Katalog towarów

  • Przemysłowy stycznik magnetyczny | 3P | 9 A (AC-3) | 2,2 kW/230 V | 1 NO | cewka 110 V AC | IEC/EN 60947-4-1 | Promfactor Baltic FC10009110

    Kod: FC10009110
    Barcod: 4779040159127

    FC10009110 – trójfazowy stycznik elektromagnetyczny, przeznaczony do załączania i wyłączania obwodów elektrycznych w obiektach przemysłowych, administracyjnych i komercyjnych oraz na obiektach budownictwa cywilnego. Wykorzystywany do sterowania silnikami, systemami ogrzewania i innymi odbiornikami, gdy potrzebne jest częste i pewne przełączanie obwodu bez interwencji ręcznej. Cewka sterująca tej wersji pracuje pod napięciem 110 V AC – niskim napięciem bezpiecznym, dzięki czemu stycznik nadaje się do środowisk, w których obwód sterujący 230 V jest niepożądany lub zakazany.

  • Przemysłowy stycznik magnetyczny | 3P | 9 A (AC-3) | 2,2 kW/230 V | 1 NO | cewka 110 V AC | IEC/EN 60947-4-1 | Promfactor Baltic FC10009110

    FC10009110 – trójfazowy stycznik elektromagnetyczny, przeznaczony do załączania i wyłączania obwodów elektrycznych w obiektach przemysłowych, administracyjnych i komercyjnych oraz na obiektach budownictwa cywilnego. Wykorzystywany do sterowania silnikami, systemami ogrzewania i innymi odbiornikami, gdy potrzebne jest częste i pewne przełączanie obwodu bez interwencji ręcznej. Cewka sterująca tej wersji pracuje pod napięciem 110 V AC – niskim napięciem bezpiecznym, dzięki czemu stycznik nadaje się do środowisk, w których obwód sterujący 230 V jest niepożądany lub zakazany.

    Uwaga: cewka sterująca przeznaczona jest wyłącznie do sieci 110 V AC – nie 230 V i nie 400 V. Podłączenie innego napięcia – ryzyko uszkodzenia urządzenia. Montaż wykonuje kompetentny specjalista.
    Główna myśl:
    Wybór stycznika zależy nie tylko od prądu głównych styków, ale też od napięcia cewki sterującej – to ono decyduje, jaki obwód (przekaźnik, przycisk, wyjście PLC, czujnik bezpieczeństwa) może go sterować. FC10009110 ma cewkę 110 V AC, dzięki czemu obwód sterujący można odizolować od sieci 230/400 V i traktować jako bezpieczne niskie napięcie. Ta sama seria FC1 z cewkami 110 V i 230 V sprzedawana jest jako osobne modele – wersja 110 V przeznaczona jest do obiektów, w których już istnieje sieć sterująca 110 V.
    Prąd znamionowy (Ie, AC-3)
    9 A
    Napięcie cewki sterującej (Uc)
    110 V AC
    Styk pomocniczy
    1 NO
    Norma
    IEC/EN 60947-4-1

    Zasada działania

    Stycznik zadziała, gdy do cewki 110 V AC podane zostanie napięcie sterujące: elektromagnes przyciąga zwora ruchomą, która zamyka jednocześnie trzy główne styki mocy i dodatkowy styk pomocniczy 1 NO. Napięcie robocze cewki może wahać się w granicach 85–100% Uc i zadziałanie nastąpi mimo to – jest to ważne, gdy obwód sterujący jest długi lub zasilany z transformatora małej moc, gdzie napięcie może nieco spadać. Po przerwaniu sygnału sterującego sprężyna odciąga zworę i wszystkie styki rozłączają się.

    Zachowanie cewki różni się w fazie zadziałania i podtrzymania: w momencie przyciągania cewka pobiera około 60 VA – ta moc potrzebna jest, aby zwora została przyciągnięta pokonując oporność mechaniczną i sprężyny styków. Gdy styki są już zamknięte, obwód magnetyczny zamyka się i do podtrzymania zwory potrzeba znacznie mniej energii – około 9 VA. Ta różnica jest właściwa wszystkim stycznikom z cewką AC. Wniosek praktyczny: transformator sterujący lub wyjście sterownika musi wytrzymać bez spadku napięcia moc zadziałania (60 VA), a nie tylko moc podtrzymania 9 VA – inaczej cewka może nie zadziałać lub „drgać”.

