WO2011048151A1 - System zur verbindung elektrischer leiter mit voneinander verschiedenen potentialen sowie steckadapter für das system - Google Patents

System zur verbindung elektrischer leiter mit voneinander verschiedenen potentialen sowie steckadapter für das system Download PDF

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WO2011048151A1
WO2011048151A1 PCT/EP2010/065808 EP2010065808W WO2011048151A1 WO 2011048151 A1 WO2011048151 A1 WO 2011048151A1 EP 2010065808 W EP2010065808 W EP 2010065808W WO 2011048151 A1 WO2011048151 A1 WO 2011048151A1
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WO
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plug
adapter
electrical
receptacles
jumpers
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Application number
PCT/EP2010/065808
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English (en)
French (fr)
Inventor
Heinz Reibke
Bernd Wilinski
Original Assignee
Phoenix Contact Gmbh & Co. Kg
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Publication date
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Priority to EP10779258.2A priority patent/EP2491622B1/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
    • 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
    • H01R9/2675Electrical interconnections between two blocks, e.g. by means of busbars
    • 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
    • H01R31/08Short-circuiting members for bridging contacts in a counterpart
    • H01R31/085Short circuiting bus-strips

Definitions

  • the present invention relates to a system for connecting electrical conductors with mutually different potentials according to the preamble of claim 1 and a plug-in adapter for the system.
  • the known system for connecting electrical conductors with mutually different potentials consists of at least two juxtaposed electrical terminals with plug-in receptacles and at least two jumpers, each having at least two interconnected via a headpiece and plug-in receptacles plug-in contacts.
  • an electrical switchgear in which, among other things, a so-called assembly or coding plug is used to reduce the wiring.
  • assembly or coding plug is used to reduce the wiring.
  • various prefabricated or coding plug vorzuhalten in which the individual wiring is to be realized by depending on the application with each other electrically connected pins.
  • contact bridges are inserted on one connection side of the assembly or coding plug.
  • the present invention has for its object to provide a system for connecting electrical conductors with mutually different potentials, in which a high degree of flexibility of the electrical connections while reducing the space required is possible.
  • a significant advantage of the system according to the invention is, in particular, that due to the cross arrangement of the jumpers, a high degree of flexibility of the electrical connections is made possible while at the same time requiring less space.
  • a particularly advantageous development of the system provides that the jumpers and the electrical terminals are designed to be coordinated with each other, that the jumpers are made of identical Endlossteck viten. In this way it is possible to reduce the number of mutually different components and to simplify the production and storage. For example, it is possible to dimension the distance between the individual plug receptacles of the individual electrical terminals relative to one another and relative to the housing of the electrical terminals in such a way that the distance between the individual plug receptacles of an electrical terminal and the plug receptacles of two adjacent electrical terminals substantially corresponds.
  • the construction of the jumper or the endless jumper can be adjusted to this uniform dimension, so that a kind of jumper or Endlossteck vite both for transverse recesses, ie for electrical connections of receptacles of an electrical terminal, as well as for longitudinal bridging, ie for electrical connections Of mating receptacles of directly or indirectly adjacent electrical terminals, can be used.
  • the jumpers can then be separated depending on the application of the endless jumper, so that from a single endless jumper a variety of different individual jumpers can be produced.
  • the separation can be done in a manner known to those skilled in the art, for example by bending the endless jumper at predetermined breaking points or by cutting off.
  • the plug-in contacts are additionally designed to be separable.
  • Another advantageous development provides that at least two plug-in receptacles of at least one of the electrical terminals electrically conductively connected to an electrical see contact means of this electrical terminal are connected. This makes it possible to easily connect the two plug-in receptacles with the same electrical potential.
  • a further advantageous embodiment provides that the number of plug receptacles is selected at least one of the electrical terminals in dependence on the number of electrical potentials to be connected to the system. In this way it is possible to tap each of the electrical potentials connected to the electrical terminal via jumpers. It is particularly advantageous if the number of plug-in receptacles of all the electrical terminals used for the system is selected as a function of the number of electrical potentials to be connected to the system, in particular if each electrical terminal has at least one, in particular two plug receptacles, per electrical potential.
  • the plug contacts of the jumpers have a square or a circular cross-section. This ensures that the force required for inserting the jumpers in the receptacles of the electrical terminals regardless of the direction of insertion of the jumpers, that is, regardless of whether the jumper is used for Querb rearrangement or for longitudinal bridging is the same size.
  • the jumpers of the system are plugged directly into the receptacles of the electrical terminals.
  • a plug-in adapter is arranged in the assembled state of the system between the electrical terminals and the jumpers.
  • the jumpers and the plug-in adapter have mutually corresponding locking means, which form a latching connection in the mounted state of the system. In this way, a detachable connection is realized by simple means. On the other hand, this ensures a defined orientation of the jumpers to the plug adapter.
  • the plug-in adapter for a system according to the invention by type, material, dimensioning and arrangement to the rest of the system within wide suitable limits selectable.
  • the plug-in adapter has a base plate with a hole pattern, wherein the hole pattern in the assembled state of the system is substantially congruent with the plug-in receptacles of juxtaposed electrical terminals. As a result, ensures a clear assignment of the individual holes in the plug adapter for insertion of the jumpers to the plug-in receptacles in the electrical terminals of the system.
  • the plug-in adapter is designed such that it can be produced from an endless plug adapter. In this way, the production cost is reduced and simplifies storage.
  • the plug-in adapter can then be separated depending on the application of the endless plug adapter, so that from a single endless plug adapter a plurality of mutually different individual plug adapters can be produced. The separation can be carried out in a manner known to the person skilled in the art, for example by bending the endless plug adapter at predetermined breaking points or by cutting off.
  • the plug-in adapter provides that this has on the in the assembled state of the system the jumpers facing side of the base plate first ribs, wherein the first ribs extending in the direction of arrangement of juxtaposed electrical terminals.
  • the jumpers are guided when plugged into the plug-in adapter, so that the electrical contact between the plug contacts and the electrical terminals is ensured when inserting the plug contacts of the jumpers in the plug-in receptacles.
  • the plug-in adapter or at least its first ribs are made of an electrical insulating material, thereby the required electrical creepage distance and thus the required tracking resistance of the plug-in adapter can be realized in a particularly simple manner.
  • the height of the first ribs is selected from the base plate such that this defines a predetermined insertion depth of the plug contacts in the receptacles of the electrical terminals.
