Магистральная клеммная колодка

Магистральная клеммная колодка

Магистральные клеммные колодки предназначены для организации распределения больших токов в силовых цепях путем соединения шинных магистралей с ответвлениями. Конструктивно изделие представляет собой корпус с контактными группами, обеспечивающими переход между входными шинами и выходными проводниками. Устройство обеспечивает стабильное электрическое соединение, минимизируя переходное сопротивление в узлах распределения энергии. Колодки применяются в распределительных щитах, шкафах автоматики, промышленных электроустановках и силовых сборках. В отличие от стандартных клеммных зажимов, магистральные модели рассчитаны на работу с высокими токами и массивными проводниками или шинами. В каталоге представлено 62 позиции брендов Эра, Legrand, Rexant, IEK и КЭАЗ. Доступны исполнения с винтовым или безвинтовым способом присоединения и монтажом на DIN-рейку, винт или монтажную панель. Параметры включают номинальный ток в диапазоне от 80 до 500 А и номинальное напряжение от 660 до 1000 В. Габариты изделий варьируются: высота от 18 до 130 мм, ширина от 9 до 385 мм и глубина от 6 до 90 мм. Количество полюсов составляет от 1 до 4, а общее число подключений достигает 22.

Товаров: 71
Промокод FIRST — кэшбэк ×3 на первый заказ: 3% баллами с первых 50 000 ₽
Клеммный блок 2Х16 И 2Х10 134808 Legrand
92 ₽
+1% баллами
Legrand (группа IEK) Клеммный блок 2Х16 И 2Х10 134808 Legrand
SKU: 134808
Клеммный блок 5Х16 И 5Х10 134809 Legrand
138 ₽
+1 ₽ баллами
Legrand (группа IEK) Клеммный блок 5Х16 И 5Х10 134809 Legrand
SKU: 134809
Клеммный блок Земля 12Х16 И 12Х10 134819 Legrand
384 ₽
+3 ₽ баллами
Legrand (группа IEK) Клеммный блок Земля 12Х16 И 12Х10 134819 Legrand
SKU: 134819
Клеммный блок Земля 1Х25 И 26Х16 134822 Legrand
668 ₽
+6 ₽ баллами
Legrand (группа IEK) Клеммный блок Земля 1Х25 И 26Х16 134822 Legrand
SKU: 134822
Клеммный блок Земля+Нейтраль 2(1Х25 И 16Х16) 134827 Legrand
449 ₽
+4 ₽ баллами
Legrand (группа IEK) Клеммный блок Земля+Нейтраль 2(1Х25 И 16Х16) 134827 Legrand
SKU: 134827
Колодка клеммная (CP904) 12M Cetinkaya Pano CP12011
3212 ₽
+32 ₽ баллами
Cetinkaya Pano Колодка клеммная (CP904) 12M Cetinkaya Pano CP12011
SKU: CP12011
Колодка клеммная 18M Cetinkaya Pano CP12012
4057 ₽
+40 ₽ баллами
Cetinkaya Pano Колодка клеммная 18M Cetinkaya Pano CP12012
SKU: CP12012
Комплект из 3 торцевых зажимов - DPX³ 250 421030 Legrand
478 ₽
+4 ₽ баллами
Legrand (группа IEK) Комплект из 3 торцевых зажимов - DPX³ 250 421030 Legrand
SKU: 421030
Цена по запросу
NAVIGATOR Шина нулевая на DIN-изоляторе 8х12-24 Navigator 71163
SKU: 71163
Как выбрать
Номинальный ток и напряжение
Для силовых цепей с током от 80 до 500 А и напряжением от 660 до 1000 В подбирается соответствующий номинал. При выборе тока ниже фактической нагрузки возникнет перегрев контактов и термическое разрушение корпуса. Для магистральных линий с напряжением 800 В или 1000 В необходимо использовать изделия с соответствующим изоляционным пределом.
Количество полюсов и подключений
Выбор зависит от схемы распределения: доступны варианты от 1 до 4 полюсов и от 1 до 22 соединений. Для простых ответвлений подходят модели с 1 полюсом, а для сложных распределительных узлов требуются изделия с большим числом контактов. Недостаточное количество полюсов сделает невозможным подключение всех фаз или нейтрали в одной точке.
Сечение проводников на входе и выходе
Параметры входных шин (например, 1x185 мм² или плоские шины 15...24 мм) и выходных групп (2x35, 5x16, 4x10 мм²) определяют совместимость с кабельной сетью. Ошибка в выборе сечения приведет к невозможности монтажа кабеля или к возникновению высокого переходного сопротивления. Для подключения крупных магистралей используются значения в диапазоне 16...95 мм².
Способ присоединения и монтажа
Доступны винтовые (53 позиции) и безвинтовые способы соединения, а также монтаж на DIN-рейку или панель. Винтовой метод обеспечивает плотный прижим для силовых линий, тогда как монтаж на DIN-рейку упрощает сборку в щитах. Использование неподходящего способа крепления приведет к ослаблению контакта при вибрациях или невозможности установки в существующий шкаф.
Габаритные размеры изделия