    Czym jest przydatny FC10009110?
    Cewka 110 V AC pozwala sterować obwodem mocy z bezpiecznego, niskonapięciowego obwodu, odizolowanego od głównych styków 230/400/690 V. Jest to przydatne w obrabiarkach, sprzęcie rolniczym i górniczym, na statkach lub w pomieszczeniach wilgotnych, gdzie przycisk pulpitu sterującego lub obwód pulpitu przenośnego musi mieć poziom SELV/PELV, a nie 230 V.

    Specyfikacja techniczna

    Model FC10009110
    Typ towaru Przemysłowy stycznik magnetyczny (rozrusznik elektromechaniczny)
    Prąd znamionowy (Ie, AC-3) 9 A
    Napięcie cewki sterującej (Uc) 110 V AC
    Styk pomocniczy 1 NO
    Norma IEC/EN 60947-4-1
    Znamionowe napięcie roboczo styków (Ue) 230/400/690 V AC
    Warunkowy prąd cieplny (Ith, AC-1) 22 A
    Moc znamionowa (AC-3) 230 V – 2,2 kW, 400 V – 4 kW, 690 V – 5,5 kW
    Napięcie izolacji (Ui) 690 V
    Zakres napięcia roboczego cewki 85–100% Uc
    Moc cewki (zadziałanie / podtrzymanie) 60 VA / 9 VA
    Dopuszczalna częstotliwość łączeń 1200 cykli/h
    Trwałość (AC-3) elektryczna – 1 mln operacji, mechaniczna – 10 mln operacji
    Bieguny główne 3P
    Stopień ochrony IP20

    Główne funkcje

    • Trójfazowe przełączanie mocy – styki 3P załączają i wyłączają całe obciążenie jednym zadziałaniem.
    • Cewka sterująca 110 V AC – umożliwia sterowanie z bezpiecznego, niskonapięciowego obwodu, odizolowanego od sieci 230/400 V.
    • Styk pomocniczy 1 NO – sygnalizuje stan stycznika do systemu sterowania lub blokuje inny obwód.
    • Częste łączenie – do 1200 cykli na godzinę, nadaje się do automatycznego, powtarzalnego sterowania.
    • Długa trwałość mechaniczna – do 10 mln operacji mechanicznych bez wymiany części.
    • Podłączenie osprzętu dodatkowego – można montować dodatkowe bloki styków i przekaźnik termiczny.

    Akcesoria i kompatybilne wyposażenie

    Kontaktor serii FC1 to podstawa, na której budowany jest cały układ rozruchowy – akcesoria montowane są bezpośrednio na korpusie, dzięki czemu rozdzielnica pozostaje kompaktowa.

    • Bloki styków dodatkowych NO/NC – montowane z boku lub na górze kontaktora; stosowane do sygnalizacji (lampka statusu, wejście PLC), blokad i obwodu samopodtrzymania, gdy zakładowy styk 1 NO nie jest wystarczający. Pasują bloki tej samej serii FC.
    • Przekaźnik termiczny – montowany bezpośrednio na zaciskach mocy kontaktora, chroni silnik przed przeciążeniem i zanikiem fazy; wybierany według prądu znamionowego silnika (dla kontaktora 9 A – przekaźnik o zakresie obejmującym prąd silnika, np. 5,5–8 A lub 7–10 A).
    • Przekaźnik czasowy – opóźnia załączenie lub wyłączenie (zwłoka ON-delay / OFF-delay), stosowany do rozruchu gwiazda–trójkąt, czasu wybiegu wentylatorów, sekwencyjnego uruchamiania kilku urządzeń; montowany na kontaktorze lub na szynie DIN.
    • Tłumik przepięć cewki (RC lub warystor) – tłumi impuls wyłączenia cewki, chroni przyciski, przekaźniki czasowe i wyjścia PLC.
    • Blokada mechaniczna i elektryczna – dla dwóch kontaktorów w rozruszniku rewersyjnym (do przodu–do tyłu), aby oba nigdy nie zadziałały jednocześnie.
    • Elementy sterujące – przyciski 22 mm START (zielony, NO) i STOP (czerwony, NC), przekaźnik kontroli faz (sekwencja faz, zanik, asymetria), wyłącznik automatyczny 3P lub wyłącznik ochrony silnika do zabezpieczenia przed zwarciem.

