Шина заземляющая

Шина заземляющая

Шина заземляющая представляет собой элемент системы уравнивания потенциалов, предназначенный для объединения проводников заземления в единую электрическую цепь. Изделие состоит из проводника, выполненного из меди, алюминия, латуни или стали, и может иметь луженое покрытие для предотвращения коррозии. Основная функция устройства заключается в обеспечении надежного пути для тока утечки, что защищает персонал от поражения электрическим током и оборудование от повреждений при аварийных режимах. Шины применяются при монтаже распределительных щитов, шкафов автоматики, систем уличного освещения и в жилых электроустановках. В отличие от гибких перемычек, жесткая шина обеспечивает более стабильный контакт и удобство распределения множества заземляющих линий. В ассортименте брендов Fortisflex, DKC, КВТ и IEK представлены изделия с различными параметрами. Доступны варианты с круглой или плоской формой жил, а также исполнения с наличием или отсутствием изоляции и соединительных колодок. Параметры включают длину в диапазоне от 140 до 10000 мм, номинальное сечение проводника от 1 до 50 кв.мм и степень защиты IP20, IP40 или IP65. Для сечения провода предусмотрены значения 6, 16 или 25 кв.мм.

Товаров: 269
Промокод FIRST — кэшбэк ×3 на первый заказ: 3% баллами с первых 50 000 ₽
Шина заземления 1.5мм 31 винт Cetinkaya Pano CP4980
Цена по запросу
Cetinkaya Pano Шина заземления 1.5мм 31 винт Cetinkaya Pano CP4980
SKU: CP4980
Шина заземления 1.5мм 61 винт Cetinkaya Pano CP4981
6166 ₽
+61 ₽ баллами
Cetinkaya Pano Шина заземления 1.5мм 61 винт Cetinkaya Pano CP4981
SKU: CP4981
Шина заземления 2мм 31 винт Cetinkaya Pano CP4974
5877 ₽
+58 ₽ баллами
Cetinkaya Pano Шина заземления 2мм 31 винт Cetinkaya Pano CP4974
SKU: CP4974
Шина заземления 2мм 61 винт Cetinkaya Pano CP4975
7519 ₽
+75 ₽ баллами
Cetinkaya Pano Шина заземления 2мм 61 винт Cetinkaya Pano CP4975
SKU: CP4975
Шина заземления ПМЛ16 0,8м с наконечником IEK UZMA-PML16-800JG
714 ₽
+7 ₽ баллами
IEK Шина заземления ПМЛ16 0,8м с наконечником IEK UZMA-PML16-800JG
SKU: UZMA-PML16-800JG
Шина заземления ПМЛ16 1,0м IEK UZMA-PML16-1000
851 ₽
+8 ₽ баллами
IEK Шина заземления ПМЛ16 1,0м IEK UZMA-PML16-1000
SKU: UZMA-PML16-1000
Шина заземления ПМЛ25 1,0м IEK UZMA-PML25-1000
1316 ₽
+13 ₽ баллами
IEK Шина заземления ПМЛ25 1,0м IEK UZMA-PML25-1000
SKU: UZMA-PML25-1000
Шлейф заземления винт М8, 10 кв.мм (200 мм) 2T2 DKC
316 ₽
+3 ₽ баллами
DKC Шлейф заземления винт М8, 10 кв.мм (200 мм) 2T2 DKC
SKU: 2T2
Шлейф заземления винт М8, 10 кв.мм (250 мм) 2T3 DKC
338 ₽
+3 ₽ баллами
DKC Шлейф заземления винт М8, 10 кв.мм (250 мм) 2T3 DKC
SKU: 2T3
Шлейф заземления винт М8, 16 кв.мм (150 мм) 2T4 DKC
450 ₽
+4 ₽ баллами
DKC Шлейф заземления винт М8, 16 кв.мм (150 мм) 2T4 DKC
SKU: 2T4
Шлейф заземления винт М8, 16 кв.мм (200 мм) 2T5 DKC
500 ₽
+5 ₽ баллами
DKC Шлейф заземления винт М8, 16 кв.мм (200 мм) 2T5 DKC
SKU: 2T5
Шлейф заземления винт М8, 16 кв.мм (320 мм) 2T7 DKC
586 ₽
+5 ₽ баллами
DKC Шлейф заземления винт М8, 16 кв.мм (320 мм) 2T7 DKC
SKU: 2T7
Шлейф заземления винт М8, 16 кв.мм (350 мм) 2T8 DKC
545 ₽
+5 ₽ баллами
DKC Шлейф заземления винт М8, 16 кв.мм (350 мм) 2T8 DKC
SKU: 2T8
Шлейф заземления винт М8, 16 кв.мм (420 мм) 2T9 DKC
575 ₽
+5 ₽ баллами
DKC Шлейф заземления винт М8, 16 кв.мм (420 мм) 2T9 DKC
SKU: 2T9
Шлейф заземления винт М8, 16 кв.мм (570 мм) 2T10 DKC
640 ₽
+6 ₽ баллами
DKC Шлейф заземления винт М8, 16 кв.мм (570 мм) 2T10 DKC
SKU: 2T10
Шлейф заземления винт М8, 25 кв.мм (150 мм) 2T12 DKC
453 ₽
+4 ₽ баллами
DKC Шлейф заземления винт М8, 25 кв.мм (150 мм) 2T12 DKC
SKU: 2T12
Шлейф заземления винт М8, 25 кв.мм (200 мм) 2T13 DKC
532 ₽
+5 ₽ баллами
DKC Шлейф заземления винт М8, 25 кв.мм (200 мм) 2T13 DKC
SKU: 2T13
Шлейф заземления винт М8, 25 кв.мм (250 мм) 2T14 DKC
607 ₽
+6 ₽ баллами
DKC Шлейф заземления винт М8, 25 кв.мм (250 мм) 2T14 DKC
SKU: 2T14
Шлейф заземления винт М8, 25 кв.мм (300 мм) 2T15 DKC
661 ₽
+6 ₽ баллами
DKC Шлейф заземления винт М8, 25 кв.мм (300 мм) 2T15 DKC
SKU: 2T15
Как выбрать
Номинальное сечение проводника
Для систем заземления выбирают сечение от 1 до 50 кв.мм в зависимости от расчетного тока нагрузки. Недостаточное сечение приведет к перегреву шины и нарушению защитных свойств контура при коротком замыкании.
