Системные Решения

Электрические соединители различного назначения

Электрические соединители предназначены для создания электрических связей между проводниками в цепях различного назначения. Конструкция изделий включает корпус из пластика или стали, контактные элементы в исполнении розетка или штырь из латуни и меди с покрытием серебром или оловом. Устройства обеспечивают передачу тока и защиту соединений от внешних воздействий, что позволяет использовать их в распределительных щитах, шкафах автоматики и при монтаже оборудования. В отличие от стационарных клеммных колодок, данные соединители обеспечивают возможность быстрого разъединения цепи. В каталоге представлены 8 товаров брендов Phoenix Contact, EMAS, ENSTO, SarmatT и ОВЕН. Доступны варианты с винтовым типом подключения или печатной платой к кабелю. Параметры включают номинальное напряжение в диапазоне от 320 до 690 В и номинальный ток от 12 до 16 А. Количество втычных контактов варьируется от 4 до 16, при этом число полюсов составляет от 6 до 16. Габаритные размеры охватывают ширину от 43 до 83.5 мм, высоту от 31 до 52 мм и длину от 31 до 50 мм. Степень защиты составляет IP23 или IP65. Контакты подходят для однопроволочных и многопроволочных проводников сечением от 0.2 до 0.5 кв.мм.

Как выбрать
Номинальный ток и напряжение
Для цепей с нагрузкой 12 А или 16 А необходимо подбирать соединитель с соответствующим номиналом In. При выборе напряжения в диапазоне от 320 до 690 В учитывайте параметры питающей сети. Использование изделия с током ниже фактической нагрузки приведет к перегреву контактов и разрушению изоляции корпуса.
Количество и конфигурация контактов
Параметры количества втычных контактов (диапазон от 4 до 16) и количества полюсов (диапазон от 6 до 16) определяют схему подключения нагрузки. Выбор между исполнением контактов типа Розетка или Штырь зависит от типа ответного элемента. Несоответствие количества контактов или их типа сделает невозможным физическое соединение электрических цепей.
Степень защиты корпуса
Для защиты от внешних воздействий применяются изделия с IP23 или IP65. Выбор IP65 необходим при эксплуатации в условиях попадания влаги, тогда как IP23 подходит для сухих помещений. Недостаточная степень защиты приведет к попаданию пыли или воды внутрь соединения, что вызовет короткое замыкание.
Материал и тип соединения
Тип подключения может быть винтовым или через печатную плату к кабелю. Материал контактов (латунь или медь) и покрытие (серебро или олово) влияют на переходное сопротивление. Неправильный выбор способа подключения или материала при высоких нагрузках вызовет повышенное тепловыделение в месте контакта.
Сечение проводников
Для монтажа используются многопроволочные или однопроволочные проводники сечением 0.2 кв.мм или 0.5 кв.мм. Необходимо строго соблюдать соответствие сечения жилы возможностям зажима соединителя. Использование слишком толстого проводника не позволит обеспечить плотный контакт, что приведет к искрению.
Габаритные размеры изделия
При проектировании щитов учитывайте ширину (диапазон от 43 до 83.5 мм), высоту (от 31 до 52 мм) и длину (от 31 до 50 мм). Также важен параметр количества рядов контактов (1 или 2 ряда). Неверный расчет габаритов не позволит разместить оборудование в установленном пространстве или в монтажной коробке.
Материал корпуса
Конструкция может быть выполнена из пластика или стали. Выбор материала зависит от требуемой механической прочности и условий среды. Использование пластикового корпуса там, где требуется повышенная ударопрочность или защита от механических повреждений, может привести к деформации изделия.
Способ монтажа
Доступны варианты поверхностного монтажа или винтового крепления. Способ установки должен соответствовать типу печатной платы или монтажной поверхности. Ошибка в выборе способа монтажа сделает невозможной фиксацию соединения, что приведет к потере электрической цепи при вибрации.
Частые ошибки
Превышение номинального тока соединения
При выборе соединителя с номинальным током In 12 А или 16 А для цепей с нагрузкой выше этих значений происходит локальный перегрев контактных групп. Избыточный ток вызывает термическое разрушение материала контактов, таких как латунь или медь, что ведет к росту переходного сопротивления. В итоге изоляция корпуса из пластика плавится, создавая риск короткого замыкания.
Использование неподходящего сечения проводника
Монтаж многопроволочного гибкого проводника сечением ниже допустимого диапазона, например, при необходимости использования 0.5 кв.мм вместо меньших значений, приводит к плохому контакту. Несоответствие сечения жил (0.2 кв.мм или 0.5 кв.мм) и параметров зажима вызывает искрение в зоне винтового соединения. Это провоцирует термическую деградацию металла и ослабление механической фиксации в клемме.
Несоответствие степени защиты IP
Установка соединителей с IP23 в условиях повышенной влажности вместо моделей с IP65 приводит к попаданию брызг или пыли внутрь корпуса. Влага вызывает электрохимическую коррозию металлических частей, включая серебряное или оловянное покрытие контактов. Это разрушает электрическую цепь и может вызвать утечку тока на корпус изделия.
