Системные Решения

Держатель шины

Держатели шин предназначены для фиксации и изоляции токоведущих шин в системах сборных шин. Изделия представляют собой изоляционные элементы, выполненные из полимерных материалов, включая полиамид, усиленный стекловолокном, или полиэфирную смолу. Конструкция обеспечивает надежное крепление проводников, предотвращая их смещение и исключая короткие замыкания между фазами или на корпус. Данные компоненты применяются при монтаже распределительных щитов, шкафов автоматики и силовых электрощитов. В отличие от жестких стальных кронштейнов, держатели обеспечивают необходимую электрическую изоляцию и гибкость при компоновке узлов. В каталоге представлено 288 товаров брендов IEK, DKC, EKF и других. Доступен широкий диапазон параметров: количество полюсов от 1 до 49, межшинное расстояние от 5 до 185 мм, а также номинальное напряжение от 400 до 1000 В. Максимальный расчетный ток варьируется в пределах от 63 до 6300 А. По типу конструкции выделяют ступенчатые, плоские изоляторы и модели SM. Для монтажа используются резьбовые соединения диаметром от 3 до 16 мм, а габариты изделий включают высоту от 25.0 до 200.0 мм и длину от 12 до 120 мм.

Как выбрать
Количество полюсов
Параметр определяет число одновременно изолируемых фаз в системе. В каталоге представлены модели на 1 (116 позиций), 2 (12), 3 (35) и 4 (69) полюса, а также варианты на 5, 11, 12, 19, 24, 35 и 49 полюсов. Несоответствие количества полюсов количеству фаз в шинной сборке приведет к невозможности монтажа или возникновению короткого замыкания между фазами.
Максимальный расчетный ток
Выбор номинала зависит от нагрузки силовой цепи: доступны значения от 63 А до 6300 А. Для распределительных узлов малой мощности подходят варианты на 63 А или 125 А, для промышленных шинопроводов требуются модели на 4000 А или 6300 А. Использование держателя с заниженным током вызовет перегрев изолятора и разрушение контактных соединений.
Межшинное расстояние
Расстояние между осями шин варьируется от 5 до 185 мм, при этом часто встречаются значения 20 мм, 50...125 мм, 60 мм и 100 мм. Точный подбор необходим для обеспечения требуемой изоляции между проводниками. Ошибка в выборе приведет к тому, что шины не поместятся в конструкцию или между ними не будет соблюдено безопасное расстояние для предотвращения дугового пробоя.
Номинальное напряжение
Для систем низкого напряжения используются изделия с номиналом 400 В, 660 В или 1000 В. Выбор должен строго соответствовать напряжению сети, в которой будет работать сборная шина. Применение изолятора на 400 В в сети 1000 В сделает невозможной безопасную эксплуатацию из-за пробоя изоляционного слоя.
Тип конструкции изолятора
Конструкция подбирается под геометрию шинной системы: доступны ступенчатые (18), SM (16), плоские (13) и для шин NPE (6) изоляторы. Ступенчатые модели удобны для многоуровневого крепления, а плоские — для компактного монтажа. Неправильный тип конструкции не позволит зафиксировать шину в проектном положении или нарушит требуемую изоляцию.
Габариты изделия
Размеры определяют место установки в шкафу: высота варьируется от 25.0 до 200.0 мм, ширина от 20.0 до 856.0 мм, а глубина от 8 до 344 мм. Длина изделия составляет от 12 до 120 мм. Неверный расчет габаритов приведет к невозможности установки оборудования в существующий корпус или к невозможности плотного прилегания шин к держателю.
