EP3007286A1 - Netzverteiler für ein elektrogerät - Google Patents

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Publication number
EP3007286A1
EP3007286A1 EP15188349.3A EP15188349A EP3007286A1 EP 3007286 A1 EP3007286 A1 EP 3007286A1 EP 15188349 A EP15188349 A EP 15188349A EP 3007286 A1 EP3007286 A1 EP 3007286A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
pole
component
power
network
interface
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Withdrawn
Application number
EP15188349.3A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Thomas Böhner
Uwe Wering
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Miele und Cie KG
Original Assignee
Miele und Cie KG
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Miele und Cie KG filed Critical Miele und Cie KG
Publication of EP3007286A1 publication Critical patent/EP3007286A1/de
Withdrawn legal-status Critical Current

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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01RELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS
    • H01R31/00Coupling parts supported only by co-operation with counterpart
    • H01R31/02Intermediate parts for distributing energy to two or more circuits in parallel, e.g. splitter
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01RELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS
    • H01R29/00Coupling parts for selective co-operation with a counterpart in different ways to establish different circuits, e.g. for voltage selection, for series-parallel selection, programmable connectors
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01RELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS
    • H01R31/00Coupling parts supported only by co-operation with counterpart
    • H01R31/06Intermediate parts for linking two coupling parts, e.g. adapter

Definitions

  • the invention relates to a power distribution for an electrical appliance.
  • a wired electrical appliance requires an electrical power connection.
  • Different countries and regions have different electrical networks with different grid voltages and numbers of available conductors.
  • the invention thus raises the problem that for connecting an electrical appliance in different countries, an adaptation of the power supply to the local conditions is required.
  • components of the electrical appliance have known loads.
  • the components are connected to a distribution device in the electrical appliance.
  • the connection of the components with the distribution device remains essentially the same for all country-specific variants of the electrical appliance.
  • each component is connected to the distribution device via a component interface of the distribution device.
  • each component can be individually connected to the manifold when assembled.
  • the distribution of the loads takes place via a uniform wiring within the distribution device and a corresponding country-specific counterpart.
  • the counterpart is directly connected to a country-specific power cord for the electrical appliance and can be easily connected via a network interface of the distributor with the distributor. Through the network interface are contacts of the Counterpart connected with contacts of the wiring and thus form the country-specific parallel circuits and alternatively or additionally series circuits of the loads.
  • the achievable with the present invention consist in addition to a simplification of the assembly of the electrical appliance in a reduction of variants of the electrical appliance and thus in a cost saving potential. Furthermore, such an electrical appliance can be easily transferred from one country standard to another country standard.
  • a country-specific power cord may include a country-specific tail that maps a unified port geometry of the network interface.
  • the tail can be made split.
  • Country-specific electrical connections in order to adapt the phases and conductors present in the respective country to an internal interconnection of the network distributor can be integrated in the end piece.
  • the mains phases of the neutral conductor and the protective conductor are distributed to different consumers. This can be done via plug-screw strips. It is necessary in the pre-assembly to work very closely according to a specification or installation description, since plug errors can affect the safety or the device function.
  • Exhaust air dryers are equipped with multi-core power supply cables.
  • the power cord has five wires as standard.
  • the distribution of the phases can be done via the Steckschraubrau.
  • the plugs are designed as standard plugs for single plug-ins, for example as flat plug-in sleeves and therefore can not be coded. It can only be worked out according to figurative specification from an assembly description.
  • the power cord is therefore already installed in the pre-assembly and carried along the entire pre-assembly chain and supply chain. This makes the assemblies extremely bulky and difficult to assemble, since the power cord is first led through the back wall of the device.
  • Wiring harnesses of Steckschraubraub be made different colors, so that the worker can distinguish the lines with respect to the individual connectors.
  • Fig. 1 shows an illustration of a network distributor 100 according to an embodiment of the present invention.
  • the power distributor 100 is designed to supply three electrical components 102 of an electrical appliance from a network 104 with electrical energy.
  • the network 104 here has a first phase L1, a second phase L2, a third phase L3 and a neutral conductor N.
  • the network 104 is a three-phase Alternating voltage network 104 with an effective value of the voltage of 400 V, as used for example in parts of Europe by default.
  • a mains connection takes place via a mains connection cable 106.
  • the network distributor 100 has a network interface 108 and a component interface 110.
  • the component interface 110 is fixedly connected to the network interface 108 via electrical conductors 112.
  • the components 102 are connected to the component interface 110 via component connection cables 114.
  • the network interface 108 and the component interface 110 are designed as plug-in plug connections and thus each have a male component and a female component.
  • the cables 106, 114 each have at least one plug.
  • the power distributor 100 thus each has at least one corresponding socket.
  • the network interface 108 and / or the component interface 110 can be implemented as a built-in plug or socket.
  • the network interface 108 is executed here ten-pole.
  • the ten poles are divided into two five-pole group connector 116 and two corresponding five-pin connectors 118 on the power distribution 100.
  • the first pole, the second pole, the third pole, the fourth pole and the fifth pole of the network interface 108 are combined in the first five-pole group connector 116.
  • the sixth pole, the seventh pole, the eighth pole, the ninth pole and the tenth pole of the network interface 108 are combined in the second five-pole group connector 116.
  • the component interface 110 has six poles, the six poles are subdivided into three two-pole group plugs 120 and three corresponding double-pole connections 122 at the power distributor 100.
  • each component connection cable 114 is connected to one of the two-pole group plug 120.
  • first pole and the second pole of the component interface 110 are combined in the first two-pole group connector 120.
  • the third pole and the fourth pole of the component interface 110 are combined in the second two-pole group connector 120.
  • the fifth pole and the sixth pole of the component interface 110 are combined in the third two-pole group connector 120.
  • Both the five-pole group plug 116, 120, and the terminals 118, 122 are equipped with a mechanical latching device to prevent accidental release of the interface 108, 110.
  • Each individual plug 116, 120 and its corresponding terminal 118, 122 is coded to prevent faulty connection of the interfaces 108, 110.
  • the plugs 116, 120 and terminals 118, 122 may be shape coded.
  • the electrical conductors 112 of the power distributor 100 are designed such that the first conductor 112 connects the first pole and the second pole of the network interface 108 to the first pole of the component interface 110.
