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KNX TP 总线布线指南(2026):线缆、色标、端子选型与 KNX 认证的实际覆盖范围

发布时间: 2026年09月28日 作者:高松技术团队


KNX 系统把器件挂在一条双绞线总线上,电源与数据由同一对导体承载,因此端子规格直接由线缆反推:KNX TP 线缆为 2 × 2 × 0.8 mm 实心导体,即约 0.5 mm²,色标为红/黑总线对与黄/白备用对。对应的端子因此需要覆盖 0.5–1.0 mm² 实心导体的接线范围、与线缆一致的色标以避免总线对与辅助对接反,以及在接线盒内把一路进线分配到多路出线的能力。

本文覆盖 KNX 器件(网关、执行器、传感器)的 TP 总线布线及其内部 PCB 端子选型。不涵盖 KNX IP 与 KNX RF 拓扑——这两者的物理层为以太网或无线,不涉及总线端子;也不涵盖 KNX 执行器的市电负载侧接线,后者遵循负载回路的安装规则而非总线规则。

KNX 是一条由多个标准共同定义的总线

KNX(Konnex)是楼宇与家居自动化总线的开放国际标准,由三个更早的体系融合而来——欧洲家居系统协议(EHS)、BatiBUS 与欧洲安装总线(EIB / Instabus),自 1999 年起由位于比利时的 KNX Association cvba 维护,成员涵盖数百家硬件与软件制造商。

对设计者的实际影响在于:KNX 同时通过多个标准组织批准,项目可能按其中任一体系接受审核。

适用范围 标准
国际 ISO/IEC 14543-3
欧洲 CENELEC EN 50090、CEN EN 13321-1
美国 ANSI/ASHRAE 135
中国 GB/T 20965

KNX 器件按功能分为四类,各自的布线要求不同。传感器(温度、移动、照度)向总线上报状态;执行器(调光器、继电器、阀门与百叶驱动)执行指令,也是同时带有市电负载侧接线的器件;控制器处理传感器数据并下发指令;网关把 KNX 桥接到 BACnet、Modbus 或 IP,将系统接入楼宇管理系统。

四类器件都接在同一条总线上,且总线与供电并联敷设,而非串行穿过供电线。正因如此,总线端子的分支能力是一个设计问题而不只是安装细节:在器件或接线盒内部,一路进线经常需要向多路继续分配。

TP 线缆规格与色标决定端子必须满足什么

KNX TP1——绝大多数项目采用的双绞线物理层——是一条 SELV 直流总线,标称 29 V,由专用 KNX 电源供电。电源与数据共用同一对导体,这正是线缆被明确规定、而非交由安装方自选的原因。

特性 KNX TP 线缆
结构 2 × 2 × 0.8 mm 实心(每芯约 0.5 mm²)
绝缘颜色 红、黑、黄、白(外护套通常为绿色)
总线对 红 = 总线 +,黑 = 总线 −
备用对 黄/白,通常用作辅助供电
工作温度 −20 °C 至 +70 °C
敷设方式 墙内、管道、吊顶内的固定室内敷设

由此可推出两点,也正是 KNX 总线端子不同于通用 PCB 端子的原因。

其一,导体为实心且截面小。 0.8 mm 直径约合 0.5 mm²,处于多数 PCB 端子设计范围的下限。直插弹簧端子无需管型端头即可夹持实心导体,适合现场接线——但夹紧结构必须针对该范围设计,剥线长度也须匹配。在 6 mm 剥线长度上过度剥线,会在一条 29 V 带电总线上把裸铜留在外壳之外。

其二,色标是功能性的,不是装饰。 由于红/黑与黄/白承担不同功能,外壳重复同一套色标的端子可为安装者提供直接的目视校验。把总线对与辅助对接反是调试阶段较常见的故障之一,而色标匹配的端子能在接线环节而非测试环节把它挡住。

KNX 总线端子选型的四条判据

按顺序过一遍这四条,可在比对数据表之前排除大部分候选。

1. 导体范围与间距。 端子须接受 0.5–1.0 mm² 实心导体,且间距要适配器件的板级布局——这类器件通常导轨安装、空间受限。2 mm 级间距是多极总线端子能装进紧凑执行器外壳的前提。

2. 色标区分。 外壳颜色对应线缆的功能划分——一组颜色对应总线供电,另一组对应辅助供电——使接错在上电前就可见,而不是上电后才暴露。

3. 分支能力。 由于 KNX 总线并联敷设,能在内部把一路进线桥接为多路出线的端子,可省去接线盒内原本需要的压线帽或线对线接头。1 进 3 出的结构可覆盖"由一路进线馈送三个下游器件"这一常见情形。在 DG220 系列中,这一功能由四极的 DG220B-2.1-04P-01 配 DG220J-01P 实现——一个位置接入进线总线对,另三个内部桥接后引出至下游器件。这是变体特性而非全系列特性:基础型两极 DG220B-2.1-02P 数据表上的桥接件字段为空,因此若需要分支,应直接指定四极订货号。

