Katalog towarów

  • Stycznik miniaturowy nawrotny LC2K | 3P | 9A | 4kW | Cewka 230VAC | 1NO styk pomocniczy | Do silników elektrycznych i obwodów sterowania

    Kod: LC2K0910P7
    Mini stycznik rewersyjny przeznaczony do zmiany kierunku obrotów trójfazowych silników elektrycznych oraz do obwodów sterowania i automatyki. Urządzenie składa się z dwóch wzajemnie połączonych styczników, które umożliwiają bezpieczne przełączanie faz silnika i wybór obrotów silnika w kierunku do przodu lub do tyłu. Stycznik posiada 3 bieguny, prąd znamionowy 9 A, moc 4 kW, cewkę sterującą 230 VAC oraz 1 normalnie otwarty styk pomocniczy. 
  • Mini stycznik nawrotny LC2K – 3P, 9A, 4kW, cewka 230VAC, 1 styk pomocniczy NO

    Stycznik nawrotny (rewersyjny), przeznaczony do zmiany kierunku obrotów silników trójfazowych oraz do układów sterowania i automatyki. Urządzenie składa się z dwóch połączonych styczników, które umożliwiają bezpieczne przełączanie faz silnika i wybór kierunku obrotów w przód lub w tył. Stycznik posiada 3 bieguny, prąd znamionowy 9A, moc 4kW, cewkę sterującą 230VAC oraz 1 styk pomocniczy normalnie otwarty (NO).

    Główna idea:
    Stycznik nawrotny jest używany w sytuacjach, gdy konieczne jest nie tylko włączanie i wyłączanie silnika trójfazowego, ale także zmiana kierunku jego obrotów. Nadaje się do przenośników, bram, mechanizmów podnoszących, wentylatorów, pomp, obrabiarek i innych systemów automatyki, gdzie wymagana jest praca silnika w obu kierunkach.
    Liczba biegunów
    3P
    Prąd znamionowy
    9A
    Moc silnika
    4kW
    Cewka sterująca
    230VAC

    Zasada działania

    Stycznik nawrotny składa się z dwóch styczników: jeden przeznaczony jest do pracy silnika w jednym kierunku, drugi – w przeciwnym. Poprzez zmianę kolejności faz, następuje zmiana kierunku obrotów silnika trójfazowego.

    Styczniki w układzie nawrotnym muszą być sterowane w taki sposób, aby oba nie były włączone w tym samym czasie. W tym celu stosuje się blokadę mechaniczną i/lub elektryczną, która zapobiega zwarciu międzyfazowemu i chroni obwód sterowania silnikiem.

    Kiedy potrzebny jest stycznik nawrotny?
    Jest niezbędny, gdy silnik musi pracować w obu kierunkach: na przykład podnoszenie i opuszczanie mechanizmu, otwieranie i zamykanie bram, zmiana kierunku przenośnika, sterowanie wentylatorem nawrotnym czy mechanizmem obrabiarki.

    Parametry techniczne

    Typ produktu Mini stycznik nawrotny
    Seria LC2K
    Kod produktu LC2K0910P7 
    Liczba głównych biegunów 3P
    Prąd znamionowy 9A
    Znamionowa moc silnika 4kW
    Napięcie cewki sterującej 230VAC
    Styk pomocniczy 1NO normalnie otwarty
    Zastosowanie Sterowanie nawrotne silników trójfazowych
    Waga 0,378 kg

    Główne funkcje

    • Zmiana kierunku obrotów silnika – umożliwia przełączanie silnika trójfazowego do pracy w przód lub w tył.
    • Sterowanie silnikami trójfazowymi – przeznaczony do obwodów sterowania silnikami 3-fazowymi.
    • Cewka sterująca 230VAC – pasuje do obwodów sterowania wykorzystujących napięcie zmienne 230V.
    • Styk pomocniczy 1NO – może być używany do sygnalizacji, obwodu samopodtrzymania, wejścia PLC lub innej funkcji automatyzacji.
    • Kompaktowy format – wygodny w mniejszych szafach sterowniczych, panelach automatyki i systemach sterowania urządzeniami.

