Сравнение клемм — пружинная клемма и винтовая клемма, и требование доступности для распределительных коробок
Сравнение клемм — пружинная клемма и винтовая клемма, и требование доступности для распределительных коробок
В гиде по обжимным гильзам для гибких проводников и в гиде по кабельным наконечникам и обжимным соединениям рассмотрено, как готовится сам конец проводника. Эта статья рассматривает немного другой вопрос: как два или более проводника соединяются между собой в распределительной коробке, и какие требования предъявляются к самому этому соединению.
Пружинная клемма (рычажная, типа Wago)
Пружинная клемма зажимает проводник постоянным усилием пружины, а не моментом затяжки, который прикладывает монтажник. Это даёт ряд практических свойств:
- Самонастройка: усилие зажима автоматически подстраивается под фактическое сечение проводника и остаётся постоянным даже при вибрации или температурных циклах — здесь нет момента затяжки, который мог бы со временем ослабнуть.
- Монтаж без инструмента для рычажных исполнений: проводник вставляется, рычаг закрывается — без отвёртки.
- Подходит для сплошных и (с обжимной гильзой) гибких проводников, в зависимости от конкретного типа клеммы.
- Многоразовость: у большинства типов проводник можно извлечь без повреждения клеммы и вставить снова.
Винтовая клемма
Винтовая клемма зажимает проводник винтом, который сжимает его напрямую или через прижимную пластину. Этот принцип прост и широко распространён, но имеет известный механизм отказа:
- Зависимость от момента затяжки: недостаточная затяжка сразу даёт повышенное переходное сопротивление; чрезмерная затяжка может повредить проводник.
- Холодная текучесть меди: медь постепенно деформируется ("течёт") под постоянным механическим давлением, из-за чего правильно затянутая винтовая клемма может со временем всё же ослабнуть — особенно после многократных тепловых циклов нагрева и охлаждения под нагрузкой — без каких-либо видимых внешних изменений.
Внимание: именно это ослабление из-за холодной текучести является механизмом, лежащим в основе одной из самых частых находок при тепловизионном контроле (см. гид по тепловизионному контролю) и при измерении переходного сопротивления (см. гид по измерению переходного сопротивления микроомметром): соединение, корректное при вводе в эксплуатацию, может годы спустя всё же показать повышенное переходное сопротивление и выделение тепла.
Сравнение
| Параметр | Пружинная клемма | Винтовая клемма |
|---|---|---|
| Усилие зажима | Постоянное, за счёт пружины | Зависит от момента затяжки |
| Склонность к ослаблению из-за холодной текучести | Нет | Да |
| Монтаж | Часто без инструмента (рычажный тип) | Требуется отвёртка |
| Требуется повторная проверка (момент затяжки) | Нет | Да, рекомендуется периодически |
| Многоразовость | Как правило хорошая | Ограниченная (резьба/пластина изнашивается) |
Требование доступности для распределительной коробки
Независимо от выбранного типа клеммы действует дополнительное требование: каждое соединение должно оставаться доступным для осмотра, испытаний и обслуживания (§526.3), если это не специально сертифицированная необслуживаемая система соединения, которую разрешено постоянно скрывать и делать недоступной (например, заливать в бетон или скрывать за глухой отделкой стены).
Для обычной распределительной коробки с пружинными или винтовыми клеммами это на практике означает: сама коробка должна оставаться доступной, например через съёмную крышку или ревизионный люк — а не быть полностью заштукатуренной или скрытой за глухой отделкой потолка без точки доступа.
Практическая значимость
При выборе типа клеммы для конкретного применения важны ожидаемая нагрузка, доступность для будущего обслуживания и тип проводника (сплошной или гибкий). При периодической инспекции по NEN 3140 винтовое соединение — логичное место для проверки момента затяжки или, если это непрактично, для измерения переходного сопротивления или тепловизионной съёмки — именно потому, что этот тип клеммы склонен постепенно ослабевать без видимой причины.
Типичные ошибки
- Полностью скрывать распределительную коробку (например, заливать в бетон), не используя систему соединения, сертифицированную как необслуживаемая.
- Никогда не перепроверять момент затяжки винтовых клемм в ходе периодического обслуживания — холодная текучесть является скрытым процессом, который становится заметен только через выделение тепла или повышенное переходное сопротивление.
- Использовать пружинную клемму за пределами указанного сечения/тока для данного типа.
- Вставлять сплошной проводник в клемму, специально рассчитанную для гибких проводников (с обжимной гильзой), или наоборот, не проверив спецификацию производителя.
Связанные материалы
Читать далее
- DIN 46228 / IEC 60947-7-1Наконечники для жил (гильзы) — обжим гибких проводников для клеммных соединений
- NEN-EN 50525Расшифровка обозначений типов кабеля — VOB, XVB, YMvK и суффиксы «as»/«mb»
- NEN 1010 §526Соединение алюминия и меди — биметаллическая коррозия и почему сечение не пересчитывается «один в один»
- NEN-EN-IEC 60445Цвета проводов NL/EN/RU/UA/PL
- DLRO / IEC 62271Измерение переходного сопротивления микроомметром (DLRO) — проверка соединений, которые может пропустить термография
- NEN-EN-IEC 61537Кабеленесущие системы — кабельные лотки и кабельные лестницы (NEN-EN-IEC 61537)