EP0667650B1 - Modulares Anschlusssystem - Google Patents

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EP0667650B1
EP0667650B1 EP94119809A EP94119809A EP0667650B1 EP 0667650 B1 EP0667650 B1 EP 0667650B1 EP 94119809 A EP94119809 A EP 94119809A EP 94119809 A EP94119809 A EP 94119809A EP 0667650 B1 EP0667650 B1 EP 0667650B1
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EP
European Patent Office
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contact
connection
contacts
insulation displacement
surge arrester
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EP94119809A
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EP0667650A3 (de
EP0667650A2 (de
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Manfred Müller
Dieter Gerke
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TE Connectivity Germany GmbH
Original Assignee
Krone GmbH
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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
    • H01R4/00Electrically-conductive connections between two or more conductive members in direct contact, i.e. touching one another; Means for effecting or maintaining such contact; Electrically-conductive connections having two or more spaced connecting locations for conductors and using contact members penetrating insulation
    • H01R4/24Connections using contact members penetrating or cutting insulation or cable strands
    • H01R4/2416Connections using contact members penetrating or cutting insulation or cable strands the contact members having insulation-cutting edges, e.g. of tuning fork type
    • H01R4/242Connections using contact members penetrating or cutting insulation or cable strands the contact members having insulation-cutting edges, e.g. of tuning fork type the contact members being plates having a single slot
    • H01R4/2425Flat plates, e.g. multi-layered flat plates
    • H01R4/2429Flat plates, e.g. multi-layered flat plates mounted in an insulating base
    • 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
    • H01R13/66Structural association with built-in electrical component
    • H01R13/665Structural association with built-in electrical component with built-in electronic circuit
    • H01R13/6666Structural association with built-in electrical component with built-in electronic circuit with built-in overvoltage protection

Definitions

  • the invention relates to a modular connection system, especially in final distributors of the news and data technology, consisting of one Groin base with receptacles for cable cores and Contact elements, from connection modules.
  • insulation displacement contacts of contact elements From GB-A-2 129 628 an end manifold is already known in the rear wall inserted in openings, insulation displacement contacts of contact elements will.
  • the contact elements have three separate ones Insulation displacement contacts, which are formed on three webs. Two Insulation displacement contacts are directed towards the front of the terminal block and are used to connect the incoming cable and surge protection. The third insulation displacement contact is used for connection the outgoing cable wire.
  • the disadvantage is that the incoming cable wires cannot be filed unless a connection to a outgoing cable wire should be manufactured. So the arriving Cable cores always connected to the insulation displacement contacts will. As a result, insulation displacement contacts are also used for the cable cores that are not required necessary.
  • a terminal block with surge protection is off previously known from DE 39 17 270 A1.
  • This terminal block are two rows of insulation displacement contacts provided for the connection of insulated cable cores.
  • the Both rows of insulation displacement contacts are open arranged on different sides of the terminal block.
  • An insulation displacement contact of the first row is with a second row insulation displacement contact Connection element connected.
  • the surge arrester magazine is approximately midway between the two rows of insulation displacement contacts arranged.
  • this application tool presses the wires into the contact slots, the insulation is cut and the conductor between the springing open Contact slots pushed.
  • the arrangement of a central device earth allows the saving of one Earthing bar and the direct contacting of the Surge arrester magazines to the device earth and to the connection modules.
  • connection module 1 for two pairs shown.
  • the connection module 1 consists of a base body 2 designed as a plastic housing and from insulation displacement contacts 3.
  • the basic body 2 contains receptacles 4 for the insulation displacement contacts 3, chambers 5 for surge arrester magazines 6 (Fig.2,3) and openings 7 for not Test facilities shown and slots 19.
  • the insulation displacement connection contacts 3 are made from one Insulation displacement contact slot 8 for incoming cable cores 16 and from an insulation displacement contact slot 9 for outgoing cable wires 15 (Fig.3) and one with the contact slots 8.9 in one piece via a web 10 connected contact 11 for contacting the surge arrester magazine 6 formed.
  • the insulation displacement contacts 3 are introduced into the receptacles 4. Those cut free from the contact plate 22 Contacts 11 are through the slots 19 in the Chamber 5 led and contact there with contact flags 21 (FIG. 3) of the surge arrester magazines 6, which are placed behind the resilient contacts 11.
  • a modular connection system shown which consists of a base body 12 for ten double cores with receptacles 4 for insulation displacement connection technology for inserting five connection modules 1, from five chambers 5 for holding five surge arrester magazines 6, a recording 13 with Insulation displacement contacts 17 for earth wire and the Cable sheath contact line (not shown) and is formed from a device earth 14.
  • the modular connection system can, for example, in a terminal, not shown, of communications engineering be introduced.
  • the incoming cables are prepared and in the Terminal block inserted.
  • the incoming cable cores 16 (Fig.3) are by means of an application tool for Insulation displacement connection technology in the base body 12 filed.
  • To switch the outgoing Cable cores 15 become the connection modules 1 accordingly an allocation plan on the with incoming cable wires 16 provided strip base body 12 snapped.
  • the insulation displacement contacts inserted in connection module 1 8 contact them in the base body 12 inserted cable cores 16.
  • the outgoing Cable cores 15 are in the upper contact slot 9 of the insulation displacement contact 3 by means of Positioning tool positioned so that the electrical Contact between incoming and outgoing cable wire 16.15 is made.
  • the earth drain wire into the insulation displacement contacts using the insertion tool 17 of the receptacle 13 pressed.
  • surge arrester magazines 6 for each one connection module 1 between the wired Insulation displacement connection contacts 3 and the central Device earth 14 inserted into the chambers 5.
  • Device earth 14 it is also possible to use a version with built-in earth rail 25 to produce (Fig.4). Here the device earth 14 on the earth rail 14 contacted. The magazines 6 then contact at built-in earth rail.
  • connection module 1 in the base body 12 and the position of the chamber 5 and one inserted therein Surge arrester magazine 6.
  • Every surge arrester magazine 6 is a connection module 1, assigned to two pairs in the exemplary embodiment.
  • the electrical connection to the insulation displacement contacts 3 takes place via their contact 11 and via the in the surge arrester magazine 6 mounted contact tongue 21. In the event of an overvoltage, the overvoltage through the contact 11 and the contact tongue 21 through the surge arrester via the device earth 14 derived.
  • the device earth 14 is in holding ribs 18 on Ledge base body 12 introduced (Fig.2).

