Содержание
Схема подключения проходного выключателя с 3х мест: особенности монтажа, видео
При определенной конфигурации помещений (центральный вход расположен посередине коридора, он имеет ответвление) или организации освещения подъезда многоэтажного дома, используется схема управления потребителями электрической энергии из трех или более мест.
Она строится на основе двух проходных и нескольких перекрестных переключателей.
Особенности
Принцип подключения проходных переключателей отличается от того, который используется при установке классических устройств с двумя полюсами.
- Коммутаторы подключаются последовательно друг другу.
- Совершается не размыкание, а переключение фазы на другую линию.
- Количество выходных контактов у проходного выключателя в два раза больше входных.
Общее мнемоническое правило при построении такой схемы формулируется так: парные полюса коммутаторов «смотрят» друг на друга.
Видео-инструкция, как составить схему подключения двухклавишного проходного выключателя с трех мест:
Монтаж третьей точки управления
Поскольку проходные устройства соединены последовательно, то третья и последующие точки управления устраиваются в разрыве между ними. Если в качестве третьего коммутатора использовать такое же устройство, то четвертый полюс линии окажется «подвешенным», а одна из линий – бездействующей.
Конечно, можно замкнуть обе линии на выходную клемму. Но в этом случае вы превратите его в обычный бытовой выключатель. Такая схема будет работать, но только в одном направлении.
Схема подключения проходного выключателя с 3х мест представлена на фото:
[attention type=yellow]Например, вы вошли в коридор, включили свет и дошли до места, где установлен такой коммутатор. Выключаете свет. Теперь его можно включить или с того же места, где вы вошли, или там, где выключили. Это неудобно.[/attention]
Поэтому используется другой тип коммутатора – перекрестный. У него четыре клеммы. Если его разобрать, то внутри вы увидите два совмещенных подвижных контакта.
Одним движением клавиши перемещаются оба. Четвертый выходной полюс так же имеет две контактные точки. После нажатия на клавишу фазные линии условно перекрещиваются (без электрического контакта), но принцип подключения концевых устройств остается тем же.
На тыльную сторону корпуса перекрестных переключателей наносится маркировка полюсов и условное направление движения фазы от распределительной коробки к потребителю. Обе линии с одной стороны от правого или левого конца надо подключать к зажимам, которые отмаркированы стрелками, смотрящими в одну сторону.
Направление не имеет принципиального значения, но в идеале стоит соблюсти и его. Это позволит в последующем не путаться с тем, где у вас начало, а где конец.
На практике можно столкнуться с тем, что в магазине электротоваров нужного элемента (перекрестного выключателя) не окажется. Это не повод отказываться от своих планов. Процесс переделки одного в другое несложен и доступен любому мастеру, знакомому с плоскогубцами и отверткой.
Переделываем в перекрестный
Для переделки проходного в перекрестный используется тот, что имеет две клавиши. У него два входных контакта и четыре выходных. Изменение конструкции совершается в два этапа:
- Выходные полюса замыкаются перекрестно.
- Вносятся изменения в механическую часть.
Электрическая схема устройства меняется использованием токопроводящих перемычек – отрезков провода того же диаметра. Ими надо замкнуть выходные контакты по следующей схеме: крайние с крайними, центральные с центральными.
Существуют два типа конструкции проходных переключателей, различающихся расположением входных клемм – они могут быть устроены как с одной стороны корпуса, так и навстречу друг другу. В последнем случае перемычки будут визуально перекрещиваться.
Чтобы подвижные контакты работали одновременно, достаточно каким-нибудь способом объединить сами клавиши.
[attention type=green]В механическую часть устройства изменений лучше не вносить.
[/attention]
Переделанный проходной переключатель можно использовать в модели управления одной лампой или несколькими, включенными параллельно. Если же потребителей несколько, то число перекрестных коммутаторов должно быть таким же. Это существенно осложняет монтажные работы.
Но с точки зрения пожарной безопасности несколько отдельно подключенных устройств – это лучше, чем одна большая клеммная линейка. Поэтому возможные затраты оправданы.
А о том, как правильно с помощью схемы подключить проходной выключатель с двух мест, узнайте из этой статьи.
