A バスバー 低インピーダンスの共通導体を介して一つの電位を複数の回路に分配する必要がある場合は、通常バスバーの方が適しています。 端子台 配線の整理、回路の分離、識別、試験、および現場でのメンテナンスが優先される場合は、通常端子台の方が適しています。.
実際の制御盤において、バスバーか または 端子台かという二者択一になることは稀です。多くの設計では両方が使用されます。バスバーや配電ブロックが共通電源の分配を担い、端子台が個別の電源、制御、信号、および現場接続を整理します。.
バスバーと端子台の比較概要
| 選択要素 | 母線 | 端子台 |
|---|---|---|
| 主な機能 | 共通の電位を集約または分配する | 個々の導体や回路を接続し整理する |
| 電気的構造 | 単一の連続した導体、または意図的に相互接続された導体システム | 承認されたジャンパーで接続されていない限り、分離された端子位置 |
| 一般的な役割 | 共通の電源、中性線、保護接地、バッテリー、またはブレーカー列の配電 | ポイントツーポイント配線、現場終端、マーシャリング、試験、遮断、またはヒューズ付き接続 |
| 分岐 | 多くの回路が1つの電源または電位を共有する場合に効率的 | 回路ごとの接続に最適。ジャンパーにより限定的な共通配電が可能 |
| 電流容量 | 集中配電や大電流配電のために選択されることが多い | 端子設計、導体範囲、定格、および設置状況に完全に依存する |
| 回路の分離 | 個別のバー、相、極、絶縁体、またはカバーが必要 | 各端子位置は通常、隣接する位置から絶縁されている |
| 識別 | 通常、バーまたは相グループを識別する | 詳細な端子番号付けと導体識別をサポートする |
| 試験および絶縁(切り離し) | バスバーシステムおよび接続機器に依存する | 断路、試験、ヒューズ付き端子バリエーションにより、回路レベルの保守が簡素化される |
| パネルレイアウト | フィーダーの配線繰り返しを削減し、配電を集中化できる | DINレールへのモジュール式取り付けが可能だが、回路または導体ペアごとに1つのポジションが必要となる |
| 改造 | タップポイントおよび互換性について計画が必要である | 回路の追加、削除、再配置がより容易に行える場合が多い |
| 一般的なアプリケーション | 配電盤、分電盤、ブレーカー列、PE/Nバー、バッテリーシステム | 制御盤、PLC I/O、センサー、アクチュエータ、モーター、フィールド配線 |
「大電流か小電流か」という一般的なルールだけでコンポーネントを選択しないでください。太い導体に対応した端子台もあれば、PCBや小型バスバーのように比較的控えめな電流しか流せないものもあります。最終的な決定は、正確な製品定格、導体の種類、端子温度、短絡条件、筐体設計、および適用される組み立て規格に基づいて行われます。.
バスバーとは何か?
バスバー(英語表記: バスバー, )は、電力を収集または分配するための一般的な導電要素です。通常は銅またはアルミニウムで作られ、平角棒、ストリップ、コーム型、レール、積層導体、あるいはモジュール式バスバーシステムの一部として形成されます。.
その決定的な特徴は、物理的な形状や電流定格ではありません。それは 共通の電気的ノードです。つまり、スイッチングデバイスや保護デバイスによってシステムが分割されていない限り、同じバスバーに接続された接続点は意図的に同じ電位となります。.
一般的な低圧の例は以下の通りです:
- 配電盤および配電アセンブリ内部の銅製メインバスバー;
- 互換性のある回路遮断器の列に給電するピン型またはフォーク型コームバスバー;
- 中性線バスバーおよび保護接地バスバー;
- バッテリー、太陽光発電、通信、または制御システムにおけるDC正極および負極バスバー;
- 遮断器、断路器、またはモーター制御コンポーネント用のアダプターを備えたモジュール式バスバーシステム.
バスバー自体は、過電流保護や絶縁を自動的に提供するものではありません。これらの機能は、ヒューズ、回路遮断器、断路器、絶縁カバー、バリア、筐体構造など、システム全体の設計によって実現される必要があります。.
モジュール式遮断器の用途については、VIOXガイドを参照してください。 サーキットブレーカー・バスバー および利用可能な MCB用バスバー製品群.
端子台とは何か?
端子台とは、導体間に制御された機械的および電気的インターフェースを提供する絶縁接続部品です。ほとんどの産業用端子台は、DINレールに取り付けるか、パネルに直接固定されます。設計に応じて、導体はネジクランプ、スプリングケージ、プッシュインクランプ、スタッド、ボルト、またはその他の承認された接続方法で固定されます。.
