EP0052768A2 - Installationssystem aus konfektionierten Leitungen mit Steckern sowie Verbindungszentren - Google Patents

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EP0052768A2
EP0052768A2 EP81108718A EP81108718A EP0052768A2 EP 0052768 A2 EP0052768 A2 EP 0052768A2 EP 81108718 A EP81108718 A EP 81108718A EP 81108718 A EP81108718 A EP 81108718A EP 0052768 A2 EP0052768 A2 EP 0052768A2
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EP
European Patent Office
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plug
connection
contact
plugs
installation system
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EP81108718A
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EP0052768A3 (en
EP0052768B1 (de
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Dieter Beyer
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Siemens AG
Siemens Corp
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Siemens AG
Siemens Corp
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Publication of EP0052768A3 publication Critical patent/EP0052768A3/de
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01RELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS
    • H01R31/00Coupling parts supported only by co-operation with counterpart
    • H01R31/02Intermediate parts for distributing energy to two or more circuits in parallel, e.g. splitter
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01RELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS
    • H01R13/00Details of coupling devices of the kinds covered by groups H01R12/70 or H01R24/00 - H01R33/00
    • H01R13/46Bases; Cases
    • H01R13/514Bases; Cases composed as a modular blocks or assembly, i.e. composed of co-operating parts provided with contact members or holding contact members between them
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01RELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS
    • H01R13/00Details of coupling devices of the kinds covered by groups H01R12/70 or H01R24/00 - H01R33/00
    • H01R13/64Means for preventing incorrect coupling
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01RELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS
    • H01R27/00Coupling parts adapted for co-operation with two or more dissimilar counterparts
    • H01R27/02Coupling parts adapted for co-operation with two or more dissimilar counterparts for simultaneous co-operation with two or more dissimilar counterparts

Definitions

  • the invention relates to an installation system made up of cables with plugs and connection centers for permanent yet flexible switching connections, which also produce plug connections to several lines.
  • An installation quick coupling for such a system is known (DE-AS 27 41 798).
  • the known installation quick coupling works with a distributor to which input plugs with socket contacts can be plugged in for supply.
  • An outlet socket with plug contact sockets is provided in the current passage, to which a plug with plug contact pins of a coupling line can be inserted.
  • Branches for energy supply are made possible by means of outlet plug-in receptacles on the back of the distributor for AC and three-phase feeders. The outlets are offset so that an approximately symmetrical load can be achieved.
  • the outgoing plug receptacles are provided with socket contacts and the assigned outgoing plugs with contact tongues. To ensure that no live parts can be touched, reliable coding is required.
  • socket contact plugs can also be connected to a tongue contact plug via a line as a ready-to-use coupling line.
  • plug-in components can be inserted into the cable run. (For example, according to DE-AS 24 15 727, DE-OS 27 12 723). What these and similar systems have in common is that wiring work is saved on the construction site. Such installation systems, which also enable electrical switching without wiring work due to plug-in components for switching functions, cause many contact resistances. They are particularly numerous if each socket can be plugged in individually (DE-OS 27 12 723).
  • these contact resistances increase losses and heating, and on the other hand, they accumulate sources of error. If one follows the current path from a conductor via the plug-in components of the known type, the following transition resistances result, for example: from the conductor to a connection point in a plug, from socket contacts to contact pins or tongues, from the contact pins or tongues to the connection contact of a branching element. . tes in a plug-in component, possibly a branch connection, i.e. a connection point in a branching element, is present from the connection of the branching element to a socket contact, from the socket contact to a contact pin or tongue, from the connection of the contact pin or tongue finally to the conductor in Branch.
  • the current path in such a single branch thus has seven to eight contact resistances. With conventional wiring in standard wall plaster boxes there is a single transition resistance in the connection terminal.
  • the number of transition resistances in the plug-in systems increases with the number of conductors as a factor.
  • the invention has for its object to develop an installation system which is suitable for permanent or stationary operation, which is flexible, yet safe and in which the number of contact resistances is drastically reduced.
  • This installation system is flexible and secure since it is pluggable, but the sockets in the connection center are recessed. It is essential that this installation system needs only three contact resistances for a branch: from the conductor to the connection point for the contact rails, from the tongues of the contact rail to socket contacts of outgoing plugs, from the socket contacts to the connection point of the branch conductor. The same can be seen in the passage of current from connection center to connection center.
  • contact rails in a common housing are arranged so offset with respect to their course and the arrangement of plug receptacles on the back of the housing that in a multi-phase system each is connected to different phase conductors. This creates an approximately uniform load. It also makes it possible to make do with plugs of a structure with three-pin plugs.
  • the protective collar and the assigned plug can form an optical coding and / or a mechanical coding by means of unmistakable means. This makes handling easier.
  • the conductors of a line can be held on the contact rails of the connection center by a clamp bracket.
  • they can be crimped on, for example.
  • flaps of the rails or the rails themselves are bent around the conductor to be connected and pressed on.
  • Such a connection is simple to manufacture and can be machined on an industrial scale.
  • the housing of the connection center can, in principle, be a cuboid-shaped structure that receives a connecting line on one end face, at the other end of which a plug is attached, and forms a plug receptacle for connection to all contact rails on an opposite end face, and which is provided with latching members.
  • the latching promotes safe continuous operation. It can be designed so that it can be used with tools or can solve by hand.
  • connection center can enable branches for alternating current and for three-phase current if, in addition to plug receptacles for alternating current plugs, those for three-phase plugs are also formed on the back of the housing. Safety in continuous operation is promoted if the plugs assigned to the plug receptacles are provided with resilient flat contact sockets.
