Разъем SCART. Распиновка |
Разъем SCART был разработан как европейский стандарт для производителей бытовой техники, такой как телевизоры, видеомагнитофоны, приемники, DVD-проигрыватели. Идея этой разработки заключалась в том, чтобы объединить все передаваемые сигналы в один разъем, чтобы не было проблем с коммутацией между европейской аппаратурой. Такой стандарт был впервые разработан во Франции в 1978 году. Начиная уже с 1981 года, Франция запрещает в своей стране продажу аппаратуры, которая не оснащена таким разъемом. Еще через три года (1984 год) SCART становится стандартом для европейских стран. Этот разъем еще называют гребенкой или трещоткой, или алоэ, но это названия простонародные.
Распиновка SCART
Если прибегнуть к статистике, то и сейчас этот разъем имеет довольно немалую популярность. Несмотря на новые технологии и форматы, приблизительно две трети продаваемых телевизоров оснащены разъемами SCART (одним или несколькими). Благодаря этому многополюсному штекеру было упрощено множество различных разъемов, которые существовали до разработки этого стандарта. Еще одним плюсом разъема SCART является тот факт, что его нельзя подключить неправильно.
Как уже писалось выше, очень много современной бытовой техники оснащено разъемом SCART. Не стоит забывать и про старую технику, выпускаемую с таким разъемом на протяжении долгих лет. Зная распиновку (распайку) и назначение контактов разъема SCART, можно будет самому спаивать такие переходники для коммутации, какие вам нужно. Порядок счета контактов SCART показан на рисунке выше. Назначение каждого контакта указано ниже.
Назанчение контактов разъема SCART
1. Выход аудио (линейный) правого канала.
2. Вход аудио (линейный) правого канала.
3. Выход аудио (линейный) левого канала + моно.
4. Общий провод для обоих звуковых каналов.
5. Земля для сигнала Синий (Blue).
6. Вход аудио (линейный) левого канала + моно.
7. Вход/выход сигнала Синий (Blue).
8. Аудио/RGB переключатель, сообщающий телевизору тип видео (16:9, 4:3 или нет видео), иногда переключающий ТВ в режим монитора.
9. Земля для сигнала Зеленый (Green) RGB-сигналы.
10. Выход сигнала синхронизации Data 2 (для видеомагнитофонов 80-х).
11. Вход/выход сигнала Зеленый (Green).
12. Сигнал синхронизации Data 1.
13. Земля для сигнала Красный (Red).
14. Земля для контактов Data (также для старых видеомагнитофонов).
15. Вход/выход сигнала Красный (Red), цветовая составляющая сигнала S-Video.
16. Гасящий сигнал для переключения между RGB и композитным режимами.
17. Земля для композитного сигнала и яркостной составляющей сигнала S-Video.
18. Земля для гасящего сигнала (для контактов 8 и 16).
19. Композитный видеовыход.
20. Композитный видеовход, яркостная составляющая сигнала S-Video, синхроимпульсы сигналов RGB.
21. Земля/экран (корпус).
Переходник SCART-SCART. Распиновка
Рассмотрев назначение каждого контакта, есть возможность сконструировать переходной шнур SCART-SCART, который подходил бы к любой аппаратуре европейского стандарта. В этом переходнике задействованы все контакты, которые могут пригодиться. Сам шнур универсальный и распаян так, что его входной и выходной разъемы взаимозаменяемы.
01010101.ru
Разъем SCART. Описание и распиновка SCART
Разъем SCART (еще его называют Peritel, Euro-AV или просто евроразъем) представляет собой особый тип разъема,используемый в телевизорах и устройствах, которые предназначены для совместной работы с ним, например, видеомагнитофоны, телеприставки, DVD-плееры и DVD-рекордеры. Данный стандарт был создан во Франции в 1977 году, а свое широкое распространение SCART получил в 1980 году.
Данный разъем облегчает подключение разнообразных устройств. Он вобрал в себя все необходимые сигналы (аудио и видео), которые выводятся на многовыводной штекер. На сегодняшний день практически каждый выпущенный для Европы теле- или видео- аппарат снабжен разъемом SCART. Через него осуществляется обмен аналоговыми и цифровыми сигналами.
Распиновка SCART
Разъем SCART содержит 20 контактов, каждый из которых может принимать или передавать определенный аналоговый сигнал. Металлический край разъема (21 вывод), как правило, соединяется с экранирующей оплеткой кабеля, что в свою очередь позволяет защитить видео сигнал от различных помех.
Наружная металлическая рама не является симметричной, что позволяет избежать неправильного подключения разъема в гнездо. Ниже представлена распиновка разъема SCART:
Контакт 8 предназначен для переключения с внутреннего сигнала (TV) на источник внешнего сигнала и имеет три уровня:
- 0…2В (номин. 0В) — режим TV
- 5…8В (номин. 6В) — широкоформатный режим (16: 9)
- 9,5… 12В (номин. 12В) – нормальный режим (4: 3)
Контакт 16 применяетсядля переключения работы телевизора из RGB в Композитный режим и наоборот:
- 0…0,4В — композитный видеосигнал
- 1…3В (номин. 1 В) – RGB видеосигнал
Сигнал RGB, в основном, используется для подключения аудио/видео устройств являющихся источником высокого качества, например, спутниковый ресивер, для обеспечения максимально возможного качества передачи изображения. Линия RGB работает только на вход.
Большим преимуществом разъема SCART является то, что он включает в себя три стандарта видео:
- S-Video (контакты 15:20),
- Композитный видео сигнал (контакты 17/19 или 18/20)
- RGB (контакты 5, 7, 9, 11 , 13, 15)
Так что вы можете собрать простой переходник, например, RGB-SCART, VGA-SCART, просто подключив соответствующие контакты. В дополнение к этому, в разъеме SCART имеются выводы для аудио сигнала (контакты 1, 2, 3, 4 и 6).