Некоторые тонкости
Если требуется создать несколько промежуточных точек управления осветительными приборами, например, для лестничных маршей подъезда пятиэтажного дома, то все они включаются последовательно друг другу. Через них должна пропускаться одна и та же фаза – это обязательное условие.
Существует мнение, что для монтажа промежуточных точек включения-выключения осветительных приборов стоит использовать исключительно четырехжильный кабель. Это упрощает монтажные работы.
Доля правды в этом есть, но существует реальная угроза включить в линию провод ненадлежащего сечения. Все потому, что кабели с таким количеством проводников предназначены для трехфазного тока, четвертая жила в них на треть меньше в диаметре, она подключается к заземляющему контуру. Пропускать через нее фазный ток нельзя.
[attention type=red]Все работы по подключению дополнительной точки включения-выключения проводятся со снятым напряжением и соблюдением остальных мер электробезопасности.[/attention]
Схема подключения проходных и перекрестных выключателей из 3-х мест:
Схема подключения проходного выключателя с 3-х мест
На чтение 10 мин Просмотров 108 Опубликовано
Обновлено
Содержание
- Примеры управления светом из трех точек
- Применяемые коммутационные приборы
- Прибор проходного типа
- Прибор перекрестного типа
- Схема управления освещением из трех мест
- Материалы и инструменты для обустройства схемы управления
- Монтаж выключателей
- Возможные ошибки
Зачастую возникает необходимость управлять освещением из нескольких точек, разнесенных в пространстве. Во многих случаях могут выручить несколько пультов дистанционного управления, размещенные в разных местах. Но этот способ не всегда применим, и имеет свои неудобства. Например, в виде необходимости периодической замены элементов питания, которые разряжаются в самый неподходящий момент. Поэтому классическое решение с настенными выключателями имеет твердые преференции.
Примеры управления светом из трех точек
Такая схема может быть полезной в Т-образных проходах и коридорах. При входе в любом месте можно включить свет, при выходе – выключить, независимо от направления движения. Также подобная система может оказаться полезной в спальнях или в детских комнатах на двух человек. Выключателем у двери освещение включается, у каждой кровати – выключается. Или наоборот – поднявшись из постели можно включить свет, а выходя из комнаты – отключить.
Если есть лестница, состоящая из двух пролетов, то на ней также может быть реализован подобный принцип. Включать и выключать светильники можно снизу, сверху и между пролетами. Также могут быть и иные ситуации, где подобная схема может принести пользу – все случаи предсказать невозможно.
Применяемые коммутационные приборы
Для создания схемы переключателя освещения с 3 мест надо использовать три выключателя освещения, внешне похожих на обычные. Отличия находятся внутри.
Прибор проходного типа
Для построения заданной системы освещения будет нужен проходной одноклавишный выключатель. Он выглядит так же, как стандартный, но часто имеет маркировку в виде схематического обозначения лестничного пролета или стрелок, хотя и не всегда. Далеко не все производители, включая мировых лидеров электротехники, утруждают себя нанесением дополнительных значков. Потому что международные стандарты этого не требуют.
Фронтальный вид проходного коммутационного аппарата.
Принципиальные отличия находятся внутри аппарата. Их можно заметить сразу – вместо привычных двух клемм, проходной аппарат имеет три.
Тыльная часть проходного выключателя.
Это вызвано различием в устройстве контактной группы такого коммутационного прибора. Вместо двух контактов на замыкание/размыкание он имеет перекидную группу на переключение. В одном положении одна цепь замкнута, другая разомкнута. В другом – наоборот.
Схема работы в двух положениях клавиши обычного и проходного прибора.
Приборы проходного типа бывают также двух- и трехклавишного исполнения. В этом случае они управляют двумя и тремя группами контактов на переключение. Это свойство подобных коммутационных элементов используется для построения схем независимого управления светом с разных точек. Используя два таких аппарата, можно включать и выключать светильники из двух мест.
Прибор перекрестного типа
Чтобы построить схему независимого управления из трех точек, потребуется еще один тип выключателя – перекрестный (иногда его называют реверсивным). Маркировки для него не предусмотрено, поэтому с фронтальной стороны его от обычного не отличить.
Перекрестный выключатель, фронтальный вид.
Подобно предыдущему случаю, все отличия находятся внутри аппарата и визуально заметны с тыльной стороны – такой прибор имеет четыре клеммы и две контактные перекидные группы.