  • the installation system can be further developed for switching functions. It is then modified in such a way that at least one line with two conductors on an interrupted contact rail is each connected to a conductor on a contact rail piece and that these pieces of the interrupted contact rail and further contact rails open at their ends with plug receptacles for connection to all contact rails.
  • the line to an interrupted contact rail forms a switching line, to the free end of which a switch of the usual type can be connected.
  • a total of an adapter plug is thus formed, to the switching line of which a switch can be connected.
  • This adapter plug also requires relatively little transition resistance.
  • the means for the branches are not burdened by the requirements of the switching elements in the number of contact resistances.
  • the connector receptacles for connection to all contact rails of the intermediate connector can be provided with latching members.
  • the number of contact resistances of the intermediate connector is further reduced if only one connector receptacle is designed for connection to all contact rails and if a line is held opposite, the conductors of which are held directly on the contact rails, in particular by means of a clamp. Understandably you can also use simple conductors instead of contact rails.
  • a connection center with an inserted adapter plug fulfills branch and switching functions.
  • the switching, alternating, series and cross-connections known in installation technology can be implemented by means of a corresponding switching line and interruption points of the contact rails in the adapter plug.
  • a bracket with means for quick fastening can be arranged on the housing of the connection center in order to be able to fasten the installation system quickly to holding rails or other suspension means.
  • Such support rails can be support frames in false ceilings or in other cavities.
  • the bracket can advantageously be formed substantially U-shaped, one leg of which is connected to the housing and in which threaded openings are formed, and the other leg of which is penetrated by a wing screw which fits into one of the threaded openings.
  • Plug-in installation systems with switching functions which work with additional conductors to which voltage is applied for switching (DE-AS 24 15 727, DE-OS 27 12 723). If the control switch contact of a control pushbutton module is actuated in such a known system, a current flows through the contact from the supply current line to the switching line and via an excitation coil of a relay of a switching module and from there via the supply line. This current can then be used to excite a relay which closes a contact, as a result of which a supply current line is now switched through from the input to the output of the switching module. As a result, the system output of the switch module carries current and the electrical devices connected downstream of it are then switched on (DE-AS 24 15 727).
  • the installation system according to the invention manages without additional conductors and is much simpler.
  • FIG. 12 A broken contact rail of the connection center according to FIG. 1 is shown in FIG. 12.
  • the connection center 1 has contact rails 4 directly connected to the conductor 2 of a line 3.
  • Three contact rails can represent the phase conductors L1, L2 and L3 and two contact rails 4 the neutral conductor N or the protective conductor PE.
  • the contact rails 4 each form a plurality of tongues 5, according to FIG. 2, which can be coupled to socket contacts in socket plugs.
  • the housing of the connection center 1 consists of two housing shells 6. The housing receives the tongues 5 in a recessed manner in the plug receptacles 7. It forms protective collars 8 that match the plugs.
  • At least one connector receptacle 7a according to FIG. 1 is designed as a connection to all contact rails.
  • the connector receptacles 7 there is only one phase for AC connection and three phases are accessible for three-phase connection. It is also possible to design a three-phase connection in such a way that either an AC plug or a three-phase plug can be inserted. Only both codes are to be provided in the socket.
  • the contact rails 4 are arranged in a common housing 6, 6 with respect to their course and the arrangement of connector receptacles 7 on the back of the housing so that in a multi-phase system each is connected to other phase conductors. This distributes the burden.
  • a suitable design of the contact rails 4 with respect to an offset arrangement of Connector receptacles 7 can be seen from an overview of FIGS. 1 and 3 for an embodiment. In FIG. 12, a contact rail 4 with tongues 5 formed on opposite sides is shown broken off.
  • the protective collar 8 can form an optical coding through its shape or through the choice of color.
  • a mechanical coding is formed by unmistakable means 10, grooves in the connector receptacle and matching webs in the connector.
  • the conductors 2 of the line 3 are connected directly to the contact rails 4 according to FIG. 1 by means of a clamp holder.
  • flaps or the rails themselves are bent and pressed around the conductor to be connected, which is known as crimping.
  • a connecting line 3 is connected to an end face, at the other end of which a plug 11 is fastened as a connecting plug, according to FIG. 4.
  • a plug receptacle 7a is formed for connection to all contact rails.
  • the plug receptacle 7a is provided with latching members 12, into which latching levers 13 of the plug core according to FIG. 4 can engage.
  • connection center On the back of the housing, according to FIG. 3, of the connection center, in addition to plug receptacles for AC plugs with a total of three contact members, those for three-phase plugs with a total of five contact members are also formed.
  • the plugs assigned to the plug receptacles 7 and 7a can advantageously be provided with resilient flat contact sockets 14, as shown in the connector 11 shown in FIG. 4, and in the connectors shown in FIGS. 5, 6 and 7 and 8 and 9.
  • Such flat contact sockets 14 can be pushed onto the tongues 5 of the contact rails 4.
  • connection center 1 fulfills a distribution function, since plugs can be inserted as outgoing plugs on the back of the housing in the plug receptacles 7. Further connection centers can be plugged into the connector receptacle 7a for connection to all contact rails 4 with their connector according to FIG. 4.
  • FIG. 6 and the front view of FIG. 7 is designed as a three-pin outgoing connector, which accommodates only three flat contact sockets 14 in a unit housing 20, namely one for phase L1 and one further contact for neutral conductor N and protective contact PE. 6 can be inserted into the back of the connection center 1 according to FIG. 3.