Ошибка выбора номинального напряжения
Применение соединителей, рассчитанных на 320 В, в сетях с напряжением 690 В приводит к пробою изоляции между полюсами или на корпус. Высокое напряжение ионизирует воздушный зазор, что вызывает дуговой разряд. Это приводит к физическому разрушению корпуса и выходу оборудования из строя из-за потери диэлектрических свойств материалов.
Неправильный тип монтажа изделия
Попытка выполнить поверхностный монтаж там, где предусмотрено только винтовое соединение, нарушает целостность электрической цепи. Отсутствие механической фиксации в клеммной колодке приводит к дребезгу контактов при вибрации. В результате контактное сопротивление постоянно меняется, вызывая нагрев и термическое расширение элементов корпуса.
Несоответствие количества полюсов и контактов
Использование соединителя с 6 полюсами в схемах, требующих 16 полюсов, делает невозможным полное подключение всех фаз или управляющих линий. Это приводит к необходимости создания дополнительных соединений, что увеличивает общее сопротивление цепи. Неправильное распределение нагрузки по имеющимся контактам вызывает перегрев отдельных узлов устройства.
Игнорирование типа исполнения контакта
Соединение штыревого контакта с розеткой, не предназначенной для этого типа исполнения, приводит к механическому повреждению поверхностного покрытия. Несоответствие геометрии контактов вызывает неплотное прилегание, что провоцирует нагрев в месте контакта. Это ведет к окислению латуни и потере проводимости в узле соединения.
Ошибки при выборе количества рядов
Применение однорядных соединителей в местах, где требуется двухрядная компоновка, приводит к избыточной плотности монтажа и перегреву. Недостаточное количество рядов контактов заставляет использовать более длинные провода, что увеличивает индуктивность цепи. В итоге это затрудняет соблюдение габаритных размеров корпуса в пределах 31–52 мм.
Товаров: 1067
Корпус низкий 6п EMAS EBM06GM42
1296 ₽
+12 ₽ баллами
EMAS Корпус низкий 6п EMAS EBM06GM42
SKU: EBM06GM42
Корпус низкийпустой 10п EMAS EBM10GM44
1571 ₽
+15 ₽ баллами
EMAS Корпус низкийпустой 10п EMAS EBM10GM44
SKU: EBM10GM44
Цена по запросу
EMAS Корпус пластиковый верхний ввод EMAS EBP04GU30
SKU: EBP04GU30
Цена по запросу
EMAS Корпус пластиковый нижний ввод пластик. скоба EMAS EBP04GE41
SKU: EBP04GE41
Корпус пластмассовый 5 полюсов EMAS EBP05GU30
201 ₽
+2 ₽ баллами
EMAS Корпус пластмассовый 5 полюсов EMAS EBP05GU30
SKU: EBP05GU30
Корпус пластмассовый для панели EMAS EBP05GM41
265 ₽
+2 ₽ баллами
EMAS Корпус пластмассовый для панели EMAS EBP05GM41
SKU: EBP05GM41
Корпус пластмассовый монтаж на перегородке EMAS EBP05GE46
291 ₽
+2 ₽ баллами
EMAS Корпус пластмассовый монтаж на перегородке EMAS EBP05GE46
SKU: EBP05GE46
Корпус приборный накладной OptiLink HDC-H16B-SFH-2L-2M32 КЭАЗ 353730
2036 ₽
+20 ₽ баллами
КЭАЗ Корпус приборный накладной OptiLink HDC-H16B-SFH-2L-2M32 КЭАЗ 353730
SKU: 353730
Корпус приборный накладной OptiLink HDC-H16B-SFH-2L-2PG29 КЭАЗ 353733
2036 ₽
+20 ₽ баллами
КЭАЗ Корпус приборный накладной OptiLink HDC-H16B-SFH-2L-2PG29 КЭАЗ 353733
SKU: 353733
Корпус приборный накладной OptiLink HDC-H24B-SF-2L-2PG21 КЭАЗ 353770
1867 ₽
+18 ₽ баллами
КЭАЗ Корпус приборный накладной OptiLink HDC-H24B-SF-2L-2PG21 КЭАЗ 353770
SKU: 353770
Корпус приборный накладной OptiLink HDC-H24B-SFH-2L-2PG29 КЭАЗ 353773
2228 ₽
+22 ₽ баллами
КЭАЗ Корпус приборный накладной OptiLink HDC-H24B-SFH-2L-2PG29 КЭАЗ 353773
SKU: 353773
Корпус приборный накладной OptiLink HDC-H3A-SF-1L-M20 КЭАЗ 353647
475 ₽
+4 ₽ баллами
КЭАЗ Корпус приборный накладной OptiLink HDC-H3A-SF-1L-M20 КЭАЗ 353647
SKU: 353647
Корпус приборный проходной OptiLink HDC-H10A-BK-1L КЭАЗ 366537
708 ₽
+7 ₽ баллами
КЭАЗ Корпус приборный проходной OptiLink HDC-H10A-BK-1L КЭАЗ 366537
SKU: 366537
Корпус приборный проходной OptiLink HDC-H10B-BK-1L КЭАЗ 353683
776 ₽
+7 ₽ баллами
КЭАЗ Корпус приборный проходной OptiLink HDC-H10B-BK-1L КЭАЗ 353683
SKU: 353683
Корпус приборный проходной OptiLink HDC-H10B-BK-2L КЭАЗ 353694
789 ₽
+7 ₽ баллами
КЭАЗ Корпус приборный проходной OptiLink HDC-H10B-BK-2L КЭАЗ 353694
SKU: 353694
Корпус приборный проходной OptiLink HDC-H16A-BK-1L КЭАЗ 366546
777 ₽
+7 ₽ баллами
КЭАЗ Корпус приборный проходной OptiLink HDC-H16A-BK-1L КЭАЗ 366546
SKU: 366546
Корпус приборный проходной OptiLink HDC-H16B-BK-1L КЭАЗ 353714
819 ₽
+8 ₽ баллами
КЭАЗ Корпус приборный проходной OptiLink HDC-H16B-BK-1L КЭАЗ 353714
SKU: 353714
Корпус приборный проходной OptiLink HDC-H16B-BK-2L КЭАЗ 353729
825 ₽
+8 ₽ баллами
КЭАЗ Корпус приборный проходной OptiLink HDC-H16B-BK-2L КЭАЗ 353729
SKU: 353729
Корпус приборный проходной OptiLink HDC-H24B-BK-1L КЭАЗ 353753
895 ₽
+8 ₽ баллами
КЭАЗ Корпус приборный проходной OptiLink HDC-H24B-BK-1L КЭАЗ 353753
SKU: 353753
Корпус приборный проходной OptiLink HDC-H24B-BK-2L КЭАЗ 353768
909 ₽
+9 ₽ баллами
КЭАЗ Корпус приборный проходной OptiLink HDC-H24B-BK-2L КЭАЗ 353768
SKU: 353768
Корпус приборный проходной OptiLink HDC-H3A-BK-1L КЭАЗ 353643
376 ₽
+3 ₽ баллами
КЭАЗ Корпус приборный проходной OptiLink HDC-H3A-BK-1L КЭАЗ 353643
SKU: 353643