    Czym różni się od przekaźników pośredniczących, kontaktorów modułowych i przekaźników półprzewodnikowych? Wszystkie cztery urządzenia przełączają obwody, ale są przeznaczone do różnych obciążeń – niewłaściwie wybrany element albo się spali, albo nie zadziała wtedy, gdy jest potrzebny.

    • Kontaktor przemysłowy (ten) – przeznaczony do silników i innych obciążeń indukcyjnych (AC-3): wytrzymuje prąd rozruchowy silnika, kilkukrotnie przekraczający prąd znamionowy, i bezpiecznie go przerywa; na korpusie montuje się akcesoria (bloki styków, przekaźnik termiczny, przekaźnik czasowy). Wybierać do sterowania silnikiem, pompą, sprężarką, wentylatorem, dźwigiem.
    • Przekaźnik pośredniczący – małe styki (5–16 A), przeznaczony do przekazywania sygnałów sterujących i galwanicznego odseparowania wyjść PLC od obwodu mocy. Nie łączy silników bezpośrednio – jego styki zlepiają się od prądu rozruchowego. Wybierać do powielania sygnałów, blokad, logicznych obwodów automatyki.
    • Kontaktor modułowy – korpus na szynę DIN jak wyłącznik nadmiarowo-prądowy, przeznaczony do obciążeń rezystancyjnych (AC-1/AC-7a): ogrzewania, oświetlenia, bojlerów, wentylacji. Cichy, kompaktowy, ale bez systemu akcesoriów i bez przekaźnika termicznego; do częstego rozruchu silników nie nadaje się. Wybierać do rozdzielnicy mieszkaniowej lub domowej.
    • Przekaźnik półprzewodnikowy (SSR) – bez części ruchomych, nadaje się do milionów cykli i szybkiego przełączania (regulacja PID temperatury, PWM), bezgłośny. Nagrzewa się – wymaga radiatora, a wyłączony nie zapewnia separacji galwanicznej, dlatego nie zastępuje wyłącznika w zakresie bezpieczeństwa. Wybierać do obwodów elementów grzejnych i częstego cyklicznego sterowania.

    Gdzie jest stosowany?

    • Obwody rozruchu i zatrzymania silników w urządzeniach przemysłowych
    • Sterowanie systemami ogrzewania i elementami grzewczymi
    • Zautomatyzowane linie produkcyjne, gdzie łączenie odbywa się bez interwencji ręcznej
    • Obrabiarki oraz sprzęt rolniczy lub górniczy z niskonapięciowymi obwodami sterującymi
    • Statki i pomieszczenia wilgotne, gdzie wymagane jest napięcie sterujące SELV/PELV
    • Obiekty komercyjne i administracyjne – sterowanie wentylacją, oświetleniem lub pompami
    • Pomieszczenia suche lub o umiarkowanej wilgotności, bez silnych wibracji i uderzeń

    Zastosowanie według potrzeb

    Dla użytkownika domowego.
    Ten stycznik przeznaczony jest do środowiska przemysłowego lub komercyjnego, nie do obwodów rozdzielnicy domowej – jego wybór ma sens tylko wtedy, gdy na obiekcie już istnieje obwód sterujący 110 V AC, na przykład w osobnym budynku gospodarczym z pompą lub elementem grzewczym.
    Dla firm i przemysłu.
    W systemach przemysłowych i zautomatyzowanych cewka 110 V pozwala utrzymać pulpity sterujące, przyciski i czujniki pod niskim napięciem, a pulpit sterujący pozostaje w obwodzie niskiego napięcia. Nadaje się do silników, systemów ogrzewania i innych odbiorników do 9 A (AC-3).
    Dla elektryka / inżyniera.
    Dobierając stycznik do sterowania silnikiem, należy stosować go razem z przekaźnikiem termicznym lub zabezpieczeniem silnikowym – stycznik wytrzymuje prąd rozruchowy, ale nie chroni silnika przed długotrwałym przeciążeniem. Sprawdź także, czy wtórne uzwojenie transformatora sterującego odpowiada 110 V AC i może krótkotrwale dostarczyć moc zadziałania 60 VA.