  • the first ribs comprise two groups of ribs of different heights, wherein in the assembled state of the system, the higher ribs are arranged between plug-in receptacles, which are electrically connected to each other different potentials and the lower ribs between Plug receptacles are arranged, which are electrically connected to the same potentials.
  • the individual jumpers can be gripped by the lower ribs of a user at the headboard.
  • the head webs for example, engagement grooves.
  • the plug-in adapter with first ribs provides that it has second ribs on the side of the base plate facing the electrical terminals in the installed state of the system, the second ribs extending in the arrangement direction of the electrical terminals arranged next to one another. If the plug-in adapter or at least the second ribs are made of an insulating material, this further improves the creep resistance of the plug-in adapter.
  • the plug-in adapter is placed loosely on or in a receptacle formed by the juxtaposed electrical terminals of the system and is held solely by the plug-in bridges inserted into the plug-in adapter and the plug-in receptacles of the electrical terminals.
  • the plug-in adapter in the assembled state of the system is releasably secured by means of a latching connection to the juxtaposed electrical terminals.
  • FIG. 1 shows a first embodiment of the system according to the invention in the assembled state and in a perspective, partially sectioned view
  • FIG. 2 shows the embodiment of FIG. 1 in a detailed view in the region of
  • FIG. 3 shows a second embodiment of the system according to the invention in the assembled state and in a perspective detail view in the region of the plug-in adapter
  • FIG. 5 shows the second embodiment in a view analogous to FIG. 3, but without electrical terminal and
  • FIG. 6 the second embodiment of FIG. 5 in a front view.
  • a first embodiment of a system according to the invention is shown.
  • the system for connecting electrical conductors with mutually different potentials has here juxtaposed designed as basic terminals 2 electrical terminals, in the present embodiment, a total of five basic terminals 2 are arranged side by side in the arrangement direction.
  • the arrangement direction is symbolized in Fig. 1 as a double arrow 4.
  • the basic terminals 2 are for this purpose in a known manner on a support rail, not shown in the arrangement direction 4 pushed and have, inter alia, two plug-in contact fields 6.
  • the plug-in contact fields 6 here have four plug contacts 8, wherein the plug contacts 8 of a plug-in contact field 6 are occupied with mutually different electrical potentials.
  • jumper terminals 10 electrical terminals in the manner known to those skilled snapped. As is apparent from Fig. 1, the jumper terminals 10 are arranged side by side in the arrangement direction 4.
  • the jumper terminals 10 explained in more detail below have plug receptacles 12, not shown in FIG. 1, in which plug-in bridges 14 are inserted.
  • the jumpers 14 each have at least two interconnected via a head web 14.1 and plug-in receptacles 12 plug-in contacts 14.2, which are shown in more detail in Fig. 2.
  • an engagement groove 14.1.1 is formed for easier handling of the jumper 14.
  • the jumpers 14 and the jumper terminals 10 are formed so matched to each other that a jumper 14 in plug-in receptacles 12 of the same jumper terminal 10 and the other jumper 14 are crosswise plug-in receptacles 12 of two indirectly or immediately juxtaposed jumper terminals 10 can be inserted. See FIGS. 1 and 2.
  • the jumpers 14 and the jumper terminals 10 are designed coordinated with each other so that the jumpers 14 are made of identical Endlossteck viten.
  • the Endlossteckmaschine is here formed of an elongated head land on which plug contacts are arranged at regular intervals.
  • the head web and the plug-in contacts of the endless plug-in bridge are here formed from an electrically conductive metal, which in the region of the head web with an insulating material, here plastic, um- give is. See also in particular the Fig. 2.
  • the not explicitly shown Endlossteckmaschine would be similar to the jumper 14 shown in Fig. 2, in the leaf level extending from left to right, formed, with the Endlossteckmaschine in contrast to the jumper 14 shown in the Leaf level to the left and right, as explained above, would always continue the same.
  • At least two plug receptacles 12 at least one of the jumper terminals 10 are electrically connected to an electrical contact means 18 of this jumper terminal 10.
  • the jumper terminals 10 are plugged in the present embodiment to the basic terminals 2, wherein the electrical contact means 18 each get in electrical connection with the plug contacts 8 of the corresponding plug contact field 6.
  • two plug receptacles 12 each jumper terminal 10 are each electrically connected to one of the electrical contact means 18, wherein these are each connected via the plug contacts 8 with different electrical potentials from each other.
  • the number of receptacles 12 is selected at least one of the jumper terminals 10 here in dependence on the number of electrical potentials to be connected to the system, namely per electrical potential two plug receptacles 12 are provided per jumper terminal 10.
  • the cross sections of the plug contacts 14.2 of the endless jumper and thus the jumpers 14 used here are square.
  • a circular cross section would be conceivable.
  • the plug-in adapter 16 of the present exemplary embodiment has a base plate 16.1 with a hole pattern, so that a type of hole matrix results in the base plate 16.1.
  • the hole pattern is in the mounted state of the system shown in the figures. Tems essentially congruent with the receptacles 12 of the side-by-side jumper terminals 10th
  • the plug-in adapter 16 used here is also made of an endless plug adapter, wherein the endless plug adapter is formed as a longitudinal profile with the shown in Fig. 2 cross-section of the plug-in adapter 16.
  • the endless plug adapter can then be cut to the required length according to the particular application. For example, predetermined breaking points or the like may be provided for this purpose.
  • the plug-in adapter 16 on the in the assembled state of the system the jumpers 14 facing side of the base plate 16.1 first ribs 16.2 and 16.3, wherein the first ribs 16.2 and 16.3 in the arrangement direction 4 of the side by side arranged Rangierklemmen 10 run.
  • the entire plug-in adapter 16, so both the base plate 16.1 as well as the first ribs 16.2 and 16.3 are made here of an insulating material, such as a plastic.
  • the first ribs 16.2 and 16.3 comprise two groups of ribs of different height, wherein in the mounted state of the system, the higher first ribs 16.2 are arranged between plug receptacles 12 which are electrically connected to each other different potentials, and the lower first ribs 16.3 between plug receptacles 12 are arranged, which are electrically connected to the same potentials. This has the advantage that on the one hand a sufficient tracking resistance is realized.
  • the base plate 16.1 provides, based on the base plate 16.1, higher first ribs 16.2 for a predetermined and defined insertion length of the plug contacts 14.2 of the transverse return used jumpers 14 in the plug receptacles 12, since these jumpers 14 with the head webs 14.2 on the tops of the higher first ribs 16.2 come to rest.
  • the lower first ribs 16.3 enable the simplified assembly and disassembly of the jumper bridges 14 used for longitudinal bridging.