  • the second conductor 112 connects the third pole and the fourth pole of the network interface 108 to the second pole of the component interface 110.
  • the third conductor 112 connects the fifth pole and the sixth pole of the network interface 108 to the third pole of the component interface 110.
  • the fifth conductor 112 connects the ninth pole of the network interface 108 to the fifth pole of the component interface 110.
  • the tenth pole of the network interface 108 is over the sixth electrical conductor 112 is connected to the sixth pole of the component interface 110.
  • the two five-pole group plug 116 are configured country-specific.
  • the five-pole group connector 116 in addition to the three phases L1, L2, L3 and the neutral conductor N are equipped with two bridges 124.
  • the bridges 124 are designed, in conjunction with the electrical conductors 112 of the power distributor 100, to loop through the neutral conductor N to one pole of each of the two-pole connections 122 when the network interface 108 is electrically conductively connected.
  • one of the phases L1, L2, L3 is connected in conjunction with the electrical conductors 112 of the power distributor 100 with the respective remaining pole of the two-pole terminals 122, when the network interface 108 is electrically connected.
  • the neutral conductor N is connected to the first pole of the first five-pole group connector 116 and thus to the first pole of the network interface 108.
  • the neutral conductor N is connected to the first pole of the component interface 110 and the second pole of the network interface 108.
  • the second pole is connected to the fifth pole of the network interface 108 via the first bridge 124.
  • the neutral conductor N is connected via the third electrical conductor to the third pole of the component interface 110 and the sixth pole of the network interface 108.
  • the sixth pole is in the second five-pole group connector 116 with the eighth pole of the network interface 108 via the second bridge 124 connected.
  • the neutral conductor N is connected via the fifth electrical conductor 112 to the fifth pole of the component interface 110.
  • the first phase L1 is connected to the third pole of the first five-pole group connector 116 and thus to the third pole of the network interface 108. Via the second electrical conductor 112, the first phase L1 is connected to the second pole of the component interface 110. The fourth pole of the first five-pole group connector 116 is not assigned here.
  • the second phase L2 is connected to the seventh pole of the second five-pole group connector 116 and thus to the seventh pole of the network interface 108. Via the fourth electrical conductor 112, the second phase L2 is connected to the fourth pole of the component interface 110.
  • the eighth pole of the second five-pole + group connector 116 is not assigned here.
  • the third phase L3 is connected to the tenth pole of the second five-pole group connector 116 and to the tenth pole of the network interface 108. Via the sixth electrical conductor 112, the third phase L3 is connected to the sixth pole of the component interface 110.
  • the power distribution 100 has a board 126 on which the terminals 118, 122 are arranged.
  • the electrical conductors 112 are designed here as conductor tracks 112.
  • the power distributor 100 is an independent component and has an attachment option for attaching the power distributor 100 to the electrical appliance.
  • the power distributor 100 has at least one hole for a fastening means, such as a screw, a rivet or a clip.
  • the power cord 106 may each be connected to two five-pole group plugs 116 and a single plug for the protective conductor.
  • the plugs 116 are coded. The potential for errors during assembly is thus minimized.
  • the insertion of a group connector 116 is very easy, in addition, five lines or poles are always plugged in this case.
  • the power cord 106 is thus no longer part of the pre-assembly and can be plugged as in single-phase household appliances on the tape. This also reduces the number of assemblies country variants.
  • the lines 114 in the device can be used without color coding. Furthermore, the lines 114 in the device include two-pole group plug 120 so that they can be coded via the plug 120. The potential for errors is thus minimized. The insertion of a group connector 120 is very easy, in addition, two lines 114 are always plugged in this case.
  • the harness price is minimized because uniform lines 114 can be used without color coding.
  • the variants of pre-assembly modules due to the different country-specific network variants can be reduced.
  • the commercial exhaust air dryer it is possible to reduce the variation of the electrical modules from nine to three different assemblies.
  • a larger number of always identical modules can be created in the pre-assembly.
  • the card 100 can be used for all devices with a multi-phase connection.
  • the country-specific network variants in multi-phase devices are mapped exclusively in the power cord 106.
  • the specific network distribution takes place in the two five-pole group plugs 116.
  • the power cord 106 can be plugged into the belt.
  • the construction of uniform retaining plates is possible, since the lines 114 to the electrical loads 102 internally always be plugged the same.
  • the approach presented here comprises, on the one hand, the network distribution card 100 or a power distribution strip 100 and the respectively associated, country-specific power supply cable 106 and in particular the interconnection of the two five-pole group plug 116.
  • the abovementioned advantages can be achieved.
  • the connection to the European three-phase network 104 is shown.
  • the consumers 102 located behind the power distribution card 100 in the exhaust air dryer are also shown. These are here three heating relays 102, an EMC filter 102 and the device electronics 102.
  • the consumers 102 may differ, for example, in a washing machine or a dishwasher. Generally, however, it becomes clear that in each case one phase L1, L2, L3 and the associated neutral conductor N are brought out via a connection 120.
  • Fig. 2 shows an illustration of a network distributor 100 according to an embodiment of the present invention.
  • the power distributor 100 essentially corresponds to the power distributor, as in Fig. 1 is shown.
  • the network 104 has a first phase L1 and a neutral conductor N.
  • the network 104 is a single-phase ac network 104 having a rms voltage of 230 volts, such as used in the UK.
  • the network 104 is protected by 25A.
  • the network interface 108, the component interface 110 and the electrical conductors 112 of the network distributor 100 correspond to those in Fig. 1 described embodiment.
  • the five-pin group connector 116 here country-specific differently occupied, as in Fig. 1 in order to take account of the changing circumstances of network 104.
  • the neutral conductor N is connected to the first pole of the first five-pole group connector 116. As in Fig. 1 the neutral conductor N is connected via bridges 124 to the second pole, the fifth pole, the sixth pole and the ninth pole of the network interface 108. So that's how in Fig. 1 the first pole, the third pole and the fifth pole of the component interface 110 with the neutral conductor N occupied.
  • the phase L1 is as in Fig. 1 connected to the third pole of the network interface 108.
  • the fourth pole of the network interface 108 shorted by the second electrical conductor 112 to the third pole of the network interface 108 is connected to the seventh pole of the network interface 108 via a further bridge 124.
