와이어 커넥터: 최고의 커넥터 유형 + 커넥터를 선택할 때 찾아야 할 사항

단일 주택의 전기 네트워크는 전선, 전기 설비 및 보호 자동 그룹으로 구성된 복잡한 시스템입니다. 가장 취약한 지점은 두 개 이상의 도체가 전환되는 장소입니다.

전기 기술자의 임무는 특성에 가장 잘 맞고 기능을 완벽하게 수행하며 가장 중요한 것은 신뢰성과 안전성을 보장하는 와이어 커넥터를 선택하고 올바르게 설치하는 것입니다.

일상 생활에서 가장 자주 사용되는 커넥터 유형, 특정 스위칭 장치가 어떤 작업에 적합한지, 설치 기능은 무엇인지 알아 보겠습니다. 또한 적절한 커넥터 유형을 선택하기 위한 실용적인 권장 사항도 제공합니다.

GOST 분류 및 요구 사항

와이어 커넥터는 전기 회로를 닫거나 여는 역할을 하는 모든 장치입니다. 이는 소켓, 스위치, 금속 막대 및 플레이트, 러그, 터미널 및 터미널 블록 등 여러 소켓이 있는 블록과 같은 전기 설치 제품일 수 있습니다.

우리는 더 좁은 의미의 커넥터, 즉 분리 가능 및 분리 불가능 연결을 생성하고 신뢰성과 기능성을 보장하는 요소, 즉 모든 종류의 터미널, 터미널 블록 및 슬리브에 초점을 맞출 것입니다.

슬리브로 와이어 압착
연선용 러그의 가장 간단한 예입니다. 터미널은 압착 플라이어를 사용하여 도체 끝에 고정된 금속 슬리브 튜브입니다.

터미널은 단일 및 다중 코어 와이어의 끝을 장식하기 위한 금속 요소와 연결 장치 내부의 작은 판(소켓, 터미널 블록, 패치 패널)이라고 합니다.

전선은 단자로 고정됩니다.
단자는 재질, 모양 및 크기가 다르지만 목적은 유사합니다. 전기 손실 및 설치 어려움 없이 두 개 이상의 전선을 기계적으로 강력하게 전환할 수 있습니다.

전기 커넥터의 분류는 다음과 같습니다. GOST 10434-82, 클래스(1, 2, 3)와 그룹(A, B)으로 구분하는 방법에 대한 정보가 제공됩니다. 또한 표준에 따라 접점 연결은 분리형과 영구형으로 구분되어 안정화가 필요하거나 접점 없이 작동합니다.

일부 권장 사항은 전문가뿐만 아니라 자체 전기 배선을 설치하는 가정 기술자에게도 유용할 수 있습니다.

예를 들어, 알루미늄 판을 연결하는 가장 선호되는 방법(납땜 또는 용접)과 알루미늄 팁(압착 또는 용접)에 대해 설명합니다.

일상 생활에서 널리 사용되는 커넥터 유형

일상 생활에서 납땜이나 용접으로 전선을 전환하는 빈도가 점점 줄어들고 있습니다. 설치 과정을 용이하게 하고 작업 시간을 단축하는 특수 장치로 교체되었습니다. 그들의 가장 큰 장점은 아마추어에 대한 접근성입니다.

예를 들어 Vago 터미널 블록을 사용하여 두 개의 도체를 연결하려면 해당 설계나 작동 원리를 알 필요가 없습니다. 올바르게 설치하는 것이 중요합니다.

필요하다면 유용하게 쓸 수 있는 제품의 기능을 살펴보겠습니다. 납땜 없이 전선 연결하기 배선이나 전기 수리 중에.

케이블 터미널 유형

신속하게 분리 가능한 연결을 만들기 위해 케이블 터미널이 한쪽 또는 양쪽 도체에 설치됩니다.

그들은 다양한 전기 절차에 관여합니다.