    Zastosowanie

    • Automatyczne bramy i szlabany – sterowanie mechanizmami otwierania i zamykania.
    • Przenośniki – zmiana kierunku ruchu zgodnie z potrzebami procesu produkcyjnego.
    • Mechanizmy podnoszące i opuszczające – wciągarki, dźwigi, platformy i inne urządzenia.
    • Obrabiarki i warsztaty – mechanizmy wymagające pracy rewersyjnej.
    • Układy sterowania pompami i wentylatorami – tam, gdzie technologicznie wymagana jest zmiana kierunku.
    • Przemysłowe szafy sterownicze – w obwodach silników i automatyki.

    Praktyczny przykład montażu

    Na przykład, mini stycznik nawrotny może być użyty w szafie sterowniczej silnika trójfazowego, przeznaczonej dla małego przenośnika. Jeden przycisk sterowniczy włącza pracę silnika w przód, a drugi – w tył. System blokady stycznika nie pozwala na jednoczesne włączenie obu kierunków.

    Dodatkowy styk 1NO może służyć do lampki sygnalizacyjnej, wejścia PLC lub obwodu samopodtrzymania, który podtrzymuje stycznik w stanie włączonym po zwolnieniu przycisku sterowniczego.

    Zastosowanie według potrzeb

    Dla elektryka: kompaktowy stycznik nawrotny, odpowiedni do montażu w szafach sterowniczych i układach automatyki. Ważne jest prawidłowe podłączenie kolejności faz, cewki sterującej, układu blokady oraz zabezpieczenia silnika.

    Dla inżyniera / projektanta: odpowiednie rozwiązanie przy projektowaniu układów sterowania silnikami o mniejszej mocy z funkcją rewersji. Przy wyborze stycznika należy ocenić moc silnika, prąd roboczy, warunki rozruchu, kategorię obciążenia i napięcie sterujące.

    Dla specjalisty ds. utrzymania ruchu: może być używany do sterowania nawrotnego urządzeń produkcyjnych, bram, przenośników, dźwigów, wentylatorów oraz do napraw systemów stycznikowych.

    Zalety

    • Sterowanie nawrotne – kierunek silnika można zmieniać w przód i w tył.
    • Konstrukcja 3-biegunowa – przeznaczona do sterowania silnikami trójfazowymi.
    • Prąd znamionowy 9A – odpowiedni do wielu obwodów sterowania mniejszymi silnikami.
    • Nominalna moc 4kW – praktyczne rozwiązanie dla wielu mechanizmów przemysłowych.
    • Styk pomocniczy 1NO – odpowiedni do sygnalizacji i funkcji automatyki.
    • Kompaktowy rozmiar – wygodny w mniejszych szafach sterowniczych.
    • Niska waga – tylko 0,378 kg.

    Wady / ograniczenia

    • Przeznaczony tylko do sterowania nawrotnego – do zwykłego włączania silnika wystarczy jeden stycznik.
    • Wymagany odpowiedni schemat sterowania – konieczne jest zapewnienie, że oba kierunki nie zostaną włączone jednocześnie.
    • Wymaga zabezpieczenia silnika – stycznik nie zastępuje przekaźnika termicznego, wyłącznika silnikowego ani wyłącznika automatycznego.
    • Moc zależna od warunków użytkowania – przed montażem należy sprawdzić parametry konkretnego silnika i typ obciążenia.

    Uwagi dotyczące bezpieczeństwa i montażu

    Stycznik nawrotny musi być montowany i podłączany zgodnie ze schematem elektrycznym, dokumentacją producenta oraz obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa elektrycznego. Niewłaściwie podłączony układ nawrotny może spowodować zwarcie, uszkodzenie silnika lub awarię urządzenia.