  • the holding web 14.1 of the plug-in bridges 14 has an engagement groove 14.1.1.
  • a screwdriver or the like can be inserted to pull these jumpers 14 in the manner known in the art.
  • the engagement groove 14.1.1 facilitates the handling of each jumper 14, regardless of their use and arrangement.
  • plug-in adapter 16 For releasable fixation of the plug-in adapter 16 is releasably secured in the assembled state of the system by means of a latching connection to the shunting jumpers 10 arranged side by side.
  • latching grooves 10.1 and latching regions 16.4 are formed on the plug-in adapter 10, respectively. See in particular Fig. 2.
  • Fig. 3 shows the second embodiment in a similar representation as Fig. 1 shows the first embodiment.
  • the parent terminals 2 have been omitted.
  • the plug-in adapter 16 here next to the first ribs 16.2 in the illustrated assembled state of the system on the jumpering terminals 10 side facing the base plate 16.1 second ribs 16.5, wherein the second ribs 16.5 extend in the arrangement direction 4 of the shunting clamps 10 arranged next to one another.
  • All second ribs 16.5 extend with respect to the base plate 16.1 the same distance in the direction of jumper 10th
  • the first ribs 16.2 in this embodiment extend all the same distance in the direction of the jumpers 14.
  • the plug-in adapter 16 is here only in a side by side arranged Rangierklemmen 10 formed receptacle and is not releasably held on a latching connection. The fixation of the plug-in adapter 16 takes place here alone via the plug-in adapter 16 and the plug-in receptacles 12 inserted plug contacts 14.2 of the jumpers fourteenth
  • jumpers 14 used for longitudinal bridging are inserted below the jumpers 14 used for transverse bridging in the plug-in adapter 16 and the plug-in receptacles 12.
  • the desired and predetermined insertion depth of the jumpers used for longitudinal bridging 14 can be defined as in the first embodiment by the thickness of the base plate 16.1 or as in the second embodiment by the base plate 16.1 in conjunction with the second ribs 16.5.
  • the system according to the invention can advantageously also be used with other electrical terminals, such as, for example, electrical terminals designed as basic terminals.
  • the jumpers 14 and the plug-in adapter 16 may have mutually corresponding locking means which form a latching connection in the assembled state of the system.
  • the production of the jumpers and plug adapters is not limited to the described manufacturing method.
  • the materials, dimensions and arrangements mentioned are purely exemplary. The person skilled in the art will use the most suitable production methods, materials, dimensions and arrangements depending on the application.
  • the described system for connecting electrical conductors on the one hand, as described may include jumper terminals 10 and 2 basic terminals.
  • the plug receptacles 12 and the electrical contact means 18 are part of the jumper terminal 10th
  • plug-in receptacles and the electrical contact means are components of the basic terminals.
  • This embodiment has the advantage that no jumper terminals are needed, so the system consists of fewer parts and the user for
  • this alternative embodiment of the system has the advantage that the contact resistance between the plug contacts and their associated electrical contact means are substantially lower than when the user connects the electrical contact means with the plug contacts. This is due in particular to the fact that the plug-in receptacles and the electrical contact means are already electrically connected in the basic terminal. This prevents foreign substances such as dust, soot or the like from forming on the plug contacts or on electrical contact means when the basic terminal is used in rough surroundings, which can prevent good electrical contact between the plug contacts and the electrical contact means.
  • a particularly low contact resistance is achieved in the alternative embodiment of the system when the plug contact and the corresponding electrical contact means are made in one piece, because then no contact points are present between the plug contact and the electrical contact means. This reduces the contact resistance in the system.

Landscapes

  • Details Of Connecting Devices For Male And Female Coupling (AREA)
  • Connector Housings Or Holding Contact Members (AREA)
  • Connections Arranged To Contact A Plurality Of Conductors (AREA)

Abstract

Die vorliegende Erfindung betrifft ein System zur Verbindung elektrischer Leiter mit voneinander verschiedenen Potentialen, bestehend aus mindestens zwei nebeneinander angeordneten elektrischen Klemmen (10) mit Steckaufnahmen (12) und mindestens zwei Steckbrücken (14), die jeweils mindestens zwei über einen Kopfsteg (14.1) miteinander verbundene und in die Steckaufnahmen (12) einsteckbare Steckkontakte (14.2) aufweisen. Um ein System zur Verbindung elektrischer Leiter mit voneinander verschiedenen Potentialen anzugeben, bei dem ein hohes Maß an Flexibilität der elektrischen Verbindungen bei gleichzeitig verringertem Platzbedarf ermöglicht ist, wird vorgeschlagen, dass die Steckbrücken (14) und die elektrischen Klemmen (10) derart aufeinander abgestimmt ausgebildet sind, dass die eine Steckbrücke (14) in Steckaufnahmen (12) derselben elektrischen Kiemme (10) und die andere Steckbrücke (14) dazu über Kreuz in Steckaufnahmen (12) von zwei mittelbar oder unmittelbar nebeneinander angeordneten elektrischen Klemmen (10) einsteckbar sind.

Description

SYSTEM ZUR VERBINDUNG ELEKTRISCHER LEITER MIT VONEINANDER VERSCHIEDENEN POTENTIALEN SOWIE STECKADAPTER FÜR DAS SYSTEM
Beschreibung
Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein System zur Verbindung elektrischer Leiter mit voneinander verschiedenen Potentialen gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1 sowie einen Steckadapter für das System.
Ein derartiges System ist beispielsweise bereits aus der DE 43 22 535 C2 bekannt. Das bekannte System zur Verbindung elektrischer Leiter mit voneinander verschiedenen Potentialen besteht aus mindestens zwei nebeneinander angeordneten elektrischen Klemmen mit Steckaufnahmen und mindestens zwei Steckbrücken, die jeweils mindestens zwei über einen Kopfsteg miteinander verbundene und in die Steckaufnahmen einsteckbare Steckkontakte aufweisen.
Darüber hinaus ist aus der DE 10 2008 017 429 A1 eine elektrische Schaltanlage bekannt, bei der zur Reduzierung des Verdrahtungsaufwandes unter anderem ein sogenannter Konfektionier- oder Kodierstecker verwendet wird. Um eine flexible Verdrahtung zu ermöglichen, sind danach verschiedene Konfektionier- oder Kodierstecker vorzuhalten, bei denen die individuelle Verdrahtung durch je nach Anwendungsfall miteinander elektrisch verbundene Kontaktstifte realisiert werden soll. Hierzu werden auf einer Anschlussseite des Konfektionier- oder Kodiersteckers Kontaktbrücken gesteckt.
Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein System zur Verbindung elektrischer Leiter mit voneinander verschiedenen Potentialen anzugeben, bei dem ein hohes Maß an Flexibilität der elektrischen Verbindungen bei gleichzeitig verringertem Platzbedarf ermöglicht ist.
Diese Aufgabe wird durch ein System mit den Merkmalen des Anspruchs 1 und mit einem Steckadapter gemäß Anspruch 8 gelöst. Die Unteransprüche betreffen vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung. Ein wesentlicher Vorteil des erfindungsgemäßen Systems liegt insbesondere darin, dass aufgrund der Überkreuzanordnung der Steckbrücken ein hohes Maß an Flexibilität der elektrischen Verbindungen bei gleichzeitig verringertem Platzbedarf ermöglicht ist.
Eine besonders vorteilhafte Weiterbildung des Systems sieht vor, dass die Steckbrücken und die elektrischen Klemmen derart aufeinander abgestimmt ausgebildet sind, dass die Steckbrücken aus identischen Endlossteckbrücken herstellbar sind. Auf diese Weise ist es möglich, die Anzahl der voneinander verschiedenen Bauteile zu reduzieren und die Herstellung sowie die Lagerhaltung zu vereinfachen. Beispielsweise ist es möglich, den Abstand der einzelnen Steckaufnahmen der einzelnen elektrischen Klemmen zueinander und relativ zu dem Gehäuse der elektrischen Klemmen derart zu bemessen, dass der Abstand zwischen den einzelnen Steckaufnahmen einer elektrischen Klemme und den Steckaufnahmen zweier benachbarter elektrischer Klemmen sich im Wesentlichen entspricht. Somit kann die Konstruktion der Steckbrücke bzw. der Endlossteckbrücke auf dieses einheitliche Maß abgestimmt werden, so dass eine Art von Steckbrücke bzw. Endlossteckbrücke sowohl für Querb rückungen, also für elektrische Verbindungen von Steckaufnahmen einer elektrischen Klemme, wie auch für Längsbrückungen, also für elektrische Verbindungen von Steckaufnahmen von mittelbar oder unmittelbar nebeneinander angeordneten elektrischen Klemmen, verwendet werden kann.
Die Steckbrücken können dann je nach Anwendungsfall von der Endlossteckbrücke abgetrennt werden, so dass aus einer einzigen Endlossteckbrücke eine Vielzahl von voneinander verschiedenen einzelnen Steckbrücken herstellbar ist. Das Abtrennen kann dabei auf dem Fachmann bekannte Weise, beispielsweise durch Knicken der Endlossteckbrücke an Sollbruchstellen oder durch Abschneiden, erfolgen. Um die Flexibilität noch zu verbessern, ist es denkbar, dass bei der vorgenannten Endlossteckbrücke zusätzlich auch noch die Steckkontakte abtrennbar ausgebildet sind.
Eine andere vorteilhafte Weiterbildung sieht vor, dass mindestens zwei Steckaufnahmen mindestens einer der elektrischen Klemmen elektrisch leitend mit einem elektri- sehen Kontaktmittel dieser elektrischen Klemme verbunden sind. Hierdurch ist es möglich, die beiden Steckaufnahmen auf einfache Weise mit demselben elektrischen Potential zu verbinden.
Eine weitere vorteilhafte Weiterbildung sieht vor, dass die Anzahl der Steckaufnahmen mindestens einer der elektrischen Klemmen in Abhängigkeit der Anzahl der mit dem System zu verbindenden elektrischen Potentiale gewählt ist. Auf diese Weise ist es möglich, jedes der mit der elektrischen Klemme verbundenen elektrischen Potentiale über Steckbrücken abzugreifen. Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Anzahl der Steckaufnahmen aller der für das System verwendeten elektrischen Klemmen in Abhängigkeit der Anzahl der mit dem System zu verbindenden elektrischen Potentiale gewählt ist, insbesondere wenn jede elektrische Klemme pro elektrischem Potential mindestens eine, insbesondere zwei Steckaufnahmen aufweist.
Eine besonders vorteilhafte Weiterbildung sieht vor, dass die Steckkontakte der Steckbrücken einen quadratischen oder einen kreisrunden Querschnitt aufweisen. Hierdurch ist gewährleistet, dass der Kraftaufwand für das Einstecken der Steckbrücken in die Steckaufnahmen der elektrischen Klemmen unabhängig von der Steckrichtung der Steckbrücken, also unabhängig davon, ob die Steckbrücke zur Querb rückung oder zur Längsbrückung dient, gleich groß ist.
Grundsätzlich ist es denkbar, dass die Steckbrücken des Systems direkt in die Steckaufnahmen der elektrischen Klemmen eingesteckt werden. Zweckmäßigerweise ist es vorgesehen, dass in dem montierten Zustand des Systems zwischen den elektrischen Klemmen und den Steckbrücken ein Steckadapter angeordnet ist.
Eine vorteilhafte Weiterbildung der vorgenannten Ausführungsform sieht vor, dass die Steckbrücken und der Steckadapter zueinander korrespondierende Rastmittel aufweisen, die in dem montierten Zustand des Systems eine Rastverbindung bilden. Auf diese Weise ist eine lösbare Verbindung mit einfachen Mitteln realisiert. Zum anderen ist hierdurch eine definierte Ausrichtung der Steckbrücken zu dem Steckadapter gewährleistet. Grundsätzlich ist der Steckadapter für ein erfindungsgemäßes System nach Art, Material, Dimensionierung und Anordnung zu dem Rest des Systems in weiten geeigneten Grenzen wählbar. Eine besonders vorteilhafte Weiterbildung sieht vor, dass der Steckadapter eine Grundplatte mit einem Lochbild aufweist, wobei das Lochbild in dem montierten Zustand des Systems im Wesentlichen deckungsgleich mit den Steckaufnahmen der nebeneinander angeordneten elektrischen Klemmen ist. Hierdurch eine eindeutige Zuordnung der einzelnen Löcher in dem Steckadapter zum Einstecken der Steckbrücken zu den Steckaufnahmen in den elektrischen Klemmen des Systems gewährleistet.
