EP1753087A2 - Elektrische Klemme - Google Patents

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EP1753087A2
EP1753087A2 EP06015335A EP06015335A EP1753087A2 EP 1753087 A2 EP1753087 A2 EP 1753087A2 EP 06015335 A EP06015335 A EP 06015335A EP 06015335 A EP06015335 A EP 06015335A EP 1753087 A2 EP1753087 A2 EP 1753087A2
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EP
European Patent Office
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conductor
electrical terminal
terminal according
housing
receptacle
Prior art date
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EP06015335A
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English (en)
French (fr)
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EP1753087A3 (de
EP1753087B1 (de
Inventor
Bernd Dipl.-Ing. Willinski
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Phoenix Contact GmbH and Co KG
Original Assignee
Phoenix Contact GmbH and Co KG
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Publication date
Application filed by Phoenix Contact GmbH and Co KG filed Critical Phoenix Contact GmbH and Co KG
Publication of EP1753087A2 publication Critical patent/EP1753087A2/de
Publication of EP1753087A3 publication Critical patent/EP1753087A3/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
    • 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
    • H01R4/2433Flat plates, e.g. multi-layered flat plates mounted in an insulating base one part of the base being movable to push the cable into the slot
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01RELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS
    • H01R9/00Structural associations of a plurality of mutually-insulated electrical connecting elements, e.g. terminal strips or terminal blocks; Terminals or binding posts mounted upon a base or in a case; Bases therefor
    • H01R9/22Bases, e.g. strip, block, panel
    • H01R9/24Terminal blocks
    • H01R9/26Clip-on terminal blocks for side-by-side rail- or strip-mounting

Definitions

  • the invention relates to an electrical terminal in cutting-connection technology, with a housing, with terminals for insulated conductors, with at least one busbar, with at least two actuators and at least two cutting elements, wherein the actuating elements are rotatably arranged relative to the cutting elements in the electrical terminal and in each case have a conductor receptacle provided for the conductors to be connected and the cutting elements produce the electrical contact of a conductor inserted into the conductor receptacle with the busbar, if an actuating element is possible from a first position in which the insertion of a conductor into the conductor receptacle is possible (insertion position), is pivoted in a second position (contact position).
  • Electrical terminals especially terminal blocks, have been known for decades and are used a million times in the wiring of electrical equipment.
  • the terminals are usually snapped onto mounting rails, which in turn are often arranged in a plurality in a control cabinet.
  • the terminals are usually designed as connection terminals, so that they have at least two conductor connection elements which are electrically connected to one another via an electrically conductive connecting rail, the busbar.
  • connection terminals so that they have at least two conductor connection elements which are electrically connected to one another via an electrically conductive connecting rail, the busbar.
  • connection terminal block which are specially adapted to the particular application.
  • two-level or three-level terminals as well as three-wire or four-wire terminals may be mentioned, which then each have a correspondingly larger number of conductor connection elements.
  • tension spring terminals As conductor connection elements predominantly screw terminals or tension spring terminals are used in terminal blocks.
  • the clamping principle with tension spring clamps is similar to that of screwdriving technology. While with the screw terminal a tension sleeve pulls the conductor against the current bar by the operation of the clamping screw, this task is taken over by the tension spring at the tension spring clamp.
  • the prestressed tension spring is opened with an actuating tool, such as a screwdriver, so that the conductor can be inserted through a window in the spring leg of the tension spring in the terminal compartment. After removal of the actuating tool, the conductor is pulled by the spring force of the tension spring against the current bar.
  • the electrical conductor must first be stripped after cutting before the contact of the electrical conductor can take place. Since special tools are required for stripping the electrical conductor and because stripping takes a relatively long time, electrical terminals have also been used for many years, to which electrical conductors can be connected without prior stripping.
  • the insulated conductor is inserted into a conductor receptacle in the housing of the clamp and then pressed into a cutting element, whereby the insulation of the conductor is severed and the soul of the conductor is contacted by the cutting element.
  • Such terminals for connecting non-stripped conductors These differ in particular by how the introduced into the conductor receiving conductor is pressed into the cutting element and by the specific design of the cutting element, which in addition to the contacting of the soul of the conductor often also clamps the insulation and thus the conductor as a whole.
  • the conductor receptacle is formed in the actuators so that at least two insulated conductors are inserted into the conductor receptacle.
  • the conductor receptacle in the actuating elements is embodied concretely.
  • the conductor receptacle is designed so that two insulated conductors in the longitudinal direction L of the terminal can be inserted one behind the other into the conductor receptacle.
  • This avoids a broadening of the electrical terminal on the one hand, and on the other the pivoting of the actuating element from the first position, in which the insertion of incoming conductors is possible (insertion position), in the second position, in which the conductors are contacted by the cutting element (contact position ), only slightly more difficult, since the two insulated conductors are inserted successively between the two cutting edges of the cutting element during pivoting.
  • the conductor receptacle For inserting the at least two insulated conductors into the actuators, the conductor receptacle according to a preferred embodiment of the invention has an elongate cross section. In principle, it is also possible to form two separate, consecutively arranged conductor receptacles in each actuating element. However, the design of only one conductor receptacle with an elongate cross-section, the dimensions of the actuators and thus also the electrical terminal can be further reduced.
