Системные Решения

Проходная клеммная колодка

Проходные клеммные колодки предназначены для организации соединений в электрических цепях путем последовательного соединения проводников. Конструктивно изделие представляет собой изолированный корпус из термопласта или полиамида с металлическими токоведущими частями и зажимным механизмом. Клеммы обеспечивают надежный контакт, предотвращая перегрев и искрение в местах соединений. Они применяются при монтаже распределительных щитов, шкафов автоматики, серверного оборудования и систем уличного освещения. В отличие от соединительных клемм, проходные модели позволяют прокладывать линию сквозь модуль, обеспечивая непрерывность цепи. В каталоге представлено 1003 позиции продукции брендов DKC, EKF, IEK и других. Доступны исполнения с количеством уровней от 1 до 4 и номинальным током в диапазоне от 3 до 520 А. Параметры подбираются исходя из номинального напряжения от 15 до 10000 В и сечения проводника: для однопроволочного диапазон составляет от 1 до 300 кв.мм, для многопроволочного — от 1 до 70 кв.мм. Монтаж осуществляется на DIN-рейку 35 мм, а тип присоединения варьируется от винтового до пружинного.

Как выбрать
Номинальный ток In
Для распределения нагрузки в цепях освещения подходят модели на 24 А, для силовых розеточных групп — на 32 А, для мощных электроплит или оборудования требуется ток 41 А и выше. Несоответствие номинала току нагрузки приведет к перегреву контактных соединений и преждевременному выходу изделия из строя.
Номинальное напряжение
Для низковольтных цепей достаточно моделей на 250 В, для промышленных сетей используются варианты на 400 В, 630 В или 690 В, а для высоковольтных систем доступны изделия до 1000 В. Выбор напряжения ниже сетевого создаст риск пробоя изоляции и возникновения короткого замыкания.
Тип электрического присоединения
Винтовое соединение (290 позиций) подходит для стационарных монтажей, пружинные зажимы (250 позиций) обеспечивают быстрый монтаж и виброустойчивость, а болтовое соединение (29 позиций) применяется для больших сечений. Неправильный тип контакта приведет к плохому прижиму проводника и возникновению искрения в месте контакта.
Сечение проводников
Для однопроволочных жил доступны параметры от 1 до 300 кв.мм, для многопроволочных гибких проводников диапазон составляет от 1.5 до 240 кв.мм. Использование клеммы с малым сечением для толстого кабеля сделает невозможным качественную затяжку, что вызовет нагрев линии.
Способ монтажа
Для стандартных щитов используется монтаж на DIN-рейку 35 мм (274 позиции), для специфических шкафов — на DIN-рейку с O-профилем (138 позиций) или прямая установка (62 позиции). Ошибка в выборе профиля сделает невозможным фиксацию клемм в существующем электротехническом шкафу.
Рабочая температура
Для условий с низкими температурами выбирайте модели с началом от -40...-60 град.C, для стандартных помещений подходят варианты с верхним пределом 85...105 град.C. Эксплуатация при температурах выше допустимого диапазона приведет к деформации корпуса и потере электрической проводимости.
Количество уровней и клемм
Для компактного монтажа в узких щитах используются одноуровневые модели (741 позиция), для экономии места применяются 2-х (57 позиций) или 3-х (15 позиций) уровневые варианты. Недостаточное количество уровней или клемм на уровне потребует увеличения габаритов шкафа или использования дополнительных модулей.