  • the phase L1 is also applied to the fourth pole of the component interface 110 via the fourth electrical conductor 112.
  • the seventh pole of the network interface is shorted by the fourth electrical conductor 112 to the eighth pole of the network interface 108.
  • the eighth pole of the network interface 108 is in turn connected via a further bridge 124 to the tenth pole of the network interface 108.
  • the phase L1 is also applied to the tenth pole of the network interface 108 and is connected via the sixth electrical conductor 112 to the sixth pole of the component interface 110.
  • Fig. 2 the connection to the mains 104 3AC230V is shown.
  • This network 104 is available, for example, on ships or in countries such as Norway or Belgium.
  • the connection to the three connections 120 arranged here on the right of the card 100 is equal to the solution in FIG Fig. 1 ,
  • the country variant can only be formed via the power cable 106 and the two five-pole group plug 116 contained therein.
  • Fig. 3 shows an illustration of a network distributor 100 according to an embodiment of the present invention.
  • the power distributor 100 essentially corresponds to the power distributor, as in Fig. 1 is shown.
  • the network 104 has a first phase L1 and a neutral conductor N.
  • the network 104 is a single-phase AC network 104 with an effective value of Voltage of 230 V, as used for example in the UK and Australia.
  • the network 104 may be hedged at 13 A as in the UK and 15 A as in Australia.
  • the network interface 108, the component interface 110 and the electrical conductors 112 of the network distributor 100 correspond to those in Fig. 1 described embodiment.
  • the five-pin group connector 116 here country-specific differently occupied, as in Fig. 1 in order to take account of the changing circumstances of network 104.
  • the two group plug 116 are as in Fig. 3 shown wired so that the second component and the third component are connected in series with each other while being connected in parallel with the first component.
  • Fig. 4 shows an illustration of a network distributor 100 according to an embodiment of the present invention.
  • the power distributor 100 essentially corresponds to the power distributor, as he FIGS. 1, 2 and 3 is shown.
  • the network 104 has a first phase L1, a second phase L2 and a third phase L3.
  • the network 104 is a three-phase alternating voltage network 104 with an effective value of the voltage of 230 V, as used for example in Norway (N), on oil rigs and ships (OS - Offshore) or in the navy (MAR - Marine).
  • the embodiment shown here can be used in a three-phase alternating voltage network 104 with an effective value of the voltage of 208 V, as occurs, for example, in the USA.
  • the first phase L1 is connected to the first pole of the network interface 108.
  • the second phase L2 is connected to the third pole of the network interface 108.
  • the third phase L3 is connected to the seventh pole of the network interface 108.
  • the three components of the electrical appliance are connected via the wiring of the group connector 116 in a classic delta connection between the phases L1, L2, L3.
  • FIG. 4 a power distribution board 100 for multi-phase power line devices 108.
  • Fig. 5 shows an illustration of a network distributor 100 according to an embodiment of the present invention.
  • the power distributor 100 essentially corresponds to the power distributor, as shown in the preceding figures.
  • the network 104 has as in Fig. 4 three phases L1, L2, L3 on.
  • the rms value of the voltage here is 400 V or 440 V, as used for example in Norway, on oil rigs or ships.
  • a transformer 500 is arranged on the first component 102.
  • the first component plug 120 is a branch appropriate.
  • the three components 102 are connected in a delta connection.
  • Fig. 6 shows an illustration of a network distributor 100 according to an embodiment of the present invention.
  • the power distributor 100 essentially corresponds to the power distributor, as shown in the preceding figures.
  • the network 104 has a first phase L1 and a second phase L2.
  • the effective value of the voltage in the network 104 here is 200 V, for example in Japan or 208 V, for example in the USA.
  • the network is fused with 30A, whereby only a current of less than 24A can be used.
  • the first phase L1 is connected to the first pole of the network interface 108.
  • the second phase L2 is connected to the second pole of the network interface 108.
  • the three components of the electrical device are connected via the wiring of the group connector 116 between the two phases L1 and L2 respectively.
  • the maximum requirement is a dielectric strength for a maximum of 440 V between the phases L1, L2, L3.
  • the network distributor 100 presented here is designed for currents of a maximum of 25 A. In the corresponding embodiment, the currents are entered in the diagram. In all other variants, a maximum of 16 A current flows. The coding of the connectors can be freely set.
  • the presented here power distributor 100 is designed for a pollution degree III and should withstand a maximum temperature of 85 ° C.
  • the board can be attached to sprayed board holders.
  • a hole can be provided in the electronics, for example, 4.5 mm diameter for a screw.

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  • Connector Housings Or Holding Contact Members (AREA)

Abstract

Die Erfindung betrifft einen Netzverteiler (100) für ein Elektrogerät, wobei der Netzverteiler (100) eine Netzschnittstelle (108), die dazu ausgebildet ist, ein länderspezifisch konfiguriertes Netzanschlusskabel (106) zu kontaktieren, und eine Komponentenschnittstelle (110) aufweist, die über elektrische Leiter (112) mit der Netzschnittstelle (108) verbunden ist. Die Komponentenschnittstelle (110) ist dazu ausgebildet, eine Mehrzahl von komponentenspezifischen Komponentenanschlusskabeln (114) des Elektrogeräts zu kontaktieren.

Description

  • Die Erfindung betrifft einen Netzverteiler für ein Elektrogerät.
  • Bei einem kabelgebundenen Elektrogerät ist ein elektrischer Netzanschluss erforderlich. Verschiedene Länder und Regionen weisen verschiedene elektrische Netze mit verschiedenen Netzspannungen und Anzahlen von verfügbaren Leitern auf.
  • Der Erfindung stellt sich somit das Problem, dass zum Anschließen eines Elektrogeräts in verschiedenen Ländern ein Anpassen des Netzanschlusses an die örtlichen Gegebenheiten erforderlich ist.
  • Erfindungsgemäß wird dieses Problem durch einen Netzverteiler für ein Elektrogerät mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus den nachfolgenden Unteransprüchen.