Тыльная сторона реверсивного электроприбора.
Схема любого перекрестного выключателя собрана так:
- перекидные контакты свободны и выведены на отдельные клеммы;
- нормально открытый контакт одной группы соединен с нормально закрытым другой группы, точка соединения выведена на клемму;
- нормально закрытый контакт одной группы соединен с нормально открытым другой группы, точка соединения выведена на клемму.
Схема соединения подвижных и неподвижных контактов перекрестного аппарата.
Если проанализировать работу такого выключателя, становится понятным происхождение термина «реверсивный» — он может быть применен для изменения полярности постоянного напряжения, что реверсирует, например, направление вращения двигателя постоянного тока. Для построения осветительной системы с управлением из трех точек понадобится один такой аппарат.
Так же, как и обычные приборы, проходные и перекрестные выключатели бывают накладного и внутреннего исполнения. Первые монтируют на плоскость, вторые — в специально обустроенную выемку в стене.
Схема управления освещением из трех мест
С помощью двух проходных элементов и одного перекрестного можно построить схему включения и выключения освещения из трех мест, разнесенных в пространстве.
Принципиальная схема управления освещением из 3 пунктов.
Все аппараты соединены последовательно в разрыв фазы цепи питания лампы. Очевидно, что каждый выключатель в отдельности может собрать цепь или отключить напряжение переводом в противоположное состояние независимо от положения остальных коммутационных элементов.
Материалы и инструменты для обустройства схемы управления
В первую очередь надо определиться с топологией прокладки кабелей и проводов освещения. Так как все выключатели соединены последовательно, есть смысл прокладывать проводники шлейфом без использования распредкоробок. Такой вариант подойдет как для скрытой, так и для открытой проводок.
Прокладка кабелей для монтажа шлейфом.
Понадобится кабель сечением 1,5 кв.мм:
- из двух жил от распредщита до первого проходного выключателя;
- трехжильный от первого проходного до перекрестного;
- трехжильный от перекрестного до второго проходного;
- две жилы от второго перекрестного до светильника (группы светильников).
В этом варианте нулевой провод идет вместе с фазным по всей длине проводки. Недостатком такого решения является необходимость соединений нулевого проводника в нескольких точках, что нежелательно из соображений безопасности – повышается вероятность обрыва нуля из-за множества клеммников или скруток. Можно проложить эту линию отдельным проводом прямо от распредщита до лампы, тогда количество жил в каждом отрезке уменьшится на одну.
Если без обустройства распредкоробки не обойтись или схема управления встраивается в уже существующую систему освещения, прокладку можно выполнить по другому.
Монтаж с использованием распределительной коробки.
Гальванически эта схема от предыдущей не отличается и работает аналогично. Подсоединение первого и последнего выключателя производится в разрыв фазного провода в коробке.
Кабель | Материал жил | Количество жил | Дополнительные свойства |
ВВГ 1х1,5 | медь | 1 | |
ВВГнг 2 х 1,5 | медь | 2 | Негорючий |
ВВГ 2 х 1,5 | медь | 2 | |
NYY-J 3х1,5 | медь | 3 | |
ВВГ 3х1,5 | медь | 3 |
Наименования некоторых кабелей, пригодных для использования в обустройстве схемы, приведены в таблице.
Читайте также
Какой провод выбрать для проводки в квартире
Монтаж выключателей
Если тип проводки выбран, кабели с нужным количеством жил проложены и обустроены подрозетники при скрытой проводке, смонтированы накладки при открытой, то можно приступать непосредственно к монтажу выключателей. Для этого понадобятся инструменты:
- монтерские кусачки для укорачивания проводников;
- монтерский нож или съемник изоляции для зачистки концов жил;
- набор отверток для затягивания клемм, завинчивания метизов крепления и затягивания разжимных лепестков.
Возможно, понадобится и другой мелкий инструмент.
Первый проходной прибор можно установить на первом этаже дома у входной двери, второй – на втором у лестничного пролета, третий – на третьем также недалеко от лестницы. Тогда есть возможность, войдя в дом включить свет, а поднявшись на нужный этаж – отключить его. Кроме выключателей для такой схемы потребуется кабель для прокладки проводки, соединяющей выключатели.
