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接線端子

接線端子

接線端子就是用于實現電氣連接的一種配件產品。
 
  隨著工業自動化程度越來越高和工業控制要求越來越嚴格、精確,接線端子的用量逐漸上漲。隨著電子行業的發展,接線端子的使用范圍越來越多,而且種類也越來越多。目前用得最廣泛的除了PCB板端子外,還有五金端子,螺帽端子,彈簧端子等等。
 
  [1]1928年,菲尼克斯電氣發明了世界上第一片組合式接線端子,這就是現代端子的雛形,也是菲尼克斯電氣申請并獲得的第一個發明專利。此后,菲尼克斯電氣激情創新,致力于各種連接技術的開發,形成了完善的電氣接口技術體系,其中很多產品系列已經成為 行業的應用標準。目前,CLIPLINE的產品種類已經超過3000種,廣泛地應用于各類工業控制柜和電氣柜的電連接場合。
 
  接線端子的定義:接線端子是為了方便導線的連接而應用的,它其實就是一段封在絕緣塑料里面的金屬片,兩端都有孔可以插入導線,有螺絲用于緊固或者松開,比如兩根導線,有時需要連接,有時又需要斷開,這事就可以用端子把它們連接起來,并且可以隨時斷開,而不必把它們焊接起來或者纏繞在一起,很方便快捷。而且適合大量的導線互聯,在電力行業就有專門的端子排,端子箱,上面全是接線端子,單層的、雙層的,電流的,電壓的,普通的,可斷的等等。一定的壓接面積是為了保證可靠接觸,以及保證能通過足夠的電流。
 
  接線端子的分類:[2]接線端子可以分為 歐式接線端子系列、 插拔式接線端子系列、柵欄式接線端子系列、彈簧式接線端子系列、軌道式接線端子系列、穿墻式接線端子系列,光電耦合型接線端子系列。。等等
 
  插拔式系列接線端子由兩部分插拔連接而成,一部分將線壓緊,然后插到另一部分,這部分在焊接到PCB板上。 此接底部機械原理,此防振動設計確保了產品長期的氣密連接和成品的使用可靠性。插座兩端可加裝配耳,裝配耳在很大程度上可以保護接片并且可以防止接片排列位置不佳,同時這種插座設計可以保證插座可以正確的插進母體。插座也可以有裝配扣位和鎖定扣位。裝配扣位可以起到更加穩固地固定到PCB板上,鎖定扣位可以在安裝完成后鎖定母體和插座。各種各樣的插座設計可以搭配不同母體的插入方法,比如說:水平、垂直或傾斜向印刷電路板等,可以根據客戶的要求選擇不同的方式。既可以選擇公制線規也可以選擇標準線規。
 
  歐式系列接線端子是現有接線科技中成本效益最高的形式
 
  柵欄式系列接線端子是能夠實現安全、可靠、有效的連接,特別是在大電流,高電壓的使用環境中應用比較廣泛。
 
  彈簧式接線端子是利用彈簧性裝置的新型接線端子,已廣泛應用于世界電工和電子工程工業:照明、電梯升降控制、儀器儀表、電源、化學和汽車動力等。
 
  軌道安裝式接線端子采用了可靠的螺紋連接技術、電子容斷技術和最新的電連接技術,廣泛用于電力電子、通訊、電氣控制和電源等領域。
 
  軌道式系列接線端子采用壓線和獨特的螺紋自鎖設計,使得接線連接可靠、安全。該系列接線端子外觀設計美觀大方,可配用多種附件,如短路片、標識條、擋板等。
 
  H型穿墻式接線端子采用螺釘連接線技術,絕緣材料為PA66(阻燃等級:UL94,V-0),連接器采用優質的高導電金屬材料。
 
  H型穿墻式接線端子可并排安裝在為1mm到10mm等厚度的面板上,可自動補償調整面板厚度的距離,組成任意極數的端子排,而且可以使用隔離板來增加空氣間隙和爬電距離。不需要任何工具便可將穿墻式接線端子牢固的安裝在面板上矩形預留孔里,安裝極其方便
 
  H型穿墻式接線端子廣泛應用于一些需要穿墻解決方案的場合:電源、慮波器、電氣控制柜等電子設備。絕緣性能好,防護等級高,用戶只需要直接在外部接線后即可進行工作,省去了許多不必要的接線步驟。
 