In einer besonders vorteilhaften Weiterbildung ist der Steckadapter derart ausgebildet, dass dieser aus einem Endlossteckadapter herstellbar ist. Auf diese Weise ist der Fertigungsaufwand reduziert und die Lagerhaltung vereinfacht. Die Steckadapter können dann je nach Anwendungsfall von dem Endlossteckadapter abgetrennt werden, so dass aus einem einzigen Endlossteckadapter eine Vielzahl von voneinander verschiedenen einzelnen Steckadaptern herstellbar ist. Das Abtrennen kann dabei auf dem Fachmann bekannte Weise, beispielsweise durch Knicken des Endlossteckadapters an Sollbruchstellen oder durch Abschneiden, erfolgen.
Eine vorteilhafte Weiterbildung des Steckadapters sieht vor, dass dieser auf der in dem montierten Zustand des Systems den Steckbrücken zugewandten Seite der Grundplatte erste Rippen aufweist, wobei die ersten Rippen in Anordnungsrichtung der nebeneinander angeordneten elektrischen Klemmen verlaufen. Durch die ersten Rippen werden zum einen die Steckbrücken beim Einstecken in den Steckadapter geführt, so dass beim Einstecken der Steckkontakte der Steckbrücken in die Steckaufnahmen der elektrische Kontakt zwischen den Steckkontakten und den elektrischen Klemmen gewährleistet ist. Sofern der Steckadapter oder zumindest dessen erste Rippen aus einem elektrischen Isoliermaterial hergestellt sind, ist dadurch die erforderliche elektrische Kriechstrecke und damit die geforderte Kriechstromfestigkeit des Steckadapters auf besonders einfache Weise realisierbar. Zum anderen ist es denkbar, dass die Höhe der ersten Rippen von der Grundplatte aus derart ausgewählt ist, dass diese eine vorher festgelegte Einstecktiefe der Steckkontakte in die Steckaufnahmen der elektrischen Klemmen definiert.
Eine besonders vorteilhafte Weiterbildung der vorgenannten Ausführungsform sieht vor, dass die ersten Rippen zwei Gruppen von Rippen unterschiedlicher Höhe umfassen, wobei in dem montierten Zustand des Systems die höheren Rippen zwischen Steckaufnahmen angeordnet sind, die elektrisch mit voneinander verschiedenen Potentialen verbunden sind und die niedrigeren Rippen zwischen Steckaufnahmen angeordnet sind, die elektrisch mit gleichen Potentialen verbunden sind. Auf diese Weise ist zum einen die geforderte hohe Kriechstromfestigkeit zwischen Steckaufnahmen voneinander verschiedener elektrischer Potentiale gewährleistet und zum anderen die Montage und Demontage der einzelnen Steckbrücken auf den und von dem Steckadapter vereinfacht. Beispielsweise können die einzelnen Steckbrücken durch die niedrigeren Rippen von einem Benutzer an deren Kopfsteg ergriffen werden. Zum anderen ist es hierdurch möglich, auf dem Fachmann bekannte Weise die Steckbrücken mittels eines Schraubendrehers oder dergleichen über den Kopfsteg zu ziehen. Hierzu weisen die Kopfstege beispielsweise Eingriffsnuten auf.
Eine andere vorteilhafte Weiterbildung des Steckadapters mit ersten Rippen sieht vor, dass dieser auf der in dem montierten Zustand des Systems den elektrischen Klemmen zugewandten Seite der Grundplatte zweite Rippen aufweist, wobei die zweiten Rippen in Anordnungsrichtung der nebeneinander angeordneten elektrischen Klemmen verlaufen. Sofern der Steckadapter oder zumindest die zweiten Rippen aus einem Isoliermaterial hergestellt sind, ist hierdurch die Kriechfestigkeit des Steckadapters weiter verbessert.
Grundsätzlich ist es denkbar, dass der Steckadapter lose auf oder in eine durch die nebeneinander angeordneten elektrischen Klemmen des Systems gebildete Aufnahme gelegt ist und allein durch die in den Steckadapter und die Steckaufnahmen der elektrischen Klemmen eingesteckten Steckbrücken gehalten ist. Vorteilhafterweise ist der Steckadapter in dem montierten Zustand des Systems mittels einer Rastverbindung an den nebeneinander angeordneten elektrischen Klemmen lösbar befestigt. Hierdurch ist insbesondere die Montage der Steckbrücken auf dem Steckadapter und damit an den elektrischen Klemmen vereinfacht.
Anhand der beigefügten, grob schematischen Zeichnungen wird die Erfindung nachfolgend näher erläutert. Dabei zeigt:
Fig. 1 ein erstes Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Systems im montierten Zustand und in einer perspektivischen, teilweise geschnittenen Ansicht,
Fig. 2 das Ausführungsbeispiel aus Fig. 1 in einer Detailansicht im Bereich des
Steckadapters,
Fig. 3 ein zweites Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Systems im montierten Zustand und in einer perspektivischen Detailansicht im Bereich des Steckadapters,
Fig. 4 das zweite Ausführungsbeispiel in einer Vorderansicht,
Fig. 5 das zweite Ausführungsbeispiel in einer zur Fig. 3 analogen Ansicht, jedoch ohne elektrische Klemme und
Fig. 6 das zweite Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 5 in einer Vorderansicht.
In Fig. 1 ist ein erstes Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Systems dargestellt. Das System zur Verbindung elektrischer Leiter mit voneinander verschiedenen Potentialen weist hier nebeneinander angeordnete als Grundklemmen 2 ausgebildete elektrische Klemmen auf, wobei in dem vorliegenden Ausführungsbeispiel insgesamt fünf Grundklemmen 2 in Anordnungsrichtung nebeneinander angeordnet sind. Die Anordnungsrichtung ist in Fig. 1 als Doppelpfeil 4 symbolisiert. Grundsätzlich ist der Fachmann je nach Anwendungsfall jedoch frei in der Anzahl an nebeneinander ange- ordneten Grundklemmen 2. Die Grundklemmen 2 sind hierzu auf an sich bekannte Weise auf eine nicht dargestellte Tragschiene in Anordnungsrichtung 4 aufschiebbar und weisen unter anderem jeweils zwei Steckkontaktfelder 6 auf. Die Steckkontaktfelder 6 weisen hier jeweils vier Steckkontakte 8 auf, wobei die Steckkontakte 8 eines Steckkontaktfeldes 6 mit voneinander verschiedenen elektrischen Potentialen belegt sind.
Auf vier der Grundklemmen 2 sind hier als Rangierklemmen 10 ausgebildete elektrische Klemmen auf dem Fachmann bekannte Weise aufgerastet. Wie aus Fig. 1 hervorgeht, sind auch die Rangierklemmen 10 in Anordnungsrichtung 4 nebeneinander angeordnet. Die nachfolgend näher erläuterten Rangierklemmen 10 weisen in Fig. 1 nicht dargestellte Steckaufnahmen 12 auf, in die Steckbrücken 14 eingesteckt sind.