Сначала надо частично разобрать выключатель – снять клавишу и декоративную рамку.
Схема частичной разборки электроприбора.
Далее надо укоротить проводники, торчащие из стены, до разумной длины – чтобы при установке выключателя они полностью убрались в выемку.
Обрезка проводов.
Укороченные жилы надо зачистить на 1-1,5 см, вставить в клеммы электроприбора и надежно зажать.
Выключатель с присоединенными проводами.
Далее аппарат надо аккуратно установить на предназначенное для него место и закрепить согласно его конструкции.
Крепление прибора саморезами.
Некоторые типы приборов требуют фиксации металлической рамки саморезами, некоторые – разжатия лепестков. Бывают аппараты, у которых совмещены оба типа крепления. После этого можно надевать декоративную рамку, устанавливать клавишу и переходить к следующему электроприбору. Перекрестный коммутационный элемент монтируется так же, как и проходной выключатель на 3 точки, но к нему подходят 4 проводника – по два с каждой стороны.
После окончания монтажных работ можно подать напряжение на схему управления и опробовать ее в работе.
Возможные ошибки
При внимательном подходе к монтажу вероятность ошибок невелика. Но все же можно при покупке перепутать тип выключателей. Надо внимательно прочитать техническую спецификацию на приборы и обратить внимание на тыльную часть – там часто наносится схема подключения.
Чтобы свести к минимуму ошибки при монтаже, перед началом работ желательно выполнить эскиз схемы подключения проходного и перекрестного выключателя с 3х мест с нанесением обозначений клемм аппаратов. Если применены кабели с цветными или нумерованными жилами (а это намного упростит работу), цвета или нумерацию также надо нанести на эскиз. Если жилы не имеют заводской маркировки, придется вызвонить каждый проводник и нанести на него обозначение (в виде нескольких полос или точек маркером, закреплением бирки с надписью и т.п.). Также не помешает помечать на схеме каждую смонтированную и проверенную цепь.
Выполнить и подключить систему независимого управления светом из трех точек несложно. Надо лишь внимательно изучить материальную часть, ее принцип действия и свести к нулю вероятность ошибок в монтаже перед первым включением.
7 фактов, которые нужно знать о нейтральном проводе в трехфазной цепи
Если вы обучаете учеников-электриков или являетесь профессионалом в области электротехники, вы наверняка слышали термины «нейтральный провод», «нейтральный проводник» или «нейтральный ток» при обсуждении трехфазных цепей. В этом блоге я расскажу о 7 фактах, которые вам нужно знать или объяснить своим ученикам о нейтральном проводе в трехфазной цепи. Этот список ни в коем случае не является исчерпывающим, но охватывает некоторые из наиболее важных аспектов.
Давайте разберемся с основами
Трехфазная система имеет три ответвления, по одному на каждую фазу. Если это трехфазное питание или трансформатор, эти три ветви будут обмотками генератора переменного тока или трансформатора.
Сторона нагрузки может иметь больше вариаций, например, если система представляет собой сбалансированную электрическую нагрузку, то три ветви будут каждой фазой нагрузки, например обмотки двигателя. А если система представляет собой несбалансированную электрическую нагрузку, на каждую фазу может приходиться несколько нагрузок.
Существуют разные способы обозначения фаз, и наиболее популярными способами в Австралии являются A, B и C или U, V и W. Каждая из этих фаз имеет два конца, и они пронумерованы метками, например, концы фазы U являются U1 и U2
Звезда шоу
Вы можете подключить 3-фазные системы двумя способами – звездой и треугольником. В этом посте мы обсудим только соединение по схеме «звезда», потому что для соединения по схеме «треугольник» не требуется нейтральный провод.
Соединение звездой — это когда одна сторона каждой фазы соединена в звезду, а другая сторона соединяется с линиями. Стороны в точке звезды должны быть согласованы; то есть все они должны быть 2 или 1, но никогда не смешиваться.
Изображение клеммной колодки двигателя и цепи обмотки.
Хорошо. Давайте проясним 7 фактов
Факт 1: Вы получаете два напряжения от 3-фазной сети из-за нулевого провода
В Австралии наиболее популярными 3-фазными напряжениями питания являются 400 В и 230 В. Возможно, вы также видели 415 В/240 В, это другой способ сказать то же самое. 400 В — это линейное напряжение, а 230 В — фазное.