  • Bei jedem landesspezifischen Stromnetz ist es erforderlich, die vorhandenen elektrischen Lasten eines Elektrogeräts im Wesentlichen symmetrisch auf die leistungsführenden Leitungen des Stromnetzes zu verteilen. Dazu werden die Lasten so über Parallelschaltungen und alternativ oder ergänzend Reihenschaltungen auf die Leitungen aufgeteilt, dass jede Leitung näherungsweise mit dem gleichen elektrischen Stromfluss belastet wird, wenn das Elektrogerät bestimmungsgemäß betrieben wird.
  • Bei dem hier vorgestellten Ansatz weisen Komponenten des Elektrogeräts bekannte Lasten auf. Die Komponenten werden mit einer Verteileinrichtung im Elektrogerät verbunden. Dabei verbleibt die Verbindung der Komponenten mit der Verteileinrichtung bei allen länderspezifischen Varianten des Elektrogeräts im Wesentlichen gleich.
  • Um eine Montage des Elektrogeräts zu vereinfachen, werden die Komponenten über eine Komponentenschnittstelle der Verteileinrichtung mit der Verteileinrichtung verbunden. So kann jede Komponente einzeln mit der Verteilereinrichtung verbunden werden, wenn sie montiert wird.
  • Das Verteilen der Lasten erfolgt über eine einheitliche Verkabelung innerhalb der Verteileinrichtung und einem damit korrespondierenden länderspezifischen Gegenstück. Das Gegenstück ist direkt mit einem länderspezifischen Netzanschlusskabel für das Elektrogerät verbunden und kann einfach über eine Netzschnittstelle der Verteileinrichtung mit der Verteileinrichtung verbunden werden. Über die Netzschnittstelle sind Kontakte des Gegenstücks mit Kontakten der Verkabelung verbunden und bilden so die länderspezifischen Parallelschaltungen und alternativ oder ergänzend Reihenschaltungen der Lasten aus.
  • Die mit der Erfindung erreichbaren Vorteile bestehen neben einer Vereinfachung der Montage des Elektrogeräts in einer Reduktion von Varianten des Elektrogeräts und damit in einem Kostensparpotenzial. Weiterhin kann so ein Elektrogerät einfach von einem Länderstandard auf einen anderen Länderstandard umgesteckt werden.
  • Es wird ein Netzverteiler für ein Elektrogerät vorgestellt, wobei der Netzverteiler die folgenden Merkmale aufweist:
    • eine Netzschnittstelle, die dazu ausgebildet ist, ein länderspezifisch konfiguriertes Netzanschlusskabel zu kontaktieren; und
    • eine Komponentenschnittstelle, die über elektrische Leiter mit der Netzschnittstelle verbunden ist, wobei die Komponentenschnittstelle dazu ausgebildet ist, eine Mehrzahl von komponentenspezifischen Komponentenanschlusskabeln des Elektrogeräts zu kontaktieren.
  • Ein länderspezifisches Netzanschlusskabel kann ein länderspezifisches Endstück aufweisen, das eine vereinheitlichte Anschlussgeometrie der Netzschnittstelle abbildet. Das Endstück kann geteilt ausgeführt sein. Länderspezifische elektrische Verbindungen, um die im jeweiligen Land vorhandenen Phasen und Leiter auf eine interne Verschaltung des Netzverteilers anzupassen, können in dem Endstück integriert sein.
  • Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in den Zeichnungen rein schematisch dargestellt und wird nachfolgend näher beschrieben. Es zeigen
  • die Figuren 1 bis 6
    Darstellungen von Netzverteilern gemäß Ausführungsbeispielen der vorliegenden Erfindung.
  • In Geräten mit mehrphasigem Netzanschluss werden die Netzphasen der Neutralleiter und der Schutzleiter auf unterschiedliche Verbraucher verteilt. Dies kann über Steck-Schraub-Leisten erfolgen. Dabei ist es in der Vormontage erforderlich sehr genau nach einer Vorgabe beziehungsweise Montagebeschreibung zu arbeiten, da sich Steckfehler auf die Sicherheit bzw. auf die Gerätefunktion auswirken können.
  • Abluft Trockner werden mit mehradrigen Netzanschlusskabeln ausgestattet. Dabei weist das Netzanschlusskabel standardmäßig fünf Adern auf. Die Verteilung der Phasen kann über die Steckschraubleiste erfolgen.
  • Beispielsweise ist es erforderlich, in einem herkömmlichen Gewerbe Abluft Trockner zwölf verschiedene Leitungen zu unterscheiden und an der Steckschraubleiste zu kontaktieren. Die Stecker sind dabei als Standardstecker für Einzelsteckungen, beispielsweise als Flachsteckhülsen ausgeführt und können deshalb nicht codiert werden. Es kann ausschließlich nach bildlicher Vorgabe aus einer Montagebeschreibung gearbeitet werden.
  • Eine Montage von Einzelsteckern kann nicht im Bandtakt erfolgen und wird daher in der Vormontage durchgeführt. Die Vormontage erfordert aufgrund der unterschiedlichen Möglichkeiten und Ländervarianten hinsichtlich der Belegung der Steck-Schraub-Leiste ein Höchstmaß an Konzentration vom Werker. Zudem sind die relativ langen Netzanschlusskabel somit bereits Bestandteil dieser Vormontage und behindern den Transport zum Montageband und den Verbau der Baugruppen im Gerät.
  • Weiterhin ist es erforderlich, die genannten zwölf verschiedenen Leitungen bereits in der Kabelbaumfertigung in unterschiedlichen farblichen Varianten herzustellen, damit diese in der Vormontage beziehungsweise beim Anschluss an die Steck-Schraubleiste unterschieden werden können. Dies wiederum führt bereits in der Kabelbaumherstellung zu erhöhten Kosten. Die Netzanschlusskabel können auch direkt mit der Elektronik verbunden werden.
  • Die Montage des Netzanschlussbereichs ist deshalb kompliziert und erfordert hohe Aufmerksamkeit des Werkers. Es besteht ein hohes Fehlerpotenzial aufgrund der Einzelsteckungen und der fehlenden Codiermöglichkeiten. Zudem existiert eine Vielzahl an länderspezifischen Steckmöglichkeiten.