Выбор по высоте (от 18 до 130 мм), ширине (от 9 до 385 мм) и глубине (от 6 до 90 мм) критичен для компоновки электрощита. При неверном расчете габаритов колодка не поместится в отведенное пространство или создаст избыточную плотность монтажа. Для компактных сборок выбирают модели с шириной 17.5–30 мм, для мощных узлов — более габаритные варианты.
Количество соединений по сечениям
Характеристики определяют число контактов для конкретных сечений: 16 мм² (от 3 до 21), 25 мм² (от 1 до 3) и <6 мм² (до 2). При проектировании распределительного блока важно учитывать, сколько жил каждого сечения нужно подключить к одной магистрали. Несоответствие количества разъемов под конкретное сечение потребует использования дополнительных переходников.
Ударопрочность корпуса
Для установки в местах с возможными механическими воздействиями выбираются ударопрочные модели (42 позиции в каталоге). Если для цепи с высокой нагрузкой выбрать модель без защиты от ударов, это может привести к растрескиванию изоляции и короткому замыканию. Для стандартных условий в закрытых шкафах подходят изделия без этой характеристики.
Температурный режим эксплуатации
Выбор зависит от условий среды: доступны диапазоны от -40...+70 °C и до -40...+105 °C. При эксплуатации в условиях повышенного нагрева оборудования использование колодок с низким температурным пределом приведет к деформации пластика. Для наружных или промышленных установок необходимо выбирать изделия с верхним пределом не ниже 105 °C.
Частые ошибки
Несоответствие номинального тока нагрузке
При выборе колодки с номинальным током ниже фактического тока цепи происходит перегрев контактных поверхностей и массивных шин. В каталоге представлены модели с током от 80 до 500 А, и использование изделия на 80 А там, где требуется 220 А, ведет к термическому разрушению корпуса и оплавлению изоляции.
Игнорирование параметров напряжения изоляции
Использование магистральных клемм с номинальным напряжением 660 В в сетях 1000 В приводит к пробою воздушного зазора или деградации диэлектрика. Физическое разрушение изоляционного слоя вызывает короткое замыкание между полюсами или на корпус, что создает риск возникновения электрической дуги.
Ошибка подбора сечения входных шин
Монтаж плоской шины, не соответствующей габаритам входного зажима, приводит к плохому прижиму и росту переходного сопротивления. Если ширина шины выходит за пределы предусмотренных параметров, например, вместо 15...24 мм используется более широкая, контакт будет нестабильным, что вызовет локальный перегрев узла.
Несоответствие количества соединений сечению
Попытка подключить проводник сечением 25 мм² к клемме, рассчитанной на меньшее сечение, не обеспечит требуемую площадь контакта. Это приводит к чрезмерному нагреву в месте соединения, так как плотность тока в узле превышает расчетную, что в итоге вызывает деформацию металла и ослабление зажима.
Неправильный выбор способа монтажа
Применение колодок, предназначенных только для монтажной панели, на DIN-рейку без переходников приводит к потере механической жесткости всей сборки. Вибрации и осевые нагрузки на незакрепленный элемент вызывают микросдвиги контактов, что провоцирует искрение и термический пробой изоляционных перегородок.
Использование небронированных колодок в агрессивных средах
Выбор моделей без признака ударопрочности (в каталоге 17 позиций без этого параметра) для установки в местах с механическими нагрузками ведет к растрескиванию корпуса. При механическом воздействии на хрупкий пластик возникают трещины, через которые влага или пыль проникают к токоведущим частям, вызывая утечки тока.
Перегрузка количества подключений на полюс
Попытка установить больше проводников, чем предусмотрено конструкцией (например, при наличии 1 или 2 соединений), приводит к невозможности плотной затяжки винта. Недостаточный прижим жил вызывает рост переходного сопротивления, что ведет к термическому повреждению клеммной группы и выходу из строя всей магистрали.
Нарушение температурного режима эксплуатации
Установка оборудования в помещениях с температурой выше диапазона -40...+70 град.C вызывает ускоренное старение полимерных материалов. При превышении допустимых температур тепловое расширение металлов становится избыточным, что ослабляет винтовые соединения и приводит к потере электрической проводимости.

Нужен подбор

Нужна помощь в выборе?

Наши инженеры помогут подобрать оборудование для вашего проекта.