Метрический размер резьбы
Для крепления используются резьбовые соединения диаметром от 3 до 16 мм, наиболее часто встречающиеся — 8 мм (19 позиций) и 10 мм (12 позиций). Подбор резьбы должен соответствовать крепежным элементам и толщине шины. Использование неподходящего диаметра резьбы сделает невозможным надежное механическое закрепление шины, что вызовет ослабление контактов.
Материал изолятора
В каталоге представлены изделия из полимерных материалов (67), пластика (10), стали (6) и полиэфирной смолы. Выбор материала зависит от условий среды и требуемой диэлектрической прочности. Использование неподходящего материала, не рассчитанного на рабочие температуры или химическую агрессивность среды, приведет к деградации изоляции.
Частые ошибки
Несоответствие расчетного тока изолятора
При выборе держателя шины монтажники часто игнорируют номинальный ток, превышающий возможности изолятора. Если использовать держатель с током 63 А или 125 А в цепях, где требуется 4000 А, произойдет локальный перегрев полимерного материала. Это ведет к термической деструкции изолятора, потере механической прочности и короткому замыканию между шинами.
Ошибка в межшинном расстоянии
Использование держателей с малым межшинным расстоянием, например 10 мм или 12 мм, в условиях высокой влажности или запыленности недопустимо. Недостаточный зазор между токоведущими частями снижает электрическую прочность воздушного промежутка. В результате возникают дуговые разряды, которые разрушают конструкцию и вызывают срабатывание защитных устройств.
Неправильный подбор количества полюсов
Монтаж держателей на 1 или 2 полюса вместо требуемых 3 или 4 полюсов нарушает симметрию распределения токов в шинной сборке. Это создает неравномерную нагрузку на крепежные элементы и вызывает перекос фаз. В конечном итоге это приводит к перегреву отдельных участков системы и механическому напряжению в узлах крепления.
Игнорирование типа конструкции изолятора
Применение плоских изоляторов вместо ступенчатых в узких пространствах приводит к невозможности обеспечить требуемую изоляцию. Ступенчатые конструкции специально разработаны для увеличения пути утечки тока по поверхности. Использование неподходящего типа конструкции снижает диэлектрическую стойкость системы и повышает риск пробоя.
Несоответствие диаметра резьбы крепежа
Использование болтов с диаметром, не соответствующим метрическому размеру резьбы держателя, например использование М6 вместо М10, критично. Недостаточная площадь контакта резьбы приводит к ослаблению затяжки под воздействием вибраций и температурных расширений. Это вызывает увеличение переходного сопротивления и последующий термический пробой изолятора.
Ошибка выбора материала изолятора
Применение держателей из обычного пластика в условиях, где требуется полиамид, усиленный стекловолокном, ведет к деформации. Полимерные материалы должны выдерживать специфические температурные режимы эксплуатации. При превышении допустимых температур пластик размягчается, что приводит к смещению шин и нарушению изоляционных расстояний.
Неправильный подбор высоты держателя
Выбор держателя с недостаточной высотой (например 25.0 мм вместо 60.0 мм) при наличии массивных шин приводит к невозможности корректной фиксации. Недостаточная высота не обеспечивает требуемый зазор до корпуса или соседних фаз. Это создает условия для возникновения дуги между шиной и заземленным элементом оборудования.