  • Die Montage des Netzanschlusskabels am Fließband ist zurzeit nicht möglich. Das Netzanschlusskabel wird daher bereits in der Vormontage montiert und über die gesamte Vormontagekette und Lieferkette mitgeführt. Dies macht die Baugruppen extrem unhandlich und schwer zu montieren, da das Netzanschlusskabel erst durch die Rückwand des Gerätes geführt wird.
  • Kabelbäume der Steckschraubleiste werden unterschiedlich farblich gefertigt, damit der Werker die Leitungen bezüglich der Einzelsteckungen unterscheiden kann.
  • Es existiert eine erhebliche Anzahl von länderspezifischen Elektrobaugruppenvarianten, da hier jeweils andere Verschaltungen des Netzanschlusskabels notwendig sind.
  • Fig. 1 zeigt eine Darstellung eines Netzverteilers 100 gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung. Der Netzverteiler 100 ist dazu ausgebildet, drei elektrische Komponenten 102 eines Elektrogeräts aus einem Netz 104 mit elektrischer Energie zu versorgen. Das Netz 104 weist hier eine erste Phase L1, eine zweite Phase L2, eine dritte Phase L3 und einen Neutralleiter N auf. Das Netz 104 ist ein dreiphasiges Wechselspannungsnetz 104 mit einem Effektivwert der Spannung von 400 V, wie es beispielsweise standardmäßig in Teilen Europas verwendet wird. Ein Netzanschluss erfolgt über ein Netzanschlusskabel 106.
  • Der Netzverteiler 100 weist eine Netzschnittstelle 108 und eine Komponentenschnittstelle 110 auf. Die Komponentenschnittstelle 110 ist über elektrische Leiter 112 mit der Netzschnittstelle 108 fest verbunden.
  • Die Komponenten 102 sind über Komponentenanschlusskabel 114 mit der Komponentenschnittstelle 110 verbunden.
  • Die Netzschnittstelle 108 und die Komponentenschnittstelle 110 sind als steckbare Steckverbindungen ausgebildet und weisen damit je eine männliche Komponente und eine weibliche Komponente auf. Im hier dargestellten Ausführungsbeispiel weisen die Kabel 106, 114 je zumindest einen Stecker auf. Der Netzverteiler 100 weist damit je zumindest eine entsprechende Buchse auf. Am Netzverteiler 100 können also die Netzschnittstelle 108 und/oder die Komponentenschnittstelle 110 als Einbaustecker oder Buchse ausgeführt werden.
  • Die Netzschnittstelle 108 ist hier zehnpolig ausgeführt. Die zehn Pole sind auf zwei fünfpolige Gruppenstecker 116 und zwei entsprechende fünfpolige Anschlüsse 118 am Netzverteiler 100 unterteilt.
  • Mit anderen Worten sind der erste Pol, der zweite Pol, der dritte Pol, der vierte Pol und der fünfte Pol der Netzschnittstelle 108 im ersten fünfpoligen Gruppenstecker 116 zusammengefasst. Der sechste Pol, der siebte Pol, der achte Pol, der neunte Pol und zehnte Pol der Netzschnittstelle 108 sind im zweiten fünfpoligen Gruppenstecker 116 zusammengefasst.
  • Die Komponentenschnittstelle 110 ist hier sechspolig ausgeführt, die sechs Pole sind auf drei zweipolige Gruppenstecker 120 und drei entsprechende zweipolige Anschlüsse 122 am Netzverteiler 100 unterteilt. Damit ist jedes Komponentenanschlusskabel 114 mit einem der zweipoligen Gruppenstecker 120 verbunden.
  • Mit anderen Worten sind der erste Pol und der zweite Pol der Komponentenschnittstelle 110 im ersten zweipoligen Gruppenstecker 120 zusammengefasst. Der dritte Pol und der vierte Pol der Komponentenschnittstelle 110 sind im zweiten zweipoligen Gruppenstecker 120 zusammengefasst. Der fünfte Pol und der sechste Pol der Komponentenschnittstelle 110 sind im dritten zweipoligen Gruppenstecker 120 zusammengefasst.
  • Sowohl die fünfpoligen Gruppenstecker 116, 120, als auch die Anschlüsse 118, 122 sind mit einer mechanischen Rasteinrichtung ausgestattet, um ein ungewolltes Lösen der Schnittstelle 108, 110 zu verhindern.
  • Jeder einzelne Stecker 116, 120 und sein entsprechender Anschluss 118, 122 ist codiert, um ein fehlerhaftes Verbinden der Schnittstellen 108, 110 zu verhindern. Beispielsweise können die Stecker 116, 120 und Anschlüsse 118, 122 formcodiert sein.
  • Die elektrischen Leiter 112 des Netzverteilers 100 sind so ausgeführt, dass der erste Leiter 112 den ersten Pol und den zweiten Pol der Netzschnittstelle 108 mit dem ersten Pol der Komponentenschnittstelle 110 verbindet. Der zweite Leiter 112 verbindet den dritten Pol und den vierten Pol der Netzschnittstelle 108 mit dem zweiten Pol der Komponentenschnittstelle 110. Der dritte Leiter 112 verbindet den fünften Pol und den sechsten Pol der Netzschnittstelle 108 mit dem dritten Pol der Komponentenschnittstelle 110. Der vierte Leiter 112 verbindet den siebten Pol und den achten Pol der Netzschnittstelle 108 mit dem vierten Pol der Komponentenschnittstelle 110. Der fünfte Leiter 112 verbindet den neunten Pol der Netzschnittstelle 108 mit dem fünften Pol der Komponentenschnittstelle 110. Der zehnte Pol der Netzschnittstelle 108 ist über den sechsten elektrischen Leiter 112 mit dem sechsten Pol der Komponentenschnittstelle 110 verbunden.
  • Die beiden fünfpoligen Gruppenstecker 116 sind länderspezifisch konfiguriert. In diesem Ausführungsbeispiel sind die fünfpoligen Gruppenstecker 116 neben den drei Phasen L1, L2, L3 und dem Neutralleiter N mit zwei Brücken 124 bestückt. Die Brücken 124 sind dazu ausgebildet, in Verbindung mit den elektrischen Leitern 112 des Netzverteilers 100 den Neutralleiter N auf je einen Pol aller zweipoligen Anschlüsse 122 durchzuschleifen, wenn die Netzschnittstelle 108 elektrisch leitend verbunden ist. Jeweils eine der Phasen L1, L2, L3 ist in Verbindung mit den elektrischen Leitern 112 des Netzverteilers 100 mit dem jeweils verbleibenden Pol der zweipoligen Anschlüsse 122 verbunden, wenn die Netzschnittstelle 108 elektrisch leitend verbunden ist.