  • the storage of the actuators in the housing of the electrical terminal can be done in different ways known per se.
  • the actuating elements are rotatably mounted in a corresponding opening in the side wall of the housing by means of a pivot formed on at least one side surface.
  • a support of the actuating elements with parts of their arcuate end faces can take place on corresponding bearing surfaces in the interior of the housing.
  • the actuating element for easy handling of the electrical terminal, the actuating element according to a preferred embodiment of the electrical terminal according to the invention both in the first position (insertion) and in the second position (contact position) can be locked.
  • a latching pin is eccentrically arranged on at least one side surface of the actuating element, which can engage in the insertion position in a first, formed in the side wall of the housing latching opening and in the contact position in a second detent opening.
  • the two locking openings formed in the side wall of the housing are connected to each other by a slot.
  • the slot allows a simple - intentional - pivoting of the actuating element from the first position to the second position and vice versa.
  • the slot serves as a guide for the locking pin, wherein the width of the slot should be slightly smaller than the diameter of the locking pin should be selected. This ensures that the actuator can unintentionally swing from the first position to the second position.
  • the - desired - pivoting of the actuating element from the first position to the second position connected only with a small amount of force, since the Slit by the elasticity of the housing side wall can easily widen to the required width.
  • the storage of the actuating elements takes place in that two pins are formed on at least one side surface of the actuating element and two corresponding elongated holes in at least one side wall of the housing, wherein the two elongated holes lie on a common circular path and are spaced from each other. Due to the interaction of the two pins with the two spaced apart slots in the side wall of the housing not only results in a bearing of the actuating element during pivoting, as is the case with the pivot, but at the same time a limitation of the maximum possible rotation or tilting of the actuating element.
  • the actuating elements each have a receptacle for engagement of an aid, such as the tip of a screwdriver, so that with the help of the screwdriver, the electrical terminal or the actuator simply from the first position (insertion position) in the second position (contact position) can be pivoted.
  • the electrical terminal 1 shown completely in FIG. 1 initially consists of a housing 2 with connections for incoming conductors 3 (shown in FIGS. 2 and 3). With the help of the correspondingly formed foot of the housing 2, the electrical connection can be made Clamp 1 on a - not shown here - mounting rail are snapped.
  • a bus bar 4 and two actuators 5 are arranged in the housing 2 of the electrical terminal 1.
  • the electrical terminal 1 has two mechanically and electrically connected to the busbar 4 cutting elements 6, which are electrically connected to each other via the busbar 4, so that it is in the illustrated in Fig. 1 electrical terminal 1 is a connection terminal.
  • the conductor receiving 7 is formed in the actuators 5 so that at least two insulated conductors 3 in the conductor receptacle 7 can be inserted.
  • the conductor holder 7 has an elongated Cross-section, so that the two insulated conductors 3 in the longitudinal direction L of the terminal 1 can be inserted one behind the other in the conductor receptacle 7.
  • the conductor receptacle 7 has an approximately oval cross section, so that an inserted into the conductor insertion 7 conductor 3 is first freely movable within the conductor receptacle 7.
  • the conductor receptacle 7 has two mutually parallel guide channels 8, 9 for each insulated conductor 3, wherein the two guide channels 8, 9 are partially separated from each other by two ribs 10 projecting into the conductor receptacle 7 ,
  • the two guide channels 8, 9 and the ribs 10 are formed such that the two guide channels 8, 9 are connected to one another via a narrowed passage region 11.
  • the passage area 11 has such a width that an inserted into the guide channel 8 insulated conductor 3 can not get into the guide channel 9 and vice versa.
  • the two guide channels 8, 9 have different cross-sections, so that in the two guide channels 8, 9 two insulated conductors 3 can be inserted with different cross-sections.
  • the actuating elements 5 shown in the figures allow both the simultaneous insertion and connection of two insulated conductors 3, as shown in FIGS. 2 and 3, as well as the loading and unloading of two insulated conductors 3 in succession.
  • a first insulated conductor 3 is first inserted into the conductor receptacle 7, preferably according to FIGS. 2 and 4, and then the actuating element 5 is pivoted from the first position into the second position. In this case, the electrical conductor 3 is moved within the conductor receptacle 7 to the end face of the electrical terminal 1.
  • the actuating element 5 is pivoted back to the first position for connecting the second conductor 3 and the second conductor 3 in the conductor receiving 7 - behind the first conductor 3 - inserted (see Fig .. 6a). Finally, the actuating element 5 is pivoted back into the second position, whereby in addition to the first conductor 3 and the second conductor 3 is now contacted by the cutting element 6 (see Fig. 6b).
  • the actuating elements 5 are respectively mounted in the housing 2 of the electrical terminal 1, that on a side surface 12 of the actuating element 5, a pivot pin 13 is formed, which is rotatable in a corresponding opening 14 in the side wall 15 of the housing is stored.
  • an eccentrically arranged locking pin 16 is formed, which serves for fixing the actuating element 5 in the two end positions.
  • two corresponding detent openings 17 are formed in the side wall 15 of the housing 2, which are interconnected by a circular arc-shaped slot 18. Since the width of the slot 18 is slightly smaller than the diameter of the locking pin 16, an unwanted pivoting of the actuating element 5 from the first end position to the second end position, or vice versa, prevented.