  • 유도 코일을 연결할 때;
  • 전원 공급 장치, 발전기 및 시동기;
  • 변압기 및 모터 권선 등

코어의 재질과 수는 중요하지 않습니다. 알루미늄 또는 구리로 만들어진 단일 및 다중 코어 와이어에 설치됩니다. 동시에 요소 자체는 구리, 니켈, 황동 또는 청동으로 더 많이 생산됩니다.

전기 회로 조립에 필요한 4가지 유형의 단자를 살펴보겠습니다.

옵션 #1 - 칼

판매 중에는 황동과 니켈로 만든 비절연 및 절연 팁을 다양하게 찾을 수 있습니다. 가장 간단하고 저렴한 비절연 제품이며 비용은 0.2 루블부터 시작됩니다. 한 조각.

압착 블레이드 단자
다리미, 난방 장치 또는 기타 가전 제품을 분해하면 칼 요소를 찾을 수 있습니다. 그들은 회로의 일부이며 두 개 이상의 도체를 서로 연결합니다.

이 유형은 예를 들어 다음과 같은 전원 배선을 장비하는 데 사용되지 않습니다. 전기 패널 조립 그들은 참여하지 않습니다. 대부분의 경우 단면적이 6mm² 이하인 연선은 칼끝으로 압착됩니다.

절연 제품의 외피 색상은 연결 블록이나 기타 단자대의 정격 전력에 따라 다릅니다.

옵션 #2 - 링

요소의 모양은 이름에 반영됩니다. 닫힌 고리와 비슷합니다. 이전 옵션과 마찬가지로 절연되거나 절연되지 않을 수 있습니다. 전자의 평평한 부분은 폴리머 권선 내부에 배치됩니다.

링 커넥터
링 터미널과의 연결은 평평한 원과 카운터 터미널의 접촉 면적이 증가하기 때문에 더욱 안정적인 것으로 간주됩니다. 볼트 또는 나사 클램프로 강력한 고정 보장

장착 나사는 터미널의 "원"에 삽입되고 너트는 뒷면에 나사로 고정되며 그 후 도체가 연결에서 미끄러질 가능성이 0으로 줄어듭니다.

제조 재료: 알루미늄, 니켈, 구리, 황동. 링 제품은 저전류뿐만 아니라 27mm 이상의 볼트용 단면적이 큰 고전력 전력선에도 사용됩니다. 납땜, 용접 또는 압착을 통해 도체에 연결됩니다.

옵션 #3 - 포크

두 개의 둥근 톱니가 있는 포크 모양의 포크 러그를 사용하여 전원 및 보조 회로의 전환도 수행됩니다. 터미널은 나사 연결을 통해 장치나 부스바에 고정됩니다.

절연체가 있는 포크 터미널
링 형식과 달리 이 형식은 도체를 자주 다시 연결해야 하거나 후속 연결 해제 후 일시적으로만 연결해야 하는 경우 편리합니다. 도체를 제거하려면 나사를 완전히 풀 필요가 없으며 살짝만 풀면 됩니다.

그러나 연결 자체는 링 연결보다 신뢰성이 떨어지지 않으며 조여진 나사 덕분에 접점이 매우 단단합니다. 포크 모양의 러그는 단면적이 최대 6 mm²인 전선에 적합하며 고정 방법은 압착입니다.

옵션 #4 - 핀

핀 모양의 러그는 분리 가능한 연결에 사용되며 표시로 구별됩니다. 플러그는 문자 "A"로 지정되고 소켓은 "B"로 지정됩니다. 최대 약 6.5 mm²의 도체 단면적에 적합합니다.

다양한 크기의 핀 단자
요소 자체는 금속 개방형 핀과 구리 또는 알루미늄 도체가 부착된 절연 부품의 두 부분으로 구성됩니다.

절연 쉘의 색상은 단면과 연결되어 있습니다. 예를 들어 일부 제조업체의 경우 단면적이 최대 2mm²인 단자의 폴리머 부분은 파란색이고 단면적이 더 큰 노란색입니다.