Главным минусом разъема SCART, это значительные потери сигнала при увеличении длинны кабеля. В теории каждый отдельный провод кабеля, несущий полезный сигнал, должен иметь экранирующую оплетку, что фактически редко встречается, поскольку это значительно утолщает сам кабель и приводит к его удорожанию.
Так же к недостатку можно отнести и тот факт, что плотность передачи данных по сравнению с нынешними цифровыми интерфейсами, такими как DVI и HDMI не идет ни в какое сравнение.
Но все же, благодаря его многофункциональности, потенциал SCART разъема пока еще не исчерпан.
www.joyta.ru
распиновка, схемы переходников на S-Video, HDMI и тюльпан
SCART, как унифицированный разъем, впервые был представлен французской компанией. Он создавался с целью оптимизации сигналов с устройств от различных производителей. Благодаря созданию единого формата, у пользователей появилась возможность покупать модели бытовой техники от разных марок, тем самым позволив совершать выбор в пользу комфорта, удобства, надежности и практичности.
Внедрение универсального разъема осуществлялось интенсивно, путем запрета, начиная с 1981 года выпуска аппаратуры с другими типами подключений. Новый формат был внедрен как обязательный для всех производителей без исключения. Но при этом SCART начал активно применяться по всей Европе только через 3 года, став стандартом, регламентируемым по EN 50049-1. По своему формату и конструкции разъем получил множество названий в простонародье, которыми являются гребенка и трещотка.
Распространение нового формата
Французский разъем получил всеобщее одобрение и стал единым для практически всех европейских и японских производителей, поэтому его и по сегодняшний день применяют для оснащения различной бытовой и специализированной аппаратуры, в частности, телевизоров:
- видеомагнитофонов;
- телевизоров;
- DVD -плееров;
- цифровых ТВ-приставок;
- специальной видеомонтажной аппаратуры и многого другого.
Универсальный разъем является простым в обслуживании благодаря разнесению контактов на достаточно большие расстояния, что намного облегчает процесс диагностики сигналов и выполнения прочих манипуляций. К главной из особенностей скарта относится то, что при его использовании полностью исключен
Топология разъема
В плане геометрии и форм-фактора разъем выполнен в пластмассовом корпусе с обязательным экранированием. В таком исполнении обеспечивается высокое качество передачи сигналов без искажений. Интерфейс оснащен 21-им контактом, включающий только аналоговые линии для передачи данных. Кабель и подводящий провод должны быть экранированы, что немаловажно при проектировании определенных моделей аппаратуры, гарантируя высокое качество, стабильность ее работы.
Распределение контактов
Разъем SCART оснащен несколькими группами контактов, обеспечивающих передачу тех или иных сигналов с телевизора и обратно:
- 5 линий для передачи и приема аудио;
- 9 линий для приема и передачи видеосигнала;
- 2 линии для выбора режимов;
- 3 линии для передачи цифровых данных.
Все линии обозначены различными цветами, что значительно облегчает процесс монтажа и подключения различных устройств. SCART все еще пользуется высокой популярностью среди большого количества пользователей.
В скарте реализована возможность аудио-передачи стереофонического сигнала, которая потом перешла на другие более современные типы разъемов HDMI. Благодаря особенностям конструкции разъема возможна передача данных при управлении дистанционно. Еще можно подключать немодулируемые сигналы:
- композитные;
- компонентные;
- S-Video.
К компонентным относятся видеосигналы RGB и YPbPr. А к S-Video относятся 2 линии. Функцией переключения режимов приема видеосигнала и выхода телевизора из спящего режима по команде от внешнего устройства разъем был дополнен лишь в конце 80-х. В те же годы, SCART дополняется 2 линиями передачи видеосигнала S-Video .
Хоть интерфейс является большим и неудобным, но все же многие производители не перестают его устанавливать в своей аппаратуре с расчетом на использование для подключения к старым ТВ-приемникам. А чтобы к нему подключить другие виды устройств, например, видеокамеру, то потребуется специальный переходник.
Описание назначения некоторых групп выводов
SCART оснащен многофункциональными выводами, при подаче различных напряжений можно переводить исполняющее устройство в различные режимы. Например, при наличии сигнала 0-2В на 8 выводе переводит ТВ в обычный режим работы телевизора от внешней антенны. При подаче на этот вывод сигнала от 5-8В устанавливается широкоформатный режим отображения картинки на ТВ. А напряжение номиналом 9,5-12В указывает на режим обычного соотношения сторон.
Также имеется многофункциональный вывод под номером 16. С его помощью выбирается один из двух режимов приема: композитный сигнал, RGB. Для первого требуется сигнал не более 0,4В, а для приема цветоразностного от 1 до 3В.
Универсальность разъема заключается в поддержке одновременно трех режимов работы:
- S-Video;
- композитная передача видео;
- RGB.
Переходник SCART-S-Video
Один тип формата разъема не может существовать, потому что со временем развиваются технологии, появляются более совершенные методы передачи информации без потерь. Но самое главное то, что многие производители стремятся уменьшить габариты своей продукции, поэтому оснащают ее меньшими по размерам разъемами. Одним из таких стал круглый формат на 4 вывода S-Video . Это небольшой по габаритам коннектор с экраном и двумя парами контактов. Такие разъемы стали применять в современных типах аппаратуры практически всех моделей.
В связи с появлением новых форматов потребовалось создавать универсальные переходники для организации связи между внешним устройством и телевизором старого поколения. Такой переходник представляет собой соединительный экранированный кабель, который объединяет разъемы SCART с S-Video. На SCART схема распайки представлена выше, она не имеет особых трудностей для реализации в жизнь.
Переходник скарт-тюльпан
Сегодня есть много устройств, оснащенных не S-Video, а еще более простым разнесенным типом подключения, состоящим из 3 простых штекеров желтого, белого, красного цветов. Здесь все просто: желтый и белый – это линии для передачи стереофонического аудио, а красный предназначен для подачи к ТВ видеосигнала. Штекеры представляют собой двухконтактные разъемы-тюльпаны с толстым центральным контактом и внешним экраном. Распайка переходника выполняется согласно схеме, представленной на фото.