標準的な貫通型端子台は、通常、両側に設置された導体を接続します。承認されたジャンパーやブリッジで接続されない限り、隣接する端子位置は電気的に分離されたままとなります。この分離により、端子台は回路の整理、ラベル付け、試験、および保守に役立ちます。.
端子台の機能には以下が含まれます:
- 貫通型電線対電線接続;
- 保護接地接続;
- 中性線分配;
- 切断またはテストポイント;
- ヒューズの統合;
- センサーおよびアクチュエーターのマーシャリング;
- 多段式省スペース接続;
- 高密度PLCおよび制御配線.
端子台は低電流信号のみに限定されません。正しい区別は機能的なものであり、以下を提供します。 定義された導体終端および回路構成. その許容電流および電圧は、特定の製品、導体サイズと種類、接続方法、設置、および認証によって決まります。.
詳細な仕様ワークフローについては、VIOXを使用してください。 端子台選定ガイド または、以下を参照してください。 端子台製品群は、.
核心的な違い:共通配電と個別端子接続
バスバーと端子台を区別する最も簡単な方法は、電流経路を追跡することです。.
バスバーの場合:
1つの共通導体 → 複数の接続機器または分岐点
個別の貫通型端子台の場合:
回路1入力 → 回路1出力
バスバーは意図的に接続ポイントを1つの電気的ノードに統合するものです。一方、端子台は位置を整理し、分離しておくことを目的としています。承認されたジャンパーを使用すれば、特定の端子台を共通の電位グループに接続することは可能ですが、それによってすべての端子台が専用のパワーバスバーと同等になるわけではありません。.
この違いが、分岐、ラベリング、メンテナンス、および盤設計における実用上の相違の大部分を説明しています。.

バスバーを選択すべきケース:
1つの電源から複数の回路に供給する必要がある場合
複数のデバイスが同一の相、DC極性、中性線、または保護接地基準を必要とする場合、バスバーは有効です。すべてのデバイスに個別のフィーダージャンパーを配線する代わりに、共通の導体を用いることで明確な配電経路が形成されます。.
代表的な例としては、互換性のあるミニチュアサーキットブレーカー(MCB)の列、複数のバッテリー分岐、中性線接続セクション、または保護ボンディングシステムなどが挙げられます。.
フィーダー配線の繰り返しがスペースを過剰に消費する場合
適切に設計されたバスバーは、配線ダクト、ジャンパーの長さ、および繰り返される一次側導体の数を削減できます。これにより、特に複数のデバイスが同じ供給構成を共有する場合、盤のレイアウトをよりコンパクトかつ再現性の高いものにすることができます。.
ただし、コンパクトさはシステムに依存します。必要なサポート、クリアランス、カバー、アダプター、曲げスペース、および締め付けや点検のためのアクセススペースは、依然として盤内の容積を占有します。.
低インピーダンスの共通経路が必要である
適切にサイジングされたバスバーは、個別のジャンパー線を連結するよりも、配線間の接続箇所が少なく、短く堅牢な電流経路を提供できます。設計にあたっては、温度上昇、短絡力、導体材料、接続抵抗、支持間隔、および筐体条件について検証を行う必要があります。.
レイアウトが安定しており、再現性がある
バスバーは、極配置、デバイスピッチ、タップ位置、および将来の拡張性が明確な場合に有効です。例えば、コーム型バスバーは、ブレーカーの端子設計、ピンまたはフォークの形状、ピッチ、相配列、定格負荷、切断方法、およびエンドキャップシステムと適合しなければなりません。外観が似ているからといって、互換性が保証されるわけではありません。.
端子台を選択すべき場合…
電線に明確なポイント・ツー・ポイントの終端が必要なとき
端子台は、盤内配線と盤外のフィールド配線の間に明確な境界を作り出します。各導体には、回路図、ワイヤーマーカー、および試運転用ドキュメントに対応する端子番号を割り当てることができます。.
これは特に、PLCの入出力、センサー、電磁弁、コンタクタコイル、モーター制御回路、警報装置、および計測機器において有用です。.
回路は個別に試験または切り離さなければならない
切り離し・試験用端子台を使用することで、技術者は複数の導線を取り外すことなく回路を開放または測定できます。ヒューズ端子台は、製品や設計上必要な場合に、回路レベルでのヒューズ保護を追加します。.
バスバーの目的は共通の電気ノードを維持することであり、試験のために各分岐を絶縁することではないため、単純な共通バスバーでこれらの機能を再現することは困難です。.
