Kruisschakelaar: doel en apparaat + aansluitschema en installatie
Een elektrische crossover-schakelaar is een apparaat dat is ontworpen voor gebruik als onderdeel van elektrische communicatiecircuits.In het bijzonder wordt deze klasse apparaten actief gebruikt wanneer het nodig is om de controle over lichtbronnen vanaf verschillende punten te organiseren. In de regel omvat het schema de implementatie van dit apparaat als een extra component voor bestaande doorvoerschakelaars.
In dit artikel zullen we kijken naar het ontwerp en het elektrische circuit van het apparaat zelf, evenals naar de verbindingsfuncties in verschillende opties. We zullen het materiaal aanvullen met visuele diagrammen, foto's en een video over zelfmontage.
De inhoud van het artikel:
Ontwerp met kruisschakelaar
Het apparaat zelf voor het inversieschakelen van hoogspanningslijnen is eenvoudig. Vanwege de meerpuntsschakelingen die kenmerkend zijn voor dergelijke apparaten kunnen implementatieproblemen echter reëel worden. Daarom is het logisch om rekening te houden met het ontwerp van het apparaat, evenals met de aansluitschema's.
Het doel van de communicator ligt voor de hand: elektrische circuits aansluiten voor huishoudelijke (commerciële) doeleinden, waarbij het spanningsniveau niet hoger is dan 250 volt. Het standaardontwerp van de apparaten is ontworpen voor gebruik in droge, warme ruimtes die voldoen aan de vastgestelde beschermingsklasse (IP20).
De installatie van kruisschakelaars gebeurt op de traditionele manier (vergelijkbaar met installatie van een conventionele schakelaar light) door de montagedoos met schroeven te bevestigen, of de interne installatie gebeurt door de basis aan de muur te bevestigen met metalen klauwen.
De behuizing van het apparaat is meestal gemaakt van slagvast, niet-brandbaar technopolymeer. Alle structurele onderdelen voor installatie buitenshuis zijn bestand tegen ultraviolette straling.
De mechanica van crossover-schakelaars voor een stroomsterkte van 10A is uitgerust met snelsluitcontactgroepen. De mechanica van apparaten voor een stroomsterkte van 16A heeft schroefklemmen. Voor een gemakkelijke aansluiting zijn de klemmen (fase en neutraal) meestal in verschillende kleuren gemarkeerd.
De schakelklemmen zijn ontworpen voor het aansluiten van geleiders die zijn gemaakt met behulp van eenaderige of meeraderige trektechnologie. Doorsnede van eenaderige geleiders tot 2,5 mm2, gestrand tot 4 mm2 (voor 16A-schakelaars).
Elektrisch schema van het apparaat
Als we de circuits van apparaten voor kruiscommutatie beschouwen, moet worden opgemerkt dat er verschillende ontwerpen van apparaten zijn in termen van het aantal contactgroepen. Eenvoudige en veelgebruikte apparaten (enkele toets) hebben 2 zwevende (bewegende) contacten en 4 stabiele (vaste) contacten.
Een complexer ontwerp van elektrische kruisschakelaars (ontwerpen met twee-drie toetsen) wordt al gekenmerkt door het aantal communicatiegroepen van maximaal 4-6 beweegbare en maximaal 8-12 vaste contacten.
Een onderscheidend kenmerk van dit soort apparaten is hun "afhankelijke" installatie. Met andere woorden: ontwerpen van kruisfunctieschakelaars kunnen niet worden geïnstalleerd zonder een paar conventionele schakelaars.
Daarom moet u bij het kiezen van een middellangwerkend apparaat letten op het aantal werkcontacten. Bij tussenschakelaars bedraagt het aantal werkende terminals altijd minimaal vier.
Dankzij het gebruik van dergelijke apparaten wordt het mogelijk om flexibelere en gebruiksvriendelijkere besturingscircuits voor verlichtingsapparaten te creëren. Vooral de praktijk van het gebruik van crossover-apparaten als onderdeel van de infrastructuur van industriële ondernemingen lijkt relevant.
Analyse van het schematische diagram van de apparaatcontactgroepen
Als u het klassieke (enkele-toets) ontwerp van het apparaat neemt, bijvoorbeeld geproduceerd door ABB, en de achterkant naar de gebruiker toe draait, wordt ongeveer de volgende afbeelding geopend.
Er bevinden zich 4 paar aansluitingen op de basisplaat, die elk zijn gemarkeerd met overeenkomstige symbolen - in dit geval "pijlen". Met een dergelijke technische aanduiding geeft de fabrikant de gebruiker informatie over de juiste aansluiting van het apparaat.
De binnenkomende “pijlen” geven de algemene (wissel)contactgroep aan. Uitgaande “pijlen” markeren de permanente contactgroep.