Несоответствие номинального напряжения
Установка держателей, рассчитанных на 400 В, в системы с номинальным напряжением 1000 В является грубым нарушением. Диэлектрические свойства материала не рассчитаны на такое электрическое поле. Это неизбежно приводит к пробою изоляции через поверхность держателя и выходу из строя всей системы сборных шин.
Товаров: 288
Заглушка торцевая держ.шин 10мм 3п.100мм R5BBE100103P DKC
1653 ₽
+16 ₽ баллами
DKC Заглушка торцевая держ.шин 10мм 3п.100мм R5BBE100103P DKC
SKU: R5BBE100103P
Заглушка торцевая держ.шин 5-10мм 3п60мм R5BBE060153P DKC
180 ₽
+1 ₽ баллами
DKC Заглушка торцевая держ.шин 5-10мм 3п60мм R5BBE060153P DKC
SKU: R5BBE060153P
Заглушка торцевая держ.шин 5-10мм 4п60мм R5BBE060154P DKC
216 ₽
+2 ₽ баллами
DKC Заглушка торцевая держ.шин 5-10мм 4п60мм R5BBE060154P DKC
SKU: R5BBE060154P
Зажим изолятора 2х40х10мм для изолятора шинного заднего IEK YIS50D-CH-40
1742 ₽
+17 ₽ баллами
IEK Зажим изолятора 2х40х10мм для изолятора шинного заднего IEK YIS50D-CH-40
SKU: YIS50D-CH-40
Зажим изолятора 2х80х10мм для изолятора шинного заднего IEK YIS50D-CH-80
2319 ₽
+23 ₽ баллами
IEK Зажим изолятора 2х80х10мм для изолятора шинного заднего IEK YIS50D-CH-80
SKU: YIS50D-CH-80
Изолирующая трубка RAM block R5BSEV02R DKC
93 ₽
+1% баллами
DKC Изолирующая трубка RAM block R5BSEV02R DKC
SKU: R5BSEV02R
Изолятор SM25 (М6) силовой IEK YIS11-25-06
62 ₽
+1% баллами
IEK Изолятор SM25 (М6) силовой IEK YIS11-25-06
SKU: YIS11-25-06
Изолятор SM25 (М6) силовой с болтом IEK YIS11-25-06-B
70 ₽
+1% баллами
IEK Изолятор SM25 (М6) силовой с болтом IEK YIS11-25-06-B
SKU: YIS11-25-06-B
Изолятор SM30 (М8) силовой IEK YIS11-30-08
73 ₽
+1% баллами
IEK Изолятор SM30 (М8) силовой IEK YIS11-30-08
SKU: YIS11-30-08
Изолятор SM30 (М8) силовой с болтом IEK YIS11-30-08-B
92 ₽
+1% баллами
IEK Изолятор SM30 (М8) силовой с болтом IEK YIS11-30-08-B
SKU: YIS11-30-08-B
Изолятор SM35 (М8) силовой IEK YIS11-35-10
101 ₽
+1 ₽ баллами
IEK Изолятор SM35 (М8) силовой IEK YIS11-35-10
SKU: YIS11-35-10
Изолятор SM40 (М8) силовой IEK YIS11-40-12
118 ₽
+1 ₽ баллами
IEK Изолятор SM40 (М8) силовой IEK YIS11-40-12
SKU: YIS11-40-12
Изолятор SM45 (М8) силовой IEK YIS11-45-14
111 ₽
+1 ₽ баллами
IEK Изолятор SM45 (М8) силовой IEK YIS11-45-14
SKU: YIS11-45-14
Изолятор SM45 (М8) силовой с болтом IEK YIS11-45-14-B
129 ₽
+1 ₽ баллами
IEK Изолятор SM45 (М8) силовой с болтом IEK YIS11-45-14-B
SKU: YIS11-45-14-B
Изолятор SM51 (М8) силовой IEK YIS11-51-15
132 ₽
+1 ₽ баллами
IEK Изолятор SM51 (М8) силовой IEK YIS11-51-15
SKU: YIS11-51-15
Изолятор SM51 (М8) силовой с болтом IEK YIS11-51-15-B
140 ₽
+1 ₽ баллами
IEK Изолятор SM51 (М8) силовой с болтом IEK YIS11-51-15-B
SKU: YIS11-51-15-B
Изолятор SM60 (М8) силовой с болтом IEK YIS11-60-20-B
156 ₽
+1 ₽ баллами
IEK Изолятор SM60 (М8) силовой с болтом IEK YIS11-60-20-B
SKU: YIS11-60-20-B
Изолятор SM76 (М10) силовой IEK YIS11-76-25
299 ₽
+2 ₽ баллами
IEK Изолятор SM76 (М10) силовой IEK YIS11-76-25
SKU: YIS11-76-25
Изолятор SM76 (М10) силовой с болтом IEK YIS11-76-25-B
333 ₽
+3 ₽ баллами
IEK Изолятор SM76 (М10) силовой с болтом IEK YIS11-76-25-B
SKU: YIS11-76-25-B
Нужен подбор

Нужна помощь в выборе?

Наши инженеры помогут подобрать оборудование для вашего проекта.