Способы соединения проводов и кабелей

Скрутка проводов

Это соединение входит в самые наиболее употребляемые и признанные ошибочными виды соединений электрических проводов.

Недостаток скрутки: появление зазора из-за перепадов температур, появляющихся во время линейного увеличения металла проводников в результате протекания тока нагрузки большой величины. В результате этого происходит окисление жил, и наблюдается ослабление контакта. Тоже касается и соединения медного и алюминиевого проводов.

Скрутка, согласно последним требованиям ПУЭ, для монтажа запрещается, но рекомендуется к использованию для низкоточных линий для конкретного соединения медных проводов или только алюминиевых.

Существует несколько рекомендаций для выполнения скрутки.

В первую очередь недопустимо соединение медного и алюминиевого провода, в этом случае медный проводник должен быть облужен припоем, в том случае если соединяется многожильный и одножильный провода, многожильный проводник также подвергается лужению.

В том случае если необходимо соединить два одножильных провода в случае облома провода, проводник разделяется на две жилы. Жилы разрезается и режутся на расстоянии друг от друга, для того чтобы места крутки не контактировали друг с другом, достаточно 2 – 5 витков, которые желательно пропаять. Изолировать скрутку можно при помощи кембрика, или даже без изоляции отдельных проводников, вообще, достаточно закрепить по длине скрутки полоски изоляции. После этого скрутка изолируется споем изоляции или термоусадкой количество витков изоляции согласно требованиям ПУЭ не менее 3.

Клеммные планки и зажимы

Монтаж при помощи «клеммников», наверное, самый распространенный способ для соединения проводов бытовых электропроводок. Здесь не нужна ни сварка, ни пайка, ни специальный инструмент. Достаточно иметь специальные «клеммники» для соединения проводов, продающиеся в любом строительном магазине за копейки, и обычную отвертку. Подобный монтаж очень надежен и долговечен.

«Клеммники» для соединения проводов бывают двух видов:

  • с болтовым зажимом;
  • самозажимные с пружинным зажимом.

Первый вариант предусматривает использование пластиковой клеммной планки с контактами, зажимаемыми при помощи болтов. Чтобы осуществить такой монтаж, нужно отвернуть отверткой винт, вставить провод в специально предусмотренное для него отверстие и зажать его тем же образом.

Самозажимные клеммники еще проще в эксплуатации. Их конструкция оснащена плоскопружинным механизмом, приводящимся в действие специальными рычажками на корпусе. Достаточно взвести этот рычажок, вставить под него конец зачищенного провода и отпустить. Пружина сама зажмет жилы и надежно их зафиксирует.

Эти способы соединения проводов практически не имеют недостатков, за исключением одного – качества материалов, из которых их изготавливают. Вы, наверное, помните старые советские клеммные планки, сделанные из твердого негорючего черного пластика. Они и сегодня часто встречаются в старых электропроводках и готовы служить еще десятки лет

Современные «клеммники» этим похвастаться не могут, поэтому при покупке особое внимание уделите материалу корпуса и не приобретайте дешевые модели

Подключение разных по сечению проводов

Правильная скрутка выполняется одинаковыми по толщине проводами. В реальности такое возможно не всегда. Периодически приходится соединять провода разного сечения. Из-за отличающихся размеров жил, они не смогут должным образом прижаться. Поэтому соединение желательно пропаять или использовать какой-либо вид клеммника или обжимных гильз.

Распространенный случай подобной скрутки — это ответвление в электрощите фазного провода на квартиру. Для повышения надежности контакт улучшают соединителем типа «орех». Его более профессиональное, но менее распространенное название — сжим ответвительный.

Принципиальная электрическая схема.

На принципиальной схеме сохраняется последовательность и строение структурной схемы, но вместо общих функциональных блоков показывается полный состав элементов устройства (прибора), изображенных в виде условных графических обозначений. Каждая деталь изображена с тем числом выводов, которые имеются у реальных деталей, а соединения между выводами показаны таким образом, чтобы можно было детально проследить все цепи и соединения, и легко понять происходящие процессы и принцип работы прибора.

