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 проходная Push-in 4 мм2 серая EKF PIT-4
129 ₽
+1 ₽ баллами
EKF Клемма проходная Push-in 4 мм2 серая EKF PIT-4
SKU: PIT-4
Клемма проходная Push-in 4 мм2 синяя EKF PIT-4-b
66 ₽
+1% баллами
EKF Клемма проходная Push-in 4 мм2 синяя EKF PIT-4-b
SKU: PIT-4-b
Клемма проходная Push-in 6 мм2 серая EKF PIT-6
164 ₽
+1 ₽ баллами
EKF Клемма проходная Push-in 6 мм2 серая EKF PIT-6
SKU: PIT-6
Клемма проходная Push-in 6 мм2 синяя EKF PIT-6-b
78 ₽
+1% баллами
EKF Клемма проходная Push-in 6 мм2 синяя EKF PIT-6-b
SKU: PIT-6-b
Клемма проходная STS 2.5-QUATTRO Phoenix Contact 3031746
233 ₽
+2 ₽ баллами
Phoenix Contact Клемма проходная STS 2.5-QUATTRO Phoenix Contact 3031746
SKU: 3031746
Клемма проходная STS 4-TWIN OG Phoenix Contact 3037533
238 ₽
+2 ₽ баллами
Phoenix Contact Клемма проходная STS 4-TWIN OG Phoenix Contact 3037533
SKU: 3037533
Клемма проходная UT 2.5-QUATTRO Phoenix Contact 3044542
Цена по запросу
Phoenix Contact Клемма проходная UT 2.5-QUATTRO Phoenix Contact 3044542
SKU: 3044542
Клемма проходная UT 35 Phoenix Contact 3044225
Цена по запросу
Phoenix Contact Клемма проходная UT 35 Phoenix Contact 3044225
SKU: 3044225
Клемма проходная push-in OptiClip CP-10-I-57А (0.5-10) сер. КЭАЗ 331842
168 ₽
+1 ₽ баллами
КЭАЗ Клемма проходная push-in OptiClip CP-10-I-57А (0.5-10) сер. КЭАЗ 331842
SKU: 331842
Клемма проходная push-in OptiClip CP-10-I-BU-57А (0.5-10) син. КЭАЗ 331843
202 ₽
+2 ₽ баллами
КЭАЗ Клемма проходная push-in OptiClip CP-10-I-BU-57А (0.5-10) син. КЭАЗ 331843
SKU: 331843
Клемма проходная push-in OptiClip CP-4-I-32А (0.2-4) сер. КЭАЗ 331840
84 ₽
+1% баллами
КЭАЗ Клемма проходная push-in OptiClip CP-4-I-32А (0.2-4) сер. КЭАЗ 331840
SKU: 331840
Клемма проходная push-in OptiClip CP-4-I-BU-24А (0.2-4) син. КЭАЗ 331841
90 ₽
+1% баллами
КЭАЗ Клемма проходная push-in OptiClip CP-4-I-BU-24А (0.2-4) син. КЭАЗ 331841
SKU: 331841
Клемма проходная КНБ 2.5-2 СТЭЗ 14000010
48 ₽
+1% баллами
СТЭЗ Клемма проходная КНБ 2.5-2 СТЭЗ 14000010
SKU: 14000010
Клемма проходная КНБ 2.5-2У СТЭЗ 14100010
151 ₽
+1 ₽ баллами
СТЭЗ Клемма проходная КНБ 2.5-2У СТЭЗ 14100010
SKU: 14100010
Клемма проходная КНБ 2.5-3 СТЭЗ 14000080
91 ₽
+1% баллами
СТЭЗ Клемма проходная КНБ 2.5-3 СТЭЗ 14000080
SKU: 14000080
Клемма проходная КНБ 2.5-4 СТЭЗ 14000140
115 ₽
+1 ₽ баллами
СТЭЗ Клемма проходная КНБ 2.5-4 СТЭЗ 14000140
SKU: 14000140
Клемма проходная КНБ 4-2 СТЭЗ 14000020
68 ₽
+1% баллами
СТЭЗ Клемма проходная КНБ 4-2 СТЭЗ 14000020
SKU: 14000020
Клемма проходная КНБ 4-2У СТЭЗ 14100020
243 ₽
+2 ₽ баллами
СТЭЗ Клемма проходная КНБ 4-2У СТЭЗ 14100020
SKU: 14100020
Клемма проходная КНБ 4-3 СТЭЗ 14000090
134 ₽
+1 ₽ баллами
СТЭЗ Клемма проходная КНБ 4-3 СТЭЗ 14000090
SKU: 14000090
Клемма проходная КНБ 4-4 СТЭЗ 14000150
224 ₽
+2 ₽ баллами
СТЭЗ Клемма проходная КНБ 4-4 СТЭЗ 14000150
SKU: 14000150
Клемма проходная КНВ 2.5-2-O СТЭЗ 11000007
63 ₽
+1% баллами
СТЭЗ Клемма проходная КНВ 2.5-2-O СТЭЗ 11000007
SKU: 11000007
Клемма проходная КНВ 2.5-2-Ж СТЭЗ 11000008
63 ₽
+1% баллами
СТЭЗ Клемма проходная КНВ 2.5-2-Ж СТЭЗ 11000008
SKU: 11000008
Нужен подбор

Нужна помощь в выборе?

Наши инженеры помогут подобрать оборудование для вашего проекта.