Эта установка эффективна, поскольку позволяет подключить трехфазную нагрузку таким образом, чтобы каждая фаза имела напряжение 230 В или 400 В, или подключить однофазную нагрузку, для которой требуется 230 В на одну фазу и нейтраль
Если бы не было нейтрального провода, был бы возможен только первый сценарий. Еще один момент, который следует помнить, это то, что линейные и фазные токи в системах, соединенных звездой, одинаковы.
Факт 2: Нейтральный провод не требуется для сбалансированных нагрузок
Сбалансированные нагрузки — это трехфазные электрические нагрузки, такие как трехфазный двигатель или трехфазный водонагреватель. Эти нагрузки спроектированы таким образом, что каждая фаза имеет одинаковое сопротивление или импеданс, поэтому, если они имеют одинаковое напряжение на каждой фазе, ток также будет одинаковым.
Сбалансированная система удовлетворяет следующим критериям
- Ток в каждой линии одинаков и
- Коэффициент мощности постоянен, что означает, что фазовый угол каждого тока соответствует их фазным напряжениям
В однофазных , нагрузки нейтральный провод обеспечивает обратный путь для тока, а в сбалансированных трехфазных нагрузках, поскольку они удовлетворяют вышеуказанным критериям, токи входят и возвращаются через линии, создавая 0 А несимметричного тока. Таким образом, нет необходимости в нейтральном проводе.
3-фазная сбалансированная нагрузка, соединенная звездой, с нейтралью
Факт 3: Ток в нейтральном проводе представляет собой векторную сумму всех линейных токов
В сбалансированной системе, когда все токи и их коэффициенты мощности одинаковы, векторная сумма всех линейных токов равна 0 А. Вот почему в симметричной системе нет необходимости в нейтральном проводе. Математический расчет может быть довольно сложным, поэтому я расскажу об этом в другом посте, а здесь я покажу вам графический метод или векторный метод.
Допустим, токи равны
IA = 5 А, IB = 5 А и IC = 5 А, а коэффициент мощности электрической нагрузки равен 1, что означает, что фазовые углы равны 0, 120 А и 240 А соответственно.
Воспроизвести видео
Что происходит с током нейтрали, когда линейные токи различны или имеют разный фазовый угол? Как вы понимаете, это будет не 0 А, поэтому давайте найдем ток нейтрали для следующего примера
IA = 727 мА при 0 градусах
IB = 727 мА при отставании 120 градусов A
IC = 1,927 A при отставании 240 градусов A
Воспроизвести видео
Поскольку ток нейтрали возвращается к источнику питания, направление вектора будет противоположным. Это означает, что нам нужно измерить фазовый угол в обратном направлении.
Факт 4: Нейтральный провод проводит ток симметрии при несбалансированных нагрузках
Нагрузка, которая не потребляет одинаковый ток в каждой линии или имеет разный фазовый угол тока, считается несимметричной электрической нагрузкой. Обычно это происходит во всех трехфазных установках, потому что в установке может быть несколько однофазных и трехфазных нагрузок, и вы не можете контролировать, какая линия потребляет ток одновременно. В этих случаях токи не уравновешиваются, и остается некоторый остаток. Это небалансный ток, и одно из назначений нейтрального провода — доставить его к источнику питания.
Воспроизвести видео
Без нейтрального провода в системе могут возникать всевозможные нестабильности, такие как нестабильное напряжение, неожиданные токи и даже опасность поражения электрическим током.
Факт 5: Обрыв нейтрального провода изменяет фазные напряжения, когда электрическая нагрузка не сбалансирована к точке звезды снабжения.
Если нейтральный провод оборван или отсоединен, несимметричный ток не может вернуться в сеть через точку звезды, но должен вернуться. Таким образом, этот ток возвращается к источнику питания по линиям.
В идеале точка звезды должна быть на 0 В, и это тот случай, когда нейтральный провод не поврежден, но когда он сломан и из-за того, что токи вынуждены возвращаться по линиям, эта точка смещается к другому напряжению.