Для удобства чтения рядом с условным изображением детали указывают ее буквенно-цифровое обозначение, определяющее сведения о детали: функциональное назначение, место расположения и маркировку в схеме. Буквенно-цифровые обозначения указываются в сокращенной форме и состоят из определенного числа букв латинского алфавита и арабских цифр, записанных последовательно, в одну строку и без пробелов.

Буквенное обозначение берется из названия детали и указывается одной или двумя первыми буквами, например, R – резистор, С – конденсатор, VD – диод, VT – транзистор, SA – выключатель, ХР – двухполюсная вилка, EL – лампа осветительная и т.д.

Цифровое обозначение указывает порядковый номер однотипных деталей в схеме, например, R1, R2, R3 и т.д., либо VD10, VD11 и т.д.

Нарисуем принципиальную электрическую схему настольной лампы, а для удобства чтения схемы, на первом этапе, ее основные элементы выделим прямоугольниками зеленого цвета.

Глядя на схему можно сказать, что для питания настольной лампы используется переменное напряжение электрической сети 220 В, которое через штепсельную вилку XР1 и выключатель SA1 подается на лампочку EL1. Что все элементы рассчитаны на рабочее переменное напряжение 220 В, и что работа лампы осуществляется положением контакта выключателя SA1: при замыкании контакта лампочка EL1 загорается, при размыкании — гаснет.

Из схемы видно, что верхний вывод вилки XР1 соединен с левым по схеме выводом контакта выключателя SA1, правый вывод контакта выключателя соединен с верхним выводом лампочки EL1, а нижний вывод лампочки соединен с нижним выводом вилки XР1. Контакт выключателя SA1 показан в разомкнутом состоянии, что соответствует его начальному положению и отключенному состоянию настольной лампы. Электрическая связь между выводами элементов изображена отрезками горизонтальных и вертикальных линий.

И в то же время принципиальная схема нам не дает полного представления о настольной лампе, так как на ней не указаны сведения о конструкции лампы и размерах деталей. Дело в том, что при изучении принципа работы нет необходимости знать, как, например, выполнена лампочка (размер и форма колбы, тип и размер цоколя, сопротивление спирали и т.д.), какую конструкцию имеет выключатель или вилка

Если бы все эти сведения указывались на схеме, они бы только отвлекали внимание на ненужные подробности, не имеющие принципиального значения

Но все же для расширения функциональности на принципиальных схемах указывают некоторую часть конструктивных данных элементов (мощность, тип, способ соединения), потому как в ряде случаев именно она оказывается главным и единственным документом, на который ориентируются при изготовлении, налаживании, обслуживании и ремонте аппаратуры.

Если же сравнивать структурную и принципиальную схемы, то общим для них является порядок расположения элементов и путь прохождения сигнала (в нашем случае электрического тока), который идет слева направо, т.е. в направлении привычном для обычного чтения. Однако на монтажных платах, шасси или панелях реальных устройств элементы могут располагаться иначе, подчиняясь правилам, направленным на сведение к минимуму паразитных связей между отдельными элементами, узлами, блоками. Поэтому расположение элементов внутри реального устройства может не соответствовать принципиальной схеме.

Рассмотренные структурная и принципиальная схемы предназначены в основном для изучения принципа работы, и в зависимости от вида дают наглядное представление о функциональной или элементной структуре. Чтобы иметь представление о конструктивном исполнении настольной лампы, примерном расположении элементов и способах соединения между ними служит схема соединений или монтажная схема.

Опрессовка специальными гильзами

В практической работе электрики применяют несколько методов соединения проводов. Их сваривают, паяют, соединяют через колодки и пружинные зажимы. У каждого способа есть определенные недостатки и достоинства, которые становятся видны во время работы электрического оборудования.

Для получения соединения проводов, работающих под высоким напряжением самым эффективным способом, считают опрессовку с использованием гильз.

Использование этого способа соединения позволяет добиться решения двух задач – получение качественного контакта и обеспечение механической стыковки.Для опрессовки проводов с диаметром до 120 мм2 можно использовать ручной обжимной инструмент. При обработке проводов с большим сечением, необходимо использовать зажимы проводов с гидравлическим приводом.

