Большинство клеммные колодки просто соединяют два провода. Это их задача. Но сквозные клеммные колодки делают кое-что другое. Если вы когда-нибудь задумывались, почему в некоторых щитах используются они вместо стандартных клемм с перемычками, этот блог объяснит это.
Разница не только косметическая. Она влияет на точность измерений, накопление тепла, время установки и на то, сколько места на DIN-рейке занимает ваш щит.
Что такое сквозная клеммная колодка?
Думайте о стандартной клеммной колодке как о тупике. Провод входит, подключается в одной точке и останавливается. Если вам нужно, чтобы ток продолжал двигаться, вам придется добавить отдельную перемычку, чтобы соединить одну клемму со следующей.
Сквозная клеммная колодка работает как туннель. Провод входит с одной стороны, ток проходит прямо через внутреннюю часть и выходит с другой стороны через второй провод. Никаких перемычек, никакого дополнительного оборудования и никаких дополнительных точек подключения не требуется.
Каждая дополнительная точка подключения добавляет сопротивление, а сопротивление генерирует тепло и вызывает падение напряжения. Сквозные клеммы уменьшают количество этих точек подключения, делая цепь чище и прохладнее с течением времени. Чаще всего вы найдете их в счетчиках электроэнергии, системах солнечных батарей и больших промышленных шкафах управления.
Как она устроена
Внутри сквозной клеммной колодки находится металлический контакт, проходящий через середину небольшого пластикового корпуса. Вы вставляете входящий провод с левой стороны, а выходящий провод — с правой стороны. Металлический контакт посередине соединяет оба провода внутри, создавая один непрерывный электрический путь без каких-либо внешних элементов, удерживающих их вместе.
Большинство сквозных клемм также имеют небольшое тестовое отверстие на корпусе. Это позволяет технику вставить зонд и измерить напряжение или ток, не отсоединяя провода и не отключая цепь, что экономит время и позволяет избежать прерывания питания оборудования, расположенного ниже по потоку.
Поскольку не требуются перемычки, ряд сквозных клемм также занимает меньше места на монтажной рейке, чем стандартные клеммы с перемычками, что является практическим преимуществом в любой панели, где пространство ограничено.
Почему сквозные клеммы работают лучше
- Меньшее сопротивление и нагрев. Внутренний медный путь короче, чем при прохождении тока через внешнюю перемычку, что означает меньшее сопротивление, меньший нагрев и меньшее падение напряжения во время работы. В приложениях с высоким током эта разница со временем значительно накапливается.
- Лучше справляется с требовательными цепями. Оборудование, такое как частотные преобразователи и импульсные источники питания, генерирует гармонический контент, который нагружает соединения. Сквозные клеммы более надежно работают в таких условиях, чем альтернативы с перемычками, благодаря их более низкой индуктивности.
- Меньше помех. Более короткие токовые петли создают меньше электромагнитного излучения. В панелях, расположенных рядом с чувствительным управляющим оборудованием, это уменьшает электрический шум, который бывает чрезвычайно трудно отследить и устранить.
- Более равномерное распределение тепла. Вместо того чтобы концентрировать тепло в одной точке контакта, внутренний медный путь распределяет его более равномерно по всей клемме. Это снижает пиковую температуру на контактной поверхности и продлевает срок службы клеммы.
- Более точные показания приборов. Сопротивление в измерительной цепи вызывает падение напряжения, и это падение проявляется как погрешность измерения. Сквозные клеммы поддерживают низкое сопротивление в точке соединения, поэтому они являются стандартным выбором для учета электроэнергии и измерительных работ.
Где используются сквозные клеммы
- Электросчетчики. Техники по обслуживанию счетчиков должны проверять показания на работающих цепях, не отсоединяя провода. Встроенные тестовые точки на сквозных клеммах делают это безопасно и быстро.
- Системы солнечной и аккумуляторной энергии. Эти системы длительное время работают с высокими нагрузками постоянного тока. Сквозные клеммы выдерживают этот постоянный ток, не генерируя тепловой нагрев, который со временем имеют тенденцию производить установки с перемычками.
- Промышленные панели управления. Когда один вышестоящий источник должен подавать сигналы на несколько ПЛК, контроллеров или выходных модулей, проходные клеммы чисто распределяют этот сигнал, не добавляя сопротивления в каждой точке соединения по пути.
- Системы коррекции коэффициента мощности. Более низкая индуктивность в точке соединения означает меньшие гармонические искажения в цепях конденсаторных батарей, что напрямую повышает эффективность оборудования для коррекции коэффициента мощности.
- Системы управления зданием. Распределение тока от центральной шины питания к нескольким зональным контроллерам по всему зданию требует надежных и не требующих обслуживания соединений, а проходные клеммы обеспечивают именно это на протяжении всего срока службы установки.
Где вписываются распределительные блоки
Понимание проходных клеммных колодок естественным образом поднимает более широкий вопрос о распределении питания внутри панелей. Когда ваше приложение требует разветвления одного входящего источника питания на несколько исходящих цепей, а не просто линейного прохождения тока, правильным продуктом для спецификации является распределительный блок, а не проходная клемма.

Распределительный блок обрабатывает один входящий кабель и разветвляет его на четыре, шесть, восемь или двенадцать исходящих цепей в одном компактном узле. Это правильный инструмент для жилых панелей, коммерческих распределительных щитов, промышленных шкафов управления, корпусов распределения питания и систем хранения энергии, где разветвление цепей является основным требованием.
Haiyan Electric производит распределительные блоки с широким диапазоном номинальных токов и конфигураций, с возможностью индивидуального проектирования для нестандартных спецификаций. Комплексное снабжение включает распределительные блоки, распределительные коробки, разъемы для ответвления основных кабелей, нулевые и заземляющие шины, а также разъемы для хранения энергии. Ознакомьтесь с полным ассортиментом продукции по адресу haiyanele.com.

Обладая двойной конструкцией соединения, поддерживающей штыревой ввод и прямое подключение проводника, клеммная колодка профессионально разработана для использования с автоматическими выключателями типа 160, 225 и 250.
ЗАПРОСИТЬ СЕЙЧАСЧасто задаваемые вопросы
Какова разница между проходной клеммной колодкой и стандартной клеммной колодкой?
Стандартный клеммный блок — это, по сути, точка соединения двух проводов. Проходной терминал идет дальше. Ток поступает с одной стороны и выходит прямо с другой, и не требуется никаких перемычек.
Почему проходные клеммные блоки используются в измерительных приложениях?
Потому что даже малейшее сопротивление искажает показания приборов. Проходные терминалы поддерживают низкое сопротивление в точке соединения, поэтому полученные вами цифры — это цифры, которым можно доверять.
Какие номинальные токи обычно покрывают проходные клеммные блоки?
Большинство из них находятся в диапазоне от 16 А до 125 А, что покрывает большую часть повседневных работ по сборке щитов. Существуют более высокие номиналы для более тяжелых применений. Просто убедитесь, что вы проверяете непрерывный номинал, а не только пиковое значение в спецификации.
Когда следует использовать распределительный блок вместо проходного терминала?
Простой ответ: когда вам нужно разделить один входящий кабель на несколько исходящих цепей. Проходные терминалы перемещают ток из точки А в точку Б. Распределительные блоки берут один входящий источник и распределяют его на четыре, шесть или любое другое необходимое вам количество цепей.