  • Mit anderen Worten ist der Neutralleiter N mit dem ersten Pol des ersten fünfpoligen Gruppensteckers 116 und damit mit dem ersten Pol der Netzschnittstelle 108 verbunden. Über den ersten elektrischen Leiter 112 ist der Neutralleiter N mit dem ersten Pol der Komponentenschnittstelle 110 und dem zweiten Pol der Netzschnittstelle 108 verbunden. Im ersten fünfpoligen Gruppenstecker 116 ist der zweite Pol mit dem fünften Pol der Netzschnittstelle 108 über die erste Brücke 124 verbunden. Damit ist der Neutralleiter N über den dritten elektrischen Leiter mit den dritten Pol der Komponentenschnittstelle 110 und dem sechsten Pol der Netzschnittstelle 108 verbunden. Der sechste Pol ist im zweiten fünfpoligen Gruppenstecker 116 mit dem achten Pol der Netzschnittstelle 108 über die zweite Brücke 124 verbunden. Damit ist der Neutralleiter N über den fünften elektrischen Leiter 112 mit dem fünften Pol der Komponentenschnittstelle 110 verbunden.
  • Die erste Phase L1 ist mit dem dritten Pol des ersten fünfpoligen Gruppensteckers 116 und damit mit dem dritten Pol der Netzschnittstelle 108 verbunden. Über den zweiten elektrischen Leiter 112 ist die erste Phase L1 mit dem zweiten Pol der Komponentenschnittstelle 110 verbunden. Der vierte Pol des ersten fünfpoligen Gruppensteckers 116 ist hier nicht belegt. Die zweite Phase L2 ist mit dem siebten Pol des zweiten fünfpoligen Gruppensteckers 116 und damit mit dem siebten Pol der Netzschnittstelle 108 verbunden. Über den vierten elektrischen Leiter 112 ist die zweite Phase L2 mit dem vierten Pol der Komponentenschnittstelle 110 verbunden. Der achte Pol des zweiten fünfpoligen +Gruppensteckers 116 ist hier nicht belegt. Die dritte Phase L3 ist mit dem zehnten Pol des zweiten fünfpoligen Gruppensteckers 116 und mit dem zehnten Pol der Netzschnittstelle 108 verbunden. Über den sechsten elektrischen Leiter 112 ist die dritte Phase L3 mit dem sechsten Pol der Komponentenschnittstelle 110 verbunden.
  • In einem Ausführungsbeispiel weist der Netzverteiler 100 eine Platine 126 auf, auf der die Anschlüsse 118, 122 angeordnet sind. Die elektrischen Leiter 112 sind hier als Leiterbahnen 112 ausgeführt.
  • Der Netzverteiler 100 ist ein eigenständiges Bauteil und weist eine Befestigungsmöglichkeit zum Befestigen des Netzverteilers 100 an dem Elektrogerät auf. Beispielsweise weist der Netzverteiler 100 zumindest eine Bohrung für ein Befestigungsmittel, wie eine Schraube, einen Niet oder einen Clip auf.
  • Das Netzanschlusskabel 106 kann jeweils mit zwei fünfpoligen Gruppensteckern 116 und einem Einzelstecker für den Schutzleiter angeschlossen werden. Die Stecker 116 sind codiert. Das Fehlerpotenzial bei der Montage wird somit minimiert. Die Steckung eines Gruppensteckers 116 ist sehr einfach möglich, zudem werden in diesem Fall immer fünf Leitungen beziehungsweise Pole gleichzeitig gesteckt.
  • Das Netzanschlusskabel 106 ist dadurch nicht mehr Bestandteil der Vormontage und kann wie bei einphasigen Haushaltsgeräten am Band gesteckt werden. Dies reduziert zudem die Anzahl an Baugruppen Ländervarianten.
  • Im Gerät können einheitliche Kabelbäume 114 ohne farbliche Codierung eingesetzt werden. Weiterhin beinhalten die Leitungen 114 im Gerät zweipolige Gruppenstecker 120, sodass diese über den Stecker 120 codiert werden können. Das Fehlerpotenzial wird somit minimiert. Die Steckung eines Gruppensteckers 120 ist sehr einfach möglich, zudem werden in diesem Fall immer zwei Leitungen 114 gleichzeitig gesteckt.
  • Der Kabelbaumpreis wird minimiert, da einheitliche Leitungen 114 ohne farbliche Codierung eingesetzt werden können.
  • Die Varianten an Vormontagebaugruppen aufgrund der verschiedenen länderspezifischen Netzvarianten können reduziert werden. Beim Gewerbe Abluft Trockner ist eine Variantenreduzierung der Elektrobaugruppen von neun auf drei verschiedene Baugruppen möglich. Somit kann in der Vormontage eine größere Stückzahl an immer gleichen Baugruppen erstellt werden.
  • Die Karte 100 kann für alle Geräte mit einem mehrphasigen Anschluss verwendet werden.
  • Über die hier beschriebene Netzverteilerkarte 100 beziehungsweise eine Netzverteilerleiste 100 in massiver Ausführung ist es möglich, dass die länderspezifischen Netzvarianten bei mehrphasigen Geräten, wie hier am Beispiel des Abluft Trockners gezeigt, ausschließlich im Netzanschlusskabel 106 abgebildet werden. Die spezifische Netzverteilung findet in den beiden fünfpoligen Gruppensteckern 116 statt. Somit kann das Netzanschlusskabel 106 am Band gesteckt werden. In der Vormontage der Haltebleche ist der Aufbau von einheitlichen Halteblechen möglich, da die Leitungen 114 zu den elektrischen Verbrauchern 102 intern immer gleich gesteckt werden können.
  • Der hier vorgestellte Ansatz umfasst zum einen aus der Netzverteilerkarte 100 beziehungsweise einer Netzverteilerleiste 100 und dem jeweils zugehörigen, länderspezifischen Netzanschlusskabel 106 und hier insbesondere der Verschaltung der beiden fünfpoligen Gruppenstecker 116. In Kombination können die obengenannten Vorteile.