    • Montaż powinien być wykonany przez wykwalifikowanego elektryka.
    • Przed przystąpieniem do prac montażowych należy odłączyć napięcie zasilające i sprawdzić, czy w obwodzie nie ma napięcia.
    • Należy użyć odpowiedniej blokady mechanicznej lub elektrycznej, aby oba styczniki nie włączyły się jednocześnie.
    • W obwodzie silnika należy przewidzieć odpowiednie zabezpieczenie przed przeciążeniem i zwarciem.
    • Przed doborem stycznika należy sprawdzić prąd znamionowy silnika, moc, napięcie sieciowe oraz kategorię obciążenia.
    • Cewka sterująca musi być podłączona wyłącznie do napięcia sterującego 230VAC.

    Szybki przewodnik wyboru

    Mini stycznik nawrotny pasuje, gdy trzeba sterować nawrotnie silnikiem trójfazowym, a w układzie sterowania używana jest cewka 230VAC. Jest to praktyczne rozwiązanie dla mniejszych silników, mechanizmów bram, przenośników, urządzeń podnoszących oraz różnych systemów automatyki.

    Sterowanie
    Nawrotne
    Bieguny
    3P
    Cewka
    230VAC
    Styk pomocniczy
    1NO
    Odpowiedni, gdy potrzebujesz:
    • zmienić kierunek obrotów silnika trójfazowego;
    • sterować silnikiem w przód i w tył;
    • użyć napięcia sterującego 230VAC;
    • sterować obwodami o prądzie znamionowym do 9A;
    • wykorzystać dodatkowy styk 1NO do sygnalizacji lub automatyki.
    Sprawdź przed zamówieniem:
    • czy prąd znamionowy i moc silnika odpowiadają parametrom stycznika;
    • czy wymagana jest cewka 230VAC;
    • czy potrzebny jest styk pomocniczy 1NO;
    • czy w szafie sterowniczej przewidziano zabezpieczenie silnika;
    • czy do układu nawrotnego potrzebne są dodatkowe przyciski sterownicze, przekaźniki lub lampki sygnalizacyjne.
    Ważne przypomnienie:
    Stycznik nawrotny musi być podłączony zgodnie z poprawnym schematem sterowania silnikiem nawrotnym. Niewłaściwe podłączenie faz lub obwodu blokady może doprowadzić do uszkodzenia stycznika, silnika lub całego układu sterowania.

    FAQ – najczęściej zadawane pytania

    Co to jest stycznik nawrotny?
    Jest to stycznik lub zespół styczników przeznaczony do zmiany kierunku obrotów silnika trójfazowego. Pozwala silnikowi na pracę w obu kierunkach.
    Co oznacza 3P?
    3P oznacza, że stycznik posiada trzy główne bieguny i jest przeznaczony do sterowania obwodami trójfazowymi oraz silnikami trójfazowymi.
    Co oznacza 1NO?
    1NO oznacza jeden normalnie otwarty styk pomocniczy. Może być używany do sygnalizacji, obwodu samopodtrzymania, wskazania stanu lub jako wejście dla urządzeń automatyki.
    Czy ten stycznik nadaje się do zwykłego włączania silnika?
    Tak, jednak jeśli nie ma potrzeby zmiany kierunku obrotów silnika, zazwyczaj bardziej ekonomicznie i prościej jest użyć jednego standardowego stycznika z odpowiednim zabezpieczeniem silnika.
    Czy stycznik chroni silnik przed przeciążeniem?
    Nie. Stycznik służy do włączania, wyłączania i sterowania nawrotnego silnika. Do zabezpieczenia przed przeciążeniem należy użyć odpowiedniego przekaźnika termicznego, wyłącznika silnikowego lub innego urządzenia zabezpieczającego.

    Kompaktowy stycznik nawrotny do sterowania silnikami trójfazowymi

    Mini stycznik nawrotny to praktyczny wybór do układów sterowania silnikami, w których wymagana jest zmiana kierunku obrotów. Nadaje się do bram, przenośników, dźwigów, obrabiarek, wentylatorów i innych urządzeń przemysłowych.

    Dzięki konstrukcji 3-biegunowej, prądowi znamionowemu 9A, mocy 4kW, cewce 230VAC i stykowi pomocniczemu 1NO, model ten można wygodnie zintegrować z systemami automatyki, silnikami elektrycznymi i szafami sterowniczymi.

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