Stycznik nawrotny miniaturowy 12A AC-3 styk pomocniczy 1NC napięcie cewki 24VDC 3P, TeSys | LP2K1201BD Schneider Electric
| Kod | 1079304 |
|---|---|
| EAN | 3389110791068 |
| Kod Producenta | LP2K1201BD |
| Producent | Schneider Electric |
Stycznik nawrotny TeSys 25A AC-3 napięcie cewki 230VAC 3P, TeSys D | LC2D25P7 Schneider Electric
| Kod | 1079212 |
|---|---|
| EAN | 3389110391275 |
| Kod Producenta | LC2D25P7 |
| Producent | Schneider Electric |
Stycznik nawrotny miniaturowy TeSys 9A AC-3 styk pomocniczy 1NC napięcie cewki 24VDC | LP2K0901BD Schneider Electric
| Kod | 1079301 |
|---|---|
| EAN | 3389110428537 |
| Kod Producenta | LP2K0901BD |
| Producent | Schneider Electric |
Stycznik nawrotny miniaturowy TeSys 6A AC-3 styk pomocniczy 1NO napięcie cewki 24VDC | LP2K0610BD Schneider Electric
| Kod | 1079300 |
|---|---|
| EAN | 3389110496949 |
| Kod Producenta | LP2K0610BD |
| Producent | Schneider Electric |
Układ nawrotny TeSys K AC-3 9A 3P 1NC cewka 48V AC zaciski skrzynkowe | LC2K0901E7 Schneider Electric
| Kod | 1358806 |
|---|---|
| EAN | 3389110491876 |
| Kod Producenta | LC2K0901E7 |
| Producent | Schneider Electric |
Stycznik nawrotny TeSys 25A AC-3 napięcie cewki 48VAC 3P, TeSys D | LC2D25E7 Schneider Electric
| Kod | 1079211 |
|---|---|
| EAN | 3389110386776 |
| Kod Producenta | LC2D25E7 |
| Producent | Schneider Electric |
Stycznik nawrotny miniaturowy TeSys 9A AC-3 styk pomocniczy 1NC napięcie cewki 230VAC 3P, TeSys K | LC2K0901P7 Schneider Electric
| Kod | 1079234 |
|---|---|
| EAN | 3389110491975 |
| Kod Producenta | LC2K0901P7 |
| Producent | Schneider Electric |
Stycznik nawrotny miniaturowy TeSys 9A AC-3 styk pomocniczy 1NO napięcie cewki 24VAC 3P, TeSys K | LC2K0910B7 Schneider Electric
| Kod | 1079236 |
|---|---|
| EAN | 3389110492286 |
| Kod Producenta | LC2K0910B7 |
| Producent | Schneider Electric |
Stycznik nawrotny TeSys 9A AC-3 napięcie cewki 24VDC 3P | LC2D09BD Schneider Electric
| Kod | 1079198 |
|---|---|
| EAN | 3389110392081 |
| Kod Producenta | LC2D09BD |
| Producent | Schneider Electric |
Układ nawrotny AC3 9A 3P 1NC cewka 24VAC zaciski skrzynkowe, TeSys K | LC2K0901B7 Schneider Electric
| Kod | 1101776 |
|---|---|
| EAN | 3389110429398 |
| Kod Producenta | LC2K0901B7 |
| Producent | Schneider Electric |
Stycznik nawrotny miniaturowy 9A AC-3 styk pomocniczy 1NO napięcie cewki 24VDC 3P, TeSys | LP2K0910BD Schneider Electric
| Kod | 1079303 |
|---|---|
| EAN | 3389110499476 |
| Kod Producenta | LP2K0910BD |
| Producent | Schneider Electric |
Stycznik nawrotny miniaturowy TeSys 6A AC-3 styk pomocniczy 1NC napiecie cewki 24VDC | LP2K0601BD Schneider Electric
| Kod | 1079298 |
|---|---|
| EAN | 3389110429404 |
| Kod Producenta | LP2K0601BD |
| Producent | Schneider Electric |
Stycznik nawrotny TeSys 9A AC-3 napięcie cewki 24VDC 3P | LC2D09BL Schneider Electric
| Kod | 1079199 |
|---|---|
| EAN | 3389110541410 |
| Kod Producenta | LC2D09BL |
| Producent | Schneider Electric |
Stycznik nawrotny miniaturowy TeSys 6A AC-3 styk pomocniczy 1NO napięcie cewki 230VAC 3P | LC2K0610P7 Schneider Electric
| Kod | 1079228 |
|---|---|
| EAN | 3389110491258 |
| Kod Producenta | LC2K0610P7 |
| Producent | Schneider Electric |
Stycznik nawrotny miniaturowy TeSys 6A AC-3 styk pomocniczy 1NC napięcie cewki 24VDC | LP5K0601BW3 Schneider Electric
| Kod | 1079314 |
|---|---|
