скрутка это классика жанра, как сборник песен The greatest hits, ну или romantic collection )) Выполняется скрутка голыми руками или с помощью пассатижей. Теперь что касается длины скрутки - точных данных я не знаю, но где то как то слышал , что необходимо 10 диаметров сечения кабеля. Да да , получается на 2.5 квадрата всего 2.5 сантиметра. Думаю со мной не согласятся люди которые делают хвосты по 10 сантиметров, но им стоит понять что по сути "скрутка" это всего лишь заготовка, "полуфабрикат" для изготовления неразборных соединений и поэтому "навара" от огромной длины нет. Единственное на что я хочу обратить ваше внимание, то что скручивать надо не только зачищенный провод, но и его изолированную часть, а некоторые на это забивают про это забывают. Скрутка отлично подходит для жестких кабелей (моножил) сечением от 0.1 до 10 кв.мм.
Скрутка с помощью изолированных колпачков (СИЗ), по сути таже скрутка, только сразу заизолированная. Плюс данной технологии в том что работать можно без пассатижей, зубами зачистил, накрутил и усе дело готово)
Клемники "под винтик" используются, в основном, в армстронговских светильниках и ничего более из себя не представляют. Что касается wago, по мне так нормальный тип соединений, на фотографии выше прекрасно видно, где его очень хорошо использовать, на светильниках, каких то временных схемах и тд. Серьезную нагрузку я лично ваго не доверяю и тем более не рекомендую "замуровывать" эти соединения под натяжной потолок, за гипсокартонные стены и тд. У ваго есть плюсы - это компактность, скорость монтажа и снижение человеческого фактора. То есть не подготовленный человек соеденит два провода намного лучше вагой чем скруткой. Вагами и клемниками отлично соединяются жесткие провода и мягкие сечениями 0.5-6 мм кв.
Вся суть болтового соединения представленна на картинке выше - можно соединять провода различных марок, сечений , металлов. То есть соеденить медь с алюминием? - легко! главное не забыть проставить шайбу между ними. По надежности очень надежно, но есть некоторые проблемы с герметичностью изоляции, поэтому если требуется использовать где то во влажном помещении - не жалейте изоленты. Болтовые соединения требуют протяжки раз в год. Отлично подходит для соединения кабелей от 0.5 до 70 кв мм.
Сиповские "орехи" появились относительно недавно, но уже заслужили уважение среди мастеров, не только по прямому назначение - соединению СИПа, но и по контакту всего чего только можно на воздушке со всем остальным. При этом имеют огромную номенклуатуру сечений основные это конечно 6мм-35мм и 16мм-95мм. Для затяжки необходим ключ на 10-13-15-17, хотя я могу затянуть спокойно и пассатижами. Для правильного монтажа необходимо срывать контрольную гайку затяжки. По технологии прокалывающие зажимы - одноразовые, а на практике очень многоразовые. Имеют специальную смазку для защиты алюминиевых проводников от образования оксидной пленки. Рекомендую использовать на воздушных линиях, вводах в дом, для воровства электроэнергии ))
Берется скрутка , сварочник и скрутка проваривается - все. На конце скрутки появляется капелька меди. Сопротивление данного соединения близко к нулу это означает что материал соединяется на молекулярном уровне. Отлично варятся медные провода сечением 0.5-10мм. Основное преимущество сварки перед пайкой это скорость и возможность "разобрать" соединение, просто надо откусить медную каплю. Кому нужны фото красивых сварок идем вот сюда "Домик для тещи в Судогде" )
Берется скрутка, паяльник или горелка и проваривается припоем типа пос. На просторах интернета бытует мнение что пайка через 20 лет окисляется - веду статистику 10, пока не заметил. Если серьезно, то при использовании нейтральных флюсов типа канифоль или спиртовой раствор, окисление маловероятно, скорее провода от старости развалятся. Паять хорошо небольшое количество проводов небольших сечений. Да скрутку из 10 проводов по 10кв мм каждый практически можно спаять, но потребуется нехилая мощность паяльника что бы прогреть все это дело.
Ну вот мы и подошли к коронному способу соединения электрических проводов - опрессовка. Берется пресс или клещи или молоток с болтом , ну вообщем все чем можно деформировать гильзу, сама гильза и происходит опрессовка)) Понятно что лучше это выполнять спец инструментом, но бывают аварийные ситуации. По видам металлов которые надо сконнектить гильзы бывают :
естественно хорошо брать гильзы нужного сечения и необходимой марки - тогда опрессовка будет мега качественно и мега надежной. Опрессовка это главный способ соединения кабелей больших сечений от 16 до 240 кв мм в соеденительных муфтах. Но и для соединения в распаячных коробках гильзы можно смело применять, длина гильз малых сечений 20-30мм , для компактности можно пилить пополам. Проблема применения опрессовки распаячных коробках на мой вгляд следующая. Если гильза идет под конкретное сечение кабеля, например 120 квадрат, то она туда отлично плотнетько налазит, другое дело когда используется пучек проводов - скрутка. Тут бывает не просто подобрать нужный размер. Для меня ориентир следущий 4 гостовских 2.5квадрата плотненько влезет в шестерочную гильзу.
zakenergo.ru
При решении задач принято преобразовывать схему, так, чтобы она была как можно проще. Для этого применяют эквивалентные преобразования. Эквивалентными называют такие преобразования части схемы электрической цепи, при которых токи и напряжения в не преобразованной её части остаются неизменными.