現場での変更は想定内である
DINレール端子システムはモジュール式です。設計者は、配電構造全体を作り直すことなく、予備のスペースを確保したり、マーカーを追加したり、承認済みのジャンパーを変更したり、個別の機能端子を交換したりできます。.
これは、すべての変更が無制限であることを意味するものではありません。導体範囲、ジャンパー容量、エンドプレート、分離要件、および製品ファミリーの互換性は、依然として確認する必要があります。.
回路の識別とトラブルシューティングが重要である
技術者は図面上の番号付き端子位置を実際の盤内で追跡できます。これにより、試運転、保守、および故障診断時の曖昧さが軽減されます。複雑な制御配線において、この保守性はDINレール上のスペースを1センチ単位で節約することよりも価値が高い場合が多くあります。.
同一盤内で両方を使用すべきケース:
電源分配と回路終端は異なるレイヤーで行われるため、両方を使用することが技術的に最も一貫したソリューションとなることがよくあります。.
一般的な構成は以下の通りです:
受電
バスバーは共通の電源経路を集約し、端子台は個々の回路への保守可能なインターフェースを提供します。どちらのコンポーネントも、相手の主要な機能を強制的に代行させる必要はありません。.

例:産業用制御盤
受電した三相電源は、主遮断器およびバスバーまたは分配ブロックに供給されます。分岐ブレーカーは、モータスタータ、電源装置、および補助回路を保護します。その後、DINレール端子台がモータ、押しボタン、リミットスイッチ、センサー、およびフィールド機器を接続します。.
例:配電盤
コーム型バスバーは、互換性のある配線用遮断器(MCB)の列に電源を供給します。中性線および保護接地線用の各端子台が、対応する導線をまとめます。制御、計装、警報、または外部インターフェース配線のために、端子台を追加することが可能です。.
例:PLC盤
コンパクトなDC配電ユニットが、保護された複数の24VDC分岐回路に電源を供給します。貫通型、切り離し型、および多段端子台が、個々のPLC入出力およびフィールド導線を整理します。共通電源と個別の信号は、物理的かつ論理的に整理された状態が維持されます。.
バスバー vs 配電ブロック vs 端子台
これら3つのコンポーネントは機能が重複しますが、同一のものではありません。.
| コンポーネント | 主な機能 | 一般的な構造 | 最適な用途 |
|---|---|---|---|
| 母線 | 共通の通電ノードを形成する | バー、ストリップ、コーム、レール、またはモジュール式導体システム | デバイスまたは回路間における反復的な共通分配 |
| 配電ブロック | 1つまたは複数の入力導体を規定の出力端子へ分岐 | 絶縁ハウジング内部の導電体 | 指定された入力/出力導体範囲によるフィーダーから分岐への電力分配 |
| 端子台 | 個々の導体の終端処理および整理 | クランプユニットを備えた絶縁モジュール式ポジション | ポイント・ツー・ポイント配線、マーシャリング、試験、遮断、および回路識別 |
配電ブロックは、多くの場合、中間の選択肢となります。内部的にはバスバーのような共通の導電素子を使用しますが、入力端子と出力端子、絶縁、取り付け方法、および対応する導体範囲が規定されたパッケージ化されたコンポーネントとして提供されます。.
1本の太い入力導体から複数の出力導体に分岐させる必要があり、露出型やモジュール式のバスバーシステムよりも、パッケージ化されたフィンガーセーフ(指が触れない構造)の接続構成の方が盤内に適している場合は、配電ブロックを使用してください。回路を個別に整理しておく必要がある場合は、端子台を使用してください。互換性のあるデバイス間での直接的な配電や、専用設計の共通導体システムの方がよりクリーンな構成を実現できる場合は、バスバーを使用してください。.
VIOXガイドを読む 配電ブロック または比較する VIOX配電ブロック製品群 隣接する選択の決定のために。.
6つの実用的なアプリケーションシナリオ
1. 1つの入力電源を共有する複数の配線用遮断器
ブレーカーのシリーズ、ピッチ、極配置、端子設計、および公表されている定格が許容する場合に限り、互換性のあるコームバスバーを使用してください。バスバーが物理的に適合するからといって、その機器の組み合わせが承認されているとは限りませんので注意してください。.
2. 中性線および保護接地(PE)接続
専用の中性線バーおよび保護接地(PE)バーは共通の接続点を提供しますが、それらのボンディングと絶縁は接地システムおよび盤内の位置に依存します。中性線と保護接地導体は、単に両者が棒状のコンポーネントを使用しているという理由だけで統合してはなりません。.