  • the force required for - intentional - pivoting of the actuating element 5 is relatively low, since due to the elasticity of the side wall 15 of the housing 2 formed by the two latching openings 17 and the slot 18 tab 19 can be easily bent outwards, whereby the slot 18th receives the required width.
  • FIGS. 4 and 5 it can be seen that on the front side 20 of the actuating elements 5, two ribs 21 are formed, which together with a corresponding recess 22 in the interior of the housing 2 form an additional latching for the actuating element 5 in the second position.
  • a further receptacle 23 for engagement of an auxiliary means, for example the tip of a screwdriver 24 is provided in the actuating elements 5 respectively.
  • the actuator 5 can be easily from the first position to the second position, and vice versa, spent.
  • the screwdriver 24 is not in the receptacle 23 - as shown in Fig. 2b - But also in the conductor receptacle 7 - in front of the first conductor 3 - is inserted.
  • the conductor receptacle 7 ends in a receiving pocket 25, which is arranged below the cutting element 6. If the end of the conductor 3 is inserted into the receiving pocket 25, it is ensured that upon pivoting of the actuating element 5 in the contact position of the conductor 3 of the separating elements 6 properly detected and thus the soul of the conductor 3 is electrically contacted.
  • the actuating elements 5 are designed and arranged in the housing 2 such that a visual differentiation of the insertion position from the contact position is simply possible.
  • the upper edge 26 projects clearly beyond the upper edge of the housing 2.
  • the upper edge 20 is flush with the upper edge of the housing 2.

Landscapes

  • Connections Arranged To Contact A Plurality Of Conductors (AREA)
  • Connections By Means Of Piercing Elements, Nuts, Or Screws (AREA)
  • Connector Housings Or Holding Contact Members (AREA)

Abstract

Dargestellt und beschreiben ist eine elektrische Klemme in Schneid-Anschlußtechnik, mit einem Gehäuse (2), mit Anschlüssen für isolierte Leiter (3), mit mindestens einer Stromschiene (4), mit mindestens zwei Betätigungselementen (5) und mit mindestens zwei Schneidelementen (6), wobei die Betätigungselemente (5) relativ zu den Schneidelementen (6) in der elektrischen Klemme (1) drehbar angeordnet sind und jeweils eine für die anzuschließenden Leiter (2) vorgesehene Leiteraufnahme (7) aufweisen und die Schneidelemente (6) den elektrischen Kontakt eines in die Leiteraufnahme (7) eingesteckten Leiters (3) mit der Stromschiene (4) herstellen, wenn ein Betätigungselement (5) aus einer ersten Stellung, in der das Einstecken eines Leiters (3) in die Leiteraufnahme (7) möglich ist (Einführstellung), in eine zweite Stellung (Kontaktstellung) verschwenkt ist. Bei der erfindungsgemäßen elektrischen Klemme sind die Einsatzmöglichkeiten dadurch weiter erhöht, wobei die Abmessungen der Klemmen möglichst klein gewählt werden können, daß die Leiteraufnahme (7) in den Betätigungselementen (5) so ausgebildet ist, daß mindestens zwei isolierte Leiter (3) in die Leiteraufnahme (7) einsteckbar sind.

Description

  • Die Erfindung betrifft eine elektrische Klemme in Schneid-Anschlußtechnik, mit einem Gehäuse, mit Anschlüssen für isolierte Leiter, mit mindestens einer Stromschiene, mit mindestens zwei Betätigungselementen und mit mindestens zwei Schneidelementen, wobei die Betätigungselemente relativ zu den Schneidelementen in der elektrischen Klemme drehbar angeordnet sind und jeweils eine für die anzuschließenden Leiter vorgesehene Leiteraufnahme aufweisen und die Schneidelemente den elektrischen Kontakt eines in die Leiteraufnahme eingesteckten Leiters mit der Stromschiene herstellen, wenn ein Betätigungselement aus einer ersten Stellung, in der das Einstecken eines Leiters in die Leiteraufnahme möglich ist (Einführstellung), in eine zweite Stellung (Kontaktstellung) verschwenkt ist.
  • Elektrische Klemmen, insbesondere Reihenklemmen, sind seit Jahrzehnten bekannt und werden millionenfach bei der Verdrahtung elektrischer Anlagen und Geräte verwendet. Die Klemmen werden meist auf Tragschienen aufgerastet, welche ihrerseits häufig in einer Mehrzahl in einem Schaltschrank angeordnet sind. Die Klemmen sind in der Regel als Verbindungsklemmen ausgebildet, so daß sie mindestens zwei Leiteranschlußelemente aufweisen, die über eine elektrisch leitende Verbindungsschiene, die Stromschiene, elektrisch miteinander verbunden sind. Neben diesem Grundtyp der Reihenklemmen gibt es darüber hinaus eine Vielzahl von unterschiedlichen Reihenklemmentypen, die speziell den jeweiligen Anwendungsfällen angepaßt sind. Als Beispiel seien hier Doppelstock- oder Dreistock-Klemmen sowie Dreileiter- oder Vierleiter-Klemmen genannt, die dann jeweils eine entsprechend größere Anzahl an Leiteranschlußelementen aufweisen.