Переходник скарт на HDMI
Если разъем скарт можно перевести на тюльпан или S-Video, то одним проводниками при реализации той же манипуляции для получения переходника для HDMI, не обойтись. Дело в том, что HDMI – это цифровой интерфейс, а со скарта выходят аналоговые сигналы. Следовательно, переходник должен уметь преобразовывать один сигнал в другой. Для этого применяются специальные конверторы, поэтому самостоятельно изготовить такое устройство будет сложно. Намного проще и безопаснее для себя купить готовый переходник скарт- HDMI с блоком питания. Устройство реализовано в небольшом корпусе, легко умещающемся на ладони, поэтому не затребует много места для размещения с обратной стороны Т-приемника.
Скарт-разъемы
instrument.guru
Где у телевизора находится и как выглядит разъем гребенка?…
пишите в Поиске «скарт»- вот вам и гребёнка!
находится сзади или сбоку.. . загугли «скарт»
На задней панели или в низу, но не у каждого телевизора он есть
Сзади, выглядит так <img src=»//otvet.imgsmail.ru/download/a5d03ffd412592ff854ea301ba9afbca_i-27.jpg»>
touch.otvet.mail.ru
Разъемы Harting | Заметки электрика
Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».
В ближайшее время я планирую рассказать Вам о том, как мы производим модернизацию распределительных устройств напряжением 10 (кВ) на обслуживаемых подстанциях нашего предприятия. Вместо морально устаревших и изношенных в течение длительного срока эксплуатации высоковольтных масляных выключателей (ВМГ-133, ВМП-10, ВМГ-10 и др.) мы устанавливаем современные вакуумные выключатели BB/TEL серии Таврида Электрик. Почему именно BB/TEL? Об этом я расскажу Вам в следующих своих статьях — подписывайтесь на новости сайта, чтобы не пропустить выход новых статей.
Данная статья тоже связана с темой модернизации. Дело в том, что у нас регулярно возникают проблемы с разъемами, которые используются для соединения цепей управления (цепи включения, оперативные цепи и цепи сигнализации) релейного отсека ячеек КРУ с приводами высоковольтных выключателей, установленных на выкатных элементах (каретках).
У нас на подстанциях применяется 2 типа разъемов:
1. Соединители типа «гребенка»
В старых проектах данный вид соединителей обозначен, как «РК», т.е. разъемные контакты. Между собой мы их называем просто «гребенка».
Разъемные контакты «мама» устанавливаются в ячейке КРУ (отсек выключателя), а разъемные контакты «папа» — в верхней части выкатной каретки.
При вкатывании каретки происходит соединение цепей управления и сигнализации релейного отсека с приводом высоковольтного выключателя. Вот Вам для примера фотография электромагнитного привода ПЭВ-14, установленного на выкатной каретке.
Во время эксплуатации с «гребенкой» регулярно возникают проблемы. У ней идеально точно (по центру) необходимо отрегулировать заход контактов друг в друга, иначе при вкатывании каретки произойдет механическое повреждение ее корпуса. Изначально, выкатную каретку регулируют по силовым втычным контактам, а после этого мы (релейщики) регулируем положение «гребенки» и ее контактов.
Со временем эксплуатации силовые контакты под собственным весом (или другим причинам) могут опускаться ниже регулировочных положений. В таком случае при вкатывании каретки ее может немного приподнять, при этом контакты «гребенки», расположенные на каретке, тоже уходят вверх и не попадают в контакты, находящиеся в ячейке — происходит надавливание штырей на корпус «гребенки» и ее разрушение. После этого ее нужно менять на новую, а сделать это не так быстро по времени, да и положение в ячейке не совсем удобное для работы. Кто обслуживает подобные «гребенки», тот сейчас поймет меня лучше, чем кто-либо.
2. Соединители типа ШР
У разъемов СШР меньше недостатков, чем у «гребенки», т.к. одна ее сторона (розетка) закреплена жестко в ячейке КРУ, а другая (вилка) устанавливается на гибком шланге. Разъем в данном случае не зависит от пространственного положения каретки. Но здесь есть другой недостаток и, по моему мнению, не менее существенный.
Сочленение розетки с вилкой происходит с помощью резьбового соединения. Резьба выполнена из дюрали с очень мелким шагом. Закручивание дюралевого кольца вилки на резьбу розетки происходит очень долго и очень туго. Зачастую при закручивании происходит стопор или клин — приходится снова раскручивать, прочищать резьбу от посторонних частиц, смазывать ее и вновь пытаться закручивать.
Вообщем при закручивании или откручивании нужно приложить немало усилий, при этом еще постоянно сдирается кожа рук (перчатки не оденешь, т.к. поверхность кольца гладкая).
Модернизация разъемов — переходим на Harting
При очередной модернизации высоковольтного выключателя и электрооборудования ячеек КРУ, я задумался заменить применяемые разъемы на что-то более современное. Поискал в Интернете различные варианты, почитал и позадавал вопросы на форумах по релейной защите и автоматике, но так ничего подходящего себе не нашел.
Поехали мы однажды проводить пуско-наладочные испытания на вновь вводимую подстанцию РУ-10 (кВ) «Классика» серии D-12P, выполненную на вакуумных выключателях BB/TEL серии Таврида Электрик и с защитой на микропроцессорных терминалах типа SEPAM. Вот она.
Именно здесь я впервые увидел разъемы от компании Harting (Хартинг) производства Германии. Удобно то, что сам разъем достаточно прочный и герметичный (IP65), при этом не нужно ничего закручивать — по бокам есть две фиксирующие защелки, которые плотно удерживают разъем в сборе. Пока проводили испытания вакуумных выключателей и проверку схем релейной защиты, мне лично довелось проверить разъемы Хартинг в действии.