Schematisch ziet de interactie van groepen er uit als in de volgende figuur:
De klemmen van de gemeenschappelijke (wissel)groep van de contactor ontvangen geleiders van de eerste doorlaatschakelaarbetrokken bij het elektrische circuit. Dienovereenkomstig komen er geleiders uit de klemmen van de tweede (permanente) groep van de contactor, die zijn verbonden met doorgangsschakelaar nummer twee, die ook voorzichtig in het circuit is opgenomen.
Dit is een klassieke variant met twee doorgaande en één omkeerbare apparaten.
Het apparaat, ontworpen om als omkeerbare schakelaar te fungeren, kan feitelijk op twee manieren worden gebruikt om een elektrisch circuit te schakelen:
- Direct schakelen - een analoog van twee doorvoerapparaten.
- Kruisverbinding - Het hoofddoel.
De configuratie van de eerste optie wordt in wezen weergegeven door de functionaliteit van een directe verbinding met de mogelijkheid om verbinding te maken of te verbreken.
De tweede configuratiemethode (door het installeren van jumpers) schakelt het apparaat naar de bedrijfsmodus met behulp van een inversieschakelschema.
Tussenschakelaars zien er dus functioneel niet alleen uit als schakelaars voor kunstmatige lichtbronnen, maar als schakelaars met universele werking.Deze factor breidt de functionaliteit van dergelijke apparaten uit en maakt ze handig voor gebruik in verschillende installatieopties.
Installatiefuncties en aansluiting op het circuit
Omkeerschakelaars worden geïnstalleerd met behulp van standaardmethoden en -technieken die worden gebruikt in de bouw- of elektrotechniek. Een handige locatie voor het apparaat is voorlopig gepland.
Vervolgens wordt, rekening houdend met het geselecteerde installatiepunt en de aansluiting op het algemene elektrische circuit, een bedradingsschema getekend voor de tussenschakelaar en het paar daarmee werkende doorvoerschakelaars.
Als onderdeel van de projectontwikkelingsprocedure wordt de methode voor het leggen van geleiders bepaald - oppervlak of intern.
Rekening houdend met de gekozen methode wordt de installatie-infrastructuur voorbereid (groeven, gaten, bevestigingspluggen, verdeelkasten).
Op de voltooide infrastructuur worden elektrische bedradingslijnen getekend, draden in verdeelkasten geleid en de uiteinden volgens het schema rechtstreeks naar buiten gebracht om verbinding te maken met doorvoer- en tussenschakelapparaten.
Optie #1 - nuances van het aansluiten van een tussenapparaat
De uiteinden van de geleiders (4 in totaal) die uit de verdeelkast komen voor aansluiting op de tussenschakelaar moeten worden voorbereid. In het bijzonder, isolatie wordt verwijderd in het gedeelte vanaf het uiteinde langs de draad tot een lengte van ongeveer 10-12 mm.
Veel merkschakelaars hebben trouwens een speciale markering op het chassis, waardoor het eenvoudig is om de benodigde lengte van het isolatiestrippen te meten.
Nu moet u de twee geleiders identificeren die afkomstig zijn van de eerste doorvoerschakelaar die in het circuit is geïnstalleerd. Normaal gesproken zijn alle geleiders gemarkeerd voor gemakkelijke identificatie tijdens de bedradingsfase van het circuit.
Deze twee draden zijn verbonden met de twee ingangsklemmen (in dit geval veertype) van het tussenschakelapparaat. De overige twee worden naar de uitgangsterminals geleid.
Het op deze manier voorbereide chassis moet op zijn plaats worden geplaatst - binnen worden geïnstalleerd bouw stopcontactdoos (voor interne installatie) of rechtstreeks op het muuroppervlak bevestigen (externe oppervlakteinstallatie).
Voor binneninstallaties wordt het chassis meestal vastgezet met afstandsbeugels of directe schroefbevestigingen. Bij opbouwschakelaars wordt traditioneel directe schroefmontage gebruikt. Vervolgens wordt een frame op het chassis geplaatst en wordt een sleutelafdekking op de schakelaarbedieningshendel geplaatst.
Optie #2 - circuitoplossingen voor meerdere apparaten
Tusseninstallatieschakelaars vormen een integraal onderdeel van circuitoplossingen waarbij het principe van bediening vanaf meer dan drie punten op afstand van elkaar wordt geïmplementeerd.
Theoretisch kunnen er veel van dergelijke controlepunten voor kunstmatige lichtbronnen zijn. Opties voor drie of vier, maximaal vijf posities zijn echter praktisch geïmplementeerd.Omdat bij elke nieuwe ingang van het apparaat het algehele bedradingsschema ingewikkelder wordt.