Landscapes

  • Coupling Device And Connection With Printed Circuit (AREA)
  • Communication Control (AREA)
  • Connections By Means Of Piercing Elements, Nuts, Or Screws (AREA)
  • Multi-Conductor Connections (AREA)
  • Connections Arranged To Contact A Plurality Of Conductors (AREA)
  • Exchange Systems With Centralized Control (AREA)

Description

Die Erfindung bezieht sich auf ein modulares Anschlußsystem, insbesondere in Endverzweigern der Nachrichten- und Datentechnik, bestehend aus einem Leistengrundkörper mit Aufnahmen für Kabeladern und Kontaktelemente, aus Anschlußmodulen.
Aus der GB-A-2 129 628 ist ein Endverzweiger vorbekannt, in deren Rückwand in Öffnungen, Schneid-Klemm-Kontakte von Kontaktelementen eingesteckt werden. Die Kontaktelemente besitzen drei voneinander getrennte Schneidklemm-Kontakte, die an drei Stegen angeformt sind. Zwei Schneidklemmkontakte sind zur Vorderseite des Endverzweiger gerichtet und dienen zum Anschluß der ankommenden Kabelader und des Überspannungsschutzes. Der dritte Schneidklemmkontakt dient zum Anschluß der abgehenden Kabelader. Nachteilig ist, daß die ankommenden Kabeladern nicht abgelegt werden können, sofern noch keine Verbindung zu einer abgehenden Kabelader hergestellt werden soll. So müssen die ankommenden Kabeladern immer an die Schneidklemm-Kontakte angeschlossen werden. Hierdurch sind auch für die nicht benötigten Kabeladern Schneid-klemm-Kontakte notwendig.
Ferner ist bereits ein modulares Anschlußsystem der Firma AT & T bekannt, bei der ein Leistengrundkörper ohne Kontaktbestückung vorgesehen ist, in den die anzuschließenden Kabeladern eingeführt werden und in die Anschlußmodule, bestückt mit Standard-Schneidkontakten, über die Kabeladern mittels eines Werkzeugs eingedrückt werden, um diese zu kontaktieren (Prospekt der Fa. AT & T : ANIXTER STOCKS, The AT & T 110 Connector and Patch Panel Systems). Nachteilig ist es hierbei insbesondere, daß keine Kontakte in der vorteilhaften Schneid-Klemm-Anschlußtechnik angewendet werden. Es sind des weiteren keine Möglichkeiten zur Bestückung der Module mit Schutzeinrichtungen und keine Erdungseinrichtungen vorgesehen.
Eine Anschlußleiste mit Überspannungsschutz ist aus der DE 39 17 270 A1 vorbekannt. Bei dieser Anschlußleiste sind zwei Reihen von Schneid-Klemm-Kontakten zum Anschluß von isolierten Kabeladern vorgesehen. Die beiden Reihen von Schneid-Klemm-Kontakten sind auf verschiedenen Seiten der Anschlußleiste angeordnet. Ein Schneid-Klemm-Kontakt der ersten Reihe ist mit einem Schneid-Klemm-Kontakt der zweiten Reihe über ein Verbindungselement verbunden. Das Überspannungsableiter-Magazin ist seitlich ungefähr mittig zwischen den beiden Reihen von Schneid-Klemm-Kontakten angeordnet.
Nachteilig ist es bei dieser Anschlußleiste, daß für den Anwender keine Möglichkeiten zur variablen Beschaltung bestehen, da die Anschlußleiste mit allen Kontakten bestückt ist und nur eine Wahlmöglichkeit darin besteht, alle oder einen Teil der Anschlüsse zu beschalten. Der Anwender ist häufig zu unökonomischem Verhalten gezwungen, wenn er z.B. nur eine Doppelader benötigt.
Von daher ist es Aufgabe der Erfindung, ein modulares Anschlußsystem, insbesondere für Endverzweiger der Nachrichten- und Datentechnik, unter Nutzung der Vorzüge der Schneid-Klemm-Anschlußtechnik zu schaffen, mit dem eine kostengünstige, flexible Anpassung an die jeweils benötigte Ausbaustufe im Endverzweiger ermöglicht wird und bei dem Schutz- und Erdungseinrichtungen vorgesehen sind.