  • the correct connection is ensured by means of unmistakability 10, namely webs on the connector housing and associated grooves in the connector receptacle of the back of the connection center 1.
  • the plug according to FIG. 6 has a lever 13 for latching on the plug receptacle according to FIG. 3.
  • the connector according to FIGS. 8 and 9 is designed as a five-pin plug for insertion into connector receptacles on the back of the distribution center 1 according to FIG. 3. It differs from the connector according to FIGS. 6 and 7 externally only in the differently arranged distinctive means 10 for coding. Otherwise there are five in each connector Flat contact sockets 14 inserted.
  • the line 3 accordingly takes up five conductors 2, in which the line 3 of the plug according to FIGS. 6 and 7 contains only three conductors 2.
  • the installation system makes it possible to form network-like branches for the sub-distribution of energy.
  • the five-pole continuation to further distribution centers takes place via the connector receptacle 7a for connection to all contact rails.
  • connection center 10 makes it possible to insert a switching function, namely switching on and off according to the exemplary embodiment.
  • a switching function namely switching on and off according to the exemplary embodiment.
  • only an installation switch of the usual type designed as an on / off switch has to be connected to line 33.
  • Locking device 12 and 13 make it possible to captively connect the intermediate connector at the connection center 1 according to FIG. 1 with the connector side 7b.
  • the consumer to be switched can be connected with a corresponding plug in the plug receptacle 7a.
  • the plug adapter can be plugged into the distribution center directly or via a connecting line '. It can have its own holding means, as described in the connection center.
  • the number of contact resistances of the intermediate connector according to FIG. 10 is further reduced if only one plug receptacle or one connector is designed for connection to all contact rails, as illustrated in FIG. 11. This eliminates the contact resistances between the adapter plug and the outgoing plug.
  • the plug 7b can again receive flat contact sockets 14 for connection to all contact rails 4. Opposite a line 33 is introduced, the conductors 2 are held directly on the contact rails 4 by clamping bracket.
  • the intermediate connector according to FIG. 10 and the combination connector according to FIG. 11 can also simply contain conductors made of electrically conductive material instead of rails 4.
  • These plug-in elements can also be designed in a manner known per se so that two-way or cross switches can be connected to the line serving as switching line 33.
  • the installation system can be installed particularly easily, for example suspended in false ceilings, if a holding bracket 20 according to FIGS. 1 and 2 with quick attachment is arranged on the housing of the connection center 1.
  • This quick attachment is achieved in the embodiment in that the bracket 20 substantially U-för mig is formed, one leg 21 is connected to the housing and in the threaded openings 22 are formed. His other leg 23 is penetrated by a wing screw 24 which fits into one of the threaded openings 22.
  • 2 shows the assembly in the manner of an exploded view.
  • a hollow rail with a C-profile 25 can be received as a mounting rail, as illustrated in FIG. 2.

Landscapes

  • Coupling Device And Connection With Printed Circuit (AREA)
  • Connector Housings Or Holding Contact Members (AREA)
  • Revetment (AREA)
  • Multi-Conductor Connections (AREA)
  • Two-Way Televisions, Distribution Of Moving Picture Or The Like (AREA)
  • Structure Of Telephone Exchanges (AREA)
  • Housing For Livestock And Birds (AREA)
  • Preparation Of Compounds By Using Micro-Organisms (AREA)
  • Arrangements For Transmission Of Measured Signals (AREA)
  • Cable Accessories (AREA)
  • Vehicle Body Suspensions (AREA)
  • Internal Circuitry In Semiconductor Integrated Circuit Devices (AREA)
  • Forklifts And Lifting Vehicles (AREA)
  • Details Of Connecting Devices For Male And Female Coupling (AREA)

Abstract

Die Erfindung betrifft ein Installationssystem aus konfektionierten Leitungen mit Steckern sowie Verbindungszentren für flexible und permanente Schaltverbindungen, die Steckverbindungen auch zu mehreren Leitungen herstellen. Nach der Erfindung ist vorgesehen,
  • - daß das Verbindungszentrum (1). an die Leiter (2) einer Leitung (3) unmittelbar angeschlossene Kontaktschienen (4) aufweist,
  • - die jeweils mehrere Zungen (5) bilden für Buchsenkontakte, in Buchsensteckern,
  • - daß das Gehäuse (6,6) bei den Steckeraufnahmen (7) die Zungen (5) versenkt angeordnet aufnimmt und Schutzkragen (8) passend zu den Steckern bildet,
  • - und daß zumindest eine Steckeraufnahme (7a) für Anschluß an alle Kontaktschienen (4) ausgebildet ist.

Description

  • Die Erfindung bezieht sich auf ein Installationssystem aus konfektionierten Leitungen mit Steckern sowie Verbindungszentren für permanente und doch flexible Schaltverbindungen, die Steckverbindungen auch zu mehreren Leitungen herstellen. Eine Installationsschnellkupplung für ein solches System ist bekannt (DE-AS 27 41 798).
  • Die bekannte Installationsschnellkupplung arbeitet mit einem Verteiler, an den zur Versorgung Eingangsstecker mit Buchsenkontakten eingesteckt werden können. Im Stromdurchgang ist eine Abgangssteckdose mit Steckkontaktbuchsen vorgesehen, an die ein Stecker mit Steckkontaktstiften einer Kupplungsleitung eingesteckt werden kann. Abzweigungen zur Energieversorgung werden durch Abgangssteckaufnahmen am Rücken des Verteilers für Wechselstromabzweig und für Drehstromabzweig ermöglicht. Die Abgänge sind dabei so versetzt, daß eine in etwa symmetrische Belastung erzielt werden kann.