На основании вот таких выводов я решил заказать и внедрить немецкие разъемы Harting на своих подстанциях. Первые разъемы я установил около 1,5 лет назад сразу на четырех фидерах. На протяжении этих лет они работают без нареканий — никаких отказов и неисправностей с разъемами не было, никто из оперативного персонала не жаловался, а только благодарили, что так просто и удобно ими пользоваться. А теперь мне предстоит модернизация еще двух ячеек и я в очередной раз заказал эти разъемы.
А теперь я расскажу о них подробнее.
Устройство разъемов Harting
Разъем, который я заказал, состоит из 7 компонентов, которые необходимо учесть и выбрать из каталогов Harting. У них есть, как онлайн каталоги, так и каталоги для скачивания в формате .pdf, переведенные на русский язык.
1. Кабельный сальник
Я выбрал кабельный металлический сальник с метрической резьбой М32 с компенсацией натяжения и защитой от перегибов с классом защиты IP68.
Номер по каталогу: 19 00 000 5094.
2. Кабельная часть кожуха
Я выбрал стандартный металлический кожух Han 16B-gg-M32 для промышленного применения с прямым кабельным вводом (метрическая резьба 1х32) и двумя фиксирующими защелками типа Han-Easy Lock. Кожух изготовлен из литого алюминиевого сплава с порошковым покрытием. Цвет — серый. Исполнение — низкое.
Номер по каталогу: 19 30 016 1422.
На фотографии выше изображен кожух с боковым кабельным вводом (19 30 016 1522). В последнем заказе я указал номер кожуха с боковым вводом, а в посылке пришел с прямым — буду перезаказывать.
Класс защиты в зафиксированном состоянии IP65. Температура эксплуатации от -40°С до +125°С.
3. Штыревая вставка (вилка) или другими словами «папа»
Я выбрал вилку Han 32 EE-М-С с обжимным соединением контактов.
Номер по каталогу: 09 32 032 3001.
Характеристики вилки:
- материал вилки — поликарбонат
- рабочее напряжение — 500 (В)
- номинальный ток — 16 (А)
- температура эксплуатации от -40°С до +125°С
- механический срок службы — более 500 циклов соединений
Количество контактов — 32 + клемма РЕ («земля»).
Вилка крепится в кожух с помощью 4 винтов.
4. Штыревые силовые контакты для вилки
В качестве штыревых контактов я выбрал посеребренные контакты Han E STI-C для проводов сечением 0,75 кв.мм.
Номер по каталогу: 09 33 000 6114.
Для подключения цепей управления вакуумного выключателя BB/TEL необходим 30-жильный кабель (29 + РЕ).
Берем жилу, зачищаем ее на 7,5 (мм), вставляем в паз штыревого контакта Han E STI-C и обжимаем.
Для обжима контактов Han E STI-C нужно заказывать специальный обжимной инструмент (ручные клещи или автоматы), а также инструмент для монтажа и демонтажа самих контактов из контактной вставки (вилки или розетки).
После опрессовки вставляем контакт в вилку до защелкивания.
И так все 30 жил кабеля.
Затем аккуратно укладываем провода и устанавливаем вилку в металлический кожух. Получается вот такая вилка из 32 контактов.
5. Гнездовая вставка (розетка) или другими словами «мама»
Я выбрал розетку Han 32 EE-F-С с обжимным соединением контактов.
Номер по каталогу: 09 32 032 3101.
Характеристики розетки:
- материал вилки — поликарбонат
- рабочее напряжение — 500 (В)
- номинальный ток — 16 (А)
- температура эксплуатации от -40°С до +125°С
- механический срок службы — более 500 циклов соединений
Количество контактов — 32 + клемма РЕ («земля»).
Розетка крепится в блочную часть кожуха с помощью 4 винтов (об этом читайте ниже по тексту).
6. Гнездовые силовые контакты для розетки
В качестве гнездовых контактов я выбрал посеребренные контакты Han E BU-C для проводов сечением 0,75 кв.мм.
Номер по каталогу: 09 33 000 6214.
Подключение жил проводов или кабелей к гнездовым контактам Han E BU-C происходит аналогичным образом (с помощью опрессовки), как и у штыревых контактов, про которые я говорил чуть выше.
После опрессовки вставляем гнездовые контакты в розетку до защелкивания.
7. Блочная часть кожуха
Я выбрал стандартный металлический блочный кожух Han 16B-AGG-QB для промышленного применения с двумя поперечными защелками типа Han-Easy Lock. Кожух изготовлен из литого алюминиевого сплава с порошковым покрытием. Цвет — серый. Исполнение — низкое.
Номер по каталогу: 09 30 016 0301.
В блочный кожух с помощью 4 винтов устанавливается розетка Han 32 EE-F-С.
Затем блочный кожух Han 16B-AGG-QB крепим в нужном нам месте — в моем случае это отсек выключателя ячейки КРУ.
Готово. Можно пользоваться.
Вкатываем каретку с вакуумным выключателем в контрольное положение и подключаем разъем.
Кстати, забыл сказать о том, что соединение вилки с розеткой выполняется с учетом полярности, т.е. перепутать и вставить вилку наоборот у Вас не получится.
Дополнение. Рекомендую почитать подробную статью про ремонт разъема Хартинг. Разъем вышел из строя по причине неудовлетворительной и невнимательной его эксплуатации при вкате-выкате каретки с выключателем.
P.S. Я привел лишь один пример использования разъемов Хартинг, но на этом их применение не заканчивается. Компания предлагает большой номенклатурный список и широкий выбор. Каждый из Вас сможет найти для себя то, что ему нужно. А кто все еще мается с «гребенками» или закручивающимися разъемами СШР, то рекомендую незамедлительно переходить на Harting. Спасибо за внимание.
Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:
zametkielectrika.ru
Автоматы: Гребёнки и Дополнительные контакты / Различные фишки для удобства на CS-CS.Net: Лаборатория Электрошамана
У меня снова повяилось желание постить на блоге. Этот пост давно просился, потому что мне снова приходится пояснять множеству клиентов, и заодно множеству народа на форумах о том, как соединять автоматы между собой, как подавать питание и можно ли запихать три или пять проводов в один автомат. При этом я упоминаю про какие-то особенные хитрости именно автоматов ABB и отправляю всех читать их каталог и смотреть картинки.
Так вот сегодня никаких каталогов не будет! И даже не будет картинок. Будут ФОТКИ! Заранее прошу извинить: некоторые вышли не такими чёткими, как хотелось бы, но смысл действий они передают.
Итак, сегодня мы рассматриваем три вещи. Особенности зажимов для проводов автоматов ABB серий S200 и Sh300L, специальные шинки-гребёнки для запитывания автоматов кучей, и бонусом — хитрые сигнальные контакты, которые иногда могут пригодиться очень хорошо. Поехали изучать!
Тезис первый.
Серии автоматов ABB S200 и Sh300L: Зажимы и подключение
Я тут всем и везде заявляю, что я работаю ТОЛЬКО с автоматами серии S200, и НЕ работаю с серией Sh300L. Сейчас я поясню, с чем это связано. Во-первых, как это бы смешно не выглядело, серию S200 меньше всего подделывают, потому что она дороже. Это связано со всякими торговыми точками на рынках, которые закупаются хрен знает где. Я лично видел офигенно забавные экземпляры, на которых написано Sh30x и указана отключающая способность в 6 кА. Однако же, по каталогу ABB существует всего два варианта:
- S200 (S201, S202, … — по числу полюсов автомата) с отключающей способностью 6 кА
- Sh300L (Sh301L, Sh302L, … — по числу полюсов автомата) с отключающей способностью в 4,5 кА
Забавно, что несколько товарищей с Украины писали мне то, что у них такие вот автоматы Sh300 — обычное дело, и есть даже в местном каталоге ABB. Что это за фишка — мне выяснить не удалось. Для Москвы автоматы Sh300 — однозначно подделка и мрак.
Подделывают дешёвые серии автоматов потому, что покупатель на рынке (где ими и торгуют) не достаточно искушённый и для него есть «автомат на 16А», и ему не пояснить что вот этот вот, который дороже — лучше. Он берёт что дешевле, и потому торговать дорогими автоматами с рук на рынках не выгодно.
Во-вторых, я использую автоматы категории «B», которые есть только в серии S200. Это связано с бОльшей их чувствительностью, и повышением надёжности защиты. Они гарантированно отработают на слабых стояках в старых домах с газом или ветхой проводкой.
В-третьих, есть ещё одно очень удобное различие, из-за которого я стал отказывать в удешевлении сборок щитов. Ранее я говорил так: «Ну вот щит получился по компонентам таким-то. Его можно собрать чуть дешевле, если использовать автоматы серии Sh300L. Для квартиры это не так принципиально, а вы можете немного уменьшить сумму материалов». Сейчас я не иду на такие уступки, и вот почему.
У автоматов серии S200 очень удобные зажимы для подключения проводов! Посмотрите внимательно на фото ниже, и вы увидите разницу:
Слева — автомат серии S200. Справа — Sh300L. Серия S200 имеет двойной зажим, состоящий из специального винта, который опускает прижимную пластинку (в виде кружочка). Ниже имеется второе отверстие. Штатно оно предназначено для подключения специальной шинной разводки (гребёнки). И штатно же его можно использовать для подключения второго провода к одному автомату. Ниже я покажу, как это выглядит.
Зажим сделан таким образом, что провод из него никуда не девается, его не «размазывает» по автомату, даже если это будет какой-нибудь многожильный СИП. Винт зажима имеет офигенно прочный и удобный шлиц, что позволило мне смело, не боясь повредить оборудование, собирать щиты шуруповёртом (я использую хорошую биту и шуруповёрт Makita, поставленный на усилие 10-12).
Ещё одна фишка зажима серии S200 — в том, что он совпадает по уровню с другими устройствами System Pro M Compact. Вот фото. В сааамом правом краю затесался Sh301L, зажим которого выбивается из ровного ряда:
Итак, мне часто задают вопросы (или я вижу кулибинские решения в форумах) вида «Да сделайте мне один автомат на все розетки! Я подключу три (пять) кабеля в него и так и хватит, зато места в щитке сэкономим». Логически это вполне может быть верным, потому что обычные розетки помещений (комнат типа спальни, детской) не имеют большой нагрузки: известно, что идея правильной электрики — не включать киловатты обогревателей, а избавиться от лиан удлинителей так, чтобы розетки были рядом, под рукой, во всех необходимых местах.
А вот физически, к сожалению, нет. Есть чёткое, непреложное правило: один зажим = один провод (жила кабеля). И нарушать его не следует из-за того, что неизвестно то, как распределится давление зажима на несколько проводов: поровну, или же какой-то провод будет прижат слабее, чем другие. Тогда он будет греться, соединение ухудшится, а зажим автомата от нагрева поплавится. А может быть и сгорит щиток.
И… в случае автоматов ABB мы можем это правило СМЕЛО нарушить! Ведь вы помните, что у нас есть две отдельные «дырки» для двух проводов? Отлично! Запихиваем туда два провода. Для следующей фотки я взял огрызок NYM 5×6 и обжатый наконечником НШВИ ПВ-3 1х10:
В нижнюю дырку для гребёнок НШВИ влезает с трудом. И правильнее было бы даже запихать наоборот: более тонкую жилу от NYM’а вниз, а наконечник — вверх. Но мы изображаем брутальных электриков, которые якобы не знают что делают. И у нас всё получается.