    Przykład praktyczny

    W hali produkcyjnej stoi silnik pompy 3 kW (400 V, ~6,5 A). W rozdzielnicy już jest sieć sterująca 110 V AC, z której zasilane są pulpity przyciskowe. FC10009110 podłączony jest między wyłącznikiem automatycznym i silnikiem; jego cewka jest sterowana przyciskami START/STOP przez obwód samopodtrzymania, w którym wykorzystano fabryczny styk 1 NO. Na zaciskach mocy stycznika zawieszony jest przekaźnik termiczny 5,5–8 A: w przypadku przeciążenia silnika jego styk NC (95–96) przerywa obwód cewki i stycznik wyłącza się.

    Zalety

    • Bezpieczny obwód sterujący – cewka 110 V AC pozwala sterować z niskiego, bezpiecznego napięcia.
    • Wysoka trwałość – do 10 mln operacji mechanicznych i 1 mln elektrycznych (AC-3).
    • Kompaktowy – łatwy w montażu i podłączeniu osprzętu dodatkowego.
    • Przystosowany do częstego łączenia – 1200 cykli na godzinę.
    • Uniwersalna sieć obwodu głównego – nadaje się do systemów 230/400/690 V.
    • Rozszerzalny – przyjmuje dodatkowe bloki styków i przekaźnik termiczny.

    Wady / ograniczenia

    • Brak wbudowanej ochrony przed przepięciami – dla cewki zalecana jest dodatkowa ochrona.
    • Nie nadaje się do warunków ekstremalnych (wysoka wilgotność, wibracje, uderzenia powyżej dopuszczalnych granic).
    • Cewka 110 V AC wymaga odrębnego źródła niskiego napięcia lub transformatora – sama sieć 230 V nie jest wystarczająca.
    • Sam stycznik nie chroni silnika przed długotrwałym przeciążeniem – niezbędny jest dodatkowy przekaźnik termiczny.
    • Stopień ochrony IP20 – wymagana jest zamknięta rozdzielnica, stycznik nie jest przeznaczony do montażu na wolnym powietrzu.

    Uwagi dotyczące bezpieczeństwa i montażu

    • Przed montażem odłącz zasilanie obwodu głównego i obwodu sterującego.
    • Stosuj wyłącznie źródło sterujące 110 V AC – wyższe napięcie może spalić cewkę, niższe – nie pozwolić na zadziałanie.
    • W obwodach silnikowych montuj dodatkowo przekaźnik termiczny między stycznikiem i silnikiem – sam stycznik nie chroni silnika przed przeciążeniem.
    • Dokręcaj zaciski zgodnie z momentem obrotowym podanym przez producenta, po pierwszym obciążeniu sprawdź ponownie.
    • Montuj w zamkniętej rozdzielnicy – stopień ochrony IP20 nie jest przystosowany do zapylonego lub wilgotnego otwartego otoczenia.
    • Regularnie sprawdzaj styki po długim, intensywnym użytkowaniu – częste łączenie dużymi prądami stopniowo zużywa powierzchnię styków.