Пайка

Этот процесс проходит в несколько этапов. На первом необходимо зачистить концы проводов от изоляции. Кроме, нее с поверхности кабеля необходимо с поверхности кабеля удалить окисел. Это можно выполнить с помощью малоабразивной шкурки. После этого, кабеля прогревают до определенной температуры и окунаются в канифоль. Она должна полностью покрыть места, подготовленные для пайки. После этого кабеля скручивают друг с другом для повышения надежности соединения место скрутки можно обжать плоскогубцами. Кстати, вместо лужения допустимо использовать паяльный флюс. Его можно будет использовать уже после скрутки.

Спаянные провода

После этого собственно можно спаивать кабеля. Их разогревают до такого состояния, пока канифоль не закипит. На жало паяльника захватывают некоторое количество припоя и наносят на скрутку. В нагретом состоянии припой заполняет пустоты между скрученными проводами. Таким образом, создается надежно электрическое сращивание.

После того как место пайки остынет с его поверхности необходимо удалить остатки флюса, промыть его и затем закрыть изолирующим материалом.

Для слаботочных систем (сигнализация, ЛВС и пр.) пайку можно считать оптимальным решением для соединения их узлов и систем. Но для выполнения разводки в домашних или производственных условия применение пайки нежелательно. Все дело в том, что припой обладает невысокой температурой плавления. Если через такое сращивание будут проходить большие токи, то припой вследствие перегрева будет испаряться. То есть с течением определенного времени контакт придет в негодность, и раз от раза будет разогреваться сильнее и сильнее. Такая ситуация может привести к возгоранию.

Еще один недостаток пайки – это низкая прочность соединения. Дело в припое. Большая часть этого материала изготовлена на основании олова или свинца. Оба эти материала не отличаются высокими прочностными параметрами. То есть, может сложиться такая ситуация когда проводники, особенно если они изготовлены из жесткого материала просто будут вываливаться из паяного узла, например, при попытке упаковать его в короб.

То есть использование пайки при выполнении электромонтажных работ в доме или производственном помещении не самое лучшее решение.

Пайка наконечников

Другой способ использовать наконечник — это припаять его. Для этого нужно:

  • зачищенный медный кабель;
  • наконечник, рассчитанный для пайки. Отличается отверстием возле плоской части и более тонкой стенкой;
  • ванночка с расплавленным оловом;
  • банка с ортофосфорной кислотой;
  • банка с раствором соды.

Осторожно! Работать в защитных очках и перчатках!

Для того чтобы припаять наконечник, кабель очищается на длину трубчатой части от изоляции и вставляется в наконечник. Затем наконечник последовательно погружается в ортофосфорную кислоту, в расплавленное олово на время, достаточное для выкипания кислоты и затекания припоя в наконечник. Это проверяется путём периодического кратковременного вынимания из припоя. После пропитки наконечника и кабеля припоем наконечник опускается в раствор соды. Это делается для нейтрализации остатков кислоты. Остывший наконечник моется чистой водой и готов к дальнейшей работе. Такой наконечник можно подключать к алюминиевым шинам и наконечникам без использования переходных шайб.

Подключение выключателя с двумя клавишами

Подключение выключателя с двумя клавишами в распределительной коробке – более сложное, чем при одноклавишном выключателе.

Схема характерна тем, что к устройству на 2-е группы ламп нужно прокладывать кабель с тремя жилами (если нет заземления). Один проводник подсоединяется на общий контакт, а другие два – на выход к клавишам. Нужно запомнить, какой проводник (по цвету) был подключен к общему контакту. Фаза, которая приходит, соединяется с общим проводом выключателя. Нейтральные провода от входа, а также с двух лампочек скручиваются – три проводника вместе. Остается фазный провод от ламп и два – от выключателя. Их соединяют попарно – один проводник от выключателя к фазе одной лампочки, а второй выход к оставшейся лампе.

Можно ли соединять проводники скруткой

Правила устройства электроустановок (ПУЭ) запрещают использовать этот метод отдельно. Скрутку сочетают с другими методами. Ее не применяют для совмещения жил из разных материалов.