Что даёт эта фишка. Во-первых, она позволила отказаться от тонны нулевых шинок на каждое УЗО в моих щитках. Посмотрите, например, этот: http://cs-cs.net/wp-uploads/2012/07/ShT04-Mini2.jpg. Здесь шинка на УЗО стоит только одна, потому что под всеми остальными УЗО (кроме одного) стоит по два автомата. А значит их нули (по две штуки на УЗО) можно смело под это УЗО и запихать, используя штатные возможности. Именно поэтому мне нравится работать с ABB =)
А во-вторых, все эти зажимы настолько брутальны, что стойки даже к нештатным ситуациям. Это когда пьяный в хламину дачный электрик кривой отвёрткой пытается закрутить гнутый и такой же кривой огрызок вводного алюминия в автомат. ABB S200 переживёт всё =)
Облегчаем труд: Групповое подключение автоматов — Шинные разводки
Собственно, когда-то я уже упоминал о том, что активно начал использовать специальные гребёнки PS2/58 для более грамотного и красивого подключения кучки УЗО. Сейчас я повторю этот момент чуть-чуть подробнее.
Итак, в некотором случае у нас возникают ситуации, когда на несколько УЗО или автоматов надо подать одно и то же питание. Чаще всего это относится к однофазным щиткам. Скажем, есть пяток автоматов освещения, три штуки от кондиционеров, ещё парочка… и все они красиво встали в один ряд. Чтобы их запитать, можно наделать перемычки между этими автоматами. Взять наш любимый мягкий ПВ-3 (ПуГВ), наконечники НШВИ(2), соединить их шлейфом.
Это очень хороший способ, если вы собираете один щиток лично для себя, и не хотите разбираться с номенклатурой гребёнок, заглушек и тратить лишние деньги на них. Минус этого способа — лишние провода. Потому что наши перемычки торчат, мешая подводить провода к автоматам на рейке выше. Всё это потом перемешивается, смешивается и пугает глаза. Когда-то я делал именно такие щитки.
Для провинутых сборок щитков существует штатное решение. Технически оно называется «Шинная разводка», а на простом языке — «Гребёнка». В простейшем варианте это медная пластинка в пластмассовом изоляторе, которая нарезана и согнута в форме зубов (обычно Г-образно). За это её гребёнкой и прозвали. Так как пластинка целиковая, то все её зубы соединены вместе. Вот вам и профит: отрезали сколько надо, закрутили под весь ряд автоматов, подсунули один питающий провод — и получили красивую разводку.
Давайте посмотрим на парочку основных гребёнок:
Здесь представлены две. Первая — это PS1/xx. «XX» здесь означает число. Это число показывает длину гребёнки. Оно или «12» или значительно большее (60, 58, 57). Короткие гребёнки продаются комплектом: она на заводе отрезана, положена в пакетик и снабжена заглушками для краёв. Она опять же удобна, если вы собираете щиток один раз себе. Купили, поставили — забыли. А 12 — потому что в большинстве щитков от ABB как раз ровно 12 модулей на DIN-рейке.
Гребёнка PS1/xx (PS1/60 или PS1/12) предназначена для соединения однополюсных автоматов серии S200 (об этом говорит буква «S» в обозначении; гребёнка для серии Sh300L будет называться PSh2/60) в ряд всех вместе. С ней всё проще простого. Ставим её Г-образно, запихиваем зубцами как раз в тот специальный паз, а сверху — питающий провод.
…и сразу же вспоминаем один нюанс, на который многие не обращают внимания и из-за которого у них потом автоматы в щитке стоят враспизду криво. Это относится к автоматам серии Sh300L, у которых зажимы не имеют специального отверстия для гребёнки. Гребёнки PSh2/60 у меня уже нет, и показать правильное фото я не могу. Вот один из кусочков такой гребёнки на последнем щите: http://cs-cs.net/wp-uploads/2012/07/ShT13-GrebMark.jpg.
Так вот, внимание! В случае если вы соединяете гребёнкой автоматы Sh300L, вы ставите гребёнку ВВЕРХ НОГАМИ! Наша буква «Г» становится буквой «L». Вот так вот:
Это необходимо вот зачем. Обратите внимание на фотку ниже. Зажим серии Sh300L прижимает всё, в него запихнутое, не к низу, а к верху автомата. Это значит, что если мы сначала запихаем провод, а потом гребёнку, то один из автоматов перекосит: из-за вложенного провода толщина зажатого будет бОльшей. Поэтому мы сначала во все автоматы вкладываем гребёнку, а потом уже — провода. Тогда получится так, что зажимы всех автоматов будут ровно зажимать одну и ту же гребёнку. И только один из них будет раскрыт шире из-за провода.
Вот именно поэтому я забил на такие извращения и работаю только с серией S200. Ну и помним о том, что именно ABB позволяет зажимать по два провода под один автомат, страхуя нас от нештатных ситуаций и экономя нулевые шинки в случае УЗО.
Теперь переходим как раз к УЗО. Так как их в щитке давно никто не ставит в количестве одной штуки, то встаёт вопрос о том, как бы их красиво всех вместе запитать. Тут нам помогает гребёнка PS2/58 (или PS2/12). Она двойная. И её выводы чередуются. 1-2-1-2-1-2… или L-N-L-N-L-N.. Всё проще простого. Пилим. Пихаем в рядок двухмодульных устройств. Закручиваем.
…и ещё раз обращаем внимание, что под эту гребёнку лезут: УЗО. Двухполюсные автоматы. И новые ДифАвтоматы серии DS201/202C.
…и снова — те же самые двойные зажимы. Подпихиваем питающий провод и радуемся!
Ещё немного порассуждаю о заглушках. Я ими не пользуюсь, потому что мне лень с ними возиться. Штатное использование гребёнки преподалагает то, что её будут пилить, а потом закрывать заглушками. Я делаю чуть-чуть хитрее: пилю отдельно изолятор, а медные шинки обрезаю ножницами по металлу так, чтобы они не выходили за пределы изолятора. Это позволяет не париться с проблемами вида «Ах, не хватило одной заглушки, фак!» и решает проблему электробезопасности, потому что с краёв гребёнки всё равно ничего не торчит.