Часто задаваемые вопросы

Что выбрать — M12 или Heavy Duty? +
M12 — для одного датчика или сигнальной цепи (3–8 контактов, ток до 4 А, лёгкий и недорогой). Heavy Duty — для подключения целого шкафа: десятки силовых и сигнальных контактов в одном разъёме, ток до 200 А по силовым, обслуживание разъёма за 30 секунд вместо разделки на клеммах.
Сколько циклов выдерживает Heavy Duty разъём? +
500–1000 циклов соединения-разъединения по стандарту EN 61984. Для частого использования (мобильные установки, частая смена) выбирают разъёмы с увеличенным ресурсом — до 10 000 циклов. Контакт быстро разрушается при перекосе при стыковке — нужны направляющие пины.
Какой контакт нужен для двигателя 5 кВт? +
Номинальный ток ≈ 10 А, пусковой 70 А. Берут силовой контакт 16 А или 35 А с запасом по пуску — пиновый контакт диаметром 6 мм, провод 2,5 мм². Для двигателя 30 кВт (Iн ≈ 60 А, пуск 420 А) — контакт 100 А или 200 А, провод 16 мм².
Что такое «модульный» разъём Han? +
Это система Heavy Duty с заменяемыми модулями: один корпус принимает несколько съёмных вставок — силовые модули, сигнальные блоки, оптические каналы, пневматические трубки. Можно собрать «1 силовая 200 А + 4 сигнальных + 1 оптика» в одном разъёме под конкретное оборудование.
Зачем рама монтажная? +
Большие Heavy Duty-разъёмы крепятся через раму — она даёт выравнивающие штифты для безопасного входа корпуса в корпус и удерживает кронштейн крепления к шкафу. Без рамы соединение кривое и контакты быстро выгорают.
Какая степень IP нужна для уличного робота? +
IP67 — полная защита от пыли и кратковременного погружения в воду до 1 м. Для зон с регулярной мойкой (пищевые производства, автомойки) — IP69K с защитой от струй высокого давления. Для стационарных шкафов в чистом помещении достаточно IP54 — заглушка на разъёме закрывает контакты от пыли.
Нужен подбор

Нужна помощь в выборе?

Наши инженеры помогут подобрать оборудование для вашего проекта.