Способы

Для скручивания проводов предназначены следующие методы:

  1. Стандартный способ. Перед началом работы обесточивают сеть, снимают изоляцию на 5 см. Раскручивают проводники на 2 см, соединяют их до стыковки цельных частей. Далее скручивают пальцами, зажимают пассатижами. Изолируют оголенный участок.
  2. Скрепление кабелей разного сечения. Запрещается использовать изделия с сильно различающимися параметрами. Это делает контакт ненадежным. Жилы скручиваемых проводов должны быть намотаны одна на другую.
  3. Использование колпачков. Такие элементы хорошо изолируют место совмещения проводников. Они изготавливаются из огнеупорного материала. Для выполнения скрутки зачищают концы проводов и соединяют их. На стык надевают колпачок, который поворачивают до тех пор, пока оголенный участок не будет закрыт.
  4. Применение контактных зажимов. Элемент включает основу, шайбу, винт и токопроводящую сердцевину. Соединение начинают с зачистки проводов. Свободные от изоляции концы вводят в отверстие зажима. Такой способ используют при работе с одно- или многожильными кабелями.

Заваривание

После скрутки жилы запаивают. Их предварительно лудят, обрабатывают разогретым, погруженным в канифоль жалом паяльника. После этого место соединения покрывают оловом и прогревают до тех пор, пока расплав не начнет проникать в толщу кабеля. Способ отнимает много времени, однако он помогает получить самое надежное сопряжение.

Существующие способы соединения проводников

Кабеля, составляющие основу любой электрической схемы можно соединять между собой разными методами. Ниже приведены наиболее часто применяемые виды соединения кабелей.

  • Сварка — этот метод характеризуется как наиболее надежный. Но, для его реализации необходим сварочный аппарат и определенные навыки в работе с ним.
  • Клеммники (клеммные колодки) — это деталь, выполненная из полимера, но армирована металлическим узлом, в котором и происходит сращивание проводов.
  • Пайка, пригодна для соединения множества типов проводов, которые могут работать как в сетях с большим напряжением, так и в слаботочных (сигнализация, ЛВС и пр.).
  • Опрессовка с применением гильз обеспечивает надежное сращивание, но для ее использования необходимы специализированные устройства.
  • Применение пружинных зажимов типа WAGO, позволяет выполнить сращивание на очень короткое время. При соблюдении всех правил эксплуатации такой зажим будет гарантированно качественным и может работать длительное время.
  • Болтовое сращивание самое простое в исполнении, его применяют при переходе с одного типа кабеля на другой, например, с медного на алюминиевый и наоборот.

При выборе типа сращивания проводов надо учитывать множество факторов.

  • Во-первых, это материал, из которого выполнен проводник.
  • Во-вторых, размер и форма сечения.
  • В-третьих, тип изоляции.
  • В-четвёртых, условия работы.

Рассмотрим особенности применения названных соединений.

Клеммные зажимы

Клеммники для соединения проводов дают одно неоспоримое преимущество, в них можно соединять жилы из разного металла. И здесь, и в других статьях мы уже неоднократно напоминали, что скручивать между собой провода из алюминия и меди запрещено. Образованная гальваническая пара в результате приведёт к возникновению коррозийных процессов и разрушению соединения

И не важно, насколько большой ток протекает в месте соединения. Поздно или рано, скрутка всё равно начнёт нагреваться. Выходом из такой ситуации как раз и являются клеммы

Выходом из такой ситуации как раз и являются клеммы.

Клеммная колодка

Наиболее простое и дешёвое решение – полиэтиленовые клеммные колодки. Они не отличаются высокой ценой и продаются в каждом магазине электротоваров.

Полиэтиленовый каркас рассчитан на несколько ячеек, внутри каждой располагается латунная трубочка (гильза). Кончики соединяемых жил нужно вставить в эту гильзу и зажать с помощью двух винтов. Очень удобны, что от колодки отрезается столько ячеек, сколько необходимо соединить пар проводов, к примеру, в одной распределительной коробке.

Но не всё так гладко, есть и недостатки. В комнатных условиях алюминий под винтовым давлением начинает течь. Придётся производить периодическую ревизию клеммных колодок и подтягивать контакты, где зафиксированы алюминиевые жилы. Если не делать этого своевременно, алюминиевая жила в клеммнике будет расшатываться, терять надёжный контакт, как следствие искрить, нагреваться, что может закончиться пожаром. С медными проводниками таких проблем не возникает, но не будет лишним производить периодическую ревизию и их контактов.