  • Als Leiteranschlußelemente werden in Reihenklemmen überwiegend Schraubklemmen oder Zugfederklemmen verwendet. Das Klemmprinzip bei Zugfederklemmen ist ähnlich dem der Schraubtechnik. Während bei der Schraubklemme eine Zughülse durch die Betätigung der Klemmenschraube den Leiter gegen den Strombalken zieht, wird bei der Zugfederklemme diese Aufgabe von der Zugfeder übernommen. Hierzu wird die vorgespannte Zugfeder mit einem Betätigungswerkzeug, beispielsweise einem Schraubendreher geöffnet, so daß der Leiter durch ein Fenster im Federschenkel der Zugfeder in den Anschlußraum eingeführt werden kann. Nach dem Entfernen des Betätigungswerkzeuges wird der Leiter durch die Federkraft der Zugfeder gegen den Strombalken gezogen.
  • Sowohl bei der Schraubklemme als auch bei der Zugfederklemme muß der elektrische Leiter nach dem Ablängen zunächst abisoliert werden, bevor die Kontaktierung des elektrischen Leiters erfolgen kann. Da für das Abisolieren des elektrischen Leiters Spezialwerkzeug erforderlich ist und da das Abisolieren relativ viel Zeit in Anspruch nimmt, werden seit vielen Jahren auch elektrische Klemmen verwendet, an die elektrische Leiter ohne vorheriges Abisolieren angeschlossen werden können. Dazu wird der isolierte Leiter in eine Leiteraufnahme im Gehäuse der Klemme eingeführt und anschließend in ein Schneidelement gedrückt, wodurch die Isolierung des Leiters durchtrennt und die Seele des Leiters von dem Schneidelement kontaktiert wird. Dabei gibt es eine Vielzahl von Ausführungsmöglichkeiten derartiger Klemmen zum Anschluß von nicht-abisolierten Leitern. Diese unterscheiden sich insbesondere dadurch, wie der in die Leiteraufnahme eingeführte Leiter in das Schneidelement gedrückt wird und durch die konkrete Ausgestaltung des Schneidelements, das neben der Kontaktierung der Seele des Leiters häufig auch die Isolierung und damit den Leiter insgesamt festklemmt.
  • Eine eingangs beschriebene elektrische Klemme in Schneid-Anschlußtechnik ist beispielsweise aus der DE 199 21 775 A1 bekannt. Bei dieser bekannten Verbindungsklemme stützen sich die Betätigungselemente mittels relativ großer, radartiger Führungen in einer von der Gehäuseseitenwand gebildeten Drehlagerung ab. Dadurch, daß die Betätigungselemente direkt in einer Seitenwand des Gehäuses drehbar gelagert sind, steht für den anzuschließenden Leiter ein maximaler Durchmesser zur Verfügung. Somit kann bei einem gegebenen Leiterquerschnitt die Breite der elektrischen Klemme relativ klein gewählt werden. Die radartige Führung der Betätigungselemente in der Seitenwand hat jedoch den Nachteil, daß es zu Problemen bei der Einhaltung der erforderlichen Kriechstrecken und damit zu Isolationsproblemen kommen kann.
  • Auch aus der DE 203 12 123 U1 und der DE 103 47 668 A1 sind bereits elektrische Klemmen in Schneid-Anschlußtechnik bekannt, welche neben einer Stromschiene mit an deren Enden vorgesehenen Schneidelementen mindestens zwei drehbar in dem Gehäuse angeordnete Betätigungselemente aufweisen. Die Betätigungselemente sind dabei mittels an deren Seitenfläche ausgebildeter Zapfen, die in entsprechenden Öffnungen in der Seitenwand des Gehäuses geführt sind, im Gehäuse gelagert. Derartige elektrische Klemmen, insbesondere Reihenklemmen, haben sich in der Praxis aufgrund ihres einfachen Aufbaus und ihrer guten und sicheren Handhabung bewährt. Daher ist es wünschenswert, die Einsatzmöglichkeiten derartiger elektrischer Klemmen weiter zu erhöhen, wobei die Abmessungen der Klemmen möglichst klein gewählt werden sollen.
  • Diese Aufgabe ist bei der erfindungsgemäßen elektrischen Klemme dadurch gelöst, daß die Leiteraufnahme in den Betätigungselementen so ausgebildet ist, daß mindestens zwei isolierte Leiter in die Leiteraufnahme einsteckbar sind. Hierdurch ergibt sich auf besonders einfache Art und Weise die Möglichkeit, ohne die Abmessungen der elektrischen Klemme wesentlich zu vergrößern, die doppelte Anzahl an isolierten Leitern an die Klemme anzuschließen.
  • Grundsätzlich gibt es dabei verschiedene Möglichkeiten, wie die Leiteraufnahme in den Betätigungselementen konkret ausgebildet ist. Vorzugsweise ist die Leiteraufnahme jedoch so ausgebildet, daß zwei isolierte Leiter in Längsrichtung L der Klemme hintereinander in die Leiteraufnahme einsteckbar sind. Dadurch wird zum einen eine Verbreiterung der elektrischen Klemme vermieden, zum anderen das Verschwenken des Betätigungselements aus der ersten Stellung, in der das Einstecken ankommender Leiter möglich ist (Einführstellung), in die zweite Stellung, in der die Leiter durch die Schneidelement kontaktiert werden (Kontaktstellung), nur geringfügig erschwert, da die beiden isolierten Leiter beim Verschwenken nacheinander zwischen die beiden Schneidkanten des Schneidelements eingeschoben werden.