Цвет изоляции
Для фазных проводников применяются серые (484 позиции) или красные (95 позиций) клеммы, для нейтрали — синие (208 позиций), для заземления — желто-зеленые (106 позиций). Использование клемм одного цвета для разных функциональных цепей нарушит цветовую маркировку схемы и может привести к ошибкам при обслуживании.
Частые ошибки
Превышение номинального тока клеммы
При выборе проходной клеммной колодки монтажник может ориентироваться на сечение проводника, игнорируя параметр In. Если ток нагрузки превышает номинал (например, при использовании клемм на 24 А вместо 32 А или 41 А), происходит локальный перегрев контактной группы. Это ведет к деградации материала изоляции корпуса из-за термического воздействия и ослаблению винтового зажима.
Несоответствие типа электрического присоединения
Использование винтового соединения там, где требуется пружинный зажим, или наоборот, нарушает технологию монтажа. При попытке установить многопроволочный гибкий проводник в винтовую клемму без наконечника происходит расслоение жил под давлением винта. Это увеличивает переходное сопротивление, вызывает нагрев и может привести к отгоранию контакта в узле соединения.
Игнорирование диапазона рабочих температур
Монтаж оборудования в шкафах с экстремальными условиями без учета температурных характеристик приводит к разрушению изделия. Если рабочая температура по верхнему пределу (например, 85 или 105 °C) превышена, полиамид или термопласт корпуса теряют механическую прочность. В результате клемма деформируется, что ведет к потере контакта и короткому замыканию.
Ошибка подбора сечения проводника
Попытка установить однопроволочный проводник, сечение которого выходит за пределы допустимого диапазона, вызывает механические повреждения. Если сечение превышает возможности зажима, происходит чрезмерное давление на стенки клеммы, что ведет к трещинам в изоляции. При недостаточном сечении контакт будет нестабильным, вызывая искрение и термический пробой.
Неправильный выбор способа монтажа
Применение клемм, предназначенных для стандартной DIN-рейки 35 мм, на профили другого типа без переходников приводит к нестабильному креплению. Плохо зафиксированная колодка подвергается вибрационным нагрузкам, что постепенно ослабляет зажимной элемент. Это создает риск самопроизвольного отсоединения проводника под нагрузкой в процессе эксплуатации.
Несоответствие номинального напряжения изоляции
Выбор клеммы с низким номинальным напряжением (например, 250 В или 400 В) для цепей с более высоким потенциалом нарушает изоляционные свойства. Пробой изоляции корпуса между токоведущими частями или на землю происходит из-за неспособности материала выдержать электрический удар. Это создает прямую угрозу поражения персонала и повреждения оборудования.
Ошибки при использовании многоуровневых клемм
Монтаж нескольких уровней в ограниченном пространстве без учета высоты минимально возможного монтажа приводит к невозможности обслуживания. Если не соблюдены зазоры, тепло от нижних уровней передается на верхние, что нарушает тепловой баланс всей группы. В итоге перегрев одного узла распространяется на всю колодную группу, вызывая каскадный выход из строя.