Воспроизвести видео
Поскольку точка звезды больше не находится на уровне 0 В, фазные напряжения на нагрузке изменяются, поскольку линейные напряжения от источника питания остаются на том же уровне, что и раньше. Например, если одна точка цепи находится на 12 В, а другая на 0 В, то разница напряжений составляет 12 В, но что, если вторая точка была на 4 В? Теперь разница напряжений будет 8В вместо 12В.
Факт 6: Обрыв нулевого провода изменяет линейные токи при несбалансированных нагрузках
Ток не может существовать без напряжения, и, как следует из закона Ома, при изменении напряжения ток изменяется вместе с ним и пропорционально ему. Как упоминалось в предыдущем разделе, обрыв нейтрали влияет на фазные напряжения, и это также влияет на фазные токи. Поскольку линейный и фазный токи в системах, соединенных звездой, одинаковы, токи в линиях также изменяются.
Изменение напряжения и силы тока вызывает изменение электрической мощности, что является причиной того, что нагрузки работают неожиданным образом. В некоторых случаях это может привести к снижению напряжения или перенапряжению; в любом случае, это плохо для электрической нагрузки и для системы.
3-фазная несимметричная цепь с подключенной нейтралью 3-фазная несимметричная цепь со звездой и обрывом нейтрали
Факт 7: Непредвиденное напряжение в точке обрыва нейтрального провода
При обрыве нейтрального провода напряжение в точке звезды не равно 0 В, а имеет другое значение. Возможно, мы никогда не узнаем, каким может быть это напряжение, потому что оно будет зависеть от подключенных нагрузок в то время, а это означает, что это напряжение может быть близко к 0 В или намного выше.
Чем выше это напряжение, тем выше риск поражения электрическим током человека или животного, завершающего разорванный путь, а это может быть очень опасно.
Заключение
Вот и все, 7 фактов, которые вам нужно знать о нейтральном проводе в трехфазной цепи. Как упоминалось ранее, этот список не является исчерпывающим, и вам может понадобиться знать больше, но это хорошее начало.
Я надеюсь, что этот пост поможет вам или вашим ученикам получить некоторые идеи или освежить в памяти то, что вы, возможно, узнали в прошлом. Пожалуйста, добавляйте свои мысли и другие факты, которые я не перечислил здесь, в комментариях.
Спасибо, что заглянули на
Поделиться этим сообщением
Поделиться на facebook
Поделиться на linkedin
Поделиться на Twitter
Поделиться по электронной почте
Об авторе
Husnen Rupani
Я помогаю организациям по обучению электротехнике повышать вовлеченность учащихся, разрабатывая инновационное учебное оборудование. У меня есть поговорка: «Электричество — его нельзя увидеть, его нельзя услышать, но когда почувствуешь, может быть уже поздно». Моя главная цель — превратить эту черную магию, которую мы называем электричеством, во что-то понятное людям.
Подключение двухпозиционного переключателя | 3 Тип двухходового выключателя Объяснение схемы
Схема подключения двухходового выключателя Объяснение схемы:
Подключение двустороннего выключателя представляет собой не что иное, как управление цепью электрического освещения в двух разных местах, таких как лестница, лестница и т. д. для управления цепью мы используем переключатели.
Подключение двухпозиционного выключателя
т. е. В нашем доме, если у нас есть лампа наверху лестницы, значит, нам может потребоваться включить ту же лампу с помощью одного выключателя, и каждый раз мы должны менять место и включать ее. Это может вызвать ненужную задержку во времени, панику в ночное время и физическое движение.
Чтобы избежать этого, мы можем использовать двухстороннее подключение переключателя. В этом двухстороннем соединении переключателя нам нужны два переключателя с тремя клеммами на задней стороне каждого переключателя. Три клеммных колодки, такие как Common, L1 и L2. См. рисунок:
Как работает двухпозиционный переключатель:
Давайте будем управлять светильником с помощью двустороннего переключателя. У нас есть электричество, и то же самое поступает от Электричества и питает осветительные приборы.
Для подключения двустороннего переключателя нам понадобятся два переключателя, как показано на рисунке (он должен иметь три клеммных блока и указанную ниже защелку, которая поможет нам купить правильный двусторонний переключатель), изолированный провод и лампа.
Как найти двухпозиционный переключатель:
Обычные переключатели не имеют пунктирной линии, как показано на рисунке ниже. Это специальная метка, используемая для обозначения того, что переключатель подключен для двухсторонней работы.