Ну и для своих сборок щитков я конечно же покупаю гребёнки пачками, и режу их на нужную длину.
С конца 2017 года «готовые» гребёнки (вот PS3/12 точно) стали идти в другом, запаянном корпусе, который невозможно разрезать. В каталоге они значатся как неразрезаемые, поэтому формально проблем нет. А в реале есть — их и правда невозможно толком порезать. Теперь это запечатнная пластиком штуковина, которая внутри выглядит так:
То есть, да, вы можете разломать пластик, достать медь и порезать гребёнку — но штатно собрать её обратно не получится. Я на супер-клее собирал. Поэтому если вам нужна трёхфазная гребёнка ровно на 12 подключений — берите PS3/12. А если на другое число — то надо будет брать PS3/60 и резать её по месту.
Извращенские приблуды: Сигнальные контакты для серии S200
А вот и обещанный бонус. Мне пока эти контакты ни к чему, но я купил их побаловаться и для того, чтобы сделать их обзор. Итак, что это за хрень. А хрень очень простая по устройству, и забавная по назначению.
Сигнальный контакт — это дополнительный аксессуар к автомату (есть они и для УЗО, дифов и даже для импульсных реле; только там они зовутся уже «дополнительные контакты»), который в общем случае позволяет определить положение рычажка автомата: включен он (ON) или выключен (OFF). В случае УЗО или Дифа контакты могут помочь определить отключение по утечке или по перегрузке.
А использовать это всё можно разными способами. Мне в голову пока что пришло два. Во-первых — телеметрия и сигнализация. Скажем, имеется автомат на питание всего стояка подъезда. И если он отрубится (или его отрубят) — было бы хорошо про это сразу же узнавать в диспетчерской. Вот мы лепим сигнальный контакт (серии автоматов есть разные, и такие, которые на стояк подойдут), и сразу узнаём о проблеме.
Во-вторых, все обожают сейчас мутить какие-нибудь умные дома или схемки уведомления по СМС. Было бы здорово знать состояние основных автоматов (вводного) вместе с наличием электропитания. Да скажем, влепить сигнальный контакт на общее или противопожарное УЗО и получать его состояние удалённо. Если вырубилось УЗО — значит какое-то ЧП случилось.
А в-третьих, на форуме МастерСити один товарищ давал интересную задачку. Было у него несколько кондиционеров, питание которых сидело на одной линии и на автомате. А к каждому кондею была приделана помпа откачки конденсата. И нужно было сделать зависимую схему: если автомат кондеев отрубился бы, то пусть отрубались бы и помпы заодно. И, наоборот — если отрубились бы помпы — это вызывало бы аварийное отключение автомата кондея. Вот и тут сигнальные контакты пригодились бы!
Итак, сегодня из всей братии таких контактов у меня два:
- 2CDS200970R0002 ABB S2C-h20 Вспомогательный контакт для автоматов серии S200 1xН.О. нижний
- 2CDS200936R0001 ABB S2C-h21L Вспомогательный контакт для автоматов серии S200 1xН.З.+1xН.О. боковой
Сначала побалуемся с нижним контактом. Он у нас нормально открытый. Это в данной терминологии значит, что он в точности отображает состояние автомата. Если автомат включен — контакт замкнут. Если автомат отключен — контакт разомнкут.
Контакт нащёлкивается на специальные пазы в нижней части автомата. А в комплекте с контактом идёт специальный пластиковый толкатель. Причём в количестве двух штук. Видимо, чтобы если одну потеряешь… =)
Чтобы ввести толкатель-тягу в автомат, надо подкрутить его зажим так, чтобы верхний винт ушёл вглубь.
Теперь взводим автомат (включаем) и пихаем толкатель внутрь:
После этого нащёлкиваем контакт и радуемся жизни. В инструкции к нему написано, что можно аккуратно медленно подвигать рычажок автомата и убедиться в том, что в контакте при этом щёлкает микрик. Значит механика в порядке.
Обратите внимание, что данный контакт не закрывает отверстия для подключения проводов, и ничуть не мешает им:
А теперь нащёлкнем его на двухполюсный автомат S202:
Боковой сигнальный контакт. В отличие от нижнего, этот более мощный. Нижний контакт может протащить через себя ток в 2А, этот — в 10. В этом контакте имеется две различных группы: одна нормально открытая и другая нормально закрытая. Это делает этот контакт универсальным в плане коммутации. Но зато мы теряем целых 0,5 модуля в щитке.
Чтобы прищёлкнуть такой контакт к автомату, мы должны удалить специальную заглушку, в который будет входить штырёк от механики контакта.
Это делается при помощи обычной подходящей по размеру отвёртки. Мы её просто выламываем и выбрасываем.
Теперь нам остаётся только прижать контакт слева до щелчка. И всё! =)
Надо особо отметить, что оба этих контакта прищёлкиваются достаточно прочно и надёжно. Без усилий их не снять. Нижние контакты приходится поддевать тонкой отвёрткой, а боковой — аккуратно отделять при помощи опять же отвёртки.
Вот наш несчастный «вводной» автомат S202 с обоими видами контактов:
На сегодня у меня — всё =) Жду адекватных заказов на щитки =)
cs-cs.net
Шина для автоматов (Гребенки). Виды и применение. Особенности
Во время сборки и монтажа распределительных щитов возникает множество сложных моментов, особенно при подключении групп автоматов и защитных устройств. Существуют различные приспособления, значительно упрощающие эту работу, к примеру шина для автоматов (гребенка). До недавнего времени для подключения нескольких электрических автоматов в щитке от одной линии питания, электромонтеру приходилось изготавливать несколько перемычек из изолированного провода заданного сечения.