Игнорирование возможности установки замыкающей пластины
При необходимости объединения нескольких клемм в одну электрическую цепь отсутствие замыкающей пластины заставляет использовать перемычки. Если вместо штатной пластины использовать самодельные перемычки, нарушается плотность прилегания и контактная площадь. Это создает зоны повышенного сопротивления, которые становятся очагами перегрева в распределительном щите.
Товаров: 1024
Клемма многовыводная КНЗ 2.5-3-З СТЭЗ 10000089
110 ₽
+1 ₽ баллами
СТЭЗ Клемма многовыводная КНЗ 2.5-3-З СТЭЗ 10000089
SKU: 10000089
Клемма многовыводная КНЗ 2.5-3-Ч СТЭЗ 10000084
110 ₽
+1 ₽ баллами
СТЭЗ Клемма многовыводная КНЗ 2.5-3-Ч СТЭЗ 10000084
SKU: 10000084
Клемма многовыводная КНЗ 2.5-4-Ж СТЭЗ 10000148
131 ₽
+1 ₽ баллами
СТЭЗ Клемма многовыводная КНЗ 2.5-4-Ж СТЭЗ 10000148
SKU: 10000148
Клемма многовыводная КНЗ 2.5-4-З СТЭЗ 10000149
131 ₽
+1 ₽ баллами
СТЭЗ Клемма многовыводная КНЗ 2.5-4-З СТЭЗ 10000149
SKU: 10000149
Клемма многовыводная КНЗ 2.5-4-К СТЭЗ 10000143
131 ₽
+1 ₽ баллами
СТЭЗ Клемма многовыводная КНЗ 2.5-4-К СТЭЗ 10000143
SKU: 10000143
Клемма многовыводная КНЗ 2.5-4-О СТЭЗ 10000147
131 ₽
+1 ₽ баллами
СТЭЗ Клемма многовыводная КНЗ 2.5-4-О СТЭЗ 10000147
SKU: 10000147
Клемма многовыводная КНЗ 2.5-4-Ч СТЭЗ 10000144
131 ₽
+1 ₽ баллами
СТЭЗ Клемма многовыводная КНЗ 2.5-4-Ч СТЭЗ 10000144
SKU: 10000144
Цена по запросу
Phoenix Contact Клемма потенциальные блоки PTU 16/14х2.5 BU Phoenix Contact 3214014
SKU: 3214014
Цена по запросу
Phoenix Contact Клемма потенциальные блоки PTU 16/14х2.5 GN Phoenix Contact 3214015
SKU: 3214015
Цена по запросу
Phoenix Contact Клемма потенциальные блоки PTU 16/14х2.5 GY Phoenix Contact 3214016
SKU: 3214016
Клемма проходная KH3 2.5-2-С СТЭЗ 10000011
56 ₽
+1% баллами
СТЭЗ Клемма проходная KH3 2.5-2-С СТЭЗ 10000011
SKU: 10000011
Клемма проходная KH3 2.5-2Y СТЭЗ 10100010
156 ₽
+1 ₽ баллами
СТЭЗ Клемма проходная KH3 2.5-2Y СТЭЗ 10100010
SKU: 10100010
Клемма проходная KH3 2.5-3 СТЭЗ 10000080
97 ₽
+1% баллами
СТЭЗ Клемма проходная KH3 2.5-3 СТЭЗ 10000080
SKU: 10000080
Клемма проходная KH3 2.5-3-ССТЭЗ 10000081
98 ₽
+1% баллами
СТЭЗ Клемма проходная KH3 2.5-3-ССТЭЗ 10000081
SKU: 10000081
Клемма проходная KH3 2.5-4-С СТЭЗ 10000141
125 ₽
+1 ₽ баллами
СТЭЗ Клемма проходная KH3 2.5-4-С СТЭЗ 10000141
SKU: 10000141
52 ₽
+1% баллами
СТЭЗ Клемма проходная KHB 2.5-2 СТЭЗ 11000000
SKU: 11000000
Клемма проходная KHB 2.5-2-С СТЭЗ 11000001
54 ₽
+1% баллами
СТЭЗ Клемма проходная KHB 2.5-2-С СТЭЗ 11000001
SKU: 11000001
Клемма проходная KHB 4-2 СТЭЗ 11000010
71 ₽
+1% баллами
СТЭЗ Клемма проходная KHB 4-2 СТЭЗ 11000010
SKU: 11000010
Клемма проходная KHB 4-2-С СТЭЗ 11000011
73 ₽
+1% баллами
СТЭЗ Клемма проходная KHB 4-2-С СТЭЗ 11000011
SKU: 11000011
Клемма проходная KHB 6-2 СТЭЗ 11000020
104 ₽
+1 ₽ баллами
СТЭЗ Клемма проходная KHB 6-2 СТЭЗ 11000020
SKU: 11000020
Клемма проходная KHB 6-2-С СТЭЗ 11000021
107 ₽
+1 ₽ баллами
СТЭЗ Клемма проходная KHB 6-2-С СТЭЗ 11000021
SKU: 11000021
Клемма проходная PT 4-WE СТЭЗ 3044900
254 ₽
+2 ₽ баллами
СТЭЗ Клемма проходная PT 4-WE СТЭЗ 3044900
SKU: 3044900
Клемма проходная PT 4-WE/1 СТЭЗ 3044906
254 ₽
+2 ₽ баллами
СТЭЗ Клемма проходная PT 4-WE/1 СТЭЗ 3044906
SKU: 3044906
Нужен подбор

Нужна помощь в выборе?

Наши инженеры помогут подобрать оборудование для вашего проекта.