| EAN | 3389110500622 |
| Kod Producenta | LP5K0601BW3 |
| Producent | Schneider Electric |
Stycznik nawrotny miniaturowy TeSys 9A AC-3 styk pomocniczy 1NO napięcie cewki 48VAC 3P, TeSys K | LC2K0910E7 Schneider Electric
| Kod | 1079237 |
|---|---|
| EAN | 3389110492378 |
| Kod Producenta | LC2K0910E7 |
| Producent | Schneider Electric |
Stycznik nawrotny TeSys 12A AC-3 napięcie cewki 230VAC 3P | LC2D12P7 Schneider Electric
| Kod | 1079205 |
|---|---|
| EAN | 3389110386134 |
| Kod Producenta | LC2D12P7 |
| Producent | Schneider Electric |
Układ nawrotny TeSys K AC-3 6A 3P 1NC cewka 24V AC zaciski skrzynkowe | LC2K0601B7 Schneider Electric
| Kod | 1358787 |
|---|---|
| EAN | 3389110428520 |
| Kod Producenta | LC2K0601B7 |
| Producent | Schneider Electric |
Stycznik nawrotny miniaturowy TeSys 16A AC-3 styk pomocniczy 1NO napięcie cewki 230VAC 3P | LC2K1610P7 Schneider Electric
| Kod | 1079243 |
|---|---|
| EAN | 3389118380820 |
| Kod Producenta | LC2K1610P7 |
| Producent | Schneider Electric |
Stycznik nawrotny miniaturowy TeSys 6A AC-3 styk pomocniczy 1NC napięcie cewki 230VAC 3P, TeSys K | LC2K0601P7 Schneider Electric
| Kod | 1079227 |
|---|---|
| EAN | 3389110490800 |
| Kod Producenta | LC2K0601P7 |
| Producent | Schneider Electric |
Zespół stycznika do rozruchu gwiazda-trójkąt 11kW 400V | 3RA2417-8XF31-1BB4 Siemens
| Kod | 1425498 |
|---|---|
| EAN | 4011209838376 |
| Kod Producenta | 3RA2417-8XF31-1BB4 |
| Producent | Siemens |
Układ stycznikowy gwiazda-trójkąt 3-bieg 18.5kW | 3RA2425-8XF32-1AL2 Siemens
| Kod | 1425572 |
|---|---|
| EAN | 4011209838635 |
| Kod Producenta | 3RA2425-8XF32-1AL2 |
| Producent | Siemens |
Stycznik rewersyjny REV.COMB.,7,5KW, DC24V | 3RA2325-8XB30-1BB4 Siemens
| Kod | 1534926 |
|---|---|
| EAN | 4011209836198 |
| Kod Producenta | 3RA2325-8XB30-1BB4 |
| Producent | Siemens |
Stycznik nawrotny AC-3, 5,5kW, 400V 230V50/60Hz 3-biegunowy, wlk. S00 | 3RA2317-8XB30-1AP0 Siemens
| Kod | 1171604 |
|---|---|
| EAN | 4011209835825 |
| Kod Producenta | 3RA2317-8XB30-1AP0 |
| Producent | Siemens |
Stycznik nawrotny AC-3, 4kW, 400V 24VDC 3-biegunowy, wlk. S00, przył.sprężynowe | 3RA2316-8XB30-2BB4 Siemens
| Kod | 1275755 |
|---|---|
| EAN | 4011209835764 |
| Kod Producenta | 3RA2316-8XB30-2BB4 |
| Producent | Siemens |
Stycznik AC-3e/AC-3 38A 18,5kW/400V 3-bieg. 24VDC zacisk śrubowy 2x1NO | 3RA2328-8XB30-1BB4 Siemens
| Kod | 1657224 |
|---|---|
| EAN | 4011209836495 |
| Kod Producenta | 3RA2328-8XB30-1BB4 |
| Producent | Siemens |
Kombinacja stycznikowa, rozruch rewersyjny, AC3, 4KW/400V, DC 24V 3-bieg., WLK. S00, przył. śrubowe | 3RA2316-8XB30-1BB4 Siemens
| Kod | 1380718 |
|---|---|
| EAN | 4011209835696 |
| Kod Producenta | 3RA2316-8XB30-1BB4 |
| Producent | Siemens |
Kombinacja stycznikowa, rozruch rewersyjny, AC3, 11KW/400V, DC 24V 3-bieg., WLK. S0, przył. śrubowe | 3RA2326-8XB30-1BB4 Siemens
| Kod | 1380185 |
|---|---|
| EAN | 4011209836297 |
| Kod Producenta | 3RA2326-8XB30-1BB4 |
| Producent | Siemens |
Kombinacja stycznikowa, gwiazda-trójkąt (zmontowana) AC3 22KW/AC 400V 230V 50/60HZ 3-bieg. | 3RA2426-8XF32-1AL2 Siemens
| Kod | 1390349 |
|---|---|
| EAN | 4011209838758 |
| Kod Producenta | 3RA2426-8XF32-1AL2 |
| Producent | Siemens |
Układ nawrotny TeSys D AC-3 32A 3P 1NO 1NC cewka 48V AC zaciski skrzynkowe | LC2D32E7 Schneider Electric
| Kod | 1358731 |
|---|---|