Die Lösung dieser Aufgabe ergibt sich aus den kennzeichnenden Merkmalen des Anspruches 1. Durch die Aufteilung der Anschlußleiste in einen Leistengrundkörper mit der bekannten Kontur der Schneid-Klemm-Anschlußleisten und in Anschlußmodule mit den bekannten Schneid-Klemm-Kontakten wird erreicht, daß nur die jeweils benötigte Ausbaustufe mit Kontaktelementen und Überspannungsableiter-Magazinen zu bestücken ist, so daß Einsparungen bezüglich beider erzielt werden können. Die Ausbildung der Anschlußmodule erfolgt zweckmäßigerweise in zwei Doppelader-Ausführungen, es kann aber auch jede andere Ausbildung erfolgen. Die Ausbildung des Leistengrundkörpers und der Anschlußmodule in der bekannten Art der Schneid-Klemm-Anschlußtechnik erschließt alle Vorzüge dieser Technik. Es können mit dem multifunktionalen und universellen Schneid-Klemm-Anschlußtechnik-Anlegewerkzeug die Kabeladern einfach in den Grundkörper positioniert und auf Länge geschnitten werden. Am Anschlußmodul drückt dieses Anlegewerkzeug die Adern in die Kontaktschlitze, die Isolierung wird durchtrennt und der Leiter zwischen die auffedernden Kontaktschlitze geschoben. Die Anordnung einer zentralen Geräteerde erlaubt die Einsparung einer Erdungsschiene und die direkte Kontaktierung der Überspannungsableiter-Magazine an die Geräteerde und an die Anschlußmodule.
Die Erfindung ist nachfolgend anhand eines in den Zeichnungen dargestellten Ausführungsbeispieles eines modularen Anschlußsystems für Endverzweiger, gebildet aus Anschlußmodulen für zwei Doppeladern und einem Leistengrundkörper für zehn Doppeladern, näher erläutert. Es zeigen:
Fig. 1
die perspektivische Darstellung des Anschlußmoduls für zwei Doppeladern mit den Schneid-Klemm-Kontaktelementen,
Fig. 2
die Draufsicht eines modularen Anschlußsystems für zehn Doppeladern,
Fig. 3
der Schnitt durch das modulare Anschlußsystem nach Fig.2 mit Geräteerde und
Fig. 4
der Schnitt durch das modulare Anschlußsystem nach Fig.2 mit Erdschiene.
In der Fig. 1 ist ein Anschlußmodul 1 für zwei Doppeladern dargestellt. Das Anschlußmodul 1 besteht aus einem als Kunststoffgehäuse ausgeführten Grundkörper 2 und aus Schneid-Klemm-Anschlußkontakten 3. Der Grundkörper 2 enthält Aufnahmen 4 für die Schneid-Klemm-Anschlußkontakte 3, Kammern 5 für Überspannungsableiter-Magazine 6 (Fig.2,3) und Öffnungen 7 für nicht dargestellte Prüfeinrichtungen sowie Schlitze 19.
Die Schneid-Klemm-Anschlußkontakte 3 werden aus einem Schneid-Klemm-Kontaktschlitz 8 für ankommende Kabeladern 16 und aus einem Schneid-Klemm-Kontaktschlitz 9 für abgehende Kabeladern 15 (Fig.3) sowie einem mit den Kontaktschlitzen 8,9 über einen Steg 10 einstückig verbundenen Kontakt 11 für die Kontaktierung des Überspannungsableiter-Magazins 6 gebildet. Die Schneid-Klemm-Anschlußkontakte 3 sind in die Aufnahmen 4 eingebracht. Die aus dem Kontaktblech 22 freigeschnittenen Kontakte 11 werden durch die Schlitze 19 in die Kammer 5 geführt und kontaktieren dort mit Kontaktfahnen 21 (Fig.3) der Überspannungsableiter-Magazine 6, die hinter die federnden Kontakte 11 gebracht sind.
In der Fig. 2 ist ein modulares Anschlußsystem gezeigt, welches aus einem Leistengrundkörper 12 für zehn Doppeladern mit Aufnahmen 4 für Schneid-Klemm-Anschlußtechnik zum Einbringen von fünf Anschlußmodulen 1, aus fünf Kammern 5 zur Aufnahme von fünf Überspannungsableiter-Magazinen 6, einer Aufnahme 13 mit Schneid-Klemm-Kontakten 17 für Erdbeidrähte und der Leitung der Kabelmantel-Kontaktierung (nicht dargestellt) sowie aus einer Geräteerde 14 gebildet ist.