3. PLCおよびセンサーのフィールド配線
端子台を使用してください。回路番号付け、多段配置、シールド用アクセサリ、切断ポイント、および容易な交換は、単一の共通電流ノードを作成することよりも一般的に重要です。.
4. 複数の分岐導体に分割される主電源
配電ブロックまたは設計されたバスバーシステムの導入を検討してください。端子がその本数、材質、および導体サイズに対して特別に定格されていない限り、1つの機器端子に複数の導体を接続することは避けてください。.
5. 頻繁な測定または絶縁が必要な回路
製品が対応している場合は、断路端子台または試験端子台を使用してください。これにより、共通の配電経路を分解することなく、分岐回路の開放や測定が可能になります。.
6. 高出力セクションおよび制御セクションを備えたパネル
パワーセクションにはバスバーまたは配電ブロックを使用し、制御および現場配線セクションには端子台を使用してください。必要な分離、沿面距離、空間距離、配線経路、およびメンテナンスのためのアクセス性を維持してください。.
選択チェックリスト
バスバー、端子台、または配電ブロックを選択する前に、以下を確認してください。.
電気的機能
- 接続は共通電位ですか、それとも個別のポイント・ツー・ポイント回路ですか?
- そのコンポーネントは、配電、電線の終端、保護接地(PE)の導通確保、または試験・断路機能の有効化のいずれを目的としていますか?
- 上流側または各分岐回路に過電流保護が必要ですか?
定格および故障状態
- 定格動作電圧および定格電流;
- ACまたはDCへの適合性および該当する場合の極性;
- 短時間または短絡耐性に関する情報;
- 上位保護装置との協調;
- 組立品の動作条件下における許容温度上昇.
導体および接続
- 銅、アルミニウム、または異種金属接続への適合性;
- mm²またはAWG単位の導体断面積;
- 単線、より線、圧縮より線、または極細より線の導体クラス;
- 接続端子あたりの許容導体本数;
- フェルール、ケーブルラグ、加工、ストリップ長、および締め付け要件.
機械的統合
- DINレール、パネル、サポート、または機器への直接取り付け;
- バスバーサポートおよび間隔;
- ピン、フォーク、スタッド、ボルト、またはクランプの形状;
- ブレーカーのピッチおよび相順;
- 配線の曲げスペースおよびメンテナンス用アクセス;
- カバー、エンドプレート、バリア、および感電防止措置.
メンテナンスおよび拡張
- 端子番号および導体識別;
- テストポイントまたは回路絶縁の必要性;
- 予備端子位置または将来のタップポイント;
- 点検および増し締めの要件;
- 互換性のある交換部品の入手可能性。.
の遵守
IEC規格に準拠した産業用端子台の場合、, IEC 60947-7-1:2025 適用範囲内の銅導体用端子台および試験用断路端子台の要件を規定している。低圧開閉装置および制御装置アセンブリについては、IEC 61439シリーズの関連各部で扱われる。; IEC 61439-1:2020 一般的な規則を規定しているが、単独でアセンブリの適合性を主張するために使用されるものではない。.
北米向けプロジェクトでは、端子台は通常UL 1059または関連するANSI/UL 60947-7の要件に基づいて評価される。. UL Solutions 端子台認証のためのこれらの経路を特定する。配電用ブロックは異なる製品および盤アプリケーションの経路に従う場合があるため、外観や製品名に頼るのではなく、コンポーネントの認証、許容条件、および適用される盤規格を確認すること。.
一般的な設計ミス
定格電流のみによる選定
電流は不可欠な要素であるが、選定の完全な基準ではない。コンポーネントが公称電流を満たしていても、導体クラス、端子温度、電圧、短絡条件、沿面距離、または認証の観点から不適切である可能性がある。.
端子台を未検証のフィーダーバスとして使用すること
ジャンパーは端子台間で共通電位を分配できますが、ジャンパー経路および各端子位置を流れる電流は、メーカーが公表する仕様の範囲内に収める必要があります。ジャンパーを追加することで、専用設計のフィーダーバスバーと同等の機能が得られると想定してはなりません。.
バスバーを回路保護装置として扱うこと
バスバーは電流を分配するものであり、過負荷電流や短絡電流を自動的に遮断するものではありません。各分岐回路には、回路および適用される規則で求められる保護が必要です。.