압착용 슬리브

다양한 직경의 금속 슬리브를 사용하여 생산되는 압착 방법을 통해 두 개 이상의 도체 사이의 탁월한 접촉이 보장됩니다.

특수 도구를 사용한 압착 작업의 결과로 코어는 모놀리식이지만 영구적인 연결로 변환됩니다.

성형 슬리브의 단면
전선을 분리하기 위해 압착 슬리브를 제거할 수 없습니다. 십자형으로 자르면 정맥이 하나의 단일체를 이루는 모습을 볼 수 있습니다.

접합된 도체를 분리해야 하는 경우 기계적 절단을 수행하고 슬리브를 제거해야 하며 재사용할 수 없습니다. 한편으로는 일회용이라는 점과 분리가 불가능한 점이 단점이다.

커넥터로서의 슬리브에는 다음과 같은 몇 가지 장점이 있습니다.

  • 동일한 나사 단자와 같은 도체를 파괴하지 말고, 끊어지지 않고 가능한 한 강하게 연결하십시오.
  • 습기 및 공기와의 접촉, 즉 산화로부터 구리 도체를 최대한 보호하십시오.
  • 기계적 관점에서 안정적인 연결을 생성합니다. 실수로 연결이 끊어질 수 없습니다.

압착을 위해 특수 압착 도구인 펜치(크림퍼라고도 함)가 사용됩니다. 또한 유용할 수도 있습니다. 절연 스트리퍼 그리고 트리밍 펜치.

슬리브 사용 절차:

결과적으로 우리는 가열 시 변형되지 않고 네트워크의 전압 서지 중에 녹지 않는 내구성 있고 전도성이 높은 영구 연결을 얻습니다.

정션박스의 슬리브와 연결
슬리브는 정션박스의 전원선을 연결하는 데 자주 사용되며, 이 접근 방식은 나중에 석고보드 또는 기타 클래딩 시트로 덮게 됩니다.

가장 믿을 수 있는 업체로 인정 GM – 추가 가공이 필요 없는 구리 슬리브 및 GML – 비스무스와 주석 합금으로 코팅된 주석 도금 구리 슬리브. 두 번째 옵션은 보호 층이 부식 및 산화로부터 보호하기 때문에 더 안정적입니다.

두 유형의 슬리브 모두 알루미늄 도체를 연결하는 데 적합하지 않습니다. 이를 위해 특별한 조지아 – 알루미늄 슬리브. 구리와 알루미늄을 접합하는 데 사용됩니다. GAM.

전선 연결용 절연 슬리브
최고의 기존 옵션은 GSI 격리 제품으로 간주됩니다.압착시 별도의 절연이 필요하지 않고 압착만 하면 됩니다.

슬리브의 크기는 도체의 총 가치에 따라 선택됩니다. 선택의 폭이 넓습니다. 예를 들어 시장에서는 단면적이 2.5mm²에서 300mm²까지인 전선용 GML을 제공합니다.

단자대 - 스위칭 장치

터미널 블록은 터미널과 같은 전선의 일부가 아니라 스위칭 장치입니다.

다양한 유형의 전선을 연결할 수 있습니다.

  • 격리 상태;
  • 단열재를 제거한 상태;
  • 터미널이 설치되어 있습니다.

다양한 종류가 있습니다. 우리는 가장 일반적이고 저렴하며 매장에서 널리 판매되는 종에만 중점을 둘 것입니다.

옵션 #1 - 나사 패드

한 쌍의 도체를 연결하도록 설계된 전기 설비 제품을 블록이라고 합니다.

이 제품은 내구성이 뛰어난 유전체 플라스틱 하우징으로, 내부에는 도체용 단자와 나사 고정 장치가 있는 소켓이 있습니다.

나사 방식을 사용하여 전선 연결
한 쌍의 도체를 전환하려면 서로 반대편에 있는 소켓에 끝을 삽입하고 나사로 고정해야 합니다.