Двухпозиционный переключатель
Теперь возьмите провод под напряжением и подключите его к общей клемме переключателя 2 (слева) и другой провод от общей клеммы переключателя 3 (справа) и подключите его к лампе. Теперь возьмите другой провод и подключите L1 к переключателю2 и L2 к переключателю3.
Наденьте изолированные втулки на оба конца проводов L1 и L2, чтобы изношенные нагревались под напряжением. Подсоедините другой провод от клеммы L2 переключателя 2 к клемме L1 переключателя 3. Снова наденьте коричневый рукав на оба конца.
В этот момент см. рисунок «Двустороннее подключение переключателя -1», здесь ток может проходить через переключатель 2 и переключатель 3. Но цепь разорвана на switch3. Теперь щелкните переключатель 3 (щелчок: схема двухстороннего переключателя -2), цепь замкнется, и ток пройдет через всю цепь, и, наконец, лампа загорится.
Цепь двухстороннего переключателя -1 Цепь двухстороннего переключателя -2
Переключатель 2, цепь снова разорвана, поэтому лампа выключается, но ток все еще может проходить через переключатель 3, даже если цепь разомкнута. Переведите переключатель 2 в положение еще раз, чтобы замкнуть цепь, или переверните переключатель 3, и цепь замкнется, а свет включится.
Поэтому поверните переключатель 2 и переключатель 3, чтобы управлять цепью и управлять светильником с помощью двух переключателей.
Существуют различные типы цепей двухстороннего переключателя, давайте посмотрим
2-контактный переключатель, схема подключения 1:
Второй распространенный способ управления освещением с помощью двух переключателей: преобразовать односторонний переключатель в двухсторонний, снова нам нужны два переключателя и проверить заднюю сторону с тремя клеммами на каждой с общим проводом, линией 1 и линия 2.
Подсоедините провод под напряжением к клемме L1 переключателя 2. Затем подключите другой провод от клеммы L1 переключателя 2 к клемме L1 переключателя 3. Соедините общий вывод обоих выключателей 1 и 2 другим проводом.
Затем протяните черный провод от клеммы L2 переключателя 2 к клемме L1 переключателя 3. Здесь для идентификации используется черный цвет, можно использовать практически любой провод. Поместите коричневый рукав на оба конца, указывая на то, что он находится под напряжением. Наконец, завершите цепь, подключив клемму L2 переключателя 2 к лампе.
Электричество включено, и ток течет от переключателя 2 к переключателю 3 по цепи, но цепь находится в разомкнутом состоянии. Переверните переключатель3, чтобы замкнуть цепи, и ток может течь через общий провод к лампе.
Поворотный выключатель размыкаем цепь светильника и лампа гаснет.
Перекидной выключатель3 замыкаем цепь снова электричество будет поступать на светильник.
Цепь подключения 2-ходового переключателя — 2:
Работает почти так же, как и предыдущая схема 1. Но точкой выхода является L1 переключателя 2.
Подсоедините провод под напряжением к клемме L2 переключателя 2. Протяните коричневый кабель от клеммы L2 переключателя 2 к клемме L1 переключателя 3. Затем протяните серый провод от клеммы L2 переключателя 3 к клемме L1 переключателя 2.
Затем поместите коричневые втулки на оба конца провода, чтобы обозначить горячую линию. Пропустите черный провод общей клеммы между переключателем 2 и переключателем 3. Наконец, подключите синий провод от клеммы L1 выключателя 2 к задней части светильника, снова поместив коричневые втулки на каждом конце.
Когда электричество начинается, цепь разрывается, электричество проходит через переключатель 2 и переключатель 3 и достигает тупика.
Если мы щелкнем выключателем2, мы замкнем поток электричества в цепи через выключатель2 в выключатель3, затем обратно в выключатель2 и вверх в лампу.
Выключатель3 разрываем цепь электричество течет между выключателями и не доходит до света.
Перекидной выключатель2 электричество будет проходить через выключатель2 к выключателю3 через выключатель и обратно через выключатель2 и поступать к светильнику.
Подключение двухстороннего переключателя Цепь – 3: Общий L1, L2
Подсоедините провод под напряжением к клемме L1 переключателя 2 и соедините клемму L1 переключателя 2 и клемму L1 переключателя 3.