Длина изделия
Доступен диапазон от 140 до 10000 мм, где малые значения вроде 150 или 200 мм подходят для компактных щитов, а длинные шины — для распределительных узлов. Неправильный выбор длины сделает невозможным подключение всех точек заземления.
Материал проводника
Применяют медь, медный луженый, алюминий или латунь в зависимости от требований к коррозионной стойкости и проводимости. Использование алюминия в цепях, рассчитанных на медь, вызовет окисление контактов и рост переходного сопротивления.
Степень защиты IP
Для установки в сухих помещениях используют IP20, а для влажных сред или наружных щитов — IP40 или IP65. Низкий класс защиты приведет к попаданию пыли и влаги внутрь устройства, что вызовет короткое замыкание.
Форма жил проводника
В зависимости от монтажных условий выбирают круглую или плоскую форму жилы. Несоответствие формы зажимаемой части шины геометрии проводника приведет к плохому контакту и локальному перегреву соединения.
Наружный диаметр
Параметр варьируется в диапазоне от 1.5 до 95 мм и определяет габариты изделия и совместимость с крепежными элементами. Слишком большой диаметр может не позволить разместить шину в ограниченном пространстве электротехнического шкафа.
Класс проводника
Для обеспечения гибкости монтажа используют класс 5 или особо гибкий класс 6, а для жестких соединений — класс 2. Выбор слишком жесткого класса в условиях вибрации может привести к усталостному разрушению металла.
Просверлено присоединение
Наличие отверстий под наконечники (Да) упрощает монтаж, тогда как отсутствие отверстий (Нет) требует дополнительной подготовки. Отсутствие готовых отверстий увеличит время сборки и может привести к повреждению шины при попытке сверления.
Частые ошибки
Несоответствие сечения шины току нагрузки
Монтажники выбирают шину с номинальным сечением 16 кв.мм или 25 кв.мм для систем с высокими токами утечки. При превышении допустимой тепловой нагрузки медь или алюминий перегреваются, что ведет к окислению контактов и разрушению защитного покрытия.
Использование нецелевого материала проводника
При попытке соединить алюминиевую шину и медный проводник без специальных переходов возникает гальваническая пара. В месте контакта из-за разности потенциалов происходит интенсивная коррозия, что резко увеличивает переходное сопротивление системы заземления.
Игнорирование степени защиты IP
Установка шины с классом защиты IP20 в условиях повышенной влажности или пыли приводит к короткому замыканию. Отсутствие герметичности корпуса при попадании влаги вызывает электрохимическую коррозию материала, например, меди или латуни, снижая надежность заземления.
Ошибка выбора длины шины
При проектировании щита выбирают слишком короткую шину, например 150 мм или 200 мм, вместо требуемого диапазона от 140 до 10000 мм. Это приводит к невозможности обеспечить требуемое количество точек подключения и нарушает физическую целостность контура заземления.
Неправильный класс гибкости жилы
Применение многопроволочного проводника класса 2 вместо особо гибкого класса 6 в местах с вибрацией приводит к усталостному разрушению. Металл быстро теряет структурную целостность, что в конечном итоге разрывает электрическую цепь заземления.
Монтаж без учета температурного диапазона
Эксплуатация оборудования в условиях, выходящих за диапазон от -60 до 80 градусов Цельсия, вызывает термические деформации. При экстремально низких температурах материалы становятся хрупкими, а при высоких — теряют механическую прочность в местах зажимов.
Несоответствие зажима сечению провода
Использование зажимов, рассчитанных на сечение 6 мм или 16 мм, для более толстых проводников приводит к невозможности плотного прижима. Плохой контакт вызывает локальный нагрев, который плавит изоляцию и снижает эффективность отвода тока утечки.
Использование нелуженой меди в агрессивной среде
Применение чистой меди без покрытия в условиях высокой влажности вызывает быстрое окисление поверхности. Оксидная пленка обладает высоким сопротивлением, что препятствует быстрому срабатыванию защитных устройств при возникновении аварийных токов.

Нужен подбор

Нужна помощь в выборе?

Наши инженеры помогут подобрать оборудование для вашего проекта.