패드는 큰 블록으로 판매되며 필요한 경우 크기를 줄일 수 있습니다. 이렇게하려면 건설 칼로 필요한 수의 쌍을 이루는 셀을 잘라야합니다. 예를 들어 정션 박스에 3쌍의 전선을 연결하려면 3쌍의 소켓이 있는 섹션이 필요합니다.

패드 사용의 단점은 안정적인 연결을 제공하지 못한다는 것입니다. 시간이 지남에 따라 나사 조임이 헐거워져 연결이 약해집니다.

구리가 이러한 상황을 견딜 수 있다면 알루미늄은 과열되어 스파크를 일으킬 것입니다. 해결책은 나사 고정 장치를 정기적으로 검사하고 조이는 것입니다.

단자대를 사용하여 단일 코어 도체 연결
터미널 박스의 또 다른 단점은 도체를 하나의 코어에 연결하는 데에만 사용된다는 것입니다.연선은 고정 중에 변형되거나 파손되어 과열될 수 있습니다.

제품의 장점: 연결 수 측면에서 "조정", 빠른 설치, 도구에서 드라이버만 필요합니다.

여러 가닥의 연선을 연결해야 하는데 패드만 있으면 어떻게 해야 합니까? 와이어 커넥터를 사용하여 전환할 수 있습니다. 끝에 터미널을 설치하십시오.

셀에 적합한 직경의 압착된 핀 끝이 이상적입니다.

옵션 #2 - 스프링 단자대

스프링 메커니즘이 있는 커넥터는 하나 이상의 도체를 고정하고 압력을 줄이지 않고 고정합니다.

"스프링"에는 두 가지 유형이 있습니다.

  • 일회용의, 영구적인 연결을 제공합니다.
  • 재사용 가능, 필요한 경우 분해할 수 있습니다.

제품 디자인은 간단합니다. 고온을 견딜 수 있는 폴리아미드 또는 폴리카보네이트 본체 내부에 크롬-니켈 합금으로 처리된 강철 스프링이 고정되어 있습니다. 연결되는 단자는 주석 도금된 구리로 만들어집니다.

레버 메커니즘이 있는 Vago 터미널 블록
재사용 가능한 단자대에서 도체를 제거하려면 하우징에 있는 레버를 누릅니다. 다시 전환해야 하는 경우에도 사용됩니다.

다양한 스프링 단자대 중 하나는 DIN 레일 아래 설치, 즉 전기 패널 및 캐비닛 장착을 위해 특별히 설계되었습니다.

단자대
스프링 커넥터는 예를 들어 조명 회로를 연결하기 위해 가정용 환경에서 자주 사용됩니다. 여러 개의 터미널 스트립으로 구성된 단일 또는 블록일 수 있습니다.

제품 장점:

  • 안정적인 연결을 제공합니다.
  • 다양한 재료의 도체 전환을 수행합니다.
  • 저항이 낮습니다.
  • 특별한 도구를 사용할 필요가 없습니다.
  • 기능 손실 없이 재사용이 가능합니다.

스프링 요소의 단점은 강력한 힘의 선을 지원할 수 없으며 작은 전류만 사용할 수 있다는 것입니다.

옵션 #3 - 자체 클램핑 커넥터

비싸지 만 스위칭 장치 설치가 매우 쉽습니다. 케이스 내부에는 도체가 지침에 따라 끝까지 삽입되면 활성화되는 압력판이 있습니다. 코어의 노출된 부분이 주석 도금 부스바에 밀착됩니다.

상자에 들어 있는 자체 클램핑 단자대
시간이 지나도 연결이 약해지지 않고 품질이 떨어지지 않도록 디자인되었습니다. 내구성이 뛰어난 소재도 이에 기여합니다.

대부분의 자체 클램핑 장치의 단점은 일회성 사용입니다. 하지만 여러 번 사용할 수 있는 레버가 있는 제품도 있습니다.