  • Zum Einstecken der jeweils mindestens zwei isolierten Leiter in die Betätigungselemente weist die Leiteraufnahme gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung einen länglichen Querschnitt auf. Grundsätzlich besteht auch die Möglichkeit, in jedem Betätigungselement zwei getrennte, hintereinander angeordnete Leiteraufnahmen auszubilden. Durch die Ausbildung nur einer Leiteraufnahme mit einem länglichen Querschnitt können jedoch die Abmessungen der Betätigungselemente und damit auch der elektrischen Klemme weiter verringert werden.
  • Die Lagerung der Betätigungselemente im Gehäuse der elektrischen Klemme kann auf unterschiedliche, für sich bekannte Arten erfolgen. Gemäß einem ersten Ausführungsbeispiel sind die Betätigungselemente mittels eines an mindestens einer Seitenfläche ausgebildeten Drehzapfens in einer korrespondierenden Öffnung in der Seitenwand des Gehäuses drehbar gelagert. Dabei kann zusätzlich eine Abstützung der Betätigungselemente mit Teilen ihrer bogenförmigen Stirnseiten an korrespondierenden Auflageflächen im Inneren des Gehäuses erfolgen.
  • Zur einfachen Handhabung der elektrischen Klemme kann das Betätigungselement gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung der erfindungsgemäßen elektrischen Klemme sowohl in der ersten Stellung (Einführstellung) als auch in der zweiten Stellung (Kontaktstellung) verrastet werden. Hierzu ist an mindestens einer Seitenfläche des Betätigungselements ein Rastzapfen außermittig angeordnet, der in der Einführstellung in einer ersten, in der Seitenwand des Gehäuses ausgebildeten Rastöffnung und in der Kontaktstellung in einer zweiten Rastöffnung einrasten kann. Dadurch besteht die Möglichkeit, die elektrische Klemme beim Ausliefern an den Kunden in der ersten Stellung, der Einführstellung, zu fixieren, so daß beim Anschließen einzelner elektrischer Leiter an eine Vielzahl von nebeneinander auf einer Tragschiene aufgerasteten elektrischen Klemmen die jeweiligen Leiter von dem Monteur problemlos in die jeweiligen Leiteraufnahmen eingeschoben werden können. Die Möglichkeit der Verrastung in der zweiten Stellung, der Kontaktstellung, verhindert, daß ein einmal angeschlossener elektrischer Leiter - ungewollt - wieder aus der elektrischen Klemme herausgezogen werden kann.
  • Vorteilhafterweise sind die beiden in der Seitenwand des Gehäuses ausgebildeten Rastöffnungen durch einen Schlitz miteinander verbunden. Der Schlitz ermöglicht dabei ein einfaches - gewolltes - Verschwenken des Betätigungselements aus der ersten Stellung in die zweite Stellung und umgekehrt. Der Schlitz dient dabei als Führung für den Rastzapfen, wobei die Breite des Schlitzes etwas kleiner als der Durchmesser des Rastzapfens gewählt werden sollte. Hierdurch wird gewährleistet, daß das Betätigungselement ungewollt aus der ersten Stellung in die zweite Stellung umschwenken kann. Gleichzeitig ist jedoch das - gewollte - Umschwenken des Betätigungselements aus der ersten Stellung in die zweite Stellung nur mit einem geringen Kraftaufwand verbunden, da sich der Schlitz durch die Elastizität der Gehäuseseitenwand leicht auf die erforderliche Breite aufweiten läßt.
  • Gemäß einer alternativen Ausgestaltung erfolgt die Lagerung der Betätigungselemente dadurch, daß jeweils an mindestens einer Seitenfläche des Betätigungselements zwei Zapfen und in mindestens einer Seitenwand des Gehäuses zwei korrespondierende Langlöcher ausgebildet sind, wobei die beiden Langlöcher auf einer gemeinsamen Kreisbahn liegen und voneinander beabstandet sind. Durch das Zusammenwirken der beiden Zapfen mit den beiden voneinander beabstandeten Langlöchern in der Seitenwand des Gehäuses ergibt sich nicht nur eine Lagerung des Betätigungselements beim Verschwenken, wie dies bei dem Drehzapfen der Fall ist, sondern gleichzeitig auch eine Begrenzung der maximal möglichen Drehung bzw. Verkippung des Betätigungselements.
  • Schließlich ist auch bei der erfindungsgemäßen elektrischen Klemme vorgesehen, daß die Betätigungselemente jeweils eine Aufnahme zum Eingriff eines Hilfsmittels, beispielsweise der Spitze eines Schraubendrehers, aufweisen, so daß mit Hilfe des Schraubendrehers die elektrische Klemme bzw. das Betätigungselement einfach von der ersten Stellung (Einführstellung) in die zweite Stellung (Kontaktstellung) verschwenkt werden kann.