  • Die Abgangssteckaufnahmen sind mit Buchsenkontakten und die zugeordneten Abgangsstecker mit Kontaktzungen versehen. Um sicherzustellen, daß keine spannungsführenden Teile berührt werden können, sind zuverlässige Codierungen erforderlich.
  • Es sind Steckkontakte auf dem Markt, die beispielsweise zum Anschließen von Beleuchtungskörpern in Einbauküchen verwendet werden, die das Berühren spannungsführender Teile dadurch verhindern, daß auch die Kontaktstifte bzw.
  • Kontaktzungen in Umhüllungen geschützt liegen, wobei die zugeordneten Buchsenkontakte zwischen die Stifte bzw. Zungen und deren Umhüllung eingreifen. Solche Buchsenkontaktstecker können auch über eine Leitung als gebrauchsfertige Kupplungsleitung mit einem Zungenkontaktstecker verbunden sein.
  • Um Abzweigungen herzustellen, können Steckbauteile in den Leitungszug eingefügt werden. (Beispielsweise nach DE-AS 24 15 727, DE-OS 27 12 723). Diesen und ähnlichen Systemen ist gemeinsam, daß auf der Baustelle Verdrahtungsarbeit eingespart wird. Solche Installationssysteme, die durch Steckbauteile für Schaltfunktionen auch elektrisches Schalten ohne Verdrahtungsarbeit ermöglichen, verursachen viele Übergangswiderstände. Sie sind besonders zahlreich, wenn jede Steckdose einzeln ansteckbar ist (DE-OS 27 12 723).
  • Diese Obergangswiderstände erhöhen einerseits die Verluste und die Erwärmung und andererseits häufen sie Fehlerquellen an. Verfolgt man den Strompfad von einem Leiter über die Steckbauteile der bekannten Art, so ergeben sich beispielsweise folgende Obergangswiderstände: Vom Leiter auf eine Anschlußstelle in einem Stecker, von Buchsenkontakten auf Kontaktstifte bzw. Zungen, von den Kontaktstiften bzw. Zungen auf den Anschlußkontakt eines Verzweigungselemen- . tes in einem Steckbauteil, eventuell ist zuvor ein Abzweiganschluß, also eine Verbindungsstelle in einem Verzweigungselement vorhanden, vom Anschluß des Verzweigungselementes auf einen Buchsenkontakt, vom Buchsenkontakt auf einen Kontaktstift bzw. -Zunge, vom Anschluß des Kontaktstiftes bzw. der Zunge schließlich auf den Leiter im Abzweig. Damit weist der Strompfad in einem solchen einzigen Abzweig sieben bis acht Obergangswiderstände auf. Bei konventioneller Verdrahtung in üblichen Wandeinputzdosen liegt hierbei ein einziger Obergangswiderstand in der Verbindungsklemme vor. Die Zahl der Obergangswiderstände erhöht sich bei den Stecksystemen noch mit der Anzahl der Leiter als Faktor.
  • Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Installationssystem zu entwickeln, das für permanente bzw. stationären Betrieb geeignet ist, das flexibel und dennoch sicher ist und bei dem die Anzahl der Ubergangswiderstände drastisch vermindert ist.
  • Die Lösung der geschilderten Aufgabe besteht darin,
    • - daß das Verbindungszentrum an die Leiter einer Leitung unmittelbar angeschlossene Kontaktschienen aufweist, die mehrere Zungen bilden für Buchsenkontakte in Buchsensteckern,
    • - daß das Gehäuse bei den Steckeraufnahmen die Zungen versenkt angeordnet aufnimmt und Schutzkragen passend zu den Steckern bildet
    • - und daß zumindest eine Steckeraufnahme für Anschluß an alle Kontaktschienen ausgebildet ist.
  • Dieses Installationssystem ist flexibel und sicher, da es zwar steckbar ist, die Zungen im Verbindungszentrum jedoch versenkt angeordnet aufnimmt. Wesentlich ist, daß dieses Installationssystem für einen Abzweig mit lediglich drei Obergangswiderständen auskommt: Vom Leiter auf die Anschlußstelle für die Kontaktschienen, von den Zungen der Kontaktschiene auf Buchsenkontakte von Abgangssteckern, von den Buchsenkontakten auf die Anschlußstelle des Abzweigleiters. Dasselbe zeigt sich im Stromdurchgang von Verbindungszentrum zu Verbindungszentrum.
  • Wesentlich ist weiter, daß von nachgeordneten Zungen des Verbindungszentrums zu anderen Abzweigleitungen keine zusätzlichen Obergangswiderstände entstehen.
  • Es ist günstig, wenn die Kontaktschienen in einem gemeinsamen Gehäuse hinsichtlich ihres Verlaufs und der Anordnung von Steckeraufnahmen am Gehäuserücken so versetzt angeordnet sind, daß bei einem mehrphasigen System jeweils an anderen Phasenleitern angeschlossen wird. Hierdurch entsteht eine in etwa gleichmäßige Belastung. Weiterhin wird es dadurch möglich, mit Steckern eines Aufbaus bei dreipoligen Steckern auszukommen.
  • Die Schutzkragen und die zugeordneten Stecker können durch ihre Formgebung eine optische Codierung und/oder durch Unverwechselbarkeitsmittel eine mechanische Codierung bilden. Dadurch wird die Handhabung erleichtert.