Этот способ соединения между собой автоматов имеет серьезный недостаток в том, что при выходе из строя одной перемычки, следующие за ней автоматические выключатели, не будут получать электроэнергию. Такая ситуация может произойти в результате некачественного контакта перемычки и ее отгорания.
Также в качестве недостатков соединения самодельными перемычками можно отметить:
- Значительное повышение времени установки, так как необходимо отмерять куски проводов по длине, изгибать их, очищать от изоляции, опрессовать наконечники.
- Нарушение эстетики внешнего вида в распределительном щите из-за большого количества проводов.
- Проводные перемычки часто мешают установке устройств, которые должны находиться выше автоматов на DIN-рейке.
Такую ситуацию может исключить шина для автоматов, которая специально разработана для соединения группы параллельных устройств в виде устройств защитного отключения или автоматических выключателей. Ее часто называют гребенкой или гребенчатой соединительной шиной, из-за ее внешнего вида.
Особенности конструкции и виды
Однополюсная шина для автоматов имеет простое устройство, состоящее из медной шины (а) и изолятора (b).
Гребенки делятся в зависимости от типа подключаемых устройств на следующие виды:
- Однополюсные.
- Двухполюсные.
- Трехполюсные.
- Четырехполюсные.
Количество пластин в гребенчатой шине соответствует числу полюсов. Каждый вид соединительных шин применяется для своих целей. Например, однополюсные соединители применяют для подключения 1-фазных автоматов, а 4-полюсные – для 3-фазных устройств на четыре полюса (3 фазы + ноль).
Существуют гребенки с разным шагом: 18 мм и 27 мм. С меньшим шагом служат для подключения одномодульных автоматов. Ширина одного модуля равна 18 мм. Гребенки с шагом 27 мм предназначены для подключения автоматических выключателей в 1,5 модуля (18 х 1,5 = 27 мм).
Соединительные шины рассчитаны на установку большого количества автоматов, и имеют число выводов от 12 до 60, ввиду чего их использование для соединения 2-х автоматических выключателей будет нецелесообразно и нерационально. Обычно шина для автоматов используется для сборки больших распределительных щитов.
Виды отводов
Существует два вида отводов соединительных гребенок:
- Штыревые, обозначаются «pin». Такие отводы применяются значительно чаще, так как они подходят под большинство устройств.
- Вилочные, маркируются «fork».
Вилочные отводы используют гораздо реже, так как для них необходим специальный зажим, имеющийся далеко не у всех подключаемых устройств.
Сечение отводов соединительных гребенок обычно составляет 16 мм2, чего вполне хватает для величины потребляемого тока в 63 ампера.
При выборе соединительных гребенок необходимо учитывать следующие особенности конструкции. Для каждого вида подключаемых устройств подходит только определенная модель шины. Если пытаться установить соединитель, который не соответствует устройству, то отводы могут не полностью войти в гнезда, и часть их будет открыта, что создает определенную опасность для человека. Например, устройства АВВ обычно производят двух серий: S200 и более простое исполнение S200L. Для каждого из них подходит своя шина для автоматов: для S200 подходит PSH, а для S200L лучше использовать PS.
Китайские соединительные гребенки могут не соответствовать стандартам по размеру шага отводов, что приведет к невозможности их установки. Поэтому не стоит экономить на качестве таких изделий. В таких случаях рекомендуется получить консультацию специалиста.
Достоинства
- В распределительном щите значительно уменьшается количество проводов, что отражается на внешнем виде и аккуратности установки устройств.
- Упрощается ремонт и обслуживание электрических устройств в распределительном щите, так как проще отследить схему их соединения.
- Выдерживает нагрузку величиной до 63 ампер.
- Высокое качество соединений, исключающих чрезмерное нагревание мест контакта, и появление различных проблем.
Недостатки
- При проведении ремонта или обслуживания устройств требуется отключать питание всех подключенных устройств, что создает определенные неудобства.
- Затруднительное проведение модернизации устройства щита. Если требуется установка дополнительного устройства, то нужна замена соединительной гребенки, либо установка переходной перемычки, что отрицательно повлияет на качество контакта.
- Для замены одного сгоревшего автоматического выключателя потребуется ослабление крепления контактов на всех устройствах, иначе не получится демонтировать шину.
- Необходимость в установке соединительных шин одного производителя совместно с подключаемым устройством, так как разные производители часто допускают расхождение в габаритных и установочных размерах отводов, что приведет к невозможности электрического подключения.
- Подключение автоматов такой соединительной шиной обойдется гораздо дороже, по сравнению с применением самодельных перемычек из провода. Это в основном относится к продукции известных брендов.
- Нецелесообразно использовать соединительную гребенку для подключения одного или двух автоматов, так как она рассчитана на число модулей более шести.
Как устанавливается шина для автоматов
- Если вы хотите подключить меньше автоматических выключателей, чем имеется отводов у соединительной шины, то нужно отрезать лишние отводы. Это можно выполнить любым подручным инструментом, например, ножовкой по металлу. Изолятор и шины лучше отрезать по отдельности, так как изолятор лучше сделать несколько длиннее самой шины на пару сантиметров. Это даст возможность обеспечить защиту от короткого замыкания.
- На края изолятора рекомендуется установить специальные заглушки, входящие в комплект набора соединительной шины. Если заглушек в комплекте не предусмотрено, то можно воспользоваться обычной изоляционной лентой.
- Процедура подключения гребенки обычно не вызывает трудностей даже у начинающих электромонтеров. Шину необходимо вставить сверху подключаемых устройств. При этом все отводы должны вставиться в соответствующие контактные гнезда.
- Далее следует затянуть винты крепления контактов. От этого зависит качество соединения и дальнейшая безопасная эксплуатация устройств.
- Ввод питания подключается на одном из концов соединительной гребенки.
- Затем подключают провода к потребителям энергии.
- После проверки правильности всех подключений сотрудник энергоснабжающей организации должен подать питание на распределительный щит, после чего работа считается оконченной.
Похожие темы:
electrosam.ru