Stycznik mocy TeSys D o numerze katalogowym LC1DT20P7 to zaawansowane rozwiązanie od renomowanego producenta Schneider Electric, zaprojektowane z myślą o wymagających aplikacjach przemysłowych i komercyjnych. Urządzenie charakteryzuje się prądem znamionowym 20 A w kategorii użytkowania AC-1, co czyni go idealnym wyborem do sterowania obciążeniami rezystancyjnymi. Wyposażenie w cztery bieguny główne (4P) pozwala na wszechstronne zarządzanie obwodami zasilającymi. Cewka sterująca pracuje pod napięciem 230 V AC przy częstotliwości 50/60 Hz, co jest standardem w większości europejskich sieci elektroenergetycznych.
Produkt został zaprojektowany i przetestowany zgodnie z rygorystycznymi normami międzynarodowymi, co zapewnia bezpieczeństwo użytkowania w profesjonalnych instalacjach elektrycznych. Stycznik spełnia wymagania normy IEC/EN 60947-4-1, dotyczącej aparatury niskonapięciowej, w szczególności styczników i rozruszników do silników. Posiada również certyfikację UL oraz CSA, co potwierdza jego wysoką jakość wykonania i dopuszczenie do użytku na rynkach globalnych. Stopień ochrony zacisków odpowiada standardowi IP20, chroniąc przed bezpośrednim dotykiem części pod napięciem.
Styczniki TeSys D są niezwykle wszechstronne i znajdują zastosowanie w szerokim spektrum układów automatyki. Są dedykowane do budowy rozruszników silnikowych w konfiguracjach liniowych, nawrotnych oraz w układach przełączników gwiazda-trójkąt. Model LC1DT20P7, dzięki czterem polom głównym, doskonale sprawdza się w sterowaniu systemami ogrzewania, oświetlenia oraz w układach przełączania zasilania. Pełna integracja z systemami sterowania pozwala na wykorzystanie go w zaawansowanych szafach sterowniczych współpracujących ze sterownikami PLC.
Montaż stycznika powinien być przeprowadzony przez wykwalifikowany personel zgodnie ze schematem elektrycznym. Urządzenie jest przystosowane do montażu na standardowej szynie DIN 35 mm lub bezpośrednio na płycie montażowej za pomocą śrub. Podczas podłączania przewodów do zacisków skrzynkowych należy zwrócić uwagę na odpowiedni moment dokręcania, aby zapewnić optymalny styk elektryczny i uniknąć przegrzewania się punktów połączeniowych. Zaleca się zachowanie odpowiednich odstępów izolacyjnych oraz stosowanie zabezpieczeń nadprądowych dopasowanych do charakterystyki obciążenia.