제품 라인에서는 커넥터 와고 최고의 성능이 입증된 여러 유형의 자체 클램핑 단자대가 있습니다.

나열된 전선 커넥터 외에도 다음을 사용하십시오.

  • 나이프 터미널 블록 - 절연체를 벗기지 않고 도체를 전환하는 데 적합합니다.
  • 커플링 -나사로 고정되어 있습니다.

후자 버전의 장치는 덜 자주 사용됩니다.

올바른 커넥터를 선택하는 방법은 무엇입니까?

올바른 유형의 커넥터를 선택할 때는 브랜드, 제조 재료, 스위치 도체의 직경 등 모든 것이 중요합니다. 현재 부하를 잊지 마세요. 안정적인 터미널 블록 제한이 있습니다.

전문 설치자는 주어진 상황에서 어떤 커넥터를 사용해야 하는지 명확하게 알고 있는 반면, 아마추어는 실수를 해서 잘못된 커넥터를 설치할 수 있습니다. 선택에 어려움을 겪는 사례를 살펴 보겠습니다.

연결된 부분을 물에 넣어야 하는 경우 납땜으로 연결한 다음 모든 것을 뜨거운 접착제로 채우고 열 수축으로 덮는 것이 좋습니다.

주제에 대한 결론 및 유용한 비디오

다양한 유형의 커넥터 사용에 대한 지침:

슬리브 및 압착 펜치에 대한 세부 정보:

자체 클램핑 단자대의 장점은 무엇입니까?

터미널과 커넥터를 올바르게 선택하면 안전이 보장되며, 안전이 없으면 전기 네트워크가 존재할 수 없습니다.. 도구가 있는 경우 적절한 유형의 커넥터를 사용하여 직접 전선을 연결할 수 있습니다.

그러나 VAGO 커넥터는 전환 지침을 따르면 설치가 특히 쉽습니다.

전선 연결 경험이 있나요? 아니면 커넥터 선택 및 사용에 관해 질문하고 싶으신가요? 게시물에 댓글을 달고 토론에 참여해주세요. 피드백 블록은 아래에 있습니다.

방문자 코멘트
  1. 에고르

    물론 Vagos는 사용하기 쉽습니다. 여러번 연결하고 끊을 수 있다는 점도 편리합니다. 나는 내 친구의 시골 베란다에 램프를 만들어 겨울 동안 치울 수 있도록 했습니다. 하지만 저전력 LED 램프도 있으니 걱정하지 않아요. 그러나 스토브나 전자레인지와 같은 큰 부하를 Vago에 연결하는 것은 무섭습니다. 접촉 면적이 너무 작아서 가열되지 않습니다.

  2. 젠야

    강력한 장비에는 어떤 연결을 사용하는 것이 가장 좋습니까? 일반적인 와이어 비틀림이 작동하지 않는다고하는데 왜 그렇습니까?

    • 전문가
      바실리 보루츠키
      전문가

      제가 말하고 싶은 대로, 제가 생각해낸 것이 아니라 선생님께 "잘 엮은 것이 잘 땜질한 것보다 낫다"는 말을 들었습니다. 그리고 이것은 실제로 두 번 이상 확인되었습니다! 그러나 이제는 다양한 재료와 단면적의 와이어를 쉽게 연결할 수 있는 다양한 터미널이 있습니다. 특수 단자가 없으면 일반 너트, 볼트 및 와셔를 사용하여 구리선과 알루미늄선을 연결할 수 있습니다.

      납땜 경험이 없다면 비틀림이 더 안정적일 것입니다. 예를 들어 고품질 전선 비틀림 사진을 첨부하겠습니다. 또한 즉석 수단을 사용하여 구리와 알루미늄을 비틀고 단자를 비틀는 예도 있습니다.

      첨부된 사진:
  3. 뱌체슬라프

    전기 스쿠터 모터 휠의 위상 전선을 컨트롤러 전선과 연결하는 방법을 알려주실 수 있나요?

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