  • Im einzelnen gibt es nun eine Vielzahl von Möglichkeiten, die erfindungsgemäße elektrische Klemme auszugestalten und weiterzubilden. Dazu wird verwiesen einerseits auf die dem Patentanspruch 1 nachgeordneten Patentansprüche, andererseits auf die Beschreibung bevorzugter Ausführungsbeispiele in Verbindung mit der Zeichnung. In der Zeichnung zeigen
  • Fig. 1
    eine perspektivische Darstellung einer elektrischen Klemme,
    Fig. 2
    zwei Darstellungen eines Teils einer ersten Ausführung einer erfindungsgemäßen elektrischen Klemme mit weggelassener Seitenwand, in der ersten Stellung und der zweiten Stellung,
    Fig. 3
    zwei Darstellungen eines Teils eines zweiten Ausführungsbeispiels einer erfindungsgemäßen elektrischen Klemme mit weggelassener Seitenwand, in der ersten Stellung und der zweiten Stellung,
    Fig. 4
    eine vergrößerte Darstellung eines Betätigungselements des Ausführungsbeispiels gemäß Fig. 2 und
    Fig. 5
    eine vergrößerte Darstellung eines Betätigungselements des Ausführungsbeispiels gemäß Fig. 3 und
    Fig.
    zwei Darstellungen eines Teils der ersten Ausführung einer erfindungsgemäßen elektrischen Klemme gemäß Fig. 2 im Längsschnitt, in zwei unterschiedlichen Stellungen.
  • Die ― vollständig ― nur in Fig. 1 dargestellte elektrische Klemme 1 besteht zunächst aus einem Gehäuse 2, mit Anschlüssen für ankommende ― in den Fig. 2 und 3 dargestellte ― isolierte Leiter 3. Mit Hilfe des entsprechend ausgebildeten Fußes des Gehäuses 2 kann die elektrische Klemme 1 auf eine ― hier nicht dargestellte ― Tragschiene aufgerastet werden. In dem Gehäuse 2 der elektrischen Klemme 1 sind eine Stromschiene 4 und zwei Betätigungselemente 5 angeordnet. Darüber hinaus weist die elektrische Klemme 1 zwei mit der Stromschiene 4 mechanisch und elektrisch verbundene Schneidelemente 6 auf, die über die Stromschiene 4 elektrisch leitend miteinander verbunden sind, so daß es sich bei der in Fig. 1 dargestellten elektrischen Klemme 1 um eine Verbindungsklemme handelt.
  • Die Betätigungselemente 5, von denen zwei Ausführungsbeispiele separat in den Fig. 4 und 5 dargestellt sind, weisen jeweils eine Leiteraufnahme 7 für die anzuschließenden isolierten Leiter 3 auf. Dadurch, daß die Betätigungselemente 5 drehbar im Gehäuse 2 der elektrischen Klemme 1 angeordnet sind, können sie aus einer ersten Stellung (Einführstellung) in eine zweite Stellung (Kontaktstellung) verschwenkt werden. Bei der in Fig. 1 und der Fig. 2a und 3a dargestellten elektrischen Klemmen 1 befinden sich die Betätigungselemente 5 in der Einführstellung, während die Fig. 2b und 3b jeweils ein Betätigungselement 5 in der Kontaktstellung zeigen.
  • Erfindungsgemäß ist nun vorgesehen, daß die Leiteraufnahme 7 in den Betätigungselementen 5 so ausgebildet ist, daß mindestens zwei isolierte Leiter 3 in die Leiteraufnahme 7 einsteckbar sind. Die Leiteraufnahme 7 weist dabei einen länglichen Querschnitt auf, so daß die zwei isolierten Leiter 3 in Längsrichtung L der Klemme 1 hintereinander in die Leiteraufnahme 7 eingesteckt werden können.
  • Bei dem Ausführungsbeispiel gemäß den Fig. 2 und 4 weist die Leiteraufnahme 7 einen annähernd ovalen Querschnitt auf, so daß ein in die Leitereinführung 7 eingesteckter Leiter 3 zunächst innerhalb der Leiteraufnahme 7 frei beweglich ist. Bei dem Ausführungsbeispiel gemäß den Fig. 3 und 5 weist die Leiteraufnahme 7 zwei parallel zueinander verlaufende Führungskanäle 8, 9 für jeweils einen isolierten Leiter 3 auf, wobei die beiden Führungskanäle 8, 9 durch zwei in die Leiteraufnahme 7 hineinragende Rippen 10 teilweise voneinander getrennt sind.
  • Wie insbesondere aus der Fig. 5 ersichtlich ist, sind die beiden Führungskanäle 8, 9 und die Rippen 10 so ausgebildet, daß die beiden Führungskanäle 8, 9 über einen verengten Durchgangsbereich 11 miteinander verbunden sind. Der Durchgangsbereich 11 weist dabei eine solche Breite auf, daß ein in den Führungskanal 8 eingesteckter isolierter Leiter 3 nicht in den Führungskanal 9 gelangen kann und umgekehrt. Der Fig. 5 kann darüber hinaus entnommen werden, daß die beiden Führungskanäle 8, 9 unterschiedliche Querschnitte aufweisen, so daß in die beiden Führungskanäle 8, 9 zwei isolierte Leiter 3 mit unterschiedlichen Querschnitten eingesteckt werden können.