  • In der Fig. 1 ist der Anschluss an das europäische Drehstromnetz 104 (3NAC400V) dargestellt. Hierbei sind jeweils auch beispielsweise die im Abluft Trockner hinter der Netzverteilerkarte 100 liegenden Verbraucher 102 dargestellt. Dies sind hier drei Heizungsrelais 102, ein EMV-Filter 102 und die Geräteelektronik 102. Die Verbraucher 102 können beispielsweise bei einem Waschautomaten oder einer Spülmaschine abweichen. Allgemein wird aber deutlich, dass jeweils eine Phase L1, L2, L3 und der zugehörige Neutralleiter N über einen Anschluss 120 herausgeführt sind.
  • Fig. 2 zeigt eine Darstellung eines Netzverteilers 100 gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung. Der Netzverteiler 100 entspricht im Wesentlichen dem Netzverteiler, wie in Fig. 1 dargestellt ist. Das Netz 104 weist eine erste Phase L1 und einen Neutralleiter N auf. Das Netz 104 ist ein einphasiges Wechselspannungsnetz 104 mit einem Effektivwert der Spannung von 230 V, wie es beispielsweise in Großbritannien verwendet wird. Das Netz 104 ist mit 25 A abgesichert.
  • Die Netzschnittstelle 108, die Komponentenschnittstelle 110 und die elektrischen Leiter 112 des Netzverteilers 100 entsprechen dem in Fig. 1 beschriebenen Ausführungsbeispiel. Im Gegensatz zu Fig. 1 sind die fünfpoligen Gruppenstecker 116 hier länderspezifisch anders belegt, als in Fig. 1, um den veränderten Gegebenheiten des Netzes 104 Rechnung zu tragen.
  • Der Neutralleiter N ist mit dem ersten Pol des ersten fünfpoligen Gruppensteckers 116 verbunden. Wie in Fig. 1 ist der Neutralleiter N über Brücken 124 auf den zweiten Pol, den fünften Pol, den sechsten Pol und den neunten Pol der Netzschnittstelle 108 gelegt. Damit sind wie in Fig. 1 der erste Pol, der dritte Pol und der fünfte Pol der Komponentenschnittstelle 110 mit dem Neutralleiter N belegt.
  • Die Phase L1 ist wie in Fig. 1 mit dem dritten Pol der Netzschnittstelle 108 verbunden. Im Gegensatz zu Fig. 1 ist der durch den zweiten elektrischen Leiter 112 mit dem dritten Pol der Netzschnittstelle 108 kurzgeschlossene vierte Pol der Netzschnittstelle 108 mit dem siebten Pol der Netzschnittstelle 108 über eine weitere Brücke 124 verbunden. Damit liegt die Phase L1 über den vierten elektrischen Leiter 112 ebenfalls am vierten Pol der Komponentenschnittstelle 110 an. Der siebte Pol der Netzschnittstelle ist durch den vierten elektrischen Leiter 112 mit dem achten Pol der Netzschnittstelle 108 kurzgeschlossen. Der achte Pol der Netzschnittstelle 108 ist wiederum über eine weitere Brücke 124 mit dem zehnten Pol der Netzschnittstelle 108 verbunden. Damit liegt die Phase L1 ebenfalls am zehnten Pol der Netzschnittstelle 108 an und ist über den sechsten elektrischen Leiter 112 mit dem sechsten Pol der Komponentenschnittstelle 110 verbunden.
  • Mit anderen Worten sind die hier nicht dargestellten drei Komponenten des Elektrogeräts parallel geschaltet.
  • In Fig. 2 ist der Anschluss an das Netz 104 3AC230V dargestellt. Dieses Netz 104 ist zum Beispiel auf Schiffen oder in Ländern wie Norwegen oder Belgien verfügbar. Der Anschluss an die drei hier rechts auf der Karte 100 angeordneten Anschlüsse 120 ist gleich zur Lösung in Fig. 1. Die Ländervariante kann ausschließlich über das Netzanschlusskabel 106 und die darin enthaltenen beiden fünfpoligen Gruppenstecker 116 gebildet werden.
  • Weitere Ländervarianten und die jeweiligen Verschaltungen an der hier vorgestellten Netzverteilerkarte 100 sind in den folgenden Figuren gezeigt.
  • Fig. 3 zeigt eine Darstellung eines Netzverteilers 100 gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung. Der Netzverteiler 100 entspricht im Wesentlichen dem Netzverteiler, wie in Fig. 1 dargestellt ist. Das Netz 104 weist eine erste Phase L1 und einen Neutralleiter N auf. Das Netz 104 ist ein einphasiges Wechselspannungsnetz 104 mit einem Effektivwert der Spannung von 230 V, wie es beispielsweise in Großbritannien und Australien verwendet wird. Das Netz 104 kann mit 13 A wie in Großbritannien beziehungsweise mit 15 A wie in Australien abgesichert sein.
  • Die Netzschnittstelle 108, die Komponentenschnittstelle 110 und die elektrischen Leiter 112 des Netzverteilers 100 entsprechen dem in Fig. 1 beschriebenen Ausführungsbeispiel. Im Gegensatz zu Fig. 1 sind die fünfpoligen Gruppenstecker 116 hier länderspezifisch anders belegt, als in Fig. 1, um den veränderten Gegebenheiten des Netzes 104 Rechnung zu tragen. Dabei sind die beiden Gruppenstecker 116 wie in Fig. 3 gezeigt so verdrahtet, dass die zweite Komponente und die dritte Komponente zueinander in Reihe geschaltet sind, während sie parallel zu der ersten Komponente geschaltet sind.
  • Fig. 4 zeigt eine Darstellung eines Netzverteilers 100 gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung. Der Netzverteiler 100 entspricht im Wesentlichen dem Netzverteiler, wie er den Figuren 1, 2 und 3 dargestellt ist. Das Netz 104 weist eine erste Phase L1, eine zweite Phase L2 und eine dritte Phase L3 auf. Das Netz 104 ist ein dreiphasiges Wechselspannungsnetz 104 mit einem Effektivwert der Spannung von 230 V, wie es beispielsweise in Norwegen (N), auf Ölplattformen und Schiffen (OS - Offshore) oder bei der Schiffsmarine (MAR - Marine) verwendet wird. Ebenso kann das hier dargestellte Ausführungsbeispiel bei einem dreiphasigen Wechselspannungsnetz 104 mit einem Effektivwert der Spannung von 208 V, wie es beispielsweise in den USA vorkommt, verwendet werden.