  [2]接線端子利用現有軌道式接線端子 RTB 連接技術,并加裝了電子元器件組成的電路,實現了光電過程的傳輸耦合。
 
  自動控制的核心是控制單元必須與各傳感器和執行器可靠地隔離開,以免干擾,杰特RPC光隔端子能夠很好地完成這一功能,并保證現場信號與電子控制裝置所要求的低電壓相匹配,還可以作過程控制的外圍設備與控制,信號和調節器裝置之間的接口元件,且適用于不同的電壓和功率范圍。
 
  光隔端子具有控制端信號損耗下、切換頻率高、無機械觸點抖動、無磨損切換、絕緣電壓高、不怕振動、不受位置影響且壽命長等優點,因此在自動控制領域得到廣泛應用。
 
  接線端子國家識別標準
 
  本標準等效采用國際標準IEC455(1988)《設備接線端子和特定導線線端的識別及應用字母數字系統的通則》。
 
  1 主題內容與適用范圍
 
  本標準規定了識別電器設備(以下簡稱設備)接線端子的各種方法,并制訂了以字母數字系統識別設備接線端子和特定導線線端的通則。
 
  本標準適用于設備(如電阻器、熔斷器、繼電器、接觸器、變壓器、旋轉電機等)和這些設備的組合體的接線端子的識別標記,也適用于特定導線線端的識別。
 
  必要時,這些通則對某些產品的詳細應用和必要的輔助識別方法可在有關的標準中給出。
 
  2 引用標準
 
  GB 4728 電氣圖用圖形符號
 
  GB5465 電氣設備用圖形符號
 
  3 識別方法
 
  可采用下列一種或多種方法識別設備接線端子和特定導線線端。
 
  3.1 采用相關產品的標記系統來確定和識別設備接線端子或特定導線線端的實際或相對位置。
 
  3.2 采用相關產品的標記系統來確定和識別設備接線端子和特定導線線端的顏色標記。
 
  3.3 采用GB5465中規定的圖形符號。若需采用輔助符號,應與GB4728中的圖形一致。
 
  3.4采用本標準第5章中規定的字母數字符號。
 
  4 識別方法的應用
 
  顏色、圖形符號或字母數字符號應標注在相應的線端或鄰近處。
 
  當采用兩種以上的識別方法,并可以能出現混淆時,這兩種識別方法的相互關系必須在有關文件中說明。
 
  5 應用字母數字系統的通則
 
  5.1 基本原則
 
  5.1.1 字母數字系統由大寫正體拉丁字母和阿拉伯數字構成。
 
  5.1.2標志直流元件的字母從字母表的前半部分即A至M中選用,標志交流元件的字母從字母表的后半部分即N至Z中選用。
 
  字母“I”和“O”不能使用,符號“+”和“-”可以使用。
 
  5.1.3 當不致產生混淆時,允許省略第5.2條中規定的完整字母數字符號的某些部分。
 
  5.2 標記原則
 
  端子標記以下列原則為基礎:
 
  5.2.1 單個元件的兩個端子用連續的兩個數字來區別,奇數數字應小于偶數數字,例如1和2。
 
  5.2.2 單個元件的中間各端子用數字來區別,最好用自然遞增數序的數字。例如:3,4,5等。中間各端子數字選用大于兩邊端子的數字,并應從靠近較小數字的端子處開始標志,例如一個兩邊端子為1和2的元件的中間各端子用3,4,5等數字標志。
 
  兩個兩邊端子和兩個中間端子
 
  5.2.3 如果幾個相似的元件組合成一組,各個元件的端子可以接下列方法標志:
 
  a. 在5.2.1和5.2.2條中所規定的數字前冠以字母的方法來區分兩邊端子和中間各端子,例如:
 