Существует четыре основных вида соединения проводников: последовательное, параллельное, смешанное и мостовое.
Последовательное соединение – это такое соединение, при котором сила тока на всем участке цепи одинакова. Ярким примером последовательного соединения является старая елочная гирлянда. Там лампочки подключены последовательно, друг за другом. Теперь представьте, одна лампочка перегорает, цепь нарушена и остальные лампочки гаснут. Выход из строя одного элемента, ведет за собой отключение всех остальных, это является существенным недостатком последовательного соединения.
При последовательном соединении сопротивления элементов суммируются.
Параллельное соединение – это соединение, при котором напряжение на концах участка цепи одинаково. Параллельное соединение наиболее распространено, в основном потому, что все элементы находятся под одним напряжением, сила тока распределена по-разному и при выходе одного из элементов все остальные продолжают свою работу.
При параллельном соединении эквивалентное сопротивление находится как:
В случае двух параллельно соединенных резисторов
В случае трех параллельно подключенных резисторов:
Смешанное соединение – соединение, которое является совокупностью последовательных и параллельных соединений. Для нахождения эквивалентного сопротивления нужно, “свернуть” схему поочередным преобразованием параллельных и последовательных участков цепи.
Сначала найдем эквивалентное сопротивление для параллельного участка цепи, а затем прибавим к нему оставшееся сопротивление R3. Следует понимать, что после преобразования эквивалентное сопротивление R1R2 и резистор R3, соединены последовательно.
Итак, остается самое интересное и самое сложное соединение проводников.
Мостовая схема соединения представлена на рисунке ниже.
Для того чтобы свернуть мостовую схему, один из треугольников моста, заменяют эквивалентной звездой.
И находят сопротивления R1, R2 и R3.
Затем находят общее эквивалентное сопротивление, учитывая, что резисторы R3,R4 и R5,R2 соединены между друг другом последовательно, а в парах параллельно.
На этом всё! Примеры расчета сопротивления цепей тут.
electroandi.ru
Виды клеммников для соединения электропроводки
Соединения проводов через клеммники пользуются все большей популярностью. Ведь это наиболее приемлемый вид соединения, доступный при не промышленных объемах работ.
Он обеспечивает достаточно надежное соединение проводов и соответствует правилам ПУЭ (Правила устройства электроустановок).
Сейчас на рынке представлено богатое разнообразие клеммников. Многие из них используют винтовое крепление, а многие — пружинное. Согласно п. 2.1.21 ПУЭ, и тот и другой вид соединения имеет право на существование в отличие от скруток, которые запрещены.
Можно долго рассуждать на тему надежности соединения проводов методом скрутки, но запрещен он не зря. Поэтому давайте рассмотрим оптимальные варианты замены данного метода.
Винтовой клеммник для соединения проводов является наиболее распространенным. Он представляет собой латунную или медную трубку с винтовыми зажимами, которую заключают в пластмассовый изолятор.
Такие клеммники имеют богатое разнообразие размеров и форм исполнения. Они достаточно надежны.
На фото представлен один из видов винтового клеммника
К недостаткам винтовых клеммников можно отнести:
Обратите внимание! Для исключения обламывания части проводников гибкого провода в месте предполагаемого соединения его складывают вдвое. При этом часть провода, сложенная вдвое, располагается непосредственно под винтом. Это позволяет даже при обламывании части проводников не уменьшить суммарного сечения провода.
К преимуществам винтовых клеммников относят:
Самозажимные клеммники для соединения провода имеют пластиночные пружины, которые заключены в пластиковый корпус. Они могут быть одноразового или многоразового использования.
Такие приспособления обеспечивают быстрое и качественное соединение, которые так же имеют собственные преимущества и недостатки.
Самозажимной одноразовый клеммник
К недостаткам самозажимных клеммников относят:
Обратите внимание! Вопреки распространенному мнению о ненадежности таких соединений, я однажды стал свидетелем испытаний одного из таких приспособлений. При номинальном значении тока данного клеммника в 25А, он успешно выдержал ток в 80А. При этом перегорел провод, а на самом клеммнике не осталось никаких видимых повреждений.
Самозажимная клемма многоразового использования
Преимущества самозажимных клеммников:
Если клеммные соединения проводов предполагают большое количество подключений различных проводников, то обычно используют клеммные шины. Они представляют собой медную шину с большим количеством винтовых соединений.
Благодаря этому в щитках освещения их часто используют для подключения нулевых и заземляющих проводников различных групп.
Клеммная шина
К недостаткам клеммных шин относят:
К достоинствам клеммных шин относятся:
Данный вид соединения проводов через клеммник имеет существенные отличия. Он использует метод скрутки, который впоследствии зажимается путем накручивания данного зажима.
При этом такой зажим не только закрепляет соединение, но и изолирует его.
Соединительные зажимы
К недостаткам соединительных зажимов относят:
К достоинствам соединительных зажимов относят:
Имея представление обо всех возможных видах клеммных соединений, вы можете правильно подобрать клеммники для соединения различных проводов.
При этом возможны различные комбинации для соединения проводов разного диаметра, материала и способов изготовления. Это позволит создать электрическую сеть, долговечность и надежность которой позволит вам забыть о всех возможных проблемах.
elektrik-a.su