  • Hier ist die erste Phase L1 mit dem ersten Pol der Netzschnittstelle 108 verbunden. Die zweite Phase L2 ist mit dem dritten Pol der Netzschnittstelle 108 verbunden. Die dritte Phase L3 ist mit dem siebten Pol der Netzschnittstelle 108 verbunden. Die drei Komponenten des Elektrogeräts sind über die Verdrahtung der Gruppenstecker 116 in einer klassischen Dreieckschaltung zwischen die Phasen L1, L2, L3 geschaltet.
  • Mit anderen Worten zeigt Fig. 4 eine Netzverteilerkarte 100 für Geräte mit mehrphasigem Netzanschluss 108.
  • Fig. 5 zeigt eine Darstellung eines Netzverteilers 100 gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung. Der Netzverteiler 100 entspricht im Wesentlichen dem Netzverteiler, wie er in den vorhergehenden Figuren dargestellt ist. Das Netz 104 weist wie in Fig. 4 drei Phasen L1, L2, L3 auf. Der Effektivwert der Spannung ist hier 400 V beziehungsweise 440 V, wie es beispielsweise in Norwegen, auf Ölplattformen oder Schiffen verwendet wird. Im Gegensatz zu Fig. 4 ist hier an der ersten Komponente 102 ein Transformator 500 angeordnet. Zusätzlich ist an dem ersten Komponentenstecker 120 eine Verzweigung angebracht. Wie in Fig. 4 sind die drei Komponenten 102 in einer Dreieckschaltung geschaltet.
  • Fig. 6 zeigt eine Darstellung eines Netzverteilers 100 gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung. Der Netzverteiler 100 entspricht im Wesentlichen dem Netzverteiler, wie er in den vorhergehenden Figuren dargestellt ist. Das Netz 104 weist eine erste Phase L1 und eine zweite Phase L2 auf. Der Effektivwert der Spannung im Netz 104 beträgt hier 200 V wie beispielsweise in Japan beziehungsweise 208 V beispielsweise in den USA. Das Netz ist mit 30A abgesichert, wobei jeweils nur ein Strom von weniger als 24A genutzt werden kann.
  • Hier ist die erste Phase L1 mit dem ersten Pol der Netzschnittstelle 108 verbunden. Die zweite Phase L2 ist mit dem zweiten Pol der Netzschnittstelle 108 verbunden. Die drei Komponenten des Elektrogeräts sind über die Verdrahtung der Gruppenstecker 116 jeweils zwischen den beiden Phasen L1 und L2 angeschlossen.
  • Bei den gezeigten Ausführungsbeispielen besteht als Maximalanforderung eine Spannungsfestigkeit für maximal 440 V zwischen den Phasen L1, L2, L3. Der hier vorgestellte Netzverteiler 100 ist für Ströme von maximal 25 A ausgelegt. Im entsprechenden Ausführungsbeispiel sind die Ströme im Schaltbild eingetragen. Bei allen anderen Varianten fließt maximal ein Strom von 16 A. Die Codierungen der Steckverbindungen können frei festgelegt werden. Der hier vorgestellte Netzverteiler 100 ist für einen Verschmutzungsgrad III ausgelegt und soll eine Maximaltemperatur von 85°C aushalten.
  • Die Platine kann an aufgespritzten Platinenhaltern befestigt werden. Dazu kann in der Elektronik ein Loch mit beispielsweise 4,5 mm Durchmesser für eine Schraube vorgesehen werden.

Claims (10)

  1. Netzverteiler (100) für ein Elektrogerät, wobei der Netzverteiler (100) die folgenden Merkmale aufweist:
    eine Netzschnittstelle (108), die dazu ausgebildet ist, ein länderspezifisch konfiguriertes Netzanschlusskabel (106) zu kontaktieren; und
    eine Komponentenschnittstelle (110), die über elektrische Leiter (112) mit der Netzschnittstelle (108) verbunden ist, wobei die Komponentenschnittstelle (110) dazu ausgebildet ist, eine Mehrzahl von komponentenspezifischen Komponentenanschlusskabeln (114) des Elektrogeräts zu kontaktieren.
  2. Netzverteiler (100) gemäß Anschluss 1, bei dem die Netzschnittstelle (108) als steckbare Netzsteckverbindung (108) ausgebildet ist.
  3. Netzverteiler (100) gemäß Anspruch 2, bei dem die Netzsteckverbindung (108) in zumindest zwei Teilsteckverbindungen (116) unterteilt ist.
  4. Netzverteiler (100) gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem die Komponentenschnittstelle (110) als steckbare Komponentensteckverbindung (110) ausgebildet ist.
  5. Netzverteiler (100) gemäß Anspruch 4, bei dem die Komponentensteckverbindung (110) in zumindest eine Teilsteckverbindung (120) pro Komponente (102) unterteilt ist.
  6. Netzverteiler (100) gemäß Anspruch 5, bei dem die Teilsteckverbindungen (116, 120) zumindest zweipolig ausgeführt sind.
  7. Netzverteiler (100) gemäß einem der Ansprüche 2 bis 6, bei dem die Netzsteckverbindung (108) und/oder die Komponentensteckverbindung (110) eine mechanische Arretierung aufweist.
  8. Netzverteiler (100) gemäß einem der Ansprüche 2 bis 7, bei dem die Netzsteckverbindung (108) und/oder die Komponentensteckverbindung (110) codiert ist.
  9. Netzverteiler (100) gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, mit einer mechanischen Schnittstelle zum Befestigen des Netzverteilers (100) am Elektrogerät.
  10. Netzverteiler (100) gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem die Netzschnittstelle (108) und die Komponentenschnittstelle (110) auf einer Platine (126) angeordnet sind, wobei die elektrischen Leiter (112) als Leiterbahnen (112) ausgebildet sind.
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