  • Die Leiter einer Leitung können an den Kontaktschienen des Verbindungszentrums durch eine Klemmhalterung gehalten werden. Hierzu können sie beispielsweise angecrimpt werden. Hierbei werden Lappen der Schienen oder die Schienen selbst um den anzuschließenden Leiter herumgebogen und angedrückt. Ein solcher Anschluß ist in der Herstellung einfach und kann in großtechnischem Maßstab maschinell gefertigt werden.
  • Das Gehäuse des Verbindungszentrums kann im Prinzip ein quaderförmiges Gebilde sein, das an einer Stirnseite eine Anschlußleitung, an deren anderem Ende ein Stecker befestigt ist, aufnimmt und an einer gegenüberliegenden Stirnseite eine Steckeraufnahme für Anschluß zu allen Kontaktschienen bildet, und die mit Verrastgliedern versehen ist. Die Verrastung fördert einen sicheren Dauerbetrieb. Sie kann so ausgebildet sein, daß man sie mit Werkzeug oder von Hand lösen kann.
  • Das Verbindungszentrum kann bei einem mehrphasigen System Abzweige für Wechselstrom sowie für Drehstrom ermöglichen, wenn am Gehäuserücken neben Steckeraufnahmen für Wechselstromstecker auch solche für Drehstromstecker ausgebildet sind. Die Sicherheit im Dauerbetrieb wird gefördert, wenn die den Steckeraufnahmen zugeordneten Stecker mit federnden Flachkontaktbuchsen versehen sind.
  • Das Installationssystem läßt sich für Schaltfunktionen weiterbilden. Es wird dann dahingehend abgeändert, daß zumindest eine Leitung mit zwei Leitern an einer unterbrochenen Kontaktschiene jeweils mit einem Leiter an einem Kontaktschienenstück angeschlossen ist und daß diese Stücke der unterbrochenen Kontaktschiene und weitere Kontaktschienen an ihren Enden mit Steckeraufnahmen für Anschluß zu allen Kontaktschienen münden. Die Leitung zu einer unterbrochenen Kontaktschiene bildet dabei eine Schaltleitung, an derem freien Ende ein Schalter üblicher Art angeschlossen werden kann. Es wird also insgesamt ein Zwischenstecker gebildet, an dessen Schaltleitung ein Schalter angeschlossen werden kann. Auch dieser Zwischenstecker kommt mit relativ wenig Ubergangswiderständen aus. Darüberhinaus werden die Mittel für die Abzweige nicht durch die Erfordernisse der Schaltglieder in der Zahl der Obergangswiderstände belastet. Die Steckeraufnahmen für Anschluß zu allen Kontaktschienen des Zwischensteckers können mit Verrastungsgliedern versehen sein.
  • Die Anzahl der Obergangswiderstände des Zwischensteckers wird weiter vermindert, wenn nur eine Steckeraufnahme für Anschluß zu allen Kontaktschienen ausgebildet ist und wenn gegenüberliegend eine Leitung gehalten ist, deren Leiter an den Kontaktschienen unmittelbar, insbesondere durch Klemmhalterung gehalten sind. Verständlicherweise kann man anstelle von Kontaktschienen auch einfache Leiter verwenden.
  • Ein Verbindungszentrum mit angestecktem Zwischenstecker erfüllt Abzweig- und Schaltfunktionen. Durch eine entsprechende Schaltleitung und Unterbrechungsstellen der Kontaktschienen im Zwischenstecker können die in der Installationstechnik bekannten Aus-, Wechsel-, Serien-und Kreuzschaltungen realisiert werden.
  • Am Gehäuse des Verbindungszentrums kann ein Haltebügel mit Mittel zur Schnellbefestigung angeordnet sein, um das Installationssystem schnell an Halteschienen oder anderen Tragmitteln befestigen zu können. Solche Halteschienen können Traggestelle in Zwischendecken oder in anderen Hohlräumen sein. Der Haltebügel kann günstigerweise im wesentlichen U-förmig ausgebildet sein, dessen einer Schenkel mit dem Gehäuse verbunden ist und in dem Gewindeöffnungen ausgebildet sind, und dessen anderer Schenkel von eine Flügelschraube durchdrungen ist, die in eine der Gewindeöffnungen einpaßt.
  • Es sind steckbare Installationssysteme mit Schaltfunktionen bekannt, die mit Zusatzleitern arbeiten, auf die zum Schalten Spannung gelegt wird (DE-AS 24 15 727, DE-OS 27 12 723). Wird bei einem solchen bekannten System der Steuerschalterkontakt eines Steuertasterbausteins betätigt, so fließt über dessen Kontakt von der Versorgungsstromleitung ein Strom zur Schaltleitung und über eine Erregerspule eines Relais eines Schaltbausteins und von dort über die Versorgungsleitung. Durch diesen Strom kann dann ein Relais erregt werden, das einen Kontakt schließt, wodurch eine Versorgungsstromleitung jetzt vom Eingang zum Ausgang des Schaltbausteins durchgeschaltet ist. Infolgedessen führt der Systemausgang des Schaltbausteins Strom und die ihm nachgeschalteten elektrischen Geräte sind dann eingeschaltet (DE-AS 24 15 727). Das erfindungsgemäße Installationssystem kommt ohne zusätzliche Leiter aus und ist wesentlich einfacher.
  • Die Erfindung soll anhand von in der Zeichnung schematisch wiedergegebenen Ausführungsbeispielen näher erläutert werden:
    • In Fig. 1 ist ein Verbindungszentrum mit zwei Gehäuseschalen in Aufsicht wiedergegeben, wobei eine Gehäuseschale abgenommen ist
    • In Fig. 2 ist eine Schnittansicht durch das Verbindungszentrum nach Fig. 1, längs II-II genommen, bei geschlossenem Verbindungszentrum dargestellt.