Zwischen den Steckbrücken 14 und den Rangierklemmen 10 ist hier ein Steckadapter 16 angeordnet. Die Steckbrücken 14 weisen jeweils mindestens zwei über einen Kopfsteg 14.1 miteinander verbundene und in die Steckaufnahmen 12 einsteckbare Steckkontakte 14.2 auf, die in Fig. 2 näher dargestellt sind. In dem Kopfsteg 14.1 ist zur leichteren Handhabung der Steckbrücke 14 eine Eingriffsnut 14.1.1 ausgebildet.
Die Steckbrücken 14 und die Rangierklemmen 10 sind derart aufeinander abgestimmt ausgebildet, dass die eine Steckbrücke 14 in Steckaufnahmen 12 derselben Rangierklemme 10 und die andere Steckbrücke 14 dazu über Kreuz in Steckaufnahmen 12 von zwei mittelbar oder unmittelbar nebeneinander angeordneten Rangierklemmen 10 einsteckbar sind. Siehe hierzu Fig. 1 und 2.
Wie aus der Zusammenschau von Fig. 1 und 2 hervorgeht, sind die Steckbrücken 14 und die Rangierklemmen 10 derart aufeinander abgestimmt ausgebildet, dass die Steckbrücken 14 aus identischen Endlossteckbrücken herstellbar sind. Die Endlossteckbrücke ist hier gebildet aus einem länglichen Kopfsteg, an dem in regelmäßigen Abständen zueinander Steckkontakte angeordnet sind. Der Kopfsteg und die Steckkontakte der Endlossteckbrücke sind hier aus einem elektrisch leitfähigen Metall ausgeformt, das im Bereich des Kopfsteges mit einem Isoliermaterial, hier Kunststoff, um- geben ist. Siehe hierzu auch insbesondere die Fig. 2. Die nicht explizit dargestellte Endlossteckbrücke wäre ähnlich der in Fig. 2 dargestellten Steckbrücke 14, in der Blattebene sich von links nach rechts erstreckend, ausgebildet, wobei sich die Endlossteckbrücke im Unterschied zu der dargestellten Steckbrücke 14 in der Blattebene nach links und rechts, wie oben erläutert, immer gleich fortsetzen würde.
Wie aus Fig. 2 hervorgeht, sind mindestens zwei Steckaufnahmen 12 mindestens einer der Rangierklemmen 10 elektrisch leitend mit einem elektrischen Kontaktmittel 18 dieser Rangierklemme 10 verbunden. Wie oben bereits erläutert, sind die Rangierklemmen 10 bei dem vorliegenden Ausführungsbeispiel auf die Grundklemmen 2 aufgesteckt, wobei die elektrischen Kontaktmittel 18 jeweils in elektrischer Verbindung mit dem Steckkontakten 8 des korrespondierenden Steckkontaktfeldes 6 gelangen. Hier sind jeweils zwei Steckaufnahmen 12 jeder Rangierklemme 10 mit jeweils einem der elektrischen Kontaktmittel 18 elektrisch leitend verbunden, wobei diese über die Steckkontakte 8 jeweils mit voneinander verschiedenen elektrischen Potentialen verbunden sind.
Somit ist die Anzahl der Steckaufnahmen 12 mindestens einer der Rangierklemmen 10 hier in Abhängigkeit der Anzahl der mit dem System zu verbindenden elektrischen Potentiale gewählt, nämlich pro elektrischem Potential sind zwei Steckaufnahmen 12 pro Rangierklemme 10 vorgesehen.
Um einen von der gewählten Brückungsart, also Längsbrückung oder Querb rückung, unabhängigen, immer gleichen Kraftaufwand für das Einstecken der Steckbrücken 14 zu gewährleisten, sind die Querschnitte der Steckkontakte 14.2 der Endlossteckbrücke und damit der verwendeten Steckbrücken 14 hier quadratisch ausgebildet. Alternativ dazu wäre beispielsweise auch ein kreisrunder Querschnitt denkbar.
Der Steckadapter 16 des vorliegenden Ausführungsbeispiels weist eine Grundplatte 16.1 mit einem Lochbild auf, so dass sich in der Grundplatte 16.1 eine Art Lochmatrix ergibt. Das Lochbild ist in dem in den Fig. dargestellten montierten Zustand des Sys- tems im Wesentlichen deckungsgleich mit den Steckaufnahmen 12 der nebeneinander angeordneten Rangierklemmen 10.
Ähnlich wie die Steckbrücken 14 aus einer Endlossteckbrücke hergestellt sind, ist hier auch der verwendete Steckadapter 16 aus einem Endlossteckadapter hergestellt, wobei der Endlossteckadapter als ein Längsprofil mit dem aus Fig. 2 ersichtlichen Querschnitt des Steckadapters 16 gebildet ist. Der Endlossteckadapter kann dann dem jeweiligen Anwendungsfall entsprechend auf die erforderliche Länge abgelängt werden. Beispielsweise können hierfür Sollbruchstellen oder dergleichen vorgesehen sein.
Wie femer aus Fig. 1 und 2 ersichtlich ist, weist der Steckadapter 16 auf der in dem montierten Zustand des Systems den Steckbrücken 14 zugewandten Seite der Grundplatte 16.1 erste Rippen 16.2 und 16.3 auf, wobei die ersten Rippen 16.2 und 16.3 in Anordnungsrichtung 4 der nebeneinander angeordneten Rangierklemmen 10 verlaufen. Der gesamte Steckadapter 16, also sowohl die Grundplatte 16.1 wie auch die ersten Rippen 16.2 und 16.3 sind hier aus einem Isoliermaterial, wie beispielsweise einem Kunststoff, hergestellt.