  • Die in den Figuren gezeigten Betätigungselemente 5 ermöglichen sowohl das gleichzeitige Einstecken und Anschließen zweier isolierter Leiter 3, wie das in den Fig. 2 und 3 dargestellt ist, als auch das Be- und Entschalten zweier isolierter Leiter 3 zeitlich nacheinander. Hierzu wird zunächst ein erster isolierter Leiter 3 in die Leiteraufnahme 7, vorzugsweise gemäß Fig. 2 bzw. 4, eingesteckt und anschließend das Betätigungselement 5 aus der ersten Stellung in die zweite Stellung verschwenkt. Dabei wird der elektrische Leiter 3 innerhalb der Leiteraufnahme 7 zur Stirnseite der elektrischen Klemme 1 bewegt. Anschließend wird das Betätigungselement 5 zum Anschließen des zweiten Leiters 3 wieder in die erste Stellung zurückgeschwenkt und der zweite Leiter 3 in die Leiteraufnahme 7 ― hinter den ersten Leiter 3 ― eingesteckt (vgl. Fig. 6a). Schließlich wird das Betätigungselement 5 wieder in die zweite Stellung verschwenkt, wodurch neben dem ersten Leiter 3 nun auch der zweite Leiter 3 durch das Schneidelement 6 kontaktiert wird (vgl. Fig. 6b).
  • Bei den in den Figuren dargestellten Ausführungsbeispielen sind die Betätigungselemente 5 jeweils dadurch in dem Gehäuse 2 der elektrischen Klemme 1 gelagert, daß an einer Seitenfläche 12 des Betätigungselements 5 ein Drehzapfen 13 ausgebildet ist, der in einer korrespondierenden Öffnung 14 in der Seitenwand 15 des Gehäuses drehbar gelagert ist.
  • Zusätzlich zu dem Drehzapfen 13 ist an der Seitenflächen 12 der Betätigungselemente 5 noch ein außermittig angeordneter Rastzapfen 16 ausgebildet, der zur Fixierung des Betätigungselements 5 in den beiden Endstellungen dient. Hierzu sind in der Seitenwand 15 des Gehäuses 2 zwei korrespondierende Rastöffnungen 17 ausgebildet, die durch einen kreisbogenförmigen Schlitz 18 miteinander verbunden sind. Da die Breite des Schlitzes 18 etwas kleiner als der Durchmesser des Rastzapfens 16 ist, wird ein ungewolltes Verschwenken des Betätigungselements 5 aus der ersten Endstellung in die zweite Endstellung, oder umgekehrt, verhindert. Gleichzeitig ist jedoch der Kraftaufwand zum - gewollten - Umschwenken des Betätigungselements 5 relativ gering, da aufgrund der Elastizität der Seitenwand 15 des Gehäuses 2 die durch die beiden Rastöffnungen 17 und den Schlitz 18 gebildete Lasche 19 leicht nach außen gebogen werden kann, wodurch der Schlitz 18 die erforderliche Breite erhält.
  • Insbesondere in den Fig. 4 und 5 ist ersichtlich, daß an der Stirnseite 20 der Betätigungselemente 5 zwei Rippen 21 ausgebildet sind, die zusammen mit einer entsprechenden Ausnehmung 22 im Inneren des Gehäuses 2 eine zusätzliche Verrastung für das Betätigungselement 5 in der zweiten Stellung bilden.
  • Zur einfachen Handhabung ist in den Betätigungselementen 5 jeweils nicht nur die Leiteraufnahme 7 sondern zusätzlich noch eine weitere Aufnahme 23 zum Eingriff eines Hilfsmittels, beispielsweise der Spitze eines Schraubendrehers 24 vorgesehen. Mit Hilfe des in die Aufnahme 23 eingesteckten Schraubendrehers 24 kann das Betätigungselement 5 einfach aus der ersten Stellung in die zweite Stellung, und umgekehrt, verbracht werden. Zum Entschalten der elektrischen Klemme 1, d. h. zum Verschwenken des Betätigungselements 5 aus der zweiten Stellung (Kontaktstellung) in die erste Stellung (Einführstellung) kann es vorteilhaft sein, wenn der Schraubendreher 24 nicht in die Aufnahme 23 - wie dies in Fig. 2b dargestellt ist - sondern ebenfalls in die Leiteraufnahme 7 - vor den ersten Leiter 3 -eingesteckt wird.
  • Bei dem Ausführungsbeispiel des Betätigungselements 5 gemäß Fig. 5 ist darüber hinaus erkennbar, daß die Leiteraufnahme 7 in einer Aufnahmetasche 25 endet, die unterhalb des Schneidelements 6 angeordnet ist. Die Aufnahmetasche 25 dient dabei als Anschlaghilfe für den Monteur beim Einstecken eines Leiters 3 in die Leiteraufnahme 7. Ist das Ende des Leiters 3 bis in die Aufnahmetasche 25 eingesteckt, so ist sichergestellt, daß beim Verschwenken des Betätigungselements 5 in die Kontaktstellung der Leiter 3 von dem Scheidelements 6 ordnungsgemäß erfaßt und somit die Seele des Leiters 3 elektrisch kontaktiert wird.
  • Schließlich ist aus der Fig. 1 noch erkennbar, daß die Betätigungselemente 5 derart ausgebildet und in dem Gehäuse 2 angeordnet sind, daß eine optische Unterscheidung der Einführstellung von der Kontaktstellung einfach möglich ist. In der Einführstellung ragt der obere Rand 26 deutlich über den oberen Rand des Gehäuses 2 hinaus. Im Unterschied dazu ist bei der in den Fig. 2b und 3b dargestellten Kontaktstellung des Betätigungselements 5 der obere Rand 20 bündig zum oberen Rand des Gehäuses 2. Damit kann der Monteur auch optisch die jeweilige Stellung des Betätigungselements 5 leicht erkennen.