    • In Fig. 3 ist die Aufsicht auf das Verbindungszentrum nach Fig. 1 bei aufgesetzter Gehäuseschale wiedergegeben.
    • In Fig. 4 ist ein Verbindungsstecker wiedergegeben, den man sich mit dem Verbindungszentrum nach Fig. 1 über eine Leitung fest verbunden angeschlossen vorzustellen hat.
    • In Fig. 5 ist der Verbindungsstecker nach Fig. 4 in geöffnetem Zustand wiedergegeben.
    • In Fig. 6 ist ein dreipoliger Stecker mit Anschlußleitung, teilweise aufgebrochen, wiedergegeben.
    • In Fig. 7 ist der Stecker nach Fig. 6 von der Stirnseite gesehen wiedergegeben.
    • In Fig. 8 ist ein fünfpoliger Stecker in der Darstellungsweise nach Fig. 6 wiedergegeben, der eine andere mechanische Codierung aufweist.
    • In Fig. 9 ist der Verbindungsstecker nach Fig. 8 von der Stirnseite gesehen wiedergegeben.
    • In Fig. 10 ist ein Zwischenstecker mit Schaltleitung, teilweise aufgebrochen wiedergegeben und bei verkürzter Schaltleitung, dargestellt.
    • In Fig. 11 ist ein Stecker in der Funktionsweise des Zwischensteckers nach Fig. 10 dargestellt, der jedoch nur eine Steckseite aufweist, wobei an der gegenüberliegenden
  • Seite eine Abgangsleitung fest angeschlossen ist. Die Abgangsleitung führt zu einem zu schaltenden Verbraucher. In Fig. 12 ist, abgebrochen wiedergegeben, eine Kontaktschiene des Verbindungszentrums nach Fig. 1 dargestellt.
  • Das Verbindungszentrum 1 nach Fig. 1 weist an die Leiter 2 einer Leitung 3 unmittelbar angeschlossene Kontaktschienen 4 auf. Drei Kontaktschienen können die Phasenleiter L1, L2 und L3 darstellen und zwei Kontaktschienen 4 den Nulleiter N beziehungsweise den Schutzleiter PE. Die Kontaktschienen 4 bilden jeweils mehrere Zungen 5, nach Fig. 2, die sich mit Buchsenkontakten in Buchsensteckern koppeln lassen. Das Gehäuse des Verbindungszentrums 1 besteht im Ausführungsbeispiel nach Fig. 1 aus zwei Gehäuseschalen 6. Das Gehäuse nimmt bei den Steckeraufnahmen 7 die Zungen 5 versenkt angeordnet auf. Es bildet Schutzkragen 8, die zu den Steckern passen. Zumindest eine Steckeraufnahme 7a nach Fig. 1 ist als Anschluß an alle Kontaktschienen ausgebildet.
  • In den Steckeraufnahmen 7 ist für Wechselstromanschluß jeweils nur eine Phase und für Drehstromanschluß sind drei Phasen zugänglich. Es ist auch möglich, einen Drehstromanschluß so auszubilden, daß wahlweise ein Wechselstromstecker oder ein Drehstromstecker eingesteckt werden kann. Hierbei sind lediglich beide Codierungen in der Steckdose vorzusehen.
  • Die Kontaktschienen 4 sind in einem gemeinsamen Gehäuse 6,6 hinsichtlich ihres Verlaufs und der Anordnung von Steckeraufnahmen 7 am Gehäuserücken so versetzt angeordnet, daß bei einem mehrphasigen System jeweils an anderen Phasenleitern angeschlossen wird. Dadurch wird die Belastung verteilt. Eine geeignete Ausbildung der Kontaktschienen 4 hinsichtlich einer versetzten Anordnung von Steckeraufnahmen 7 ist aus einer Zusammenschau der Fig. 1 und 3 für ein Ausführungsbeispiel zu ersehen. In Fig. 12 ist abgebrochen wiedergegeben eine Kontaktschiene 4 mit jeweils gegenüberliegend angeformten Zungen 5 veranschaulicht.
  • Die Schutzkragen 8 können durch ihre Formgebung, oder durch die Farbwahl, eine optische Codierung bildet. Im Ausführungsbeispiel ist durch Unverwechselbarkeitsmittel 10, Nuten in der Steckeraufnahme und einpassende Stege im Stecker, eine mechanische Codierung gebildet.
  • Die Leiter 2 der Leitung 3 sind im Ausführungsbeispiel an den Kontaktschienen 4 nach Fig. 1 durch eine Klemmhalterung direkt angeschlossen. Hierbei werden Lappen oder die Schienen selbst um den anzuschließenden Leiter herumgebogen und angedrückt, was man als Ancrimpen bezeichnet.
  • Das Gehäuse des Verbindungszentrums 1 nach Fig. 1 ist im wesentlichen ein quaderförmiges Gebilde, zusammengesetzt aus zwei Gehäuseschalen 6 aus Isolierstoff. Im Ausführungsbeispiel ist an einer Stirnseite eine Anschlußleitung 3 angeschlossen, an deren anderem Ende ein Stecker 11 als Verbindungsstecker, nach Fig. 4, befestigt ist. An der gegenüberliegenden Stirnseite des Verbindungszentrums 1 ist eine Steckeraufnahme 7a für Anschluß zu allen Kontaktschienen ausgebildet. Die Steckeraufnahme 7a ist mit Verrastgliedern 12 versehen, in die Verrasthebel 13 von Stekkern nach Fig. 4 eingreifen können.