| EAN | 3389110391473 |
| Kod Producenta | LC2D32E7 |
| Producent | Schneider Electric |
Profesjonalne instalacje przemysłowe wymagają niezawodnych systemów sterowania, które zapewnią bezpieczną i efektywną pracę maszyn oraz urządzeń. Stycznikowe układy sterowania stanowią fundament nowoczesnej automatyki przemysłowej, oferując precyzyjną kontrolę nad procesami produkcyjnymi przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Rozwiązania te, cenione za swoją trwałość i niezawodność, znajdują zastosowanie w różnorodnych gałęziach przemysłu - od prostych linii produkcyjnych po złożone systemy sterowania w energetyce. W naszej ofercie znajdziesz kompleksowy wybór komponentów do budowy układów stycznikowych, które spełniają najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa.
Układy stycznikowe to zaawansowane systemy elektrotechniczne składające się z szeregu powiązanych ze sobą elementów, które wspólnie umożliwiają sterowanie urządzeniami elektrycznymi dużej mocy. Sercem takiego układu jest stycznik - elektromechaniczny łącznik przeznaczony do częstego załączania i wyłączania obwodów elektrycznych o znacznych obciążeniach. Podstawową zaletą stycznikowych układów sterowania jest możliwość bezpiecznego sterowania obwodami wysokoprądowymi za pomocą niskoprądowych sygnałów sterujących, co ma kluczowe znaczenie w przemyśle.
W skład typowego układu stycznikowego wchodzą:
Stycznik główny z cewką sterującą
Styki główne (prądowe) i pomocnicze (sygnałowe)
Elementy zabezpieczające (przekaźniki termiczne, wyłączniki)
Przyciski sterownicze i sygnalizatory
Przewody połączeniowe i zaciski
Układy stycznikowe znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle, gdzie wykorzystywane są do sterowania silnikami elektrycznymi, oświetleniem przemysłowym, systemami grzewczymi oraz liniami produkcyjnymi. Ich główną zaletą jest niezawodność działania nawet w trudnych warunkach środowiskowych - wysokich temperaturach, zapyleniu czy wilgotności, co czyni je niezastąpionymi w halach produkcyjnych, kopalniach czy elektrowniach.
Zasada działania układu stycznikowego opiera się na elektromagnetyzmie. Po podaniu napięcia na cewkę stycznika wytwarza ona pole magnetyczne przyciągające zworę, która mechanicznie zwiera styki główne i pomocnicze. Hurtownia elektryczna oferuje szeroki wybór tych elementów. Dzięki temu możliwe jest sterowanie obwodami o dużej mocy przy użyciu relatywnie niewielkiej energii potrzebnej do zasilenia cewki. Kluczowym aspektem projektowania układów stycznikowych jest prawidłowy dobór komponentów pod względem parametrów elektrycznych - napięcia znamionowego, prądu znamionowego oraz kategorii użytkowania.
Choć styczniki i przekaźniki działają na podobnej zasadzie elektromagnetycznej, istnieją między nimi fundamentalne różnice, które determinują ich zastosowanie w systemach sterowania. Przekaźniki są przeznaczone głównie do sterowania obwodami sygnałowymi o niższych prądach, podczas gdy styczniki projektowane są do pracy z obciążeniami o znacznie większej mocy. Przekaźniki charakteryzują się mniejszymi wymiarami, niższym poborem mocy cewki oraz zazwyczaj większą liczbą styków przełącznych. Styczniki natomiast oferują lepsze gaszenie łuku elektrycznego, wyższą trwałość mechaniczną i elektryczną oraz możliwość pracy z większymi obciążeniami indukcyjnymi, takimi jak silniki elektryczne.