Das modulare Anschlußsystem kann beispielsweise in einen nicht dargestellten Endverzweiger der Nachrichtentechnik eingebracht sein.
Zum Beschalten sind folgende Arbeitsschritte notwendig:
Die ankommenden Kabel werden vorbereitet und in den Endverzweiger eingelegt. Die ankommenden Kabeladern 16 (Fig.3) werden mittels eines Anlegewerkzeugs für Schneid-Klemm-Anschlußtechnik in den Leistengrundkörper 12 abgelegt. Zum Anschalten der abgehenden Kabeladern 15 werden die Anschlußmodule 1 entsprechend einem Belegungsplan auf den mit ankommenden Kabeladern 16 versehenen Leistengrundkörper 12 aufgerastet. Die im Anschlußmodul 1 eingebrachten Schneid-Klemm-Anschlußkontakte 8 kontaktieren die in den Leistengrundkörper 12 eingelegten Kabeladern 16. Die abgehenden Kabeladern 15 werden in den oberen Kontaktschlitz 9 des Schneid-Klemm-Anschlußkontaktes 3 mittels Anlegewerkzeug positioniert, so daß der elektrische Kontakt zwischen ankommender und abgehender Kabelader 16,15 hergestellt ist. Ebenso wird der Erdbeidraht mittels Anlegewerkzeug in die Schneid-Klemm-Kontakte 17 der Aufnahme 13 eingedrückt. Zum Schutz der jeweiligen Linie werden Überspannungsableiter-Magazine 6 für je ein Anschlußmodul 1 zwischen die beschalteten Schneid-Klemm-Anschlußkontakte 3 und die zentrale Geräteerde 14 in die Kammern 5 gesteckt. Anstelle der Geräteerde 14 ist es auch möglich, eine Ausführung mit eingebauter Erdschiene 25 herzustellen (Fig.4). Hierbei wird die Geräteerde 14 an der Erdschiene 14 kontaktiert. Die Magazine 6 kontaktieren dann an der eingebauten Erdschiene.
In den Figuren 3 und 4 zeigen der jeweilige Schnitt durch das modulare Anschlußsystem nach Fig. 2 die Lage eines Anschlußmoduls 1 im Leistengrundkörper 12 und die Lage der Kammer 5 sowie ein darin eingestecktes Überspannungsableiter-Magazin 6. Es sind des weiteren eine abgehende und eine ankommende Kabelader 15,16 im Schneid-Klemm-Anschlußkontakt 3 sowie der Kontakt 11 für den Anschluß des Überspannungsableiter-Magazins 6 an die zentrale Geräteerde 14 dargestellt. Jedes Überspannungsableiter-Magazin 6 ist einem Anschlußmodul 1, im Ausführungsbeispiel zu zwei Doppeladern, zugeordnet. Die elektrische Verbindung zu den Schneid-Klemm-Kontakten 3 erfolgt über deren Kontakt 11 und über die in dem Überspannungsableiter-Magazin 6 gelagerte Kontaktzunge 21. Im Überspannungsfall wird die Überspannung über den Kontakt 11 und die Kontaktzunge 21 durch den Überspannungsableiter über die Geräteerde 14 abgeleitet. Die Geräteerde 14 ist in Halterippen 18 am Leistengrundkörper 12 eingebracht (Fig.2). Die Kontaktierung zum Überspannungsableiter-Magazin 6 erfolgt über z.B. Gabelkontakte 23,24 in einem Magazinabgriff 20 (Fig.2). Alternativ kann eine Erdschiene 25 eingebaut werden.
BEZUGSZEICHENLISTE
1
Anschlußmodul
2
Grundkörper
3
Schneid-Klemm-Anschlußkontakt
4
Aufnahme
5
Kammer
6
Überspannungsableiter-Magazin
7
Öffnung
8
Schneid-Klemm-Kontaktschlitz
9
Schneid-Klemm-Kontaktschlitz
10
Steg
11
Kontakt
12
Leistengrundkörper
13
Aufnahme
14
Geräteerde
15
abgehende Kabelader
16
ankommende Kabelader
17
Schneid-Klemm-Kontakt
18
Halterippe
19
Schlitz
20
Magazinabgriff
21
Kontaktfahne
22
Kontaktblech
23
Gabelkontakt
24
Gabelkontakt
25
Erdschiene