Claims (13)

  1. Elektrische Klemme in Schneid-Anschlußtechnik, mit einem Gehäuse (2), mit Anschlüssen für isolierte Leiter (3), mit mindestens einer Stromschiene (4), mit mindestens zwei Betätigungselementen (5) und mit mindestens zwei Schneidelementen (6), wobei die Betätigungselemente (5) relativ zu den Schneidelementen (6) in der elektrischen Klemme (1) drehbar angeordnet sind und jeweils eine für die anzuschließenden Leiter (2) vorgesehene Leiteraufnahme (7) aufweisen und die Schneidelemente (6) den elektrischen Kontakt eines in die Leiteraufnahme (7) eingesteckten Leiters (3) mit der Stromschiene (4) herstellen, wenn ein Betätigungselement (5) aus einer ersten Stellung, in der das Einstecken eines Leiters (3) in die Leiteraufnahme (7) möglich ist (Einführstellung), in eine zweite Stellung (Kontaktstellung) verschwenkt ist,
    dadurch gekennzeichnet,
    daß die Leiteraufnahme (7) in den Betätigungselementen (5) so ausgebildet ist, daß mindestens zwei isolierte Leiter (3) in die Leiteraufnahme (7) einsteckbar sind.
  2. Elektrische Klemme nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Leiteraufnahme (7) so ausgebildet ist, daß zwei isolierten Leiter (3) in Längsrichtung (L) der Klemme (1) hintereinander in die Leiteraufnahme (7) einsteckbar sind.
  3. Elektrische Klemme nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Leiteraufnahme (7) einen länglichen Querschnitt aufweist.
  4. Elektrische Klemme nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Leiteraufnahme (7) zwei parallel zueinander verlaufende Führungskanäle (8, 9) für jeweils einen isolierten Leiter (3) aufweist, wobei die beiden Führungskanäle (8, 9) durch mindestens eine in die Leiteraufnahme (7) hineinragende Rippe (10) voneinander zumindest teilweise getrennt sind.
  5. Elektrische Klemme nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß die beiden Führungskanäle (8, 9) unterschiedliche Querschnitte zum Anschluß unterschiedlicher isolierter Leiter (3) mit unterschiedlichen Durchmessern aufweisen.
  6. Elektrische Klemme nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Betätigungselemente (5) mittels eines an mindestens einer Seitenfläche (12) ausgebildeten Drehzapfens (13) in einer korrespondierenden Öffnung (14) in der Seitenwand (15) des Gehäuses (2) drehbar gelagert sind.
  7. Elektrische Klemme nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Betätigungselemente (5) in einer ersten Stellung, in der das Einstecken ankommender Leiter (3) möglich ist (Einführstellung), und in einer zweite Stellung, in der die Leiter (3) durch das Schneidelement (6) kontaktiert sind (Kontaktstellung), verrastbar sind.
  8. Elektrische Klemme nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß an mindestens einer Seitenfläche (12) der Betätigungselemente (5) jeweils ein außermittig angeordneter Rastzapfen (16) und in der Seitenwand (15) des Gehäuses (2) zwei korrespondierende Rastöffnungen (17) ausgebildet sind, wobei die beiden Rastöffnungen (17) in der Seitenwand (15) des Gehäuses (2) durch einen Schlitz (18) miteinander verbunden sind.
  9. Elektrische Klemme nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß der Schlitz (18) einen bogenförmigen Verlauf aufweist und die Breite des Schlitzes (18) etwas kleiner als der Durchmesser des Rastzapfens (16) ist.
  10. Elektrische Klemme nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß an mindestens einer Seitenfläche des Betätigungselementes zwei Zapfen und in mindestens einer Seitenwand des Gehäuses zwei korrespondierende Langlöcher ausgebildet sind, wobei die beiden Langlöcher auf einer gemeinsamen Kreisbahn liegen, vorzugsweise näherungsweise senkrecht zueinander stehen, und voneinander beabstandet sind.
  11. Elektrische Klemme nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß die Betätigungselemente (5) jeweils eine Aufnahme (23) zum Eingriff eines Hilfsmittels aufweisen und mit dem Hilfsmittel die elektrische Klemme (1) von der ersten Stellung (Einführstellung) in die zweite Stellung (Kontaktstellung) geführt werden kann.
  12. Elektrische Klemme nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß die in den Betätigungselementen (5) jeweils ausgebildete Leiteraufnahme (7) als Langloch ausgebildet ist, wobei das Langloch in einer Aufnahmetasche (25) endet, die unterhalb des Schneidelements (6) angeordnet ist.
  13. Elektrische Klemme nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß die Betätigungselemente (5) derart in dem Gehäuse (2) angeordnet sind, daß eine optische Unterscheidung der Einführstellung von der Kontaktstellung möglich ist, insbesondere dadurch, daß der obere Rand (26) des Betätigungselements (5) in der Einführstellung deutlich über dem oberen Rand des Gehäuses (2) übersteht.
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