CN101090187A - 楼宇节能控制***内设备间的连接方法及接线转换盒 - Google Patents

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Abstract

本发明提供了一种楼宇节能控制***内设备间的连接方法,其特征在于楼宇设备节能控制***内各设备中任意两台设备相互之间均采用标准插头插座及多芯电缆连接。为了实施本发明方法,对于没有标准插座的现有成品设备,可通过本发明提供的接线转换盒实现标准化接线。该接线转换盒输出端有与标准插头对应的标准多芯插座,输入端有与非标准化接线对应的引出线接线端,非标准化接线设备通过接线转换盒与标准电缆进行连接。

Description

楼宇节能控制***内设备间的连接方法及接线转换盒
技术领域
本发明涉及一种楼宇设备节能控制***的控制装置与受控设备的连接,特别是一种为满足产品批量生产、运输、储存而在设备间采取标准化互连的方法。
背景技术
在现代建筑中,采暖,通风和空气调节(简称HVAC)节能控制***,照明***,电梯等设备能耗通常占建筑能耗的80%左右。近年来出现了各种设备的节能控制信息***和变频器、接触器等驱动设备。这些驱动设备和受控设备(如电动机等)通常是大功率,大电流的电气设备,而其与节能控制设备之间互连的却是小电流的控制信号。
由于这种控制信号通常是一些独立的开关量或模拟量,目前节能控制设备与驱动设备、受控设备的互连通常用分散的导线实现。为了符合电工接线规范,传统的连接线都采用截面积相当大的单芯或多芯线缆和屏蔽电缆实现,并用螺钉紧固的接线端子实现分路和并路。大量粗大的电缆用于连接弱电信号,造成铜,铝和绝缘材料等资源的极大浪费。同时由于线缆数量大,接头处理复杂,导致生产效率极低,制造成本高,误接错接率高,维护十分困难;而相对巨大的接线端子电气条件并不适应弱信号传输,接线端子的结构形式也不适合小电流控制信号的连接和传输,往往造成***工作不稳定,可靠性下降。
市场上有很多种类的多芯连接器和多芯电缆,非常适用于小电流小功率信号的传输,如:绞合电缆。典型的代表是3类~6类屏蔽或非屏蔽双绞线(UTP,STP)包括2对,4对,5对和多对等规格,常用的是2对和4对双绞线。适用于传输差分信号(如RS485,RS422信号等)或电流回路信号(如电流环,热电耦,光耦驱动信号等),双绞线的频率特性好(可传输数百MHz信号),其抗共模干扰性能极好,大多数情况不需要屏蔽;在要求高的场合可采用屏蔽双绞线,性能非常优异。双绞线连接时布线成本低廉。
扁平电缆。常用2芯~80芯的扁平电缆,间距有2.54mm、2mm、1.27mm、0.635mm等多种规格,可以具有双绞线对的结构。非常适用于压接生产。扁平电缆不适合机外及远距离连接,但可以装入管状线束,以普通多芯电缆的方式进行较远距离的布线。
压接的RJ型插头(常用的有RJ10,RJ11,RJ45等)。RJ型连接器可完全防止插反。已经可以机械化大批量制造,在以太网和公众电话网PSTN中的多年应用证明其可靠性和成本优势非常明显。可以压接绞合电缆或扁平电缆。
DB型连接器(常用的有DB9,DB15,DB25,DB37等)。DB型连接器可完全防止插反。已经可以机械化大批量制造,特别是压接的连接器,可以以极高的可靠性和生产效率与扁平电缆进行压接。在计算机的数十年的应用中证明其具有极高的可用型。
SCSI连接器,常用的规格有50针,68针,68针高密度等。可靠性非常高,可完全防止插反。已经可以机械化大批量制造,特别是压接的连接器,可以以极高的可靠性和生产效率与扁平电缆进行压接。
IDC连接器,多用双列2.54mm脚距的连接器,从4针到80针都已经产品化。IDC连接电缆用手工压接,也可以达到极高的成品率和极低的失效率。
长期以来的节能控制设备的传统设计方式使这些优秀的连接器和电缆未能用于楼字设备节能控制***。
发明内容
本发明的目的在于,利用当代成熟的电气互连技术,改进楼宇设备控制中的设备间的互连技术,使成本下降,可靠性提高,并易于实施。
为实现以上目的,本发明提供了一种楼宇节能控制***内设备间的连接方法,其特征在于楼宇设备节能控制***内各设备中任意两设备相互之间均采用标准插头插座及多芯电缆连接。
为了实施本发明方法,对于没有标准插座的现有成品设备,可通过本发明提供的接线转换盒实现标准化接线。该接线转换盒输出端有与标准插头对应的标准多芯插座,输入端有与非标准化接线对应的引出线接线端,非标准化接线设备通过接线转换盒与标准电缆进行连接。
本发明根据控制信息设备传输信号的特性,采用目前大批量机械化生产的现代化插接连接器进行设备间互连。多芯的插接连接器具有防反插,错插的结构设计;具有极可靠的电缆压接设计,压接设计使带连接器的电缆生产效能非常高;标准的连接电缆具有极好的互换性,使得维护非常简便。
节能控制设备和受控设备中任意两设备间互相连接,采用RJ型连接器,IDC连接器,DB型连接器,USB连接器,IEEE1394插头,SCSI插头等多芯连接器;以及扁平电缆或绞合电缆或普通多芯电缆实现。
当节能控制设备或/和受控设备未提供标准插座或无法改造成使用标准插座时,采用接线转换盒来转换接线方式。接线转换盒由标准多芯插座和引出电缆组成。实现标准插头和非标准接线设备的连接转换。引出电缆可以是离散的单芯电缆,也可以是多条芯数少于标准多芯插座芯数的标准多芯插头。
本发明充分利用当代各类成熟的电气互连设备和技术,采用标准化的连结方式,改进了目前楼宇设备控制中的设备间的互相连接方式,特别是控制信息是小电流,被控设备通常是大功率,大电流的电气设备,均使用截面积相当大的电缆造成的巨大浪费,以及接线复杂、维修和排查故障困难,出错率高的不足,既满足了产品批量生产、运输、储存的标准化需求,又提高了楼宇设备节能控制***的控制装置与受控设备之间连接的可靠性,大大减少了装配出错率,也降低了安装和维修成本。
附图说明:
图1是本发明的连接示意图,其中10为RJ型连接器,11为IDC连接器,12为DB型连接器,13为USB连接器,14为IEEE1394插头,15为SCSI插头,20为扁平电缆,21为绞合电缆,22为普通多芯电缆。
图2是本发明的接线转换盒连接示意图,其中10a为RJ型插座,11a为IDC插座,12a为DB型插座,13a为USB插座,14a为IEEE1394插座,15a为SCSI插座,30为接线转换盒,28为引出电缆。
图3是接线转换盒的结构示意图,其中281~286为引出电缆,2为受控设备。
图4是实施例1的连接示意图。
图5是实施例2的连接示意图。
具体实施方式
实施例1:
如图4,为冷却水泵控制装置1与驱动冷却水泵的变频器2的连接。采用DB-9连接器121和9芯电缆201连接。由于变频器没有配备DB-9连接器(或者配备的DB-9连接器只用于RS485总线连接),故在变频器一侧加入一个DB-9的接线转换盒31。引出变频器的开关控制281,运行状态282,运行频率控制283,运行频率反馈284和故障状态信号285,以及公共端286六条引出线,连接到变频器相应的接线端子。121a为DB-9型插座。
实施例2:
如图5,某节能控制设备与其中继装置之间有54个信息连接,以往需要连接54对接头并铺设54条电缆。本发明用一条68针SCSI电缆即完成了所有连接。151为SCSI插头,202为68芯扁平电缆。