Die ersten Rippen 16.2 und 16.3 umfassen dabei zwei Gruppen von Rippen unterschiedlicher Höhe, wobei in dem montierten Zustand des Systems die höheren ersten Rippen 16.2 zwischen Steckaufnahmen 12 angeordnet sind, die elektrisch mit voneinander verschiedenen Potentialen verbunden sind, und die niedrigeren ersten Rippen 16.3 zwischen Steckaufnahmen 12 angeordnet sind, die elektrisch mit gleichen Potentialen verbunden sind. Dies hat den Vorteil, dass zum einen eine ausreichende Kriechstromfestigkeit realisiert ist. Zum anderen sorgen die, bezogen auf die Grundplatte 16.1 , höheren ersten Rippen 16.2 für eine vorher festgelegte und definierte Einstecklänge der Steckkontakte 14.2 der zur Querb rückung verwendeten Steckbrücken 14 in den Steckaufnahmen 12, da diese Steckbrücken 14 mit den Kopfstegen 14.2 auf den Oberseiten der höheren ersten Rippen 16.2 zur Anlage kommen. Darüber hinaus ermöglichen die niedrigeren ersten Rippen 16.3 die vereinfachte Montage und Demontage der zur Längsbrückung verwendeten Steckbrücken 14. Wie oben bereits erläutert weist der Haltesteg 14.1 der Steckbrücken 14 eine Eingriffsnut 14.1.1 auf. In die Eingriffsnut 14.1 .1 kann ein Schraubendreher oder dergleichen eingesteckt werden, um diese Steckbrücken 14 auf dem Fachmann bekannte Weise zu ziehen. Ferner erleichtert die Eingriffsnut 14.1.1 die Handhabung jeder Steckbrücke 14, unabhängig von deren Verwendung und Anordnung.
Zur lösbaren Fixierung ist der Steckadapter 16 in dem montierten Zustand des Systems mittels einer Rastverbindung an den nebeneinander angeordneten Rangierklemmen 10 lösbar befestigt. Hierzu sind an den Rangierklemmen 10 jeweils Rastnuten 10.1 und an dem Steckadapter 16 Rastbereiche 16.4 ausgebildet. Siehe hierzu insbesondere Fig. 2.
In den Fig. 3 bis 6 ist ein zweites Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Systems dargestellt, wobei gleiche oder sich entsprechende Bauteile mit gleichen Bezugszeichen versehen sind. Im Folgenden werden lediglich die Unterschiede zu dem ersten Ausführungsbeispiel erläutert. Ansonsten wird bzgl. des zweiten Ausführungsbeispiels hiermit auf die Ausführungen zu dem ersten Ausführungsbeispiel verwiesen.
Fig. 3 zeigt das zweite Ausführungsbeispiel in einer ähnlichen Darstellung wie Fig. 1 das erste Ausführungsbeispiel zeigt. Zwecks einer verbesserten Übersichtlichkeit wurden in Fig. 3 die Grundklemmen 2 weg gelassen. Wie aus Fig. 3 deutlich hervorgeht, besteht ein wesentlicher Unterschied zum ersten Ausführungsbeispiel darin, dass der Steckadapter 16 hier neben den ersten Rippen 16.2 in dem dargestellten montierten Zustand des Systems auf der den Rangierklemmen 10 zugewandten Seite der Grundplatte 16.1 zweite Rippen 16.5 aufweist, wobei die zweiten Rippen 16.5 in Anordnungsrichtung 4 der nebeneinander angeordneten Rangierklemmen 10 verlaufen. Hierdurch ist die Kriechstromfestigkeit weiter verbessert. Alle zweiten Rippen 16.5 erstrecken sich bezogen auf die Grundplatte 16.1 gleich weit in Richtung Rangierklemme 10.
Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass sich die ersten Rippen 16.2 bei diesem Ausführungsbeispiel alle gleich weit in Richtung der Steckbrücken 14 erstrecken. Darüber hinaus liegt der Steckadapter 16 hier lediglich in einer durch die nebeneinander angeordneten Rangierklemmen 10 gebildeten Aufnahme auf und ist nicht an diesen über eine Rastverbindung lösbar gehalten. Die Fixierung des Steckadapters 16 erfolgt hier allein über die in den Steckadapter 16 und die Steckaufnahmen 12 eingesteckten Steckkontakte 14.2 der Steckbrücken 14.
Wie insbesondere aus den Fig. 3 und 5 hervorgeht, ist es bei dem erfindungsgemäßen System möglich, eine Vielzahl von Steckbrücken 14 über Kreuz über den Steckadapter 16 in die Steckaufnahmen 12 der Rangierklemmen 10 einzustecken. Dies gilt unabhängig von dem Ausführungsbeispiel. Hierbei sind die zur Längsbrückung verwendeten Steckbrücken 14 unterhalb der zur Querbrückung verwendeten Steckbrücken 14 in den Steckadapter 16 und die Steckaufnahmen 12 eingesteckt. Die gewünschte und vorher festgelegte Einstecktiefe der zur Längsbrückung verwendeten Steckbrücken 14 kann dabei wie in dem ersten Ausführungsbeispiel durch die Stärke der Grundplatte 16.1 oder wie in dem zweiten Ausführungsbeispiel durch die Grundplatte 16.1 in Verbindung mit den zweiten Rippen 16.5 definiert sein.
In den Fig. ist deutlich zu erkennen, wie die verwendeten Steckbrücken 14 aus einer Endlossteckbrücke hergestellt worden sind. Durch das Ablängen der Endlossteckbrücke auf die jeweilige Steckbrücke 14 sind in den Fig. die Metallkerne 14.1.2 der Kopfstege 14.1 zu erkennen.
Die Erfindung ist nicht auf die erläuterten Ausführungsbeispiele begrenzt. Beispielsweise kann das erfindungsgemäße System vorteilhaft auch mit anderen elektrischen Klemmen, wie beispielsweise von als Grundklemmen ausgebildeten elektrischen Klemmen, verwendet werden. Auch können die Steckbrücken 14 und der Steckadapter 16 zueinander korrespondierende Rastmittel aufweisen, die in dem montierten Zustand des Systems eine Rastverbindung bilden. Ferner ist die Herstellung der Steckbrücken und Steckadapter nicht auf die beschriebenen Herstellungsverfahren beschränkt. Darüber hinaus sind die genannten Materialien, Dimensionen und Anordnungen rein beispielhaft. Der Fachmann wird sich je nach Anwendungsfall der geeignetsten Herstellungsverfahren, Materialien, Dimensionen und Anordnungen bedienen. Abschließend sei noch darauf hingewiesen, dass das beschriebene System zur Verbindung elektrischer Leiter einerseits, wie beschrieben, Rangierklemmen 10 und Grundklemmen 2 enthalten kann. Bei dieser Ausführungsform sind die Steckaufnahmen 12 und die elektrischen Kontaktmittel 18 Bestandteil der Rangierklemmen 10.