  • Am Gehäuserücken, nach Fig. 3, des Verbindungszentrums sind neben Steckeraufnahmen für Wechselstromstecker, mit insgesamt drei Kontaktgliedern, auch solche für Drehstromstekker, mit insgesamt fünf Kontaktgliedern, ausgebildet. Die den Steckeraufnahmen 7 und 7a zugeordneten Stecker können vorteilhaft mit federnden Flachkontaktbuchsen 14 versehen sein, wie sie in dem als Verbindungsstecker ausgebildeten Stecker 11 nach Fig. 4, und in den Steckern nach den Fig. 5, 6 und 7 sowie 8 und 9 dargestellt sind. Solche Flachkontaktbuchsen 14 können auf die Zungen 5 der Kontaktschienen 4 aufgeschoben werden.
  • Das Installationssystem mit dem Verbindungszentrum 1 erfüllt eine Verteilungsfunktion, da am Gehäuserücken in den Steckeraufnahmen 7 sich Stecker als Abgangsstecker einstecken lassen. Weitere Verbindungszentren können an der Steckeraufnahme 7a für Anschluß an alle Kontaktschienen 4 mit ihrem Verbindungsstecker nach Fig. 4 angesteckt werden.
  • Der Stecker mit Anschlußleitung nach Fig. 6 und der Stirnansicht nach Fig. 7 ist als dreipoliger Abgangsstecker ausgebildet, der in einem Einheitsgehäuse 20 nur drei Flachkontaktbuchsen 14 aufnimmt, nämlich einen für die Phase L1 und je einen weiteren Kontakt für Nulleiter N und Schutzkontakt PE. Ein solcher Stecker nach Fig. 6 kann am Rücken des Verbindungszentrums 1 nach Fig. 3 eingesteckt werden. Der richtige Anschluß wird durch Unverwechselbarkeitsmittel 10, nämlich Stege am Steckergehäuse und zugeordnete Nuten in der Steckeraufnahme des Rückens vom Verbindungszentrum 1 sichergestellt. Im Ausführungsbeispiel weist der Stecker nach Fig. 6 einen Hebel 13 zur Rasthalterung an der Steckeraufnahme nach Fig. 3 auf.
  • Der Stecker nach den Fig. 8 und 9 ist als fünfpoliger Stekker zum Einstecken in Steckeraufnahmen am Rücken des Verteilungszentrums 1 nach Fig. 3 ausgebildet. Er unterscheidet sich vom Stecker nach den Fig. 6 und 7 äußerlich nur durch die anders angeordneten Unverwechselbarkeitsmittel 10 für die Codierung. Im übrigen sind im Stecker je fünf Flachkontaktbuchsen 14 eingelegt. Die Leitung 3 nimmt entsprechend fünf Leiter 2 auf, in dessen die Leitung 3 des Steckers nach Fig. 6 und 7 nur drei Leiter 2 enthält.
  • Das Installationssystem ermöglicht, netzartige Verzweigungen zur Unterverteilung von Energie zu bilden. Die fünfpolige Weiterführung zu weiteren Verteilerzentren erfolgt über die Steckeraufnahme 7a für Anschluß zu allen Kontaktschienen.
  • Das Installationssystem eignet sich zum Stecken von Schaltverbindungen, wenn ein besonderer Stecker verwendet wird, der hier Zwischenstecker genannt werden soll. Zumindest eine Leitung mit zwei Leitern ist hierbei an einer unterbrochenen Kontaktschiene des Zwischensteckers jeweils mit einem Leiter an einem Kontaktschienenstück angeschlossen. Diese Leitung ist die Schaltleitung, die zu einem Schalter geführt werden kann. Die Stücke der unterbrochenen Kontaktschiene und weitere Kontaktschienen münden an ihren Enden in Steckeraufnahmen für Anschluß zu allen Kontaktschienen. Ein solcher Zwischenstecker ist im Ausführungsbeispiel nach Fig. 10 veranschaulicht:
    • Eine Leitung 33 mit zwei Leitern 2 ist an einer unterbrochenen Kontaktschiene jeweils mit einem Leiter an einem Kontaktschienenstück angeschlossen. Diese Stücke der unterbrochenen Kontaktschiene und weitere Kontaktschienen, die in der Zeichnung verdeckt gehalten sind, münden an ihren Enden in eine Steckeraufnahme 7a bzw. in einen Stecker 7b für Anschluß zu allen Kontaktschienen.
  • Der Zwischenstecker nach Fig. 10 ermöglicht es, eine Schaltfunktion hinzuzustecken, nämlich nach Ausführungsbeispiel das Ein- und Ausschalten. Hierzu ist an der Leitung 33 lediglich ein als Ein/Aus-Schalter ausgebildeter Installationsschalter üblicher Art anzuschließen. Rastmittel 12 und 13 ermöglichen es, den Zwischenstecker am Verbindungszentrum 1 nach Fig. 1 mit der Steckerseite 7b unverlierbar anzuschließen. Der zu schaltende Verbraucher kann mit einem entsprechenden Stecker in der Steckeraufnahme 7a angeschlossen werden. Der Zwischenstecker kann am Verteilungszentrum direkt oder über eine Verbindungsleitung 'angesteckt werden. Er kann ein eigenes Haltemittel aufweisen, wie es beim Verbindungszentrum beschrieben ist.