Układy hybrydowe łączą zalety obu rozwiązań, tworząc kompleksowe systemy sterowania. W takich układach przekaźniki często obsługują logikę sterowania i sygnalizację, podczas gdy stycznikowe układy sterowania odpowiadają za załączanie odbiorników dużej mocy. Typowym przykładem układu hybrydowego jest rozrusznik silnikowy, gdzie przekaźniki czasowe i pomocnicze realizują sekwencje rozruchowe, a styczniki załączają uzwojenia silnika.
Przykładowe zastosowania układów hybrydowych:
Automatyczne przełączanie zasilania (SZR)
Układy rozruchowe silników (gwiazda-trójkąt)
Systemy sterowania procesami technologicznymi
Układy zabezpieczające i monitorujące
Styczniki elektromagnetyczne stanowią podstawowy element układów sterowania w automatyce przemysłowej. Klasyfikowane są według różnych parametrów, w tym kategorii użytkowania, które określają warunki pracy i rodzaj obciążenia. Najczęściej spotykane kategorie to AC1 (obciążenia rezystancyjne), AC3 (silniki klatkowe) oraz AC4 (silniki pierścieniowe), a właściwy dobór kategorii ma kluczowe znaczenie dla żywotności i niezawodności układu.
Przy wyborze stycznika należy zwrócić uwagę na następujące parametry:
Prąd znamionowy styków głównych
Napięcie znamionowe cewki sterującej
Liczba i układ styków pomocniczych
Kategoria użytkowania
Klasa izolacji
Żywotność mechaniczna i elektryczna
Dokumentacja techniczna styczników zawiera szereg informacji kluczowych dla projektantów układów sterowania. Symbole na schematach elektrycznych pozwalają jednoznacznie identyfikować poszczególne elementy układu, a kody w katalogach producentów umożliwiają precyzyjny dobór komponentów. Aparatura modułowa stanowi istotną część tych instalacji. Umiejętność interpretacji oznaczeń technicznych, takich jak kody IP (stopień ochrony) czy klasy izolacji, jest niezbędna dla profesjonalistów pracujących z układami stycznikowymi.
Współczesny rynek oferuje innowacyjne rozwiązania w dziedzinie układów stycznikowych, które znacząco podnoszą efektywność i niezawodność systemów sterowania. Styczniki elektroniczne, wykorzystujące półprzewodniki zamiast elementów elektromechanicznych, eliminują problem zużycia mechanicznego i iskrzenia styków. Modele energooszczędne wyposażone w cewki o obniżonym poborze mocy pozwalają na znaczące oszczędności energii w rozbudowanych instalacjach przemysłowych.
Szczególnie interesującym kierunkiem rozwoju są styczniki z wbudowanymi interfejsami komunikacyjnymi, umożliwiające integrację z systemami automatyki budynkowej i przemysłowej. Technologie takie jak Modbus, Profibus czy Ethernet przemysłowy pozwalają na zdalne monitorowanie i sterowanie stycznikami, co wpisuje się w koncepcję Przemysłu 4.0 i Internetu Rzeczy (IoT).
Stycznikowe układy sterowania stanowią nieodzowny element nowoczesnych instalacji przemysłowych, zapewniając niezawodne sterowanie urządzeniami elektrycznymi dużej mocy. Ich wszechstronność, trwałość i odporność na trudne warunki środowiskowe sprawiają, że pozostają podstawowym rozwiązaniem w automatyce przemysłowej, mimo rozwoju technologii cyfrowych. Prawidłowy dobór komponentów, uwzględniający specyfikę aplikacji, parametry elektryczne oraz wymagania środowiskowe, ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i efektywności całej instalacji.
Układy stycznikowe ewoluują wraz z rozwojem technologii, oferując coraz bardziej zaawansowane funkcje przy jednoczesnej poprawie efektywności energetycznej. Nowoczesne rozwiązania, takie jak styczniki elektroniczne czy modele z komunikacją cyfrową, otwierają nowe możliwości w dziedzinie automatyzacji procesów przemysłowych, pozwalając na integrację z zaawansowanymi systemami sterowania.
Przy projektowaniu i wdrażaniu układów stycznikowych warto skonsultować się z ekspertami, którzy pomogą dobrać optymalne rozwiązania do konkretnych zastosowań, zapewniając jednocześnie zgodność z obowiązującymi normami i przepisami bezpieczeństwa.