    Szybki przewodnik wyboru

    Prąd znamionowy (Ie, AC-3)
    9 A
    Napięcie cewki sterującej (Uc)
    110 V AC
    Styk pomocniczy
    1 NO
    Norma
    IEC/EN 60947-4-1
    Odpowiedni, gdy potrzebujesz:
    • sterować obwodem 230/400/690 V do 9 A (AC-3) z bezpiecznego obwodu sterującego 110 V AC;
    • częstego automatycznego łączenia (do 1200 cykli/h) obwodu silnika, ogrzewania lub oświetlenia;
    • dodatkowego styku NO do sygnalizacji stanu lub obwodu blokującego.
    Sprawdź przed użyciem:
    • czy w obwodzie sterującym rzeczywiście jest źródło 110 V AC, a nie 230 V lub 110 V;
    • czy prąd i moc obciążenia odpowiadają 9 A / odpowiedniej wartości kW według Ue;
    • czy dla obwodu silnika przewidziano dodatkowy przekaźnik termiczny;
    • czy miejsce montażu jest zamknięte i odpowiada poziomowi ochrony IP20.
    Ważne przypomnienie:
    Cewka – tylko 110 V AC, NIE 230 V i NIE 400 V. Podłączenie obwodu sterowania do 230 V lub 400 V spala cewkę w ciągu kilku sekund – najczęstsza przyczyna awarii tego modelu, nieobjęta gwarancją. Przed podłączeniem sprawdź napięcie sieci sterowniczej. Stycznik nie chroni silnika przed przeciążeniem – wymagany jest przekaźnik termiczny lub zabezpieczenie silnikowe.

    FAQ

    Czym różnią się kategorie AC-1 i AC-3?
    AC-1 – dla obciążeń nieindukcyjnych lub słabo indukcyjnych (np. elementy grzewcze), gdzie prąd zadziałania i wyłączenia jest bliski prądowi roboczemu; odpowiada temu Ith=22 A. AC-3 – dla rozruchu silników asynchronicznych, gdzie prąd wyłączenia może kilkukrotnie przekroczyć prąd roboczy z powodu bezwładności silnika; dlatego prąd znamionowy jest niższy, 9 A, ponieważ stycznikowi trudniej przerwać duży prąd indukcyjny.
    Dlaczego moc zadziałania cewki (60 VA) jest większa niż moc podtrzymania (9 VA)?
    Przy przyciąganiu zwory trzeba pokonać siłę sprężyn i szczelinę powietrzną w obwodzie magnetycznym, dlatego krótkotrwale pobierana jest większa energia. Gdy styki są zamknięte, obwód magnetyczny zamyka się i do podtrzymania zwory potrzeba mniej mocy.
    Czemu wybrano cewkę 110 V AC, a nie 230 V?
    110 V AC jest bezpiecznym niskim napięciem sterującym (SELV/PELV), pozwalającym utrzymać obwód sterujący (przyciski, czujniki, pulpity) bez zagrożenia dla pracującego personelu – jest to ważne w środowiskach wilgotnych, na statkach lub w rolnictwie.
    Czy stycznik chroni silnik przed przeciążeniem?
    Nie. Stycznik wykonuje jedynie funkcję łączenia; dla długotrwałego przetężenia potrzebny jest dodatkowy przekaźnik termiczny, podłączony między stycznikiem i silnikiem.
    Czy można podłączyć dodatkowe bloki styków?
    Tak, FC10009110 obsługuje podłączenie osprzętu dodatkowego – bloków styków i przekaźników termicznych.
    Jaki jest stopień ochrony stycznika?
    IP20, dlatego musi być montowany w zamkniętej rozdzielnicy elektrycznej.

    Przemysłowy stycznik magnetyczny | 3P

    FC10009110 – trójfazowy przemysłowy stycznik magnetyczny 9 A (AC-3), przeznaczony do sterowania obwodami 230/400/690 V z cewką sterującą 110 V AC i dodatkowym stykiem pomocniczym 1 NO. Zgodny z IEC/EN 60947-4-1, przystosowany do łączenia do 1200 cykli/h, wytrzymuje do 10 mln operacji mechanicznych. Z dodatkowym przekaźnikiem termicznym używany jest do ochrony silników, a niskonapięciowa cewka pozwala sterować nim z bezpiecznego obwodu SELV/PELV w obrabiarkach, sprzęcie rolniczym i górniczym, na statkach lub w pomieszczeniach wilgotnych.

    Zdjęcie ilustracyjne mogło zostać utworzone z wykorzystaniem AI. Wygląd produktu może nieznacznie różnić się od przedstawionego. Prosimy kierować się specyfikacją techniczną.