We kunnen bijvoorbeeld een bedrading met vier posities overwegen, waarbij de hoofdcomponenten twee doorvoer- en twee omkeerbare schakelapparaten omvatten. In zo'n schema fase draad zijn verbonden met het bewegende contact van de doorvoerschakelaar.
Wanneer stroom aan het netwerk wordt geleverd, gaat deze door de gesloten contactgroep van het doorlaattype apparaat en wordt geleverd aan het bewegende contact van een van de twee kruisschakelaars.
Vervolgens vloeit de stroom vanaf de uitgangsaansluiting van het omkeerapparaat naar de tweede soortgelijke schakelaar - naar de beweegbare contactgroep en via de uitgangsaansluiting naar de permanente contactor van de tweede doorvoerschakelaar.
Als de omschakelaar van deze schakelaar het circuit sluit, vloeit er stroom van de uitgang naar de lamp. Via de gloeidraad van de lamp is het gemeenschappelijke circuit gesloten voor de nulbus. De lamplampen zijn aan. Als u nu ter wille van het experiment (en ook in de praktijk) een van de apparaten één voor één op de "uit"-stand zet, zullen de lampen van de lamp in elk van de vier gevallen uitgaan.
Maar als je ze alle vier tegelijk uitschakelt, schakelt deze eigenaardige communicatiegroep gewoon over naar een andere schakellijn en blijven de lamplampen ingeschakeld - ze blijven branden.
Een experiment met omkeerinrichtingen laat duidelijk de functionaliteit van het vierstanden-crossover-schakelcircuit zien. Het verlichtingsapparaat kan in elk van de vier standen worden bediend.
Conclusies en nuttige video over het onderwerp
Videomateriaal over de praktijk van het besturen van verlichtingsapparaten met behulp van een crossover-schakelaar.
Hoe u draadlijnen installeert en routeert van doorvoerschakelaars naar crossover-schakelaars en hoe u apparaten aansluit:
De voordelen van het gebruik van PV liggen voor de hand, zowel vanuit het oogpunt van gebruikersgemak als wat betreft het besparen van energiebronnen. Dat is de reden waarom de beschouwde elektrische apparaten snel aan populariteit winnen, zowel in het dagelijks leven als op industrieel en economisch gebied.
Wilt u bovenstaand materiaal aanvullen met nuttige opmerkingen, aansluitschema's of installatieadviezen? Of heb je misschien onnauwkeurigheden of inconsistenties in dit artikel opgemerkt? Schrijf uw opmerkingen en advies in het opmerkingenblok.
Toen we het huis aan het inrichten waren, stelden de vakmensen voor om kruis- en doorgangsschakelaars te installeren - om tegelijkertijd de lichten op de trappenhuizen van alle verdiepingen aan te doen. Het bleek erg handig. Uiterlijk verschilt zo'n schakelaar niet van een gewone schakelaar, waardoor onze gasten zeer verrast zijn als op alle verdiepingen de lichten aangaan. Toch zijn maar weinig mensen op de hoogte van een dergelijke functie.
De elektricien die tijdens een grote renovatie mijn elektrische bedrading verving, stelde voor om doorgangsschakelaars in de gang te maken, daar stemde ik mee in. Maar toen een ander team van vakmensen arriveerde, verwisselden ze de draden die de schakelaars aan twee uiteinden met elkaar verbonden.Nu werken deze schakelaars volgens een vreemd algoritme, dat ik nog steeds niet begrijp: het licht aan het begin van de gang gaat alleen aan als de stand van de schakelaar aan het einde van de gang in de AAN-stand staat, en als deze op de Uit-stand, dan is het licht aan. De gang licht helemaal niet op. We zullen helaas alles opnieuw moeten doen. Zijn crossover-schakelaars en pass-through-schakelaars verschillende concepten, of niet?
Het is verrassend dat het team van 'meesters' de functionaliteit van het netwerk dat ze binnenkwamen niet controleerde.
Een crossover-schakelaar (tussenschakelaar) en een pass-through-schakelaar zijn niet hetzelfde. Deze schakelaars hebben verschillende bedradingsschema's.
Goedemiddag, Evgeni. Crossovers en pass-throughs hebben verschillende "interne circuits". Het artikel bevat trouwens diagrammen - ik heb mijn screenshots voor je bijgevoegd. Natuurlijk zal het opnieuw gedaan moeten worden. Ik raad u aan na te denken over de introductie van bewegingssensoren, waardoor het niet meer nodig is om routes voor nieuwe bedrading door te snijden. Op deze site wordt het onderwerp sensoren in verschillende artikelen behandeld. Je kunt beginnen met het materiaal ‘Hoe sluit je een bewegingssensor aan op een gloeilamp’.