DINレールとバスバーを混同すること
標準的なDINレールはコンポーネントを機械的に支持するものであり、通常は電源導体ではありません。特定のPE端子台は保護導体を接地されたレールに意図的に接続しますが、その特定の機能によってすべてのDINレールが汎用電源バスバーになるわけではありません。.
中性線と保護接地(PE)を混同すること
中性線バーとPEバーは外観が似ている場合がありますが、それらのボンディングおよび絶縁要件は異なります。適用される接地方式および配電盤の設置場所に従ってください。.
端子とバスバーの互換性の軽視
公称ピッチや導体サイズを合わせるだけでは不十分です。端子の形状、挿入深さ、接触圧力、極配置、絶縁アクセサリ、締め付け指示、およびデバイスの承認状況を確認してください。.
発熱と接続品質の見落とし
温度上昇は、導体本体よりも接続部から始まることがよくあります。不適切なトルク、圧着不良、酸化、異種材料の組み合わせ、導体の損傷、または不十分な接触圧力は、局所的な抵抗を生じさせ、過熱の原因となります。.
最終勧告
以下の場合、 バスバー 複数の互換性のある回路やデバイス間で電力を効率的に分配する、計画的な共通電気ノードが設計上必要な場合に選択してください。 端子台 個別の導体終端、回路分離、ラベリング、試験、または現場での保守アクセスが設計上必要な場合に選択してください。.
以下の場合、 配電ブロック 1つのフィーダーを、パッケージ化された接続コンポーネントを介して、定義された複数の出力導体に分割する必要がある場合に選択してください。.
多くの低圧盤において、最適なアーキテクチャはこれら3つを異なる階層で使い分けることです。共通分配にはバスバー、フィーダー分岐には分配ブロック、回路ごとの接続には端子台を使用します。必要な電気的機能から検討を始め、製品の定格、導体の互換性、故障条件、組立設計、および適用規格を正確に確認してください。.
VIOXは供給します MCB用バスバー, 端子台そして 配電ブロック 低圧配電および制御盤アプリケーション向け。公開されているモデルデータから選択するか、回路機能、電圧、負荷電流、導体サイズ、分岐数、取り付け方法、および仕向け地の市場要件をVIOXまでお問い合わせください。.
よくあるご質問
バスバーと端子台は同じものですか?
いいえ。バスバーは配電のための共通電気ノードを意図的に形成するものです。端子台は規定の導体接続を提供するものであり、隣接する端子は、承認されたジャンパーで接続されない限り、通常は分離されています。.
バスバーと端子台のどちらが優れていますか?
どちらが優れていると一概には言えません。共通配電にはバスバーを使用し、個別の回路接続、整理、試験、およびメンテナンスには端子台を使用してください。多くのパネルでは両方が必要となります。.
端子台で配電は可能ですか?
はい、端子台と承認されたジャンパーシステムがその回路および構成に対して定格を満たしている場合は可能です。より大きなフィーダーから分岐への分割には、専用の配電ブロックまたはバスバーシステムの方が適している場合があります。.
バスバーは端子台の代わりになりますか?
個別に番号付け、絶縁、切断、ヒューズ保護、または試験可能な配線接続が必要な設計には適していません。バスバーと端子台は、それぞれ異なる主要機能を果たします。.
ターミナルバスバーとは何ですか?
この用語は通常、複数の接続ポイントや端子を備えた共通の導電バーを指します。サプライヤーによって用語の使い方が異なるため、製品が裸のバスバーなのか、中性線・接地用バーなのか、パッケージ化された配電ブロックなのか、あるいはジャンパー付きの端子台なのかを確認してください。.
配電ブロックは端子台の一種ですか?
両者は関連していますが、必ずしも互換性があるわけではありません。配電ブロックは、入力電源を複数の出力に分岐させるために特別に設計されています。標準的な端子台は、主に個々の導線を接続し整理するためのものです。.
バスバーは常に端子台よりも高い電流定格を持っていますか?
一概には言えません。定格は構造や用途によって大きく異なります。実際の導線、温度、筐体、および故障条件の下で、対象となる製品を正確に比較してください。.
バスバーは回路保護機能を提供しますか?
いいえ、それ自体では機能しません。バスバーは導体です。過電流および短絡保護は、システム全体の中で適切な保護装置によって提供される必要があります。.
DINレールに電流を流すことはできますか?
標準的なDINレールは、主に機械的な取り付けサポートです。PE端子システムでは、保護導体の導通のために接地されたレールを意図的に使用することがありますが、そのシステムがその機能のために特別に設計および承認されていない限り、レールを一般的なラインバスバーやニュートラルバスバーとして扱うべきではありません。.