  • Die Anzahl der Obergangswiderstände des Zwischensteckers nach Fig. 10 wird weiter vermindert, wenn nur eine Stekkeraufnahme oder ein Stecker für Anschluß zu allen Kontaktschienen ausgebildet ist, wie es in Fig. 11 veranschaulicht ist. Dadurch entfallen die Ubergangswiderstände zwischen dem Zwischenstecker und dem Abgangsstecker. Der Stecker 7b kann wieder Flachkontaktbuchsen 14 für Anschluß zu allen Kontaktschienen 4 aufnehmen. Gegenüberliegend ist eine Leitung 33 eingeführt, deren Leiter 2 an den Kontaktschienen 4 durch Klemmhalterung unmittelbar gehalten sind.
  • Der Zwischenstecker nach Fig. 10 und der Kombinationsstekker nach Fig. 11 kann anstelle von Schienen 4 auch einfach Leiter aus elektrisch leitendem Material enthalten. Diese Steckelemente können im übrigen in an sich bekannter Weise auch so ausgebildet sein, daß Wechsel- oder Kreuzschalter an der als Schaltleitung 33 dienenden Leitung angeschlossen werden können.
  • Das Installationssystem kann besonders leicht montiert werden, beispielsweise in Zwischendecken aufgehängt werden, wenn am Gehäuse des Verbindungszentrums 1 ein Haltebügel 20 nach Fig. 1 und 2 mit Schnellbefestigung angeordnet ist. Diese Schnellbefestigung wird im Ausführungsbeispiel dadurch erzielt, daß der Haltebügel 20 im wesentlich U-förmig ausgebildet ist, dessen einer Schenkel 21 mit dem Gehäuse verbunden ist und in dem Gewindeöffnungen 22 ausgebildet sind. Sein anderer Schenkel 23 wird von einer Flügelschraube 24 durchdrungen, die in eine der Gewindeöffnungen 22 einpaßt. In Fig. 2 ist der Zusammenbau nach Art einer Explosionsdarstellung wiedergegeben. Im Haltebügel 20 kann beispielsweise eine Hohlschiene mit C-Profil 25 als Tragschiene aufgenommen werden, wie es in Fig. 2 veranschaulicht ist.

Claims (10)

1. Installationssystem aus konfektionierten Leitungen mit Steckern sowie Verbindungszentren für flexible und permanente Schaltverbindungen, die Steckverbindungen auch zu mehreren Leitungen herstellen, dadurch ge- kennzeichnet,
- daß das Verbindungszentrum (1) an die Leiter (2) einer Leitung (3) unmittelbar angeschlossene Kontaktschienen (4) aufweist,
- die jeweils mehrere Zungen (5) bilden für Buchsenkontakte, in Buchsensteckern,
- daß das Gehäuse (6,6) bei den Steckeraufnahmen (7) die Zungen (5) versenkt angeordnet aufnimmt und Schutzkragen (8) passend zu den Steckern bildet,
- und daß zumindest eine Steckeraufnahme (7a) für Anschluß an alle Kontaktschienen (4) ausgebildet ist.
2. Installationssystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , daß die Kontaktschienen (4) in einem gemeinsamen Gehäuse (6,6) hinsichtlich ihres Verlaufs und der Anordnung von Steckeraufnahmen (7) am Gehäuserücken so versetzt angeordnet sind, daß bei einem mehrphasigen System jeweils an anderen Phasenleitern bei gleichem Abgangsstecker für dreipolige Stecker angeschlossen wird.
3. Installationssystem nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet , daß die Schutzkragen durch ihre Formgebung eine optische Codierung und/oder durch Unverwechselbarkeitsmittel (10) eine mechanische Codierung bilden.
4. Installationssystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , daß die Leiter (2) der Leitung (3) an den Kontaktschienen (4) unmittelbar gehalten sind.
5. Installationssystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , daß das Gehäuse des Verbindungszentrums (1) im wesentlichen ein quaderförmiges Gebilde ist, das an einer Stirnseite eine Anschlußleitung (3), an deren anderem Ende ein Stecker (11) befestigt ist, aufnimmt und an seiner gegenüberliegenden Stirnseite eine Steckeraufnahme (7a) für Anschluß zu allen Kontaktschienen bildet, und die mit Verrastungsgliedern (12) versehen ist.
6. Installationssystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , daß am Gehäuserücken neben Steckeraufnahmen für Wechselstromstecker auch solche für Drehstromstecker ausgebildet sind.
7. Installationssystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , daß die den Steckeraufnahmen (7, 7a) zugeordneten Stecker mit federnden Flachkontaktbuchsen (14) versehen sind.
8. Installationssystem nach Anspruch 1, dahin- gehend abgeändert, daß in einem Zwischenstecker zumindest eine Leitung (3) mit zwei Leitern (2) an einer unterbrochenen Kontaktschiene (4) jeweils mit einem Leiter an einem Kontaktschienenstück angeschlossen ist (Schaltleitung) und daß diese Stücke der unterbrochenen Kontaktschiene und weitere Kontaktschienen an ihren Enden in eine Steckeraufnahme (7a) bzw. in einen Stekker (7b) für Anschluß zu allen Kontaktschienen (4) münden.
9. Installationssystem nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet , daß die Steckeraufnahme (7a) und der Stecker (7b) für Anschluß zu allen Kontaktschienen (4) mit Verrastungsgliedern (12,13) versehen sind.
10. Installationssystem nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet , daß nur eine Steckeraufnahme oder ein Stecker für Anschluß zu allen Kontaktschienen für ein weiteres Verbindungszentrum ausgebildet ist und daß gegenüberliegend eine Leitung (3) gehalten ist, deren Leiter (2) an den Kontaktschienen (4) unmittelbar, insbesondere durch Klemmhalterung gehalten sind.
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