In einer alternativen, nicht gezeigten Ausführungsform kann vorgesehen sein, dass die Steckaufnahmen und die elektrischen Kontaktmittel Bestandteile der Grundklemmen sind. Diese Ausführungsform hat den Vorteil, dass keine Rangierklemmen benötigt werden, das System also aus weniger Einzelteilen besteht und der Anwender zur
Schaffung von Rangiermöglichkeiten nicht erst auf die Grundklemme eine Rangierklemme aufsetzen muss. Zudem hat diese alternative Ausführungsform des Systems den Vorteil, dass die Übergangswiderstände zwischen den Steckkontakten und den diesen zugeordneten elektrischen Kontaktmitteln wesentlich geringer sind als wenn der Anwender die elektrischen Kontaktmittel mit den Steckkontakten verbindet. Dies liegt insbesondere daran, dass die Steckaufnahmen und die elektrischen Kontaktmittel bereits in der Grundklemme elektrisch verbunden sind. Dadurch wird verhindert, dass sich beim Einsatz der Grundklemme in rauer Umgebung Fremdstoffe, wie bspw. Staub, Ruß oder dergleichen, auf den Steckkontakten oder auf elektrischen Kontaktmitteln bilden können, welche einen guten elektrischen Kontakt zwischen den Steckkontakten und den elektrischen Kontaktmitteln verhindern können. Ein besonders geringer Übergangswiderstand wird bei der alternativen Ausführung des Systems erreicht, wenn der Steckkontakt und das dazu korrespondierende elektrische Kontaktmittel einstückig ausgeführt sind, weil dann zwischen dem Steckkontakt und dem elektrischen Kontaktmittel keine Kontaktstellen vorhanden sind. Hierdurch werden die Übergangswiderstände im System reduziert.
- IS -
Bezugszeichenliste
2 Grundklemme
4 Anordnungsrichtung
6 Steckkontaktfeld der Grundklemme 2
8 Steckkontakt des Steckkontaktfeldes 6
10 Rangierklemme
10.1 Rastnut
12 Steckaufnahme
14 Steckbrücke
14.1 Kopfsteg
14.1.1 Eingriffsnut
14.1.2 Metallkern
14.2 Steckkontakt
16 Steckadapter
16.1 Grundplatte
16.2 Höhere erste Rippe
16.3 Niedrigere erste Rippe
16.4 Rastbereich
16.5 Zweite Rippe
18 Elektrisches Kontaktmittel

Claims

Patentansprüche
1 , System zur Verbindung elektrischer Leiter mit voneinander verschiedenen Potentialen, bestehend aus mindestens zwei nebeneinander angeordneten elektrischen Klemmen (10) mit Steckaufnahmen (12) und mindestens zwei Steckbrücken (14), die jeweils mindestens zwei über einen Kopfsteg (14.1 ) miteinander verbundene und in die Steckaufnahmen (12) einsteckbare Steckkontakte (14.2) aufweisen,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Steckbrücken (14) und die elektrischen Klemmen (10) derart aufeinander abgestimmt ausgebildet sind, dass die eine Steckbrücke (14) in Steckaufnahmen (12) derselben elektrischen Klemme (10) und die andere Steckbrücke (14) dazu über Kreuz in Steckaufnahmen (12) von zwei mittelbar oder unmittelbar nebeneinander angeordneten elektrischen Klemmen (10) einsteckbar sind.
2. System nach Anspruch 1 ,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Steckbrücken (14) und die elektrischen Klemmen (10) derart aufeinander abgestimmt ausgebildet sind, dass die Steckbrücken (14) aus identischen Endlossteckbrücken herstellbar sind.
3. System nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass mindestens zwei Steckaufnahmen (12) mindestens einer der elektrischen Klemmen (10) elektrisch leitend mit einem elektrischen Kontaktmittel (18) dieser elektrischen Klemme (10) verbunden sind.
4. System nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Anzahl der Steckaufnahmen (12) mindestens einer der elektrischen Klemmen (10) in Abhängigkeit der Anzahl der mit dem System zu verbindenden elektrischen Potentiale gewählt ist.
5. System nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Steckkontakte (14.2) der Steckbrücken (14) einen quadratischen oder einen kreisrunden Querschnitt aufweisen.
6. System nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass in dem montierten Zustand des Systems zwischen den elektrischen Klemmen (10) und den Steckbrücken (14) ein Steckadapter (16) angeordnet ist.
7. System nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Steckbrücken (14) und der Steckadapter (16) zueinander korrespondierende Rastmittel aufweisen, die in dem montierten Zustand des Systems eine Rastverbindung bilden.
8. Steckadapter (16) für ein System nach Anspruch 6 oder 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Steckadapter (16) eine Grundplatte (16.1 ) mit einem Lochbild aufweist, wobei das Lochbild in dem montierten Zustand des Systems im Wesentlichen deckungsgleich mit den Steckaufnahmen (12) der nebeneinander angeordneten elektrischen Klemmen (10) ist.
9. Steckadapter (16) nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Steckadapter (16) derart ausgebildet ist, dass dieser aus einem Endlossteckadapter herstellbar ist.
10. Steckadapter (16) nach Anspruch 8 oder 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Steckadapter (16) auf der in dem montierten Zustand des Systems den Steckbrücken (14) zugewandten Seite der Grundplatte (16.1 ) erste Rippen (16.2, 16.3) aufweist, wobei die ersten Rippen (16.2, 16.3) in Anordnungsrichtung (4) der nebeneinander angeordneten elektrischen Klemmen (10) verlaufen.
1 1 . Steckadapter (16) nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass die ersten Rippen (16.2, 16.3) zwei Gruppen von Rippen unterschiedlicher Höhe umfassen, wobei in dem montierten Zustand des Systems die höheren Rippen (16.2) zwischen Steckaufnahmen (12) angeordnet sind, die elektrisch mit voneinander verschiedenen Potentialen verbunden sind und die niedrigeren Rippen (16.3) zwischen Steckaufnahmen (12) angeordnet sind, die elektrisch mit gleichen Potentialen verbunden sind.
12. Steckadapter (16) nach Anspruch 10 oder 11 ,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Steckadapter (16) auf der in dem montierten Zustand des Systems den elektrischen Klemmen (10) zugewandten Seite der Grundplatte (16.1 ) zweite Rippen (16.5) aufweist, wobei die zweiten Rippen (16.5) in Anordnungsrichtung (4) der nebeneinander angeordneten elektrischen Klemmen (10) verlaufen.
13. Steckadapter (16) nach einem der Ansprüche 8 bis 12, dadurch gekennzeichnet,
dass der Steckadapter (16) in dem montierten Zustand des Systems mitteis einer Rastverbindung (10.1 , 16.4) an den nebeneinander angeordneten elektrischen Klemmen (10) lösbar befestigt ist.
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