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 КНВ 2.5-2-З СТЭЗ 11000009
63 ₽
+1% баллами
СТЭЗ Клемма проходная КНВ 2.5-2-З СТЭЗ 11000009
SKU: 11000009
Клемма проходная КНВ 2.5-2-К СТЭЗ 11000003
63 ₽
+1% баллами
СТЭЗ Клемма проходная КНВ 2.5-2-К СТЭЗ 11000003
SKU: 11000003
Клемма проходная КНВ 2.5-2-Ч СТЭЗ 11000004
63 ₽
+1% баллами
СТЭЗ Клемма проходная КНВ 2.5-2-Ч СТЭЗ 11000004
SKU: 11000004
Клемма проходная КНВ 4-2-O СТЭЗ 11000017
84 ₽
+1% баллами
СТЭЗ Клемма проходная КНВ 4-2-O СТЭЗ 11000017
SKU: 11000017
Клемма проходная КНВ 4-2-Ж СТЭЗ 11000018
84 ₽
+1% баллами
СТЭЗ Клемма проходная КНВ 4-2-Ж СТЭЗ 11000018
SKU: 11000018
Клемма проходная КНВ 4-2-З СТЭЗ 11000019
84 ₽
+1% баллами
СТЭЗ Клемма проходная КНВ 4-2-З СТЭЗ 11000019
SKU: 11000019
Клемма проходная КНВ 4-2-К СТЭЗ 11000013
84 ₽
+1% баллами
СТЭЗ Клемма проходная КНВ 4-2-К СТЭЗ 11000013
SKU: 11000013
Клемма проходная КНВ 6-2-O СТЭЗ 11000027
120 ₽
+1 ₽ баллами
СТЭЗ Клемма проходная КНВ 6-2-O СТЭЗ 11000027
SKU: 11000027
Клемма проходная КНВ 6-2-Ж СТЭЗ 11000028
120 ₽
+1 ₽ баллами
СТЭЗ Клемма проходная КНВ 6-2-Ж СТЭЗ 11000028
SKU: 11000028
Клемма проходная КНВ 6-2-З СТЭЗ 11000029
120 ₽
+1 ₽ баллами
СТЭЗ Клемма проходная КНВ 6-2-З СТЭЗ 11000029
SKU: 11000029
Клемма проходная КНВ 6-2-К СТЭЗ 11000023
120 ₽
+1 ₽ баллами
СТЭЗ Клемма проходная КНВ 6-2-К СТЭЗ 11000023
SKU: 11000023
Клемма проходная КНВ 6-2-Ч СТЭЗ 11000024
120 ₽
+1 ₽ баллами
СТЭЗ Клемма проходная КНВ 6-2-Ч СТЭЗ 11000024
SKU: 11000024
Клемма проходная КНЗ 2.5-2-Ж СТЭЗ 10000018
68 ₽
+1% баллами
СТЭЗ Клемма проходная КНЗ 2.5-2-Ж СТЭЗ 10000018
SKU: 10000018
Клемма проходная КНЗ 2.5-2-З СТЭЗ 10000019
68 ₽
+1% баллами
СТЭЗ Клемма проходная КНЗ 2.5-2-З СТЭЗ 10000019
SKU: 10000019
Клемма проходная КНЗ 2.5-2-К СТЭЗ 10000013
68 ₽
+1% баллами
СТЭЗ Клемма проходная КНЗ 2.5-2-К СТЭЗ 10000013
SKU: 10000013
Клемма проходная КНЗ 2.5-2-КЧ СТЭЗ 10000167
57 ₽
+1% баллами
СТЭЗ Клемма проходная КНЗ 2.5-2-КЧ СТЭЗ 10000167
SKU: 10000167
Клемма проходная КНЗ 2.5-2-О СТЭЗ 10000017
68 ₽
+1% баллами
СТЭЗ Клемма проходная КНЗ 2.5-2-О СТЭЗ 10000017
SKU: 10000017
Клемма проходная КНЗ 2.5-2-Ч СТЭЗ 10000014
68 ₽
+1% баллами
СТЭЗ Клемма проходная КНЗ 2.5-2-Ч СТЭЗ 10000014
SKU: 10000014
Клемма проходная КНЗ 6-2 СТЭЗ 10000030
131 ₽
+1 ₽ баллами
СТЭЗ Клемма проходная КНЗ 6-2 СТЭЗ 10000030
SKU: 10000030
Клемма проходная КНЗ 6-2-Ж СТЭЗ 10000038
151 ₽
+1 ₽ баллами
СТЭЗ Клемма проходная КНЗ 6-2-Ж СТЭЗ 10000038
SKU: 10000038
Клемма проходная КНЗ 6-2-З СТЭЗ 10000039
151 ₽
+1 ₽ баллами
СТЭЗ Клемма проходная КНЗ 6-2-З СТЭЗ 10000039
SKU: 10000039
Клемма проходная КНЗ 6-2-К СТЭЗ 10000033
151 ₽
+1 ₽ баллами
СТЭЗ Клемма проходная КНЗ 6-2-К СТЭЗ 10000033
SKU: 10000033
Клемма проходная КНЗ 6-2-О СТЭЗ 10000037
151 ₽
+1 ₽ баллами
СТЭЗ Клемма проходная КНЗ 6-2-О СТЭЗ 10000037
SKU: 10000037
Клемма проходная КНЗ 6-2-С СТЭЗ 10000031
135 ₽
+1 ₽ баллами
СТЭЗ Клемма проходная КНЗ 6-2-С СТЭЗ 10000031
SKU: 10000031
Нужен подбор

Нужна помощь в выборе?

Наши инженеры помогут подобрать оборудование для вашего проекта.