Claims (11)

1、楼宇节能控制***内设备间的连接方法,其特征在于楼宇设备节能控制***内各设备中任意两设备相互之间均采用标准插头插座及多芯电缆连接。
2.如权利要求书1所述的连接方法,其特征在于:标准插头插座为RJ系列插头插座。
3.如权利要求书1所述的连接方法,其特征在于:标准插头插座为IDC系列插头插座。
4.如权利要求书1所述的连接方法,其特征在于:标准插头插座为DB系列插头插座。
5.如权利要求书1所述的连接方法,其特征在于:标准插头插座为USB插头插座。
6.如权利要求书1所述的连接方法,其特征在于:标准插头插座为IEEE1394插头插座。
7.如权利要求书1所述的连接方法,其特征在于:标准插头插座为SCSI插头插座。
8.如权利要求书1所述的连接方法,其特征在于:多芯电缆为扁平电缆。
9.如权利要求书1所述的连接方法,其特征在于:多芯电缆为绞合电缆。
10如权利要求书1所述的连接方法,其特征在于:多芯电缆为普通多芯电缆。
11按照权利要求1所述的连接方法设计的接线转换盒,其特征在于:该接线盒上一端有与标准插头对应的标准多芯插座,另一端有与非标准化接线对应的引出线接线端,非标准化接线设备通过接线转换盒与标准电缆进行连接。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN105405498A (zh) * 2015-12-17 2016-03-16 昆山爱光电子有限公司 一种抗干扰电梯线束
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