Claims (5)

  1. Modulares Anschlußsystem, insbesondere in Endverzweigern der Nachrichten- und Datentechnik, bestehend aus einem Leistengrundkörper (12), aus Anschlußmodulen (1) mit Kammern (5) für die Überspannungsableiter-Magazine (6), und aus durch Schneid-Klemm-Anschlußkontakten (3) gebildeten Kontaktelementen, die Kontaktschlitze (8) für ankommende Kabeladern (16) und Kontaktschlitze (9) für übereikommende abgehende Kabeladern (15) und Kontakte (11) für den Angluß der Überspannungsableiter-Magazine (6) aufweisen, und wobei an einem durch Schneid-Klemm-Anschulßkontakten (3) gebildeten Kontaktelement zwei Kontaktschlitze (8,9) für die Kabeladern (15, 16) vorgesehen sind, dadurch gekennzeichnet, daß die Kontaktelemente in einem Anschlußmodul (1) mit Aufnahmen (4) für die Schneid-Klemm-Anschlußkontakte (3) angeordnet sind, wobei das Anschlußmodul (1) in den Leistengrundkörper (12) derart eingesteckt ist, daß die dort eingelegten ankommenden Kabeladern (16) mit den übereinkommenden abgehenden Kabeladern kontaktiert sind.
  2. Modulares Anschlußsystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß am Leistengrundkörper (12) eine Geräteerde (14) und Aufnahmen (13) für Erdbeidrähte vorgesehen sind.
  3. Modulares Anschlußsystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Anschlußmodul (1) für zwei Doppeladern ausgebildet ist.
  4. Modulares Anschlußsystem nach den Ansprüchen 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Anschlußmodul (1) mindestens eine Kammer (5) zur Aufnahme des Überspannungsableiter-Magazines (6) aufweist.
  5. Modulares Anschlußsystem nach den Ansprüchen 1,2 und 4, dadurch gekennzeichnet, daß das jeweilige Überspannungsableiter-Magazin (6) mit der Geräteerde (14) und mit dem jeweiligen Anschlußmodul (1) direkt kontaktiert ist.
EP94119809A 1994-02-15 1994-12-15 Modulares Anschlusssystem Expired - Lifetime EP0667650B1 (de)

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DE9402468U 1994-02-15
DE9402468U DE9402468U1 (de) 1994-02-15 1994-02-15 Modulares Anschlußsystem

Publications (3)

Publication Number Publication Date
EP0667650A2 EP0667650A2 (de) 1995-08-16
EP0667650A3 EP0667650A3 (de) 1997-01-29
EP0667650B1 true EP0667650B1 (de) 1998-09-09

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AT (1) ATE171015T1 (de)
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DK (1) DK0667650T3 (de)

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