Клеммные колодки для соединения многожильных проводов не предназначены. Если в такие соединительные клеммы зажимать многожильные провода, то во время закручивания под давлением винта тонкие жилки частично могут поломаться, что приведёт к перегреву.

В случае, когда возникает необходимость зажатия многожильных проводов в клеммную колодку, то обязательно надо пользоваться вспомогательными штыревыми наконечниками

Очень важно правильно подобрать его диаметр, чтобы провод потом не выскочил. Многожильный провод необходимо вставить в наконечник, опрессовать при помощи плоскогубцев и зафиксировать в клеммнике. Как итог всего вышесказанного, клеммная колодка – идеальный вариант для одножильных медных проводов

С алюминиевыми и многожильными придётся соблюсти ряд дополнительных мер и требований

Как итог всего вышесказанного, клеммная колодка – идеальный вариант для одножильных медных проводов. С алюминиевыми и многожильными придётся соблюсти ряд дополнительных мер и требований.

Как использовать клеммные колодки показано в этом видео:

https://youtube.com/watch?v=AfdybUU-7tE

Клеммы на пластиковых колодках

Ещё один весьма удобный соединитель проводов – клемма на пластиковых колодках. От клеммных колодок этот вариант отличается ровным металлическим прижимом. В прижимной поверхности имеется выемка для провода, таким образом отсутствует давление на жилу от закручивающегося винта. Поэтому такие клеммы пригодны, чтобы соединять в них любые провода.

В этих зажимах всё предельно просто. Концы проводов зачищаются и помещаются между пластинами – контактными и прижимными.

Такие клеммы дополнительно оснащаются ещё прозрачной пластиковой крышкой, при необходимости её можно снять.

Самозажимные клеммы

Монтаж проводки с использованием таких клемм отличается простотой и быстротой.

Проводок нужно засунуть в отверстие до самого конца. Там происходит его автоматическая фиксация при помощи прижимной пластины, которая придавливает провод к лужёной шинке. Благодаря материалу, из которого сделана прижимная пластина, усилие прижима не ослабевает и сохраняется всё время.

Внутренняя лужёная шинка выполнена в виде медной пластины. Фиксировать в самозажимных клеммах можно и медные, и алюминиевые провода. Такие клеммы – одноразовые.

А если хотите зажимы для соединения проводов многоразового использования, то применяйте клеммники с рычажками. Подняли рычажок и в отверстие засунули провод, потом зафиксировали его там путём обратного нажатия. При необходимости рычажок снова поднимается и провод высовывается.

Старайтесь выбирать зажимы от производителя, который хорошо себя зарекомендовал. Особенно положительными характеристиками и отзывами обладают зажимы фирмы «WAGO

О преимуществах и недостатках рассказано в этом видео:

Меры безопасности

С целью обеспечения мер безопасной эксплуатации соединённых многожильных проводов важно в обязательном порядке изолировать все части электрической проводки. Правильная изоляция помогает исключить опасное соприкосновение токопроводящих частей между собой или с телом человека. При выборе изоляционного материала необходимо учитывать условия эксплуатации электроцепи, но в большинстве случаев с этой целью применяются изоляционная лента, а также специальная виниловая или термоусадочная трубка

При выборе изоляционного материала необходимо учитывать условия эксплуатации электроцепи, но в большинстве случаев с этой целью применяются изоляционная лента, а также специальная виниловая или термоусадочная трубка.

Если участок подсоединения подвергается негативному воздействию высокотемпературных режимов, в качестве изоляционного материала рекомендуется использовать лакоткань или тканевую изолирующую ленту

Немаловажное значение имеет правильное выполнение всех этапов электрического монтажа. Только при надёжном подсоединении и грамотном подключении всех элементов электросети удаётся минимизировать риск появления участков с плохим контактом, а также предотвращаются локальные перегревы и обрывы электрической проводки. Многожильные кабели — популярный и распространённый вариант, широко применяемый для обустройства электропроводки разного назначения

Общие правила раздельного соединения многожильных и одножильных проводников не имеют никаких отличий или особенностей, поэтому допускается использовать с этой целью скрутку, винтовой зажим, СИЗ-элементы, сварку и пайку

Многожильные кабели — популярный и распространённый вариант, широко применяемый для обустройства электропроводки разного назначения. Общие правила раздельного соединения многожильных и одножильных проводников не имеют никаких отличий или особенностей, поэтому допускается использовать с этой целью скрутку, винтовой зажим, СИЗ-элементы, сварку и пайку.