4. 标准与额定依据。 规格书在此处出错最多。端子适用的测试规范是器件级标准——按数据表,DEGSON高松 DG220 系列为 IEC 61984 与 UL 1059——它与下一节讨论的 KNX 器件认证是两回事。IEC 60998-2 管辖家用安装用连接器件,并非这些数据表所引标准,不应替换使用。


KNX 认证针对的是器件,元件认证只是它的输入

这条区分在商务层面很重要,也最容易被夸大,因此需要精确表述。

KNX 认证由 KNX Association 授予实现 KNX 协议并通过一致性测试的器件,验证的是总线上的互操作性,而非器件内部某个元件的电气安全。端子则相反,它按元件安全标准认证:DG220 系列的 UL 与 VDE 批准覆盖的是结构、材料、爬电距离与电气间隙,以及 UL 1059 与 IEC 61984 下的温升。

DEGSON高松是 KNX Association 成员,DG220B 已通过 KNX 认证,登记编号有两条:854/22666/26 与 854/22667/26。是两条而非一条,这件事本身就说明问题:协会按产品而非按系列登记认证。应通过 KNX Association 查询哪一条覆盖你实际使用的型号,而不是依据系列层面的笼统说法。

这对器件制造商的实际意义比"减少认证工作"要窄,准确的说法是:具备现行 UL 与 VDE 批准的元件,允许你在自身器件送审时引用已有的元件测试数据,而不必重测该端子——前提是该批准覆盖你实际使用的确切订货号、极数与材料。它不能替代器件级的 KNX 一致性,那仍须针对你的产品单独验证。认证范围始终对应特定型号与配置,因此应按订货号核对证书,而不是把系列视为整体覆盖。


DEGSON高松 DG220 系列参数与适用边界

DG220 系列是面向 KNX 总线导体范围设计的 PUSH-IN 弹簧式 PCB 端子,外壳带色标区分——红与黑对应总线供电,黄与白对应辅助供电。基础型号的已核实额定参数如下;注意 IEC 与 UL 数值描述的是同一型号在两套测试体系下的结果。

参数 DG220B-2.1
连接方式 PUSH-IN 弹簧,实心导体
导体截面(实心) 0.5–1.0 mm²
AWG 范围 22–18 AWG
剥线长度 6 mm
间距 2.1 mm
额定电压 IEC(III/2) 320 V
额定电压 IEC(III/3 · II/2) 250 V · 630 V
额定电流 IEC 6 A
额定冲击电压 4 kV
额定电压/电流 UL(use group B、D) 150 V / 7 A
触点材料 铜合金,镀锡
绝缘材料 PA66,UL94 V-0
环境温度 −40 °C 至 +105 °C(按降容曲线)
测试规范 IEC 61984 / UL 1059
认证 UL、VDE;KNX 认证(854/22666/26、854/22667/26)
环保 符合 REACH / RoHS
订货号(02P) 10060002741

来源:DG220B-2.1 官方产品页与数据表。

有三条应用边界需要明确说明。

该系列按实心导体规定。 0.5–1.0 mm² 实心可直接匹配 KNX TP 线缆。细多股软线不在该型号的公布范围内,若项目在总线侧使用软线,应先确认端子变体再定规格。

DG220J 是公针转接件,不是桥接件。 DG220B 与 DG220J 配合可实现线对板连接,将端子的应用延伸到器件内部连接;其中 DG220B-2.1-04P-01 配 DG220J-01P 是实现 1 进 3 出分配的组合。DG220B-2.1-02P 数据表上的桥接件字段为空——分支来自多极变体,而非外挂桥接件。

额定值是总线级的,不是负载级的。 IEC 6A、UL 7A 的额定覆盖 KNX 总线与辅助供电,不适用于 KNX 执行器的市电负载侧接线——后者需要按负载回路及其过电压类别选定的端子。

常见问题

Q1:除 KNX TP 线缆外,这类端子还能用于其他线缆吗?
在公布的导体范围内可以:端子接受 0.5–1.0 mm² 实心导体,相当于 22–18 AWG。2 × 2 × 0.8 mm 的 KNX TP 线缆落在该范围内,其绝缘厚度与导体直径也与直插机构和 6 mm 剥线长度相匹配。问题出在范围之外的导体——过细的导体在弹簧中可能无法形成足够接触力,过粗的则进不了夹持区。若项目在总线上使用非标准线缆,应按数据表核对导体直径而非标称截面,因为绝缘外径同样影响导体的就位状态。

Q2:什么时候应该用内部桥接,而不是在外部并接总线?
内部桥接的价值出现在"狭小外壳内由一路进线馈送多个器件"的场合——1 进 3 出的端子替代了三个外部接头,而每个接头都是潜在故障点,也都占用盒内空间。若只需一路下游连接,它并不带来收益。另一个考量是可维护性:内部桥接把分配点保留在端子上、可见且可打表,而不是埋在一束线接头里,这会缩短调试阶段的排故时间。


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