  用U、V、W標志三相交流系統中設備的各相端子;
 
  b. 不需要或不可能識別相位時,在5.2.1和5.2.2條中所規定的數字前冠以數字的方法來區分兩邊端子和中間各端子。為避免混淆,在這些數字中間加入一個圓點,例如:一個元件的端子用1.1和1.2標志,另一個元件的端子用2.1和2.2標志;
 
  c.每一元件的兩端子以不同的連續數字來區別,該元件的奇數數字應小于偶數數字。
 
  5.4 特定導線線端的識別
 
  特定導線線端字母數字的識別應符合表1中的規定。
 
  表1 設備特定接線端子的標記和特定導線線端的識別
 
導 體 名 稱
 
字 母 數 字 符 號
 
設備端子標記
 
導線線端的識別
 
交流系統電源導體
 
第1相
 
  第2相
 
  第3相
 
  中性線
 
U
 
  V
 
  W
 
  N
 
L1
 
  L2
 
  L3
 
  N
 

 
  流
 
  系統電源導體
 
正 極
 
  負 極
 
  中間線
 
  保護導體
 
  不接地的保護導體
 
  保護中性導體
 
  接地導體
 
  低噪聲接地導體
 
  接機殼、接地架
 
  等電位連接
 
C
 
  D
 
  M
 
  PE
 
  PU
 
  —
 
  E
 
  TE
 
  MM
 
  CC
 
L+
 
  L-
 
  M
 
  PE
 
  PC
 
  PEN
 
  E
 
  TE
 
  MM
 
  CC
 

 
  注:1)只有當這些接線端子或導體的電位與保護導體或接地導體的電位不等時,才采用這些識別標記。
 

 
接線端子的國家標準

  序號 標準號 標準名稱 批準或發布日期 實施日期
 
  新標準 老標準 新標準 老標準
 
  1 GB/T14048.1 低壓開關設備和控制設備 總則 2000-10-17 1993-01-04 2001-07-01 1993-07-01
 
  2 GB14048.2 低壓斷路器 2001-11-21 1994-04-12 2002-11-01 1994-12-01
 
  3 GB14048.3 開關、隔離器、隔離開關及熔斷器組合電器 2002-06-13 1993-09-05 2003-01-01 1994-04-01
 
  4 GB14048.4 機電式接觸器和電動機起動器 2003-09-10 1993-09-05 2004-05-01 1994-04-01
 
  5 GB14048.5 控制電路電器和開關元件 2001-11-02 1993-09-05 2002-06-01 1994-04-01
 
  上述5份新標準,等效采用IEC60947.1~5的同名標準??紤]到我國的實際環境條件,在GB14048.1-2000附錄K中增加了恒定濕熱和交變濕熱二種耐濕性能要求和試驗方法,并要求產品標準應根據自身特點選擇相應的耐濕性能的考核方法。
 
  2. 新老標準的主要差異
 
  2.1 主要共同差異
 
  上述5份新老國家標準的主要共同差異有:
 
  a.新標準取消了老標準中的一些結構和材料性能方面的要求。如耐振動、耐沖擊、耐撞擊、彈性部件耐老化、耐低溫和(高溫)性能、耐熱性能、抗銹性等。
 
  b.新標準的電磁兼容性包括抗干擾度(浪涌抗擾度、電快速瞬變/脈沖群抗擾度、射頻電磁場輻射抗擾度和靜電放電抗擾度)和發射(輻射和傳導)。而老標準只有抗電磁干擾(抗高頻傳導干擾、抗高頻輻射干擾、抗低頻傳導干擾和抗浪涌過電壓傳導干擾)的要求。
 
  c.新老標準主電路的工頻介電試驗電壓值的差異見表2。
 
  表2 主電路的工頻介電試驗電壓值的差異
 
  額定絕緣電壓Ui
 
  (V) 工頻介電試驗電壓值
 
 ?。ㄓ行е担╒)
 
  Ui≤60 1000
 
  60<Ui≤300 2000
 
  300<Ui≤690(老標準660) 2500
 
  690(老標準660)<Ui≤800 3000
 
  800<Ui≤1000 3500
 
  1000<Ui≤1500(僅用于DC) 3500(老標準4200)
 
  d.新標準中對型式試驗的試品數量未作明確規定,而老標準中規定每項試驗至少為2臺。
 
  e.新標準中刪去了老標準中的定期試驗。
 
  f.新標準中將壽命試驗(機械壽命和電壽命試驗)列為特殊試驗項目,老標準中壽命試驗為型式試驗項目。
 
  g.新標準中刪去老標準中的運輸、貯存等試驗。
 

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