Как соединить провода наушников

Иногда у исправных наушников обламывается кабель возле штекера, но есть штекер от неисправных наушников. Бывают также и другие ситуации, в которых необходимо соединение проводов в наушниках.

Для этого нужно:

обрезать обломанный штекер или неровно оборванный кабель;зачистить внешнюю изоляцию на 15–20 мм;определить, какой из внутренних проводов является общим и проверить целостность всех проводников;обрезать внутренние проводки по принципу: один не трогать, общий на 5 мм и второй на 10 мм. Это делается для уменьшения толщины соединения. Общих проводников может быть два — на каждый наушник свой.

В этом случае они скручиваются вместе. Иногда в качестве общего проводника используется экран;зачистить концы проводов. Если в качестве изоляции используется лак, то он сгорит в процессе лужения;залудить концы на длину 5 мм;на провод надеть кусочек термоусадочной трубки длиной на 30 мм больше, чем ожидаемая длина соединения;на длинные концы надеть кусочки более тонкой термоусадочной трубки длиной 10 мм, на средний (общий) не одевать;скрутить проводки (длинные с короткими, а средний со средним);пропаять скрутки;отогнуть пропаянные скрутки наружу, к незащищенным краям, надвинуть на них кусочки тонкой термоусадочной трубки и прогреть её феном или зажигалкой;надвинуть на место соединения термоусадочную трубку большего диаметра и прогреть.

Если всё было сделано аккуратно, а цвет трубки подобрать по цвету кабеля, то соединение незаметно и наушники будут работать не хуже новых.

Существующие способы соединения проводников

Способы соединения проводников в доме или квартире

Для соединения проводов могут быть сделаны несколькими способами:

  • сварка — наиболее надежный способ, обеспечивающий высокую надежность соединения, но требующий навыков и наличия сварочного аппарата;
  • клеммные колодки — просто выполнимое и довольно надежное соединение;
  • пайка — хорошо работает если токи не превышают нормативные и соединение не греется до температур, выше нормы (65 °С);
  • опрессовка гильзами — требует знаний технологии, специальных клещей, но соединение надежное;
  • использование пружинных зажимов — wago, СИЗ — быстро устанавливаются, при соблюдении условий эксплуатации обеспечивают хороший контакт;
  • болтовое соединение — простое в выполнении, используется обычно в сложных случаях — при необходимости перехода с алюминия на медь и наоборот.

Конкретный тип соединения выбирается исходя из многих факторов. Необходимо учитывать материал проводника, его сечение, количество жил, тип изоляции, количество проводников, которые будут соединяться, а также условия эксплуатации. Исходя из этих факторов и рассмотрим каждый из типов соединений.

Соединители для проводников

Так называют приспособления, облегчающие укладку электропроводки, состоящей из нескольких линий. Они бывают зажимными или винтовыми.

Муфты

Устройство имеет вид полой трубки. Его применяют при работе с кабелями сечением до 16 кв. мм. Провод в муфте закрепляют путем обжима. Устройство не используют при соединении одножильных проводов.

Клипсы

Перед введением кабеля фиксатор этого приспособления устанавливают вертикально. Перевод элемента в горизонтальное положение способствует закреплению жил. Использование клипсы позволяет добавлять дополнительные провода.

Винтовые клеммы

Элементы предназначены для совмещения проводников из разных металлов. Главным преимуществом является простота применения.

Винтовые зажимы

Используются для работы с кабелями из меди и алюминия. Для многожильных проводов они не подходят. Также зажим может способствовать обрыву алюминиевой жилы, поэтому с этим материалом его лучше не сочетать.

Силовые зажимы

В такое устройство зачищенный провод вставляется до упора. Прижимная пластина опускается, фиксируя кабель. Силовые зажимы применяются при работе с изделиями из разных металлов.

Такие элементы делают соединение прочным и надежным. Однако со временем пружина может перегреваться.

Пружинные зажимы

В качестве этих элементов применяются СИЗ-колпачки. Они помогают быстро соединить 2 проводника одного диаметра

Важно правильно подобрать размер устройства, иначе контакт будет отсутствовать

Соединительные зажимы

Существуют электротехнические и электрические виды устройств. Разница заключается в допустимой нагрузке. Провода совмещаются внутри зажимов.

Электрические машиныи аппараты

Неразбираемые контактные соединения получают, соединяя контакт-детали пайкой или сваркой, а разбираемые — соединяя плоские или. круглые проводники болтами. Основные виды соединений плоских проводников; (шин) и круглых показаны на рис. 13. Шины можно скреплять одним болтом (рис. 13а), но для обеспечения большего количества точек соприкосновения целесообразнее скреплять несколькими маленькими болтами (рис. 136) или в одной из шин делать продольный разрез (рис. 13в).

Типичные виды соединений круглых проводников показаны на рис. 13г—ж. Концы круглых проводников могут быть раздавлены в виде лопатки и стянуты болтами (рис. 13г). Если провода гибкие, их соединяют с проводом пайкой или сваркой с помощью кабельных наконечников (рис. 13д). При соединении круглых проводников с токоведущей шпилькой их концы выполняют в виде лопатки (рис. 13е) или свертывают в виде кольца (рис. 13ж). В обоих случаях проводник зажат между двумя гайками. Ток в соединении проходит через торцовую часть гайки и резьбу. Контакт в резьбовой части гайки и винта имеет значительное переходное сопротивление, поэтому такие соединения применяют на небольшие токи (до 100А).

рис 13. Виды соединения плоских шин (а, б, в)

и круглых проводников (г, д, е, ж)

Разбираемые контактные соединения должны быть прочны и надежны и не ослабевать при вибрациях, изменениях температуры и времени. С этой целью под гайкили головки болтов устанавливают пружинные шайбы, стопорные винты, контргайки и т. д.

Разъемные контактные соединения осуществляются подвижными контакт-деталями и допускают многократное соединение и разъединение электрической цепи. Они являются основным элементом коммутационных аппаратов.

В контактах на малые токи (до нескольких ампер) стремятся иметь одноточечное контактирование, чтобы при малых нажатиях получить относительно высокое удельное давление в контактной точке. При значительных токах контактирование должно быть многоточечное.

Контакты на средние и большие токи могут быть

и выполняться одно и многоступенчатыми.

В одноступенчатом контакте контакт-детали 1 и 2 служат для продолжительного проведения тока при включенном состоянии и разрыва дуги при размыкании (рис. 14а). В многоступенчатой контактной системе применяются основные контакт-детали 5 и 6 (рис. 146) для продолжительного проведения тока и дугогасительные 3 и 4 для гашения электрической дуги при размыкании. Основные контакт-детали изготовляют из серебра (материал с малым электрическим сопротивлением), а дугогасительные — из меди (материал, стойкий к воздействию электрической дуги). При замыкании контакт-деталей сначала замыкаются дугогасительные, а затем основные, при размыкании наоборот — сначала размыкаются основные, а затем дугогасительные. При размыкании основных контакт-деталей разрыва цепи не происходит, поскольку весь ток переходит в дугогасительные, а при размыкании дугогасительных контакт-деталей дуга гасится.

Рис. 14, Коммутирующие контакты:

а — одноступенчатый, б — двухступенчатый

Выводы и полезное видео по теме

Инструктаж по применению различных видов соединителей:

Подробно о гильзах и обжимных клещах:

Чем хороши самозажимные клеммники:

Правильный выбор клемм и соединителей обеспечивает безопасность, без которой любая электросеть существовать не может. При наличии инструмента можно выполнить соединение проводов самостоятельно, используя подходящих тип коннектора.

Особенно простыми в монтаже являются соединители ВАГО, правда, при соблюдении инструкции по коммутации.

Есть опыт соединения проводов? Или хотите задать вопросы по теме выбора и применения коннекторов? Пожалуйста, комментируйте публикацию и участвуйте в обсуждениях